Institute of Volcanology and Seismology
Institute of Volcanology and Seismology FEB RAS RepositoryNot a member yet
4080 research outputs found
Sort by
Сульфидные включения в оливиновых базальтах г. Медвежьей (Авачинско-Корякская группа вулканов, Камчатка)
Плиоцен-плейстоценовые глубоководные вулканы северо-западной Пацифики
Показано, что на сопредельных с Японией, Курильскими островами, Камчаткой и Командорскими островами участках океанического дна СЗ Пацифики в плиоцене–плейстоцене происходила вулканическая активность. Наиболее интенсивно последняя проявилась на двух участках. На южном, за глубоководным Японским желобом, напротив островов Хонсю и Хоккайдо возникли и действовали, как минимум, три крупных вулкана. На центральном, на подводной возвышенности Детройт – северном окончании Императорского хребта, возникли и действовали существенно лавовые плейстоценовые стратовулканы вулканических массивов Детройт и Уэйн, а также крупная (диаметр 42 км), ранее неизвестная, вулкано-тектоническая структура – глубоководная кальдероида. Севернее, на прилежащей к глубоководному Камчатскому желобу окраине подводной возвышенности Обручева возник и действовал в плиоцене вулкан (?) с современной отметкой вершины -713 м. Доказывается, что подводная возвышенность Гора Детройт – поднятый в плиоцене в виде горста блок океанского дна с плиоцен-плейстоценовой вулканической деятельностью
The 1951 eruption of Mount Lamington, Papua New Guinea: Devastating directed blast triggered by small-scale edifice failure
Характеристика событий эксплозивного извержения вулкана Безымянный 15 марта 2019 г. по спутниковым данным
Вулкан Безымянный — один из наиболее активных вулканов на Камчатке и в мире. В декабре 2016 г. началась его активизация после четырёхлетнего молчания в течение 2012–2016 гг. В 2017 г. произошло три пароксизмальных эксплозивных извержения вулкана, в 2019 г. — два. В работе дано описание извержения, произошедшего 15 марта 2019 г., а также предваряющих его событий на основании изучения видеоматериалов и различных спутниковых данных. Мониторинг вулкана проводился с помощью информационной системы (ИС) «Дистанционный мониторинг активности вулканов Камчатки и Курил» (VolSatView). Извержение было предсказано сотрудниками KVERT (Kamchatkan Volcanic Eruption Response Team, Камчатская группа реагирования на вулканические извержения) за 6,5 ч до его начала. Эксплозии подняли пепел до 15 км над уровнем моря, эруптивное облако перемещалось на северо-восток и восток от вулкана, основная площадь территории, на которой отмечались пеплопады, составляла около 210 410 км2, в том числе на суше — 15 000 км2. Показано анимированное изображение движения пеплового облака от вулкана, выполненное по серии снимков Himawari-8 в ИС VolSatView (http://kamchatka.volcanoes.smislab.ru/animation/1584509687.gif). Аэрозольные облака после окончания извержения фиксировались в атмосфере на удалении до 4000 км на северо-восток от вулкана до 18 марта 2019 г. В результате извержения на всех склонах вулкана (преимущественно на восточном и юго-восточном) образовались отложения пирокластических потоков и пирокластических волн, площадь которых составила около 30 км2
Сверхкритическое состояние воды как причина вулканических явлений
Особенности динамики вулканических извержений впервые объясняются как следствие свойств высокотемпературных фаз воды и их переходов. Приведены некоторые свойства воды в сверхкритическом (флюидном) состоянии. Последние определяют характер взаимоотношения воды и расплава в вулканическом процессе, что в свою очередь, объясняет взрывы разной мощности, стремительность палящих туч, перенос газов к подножью вулканов, прорывы и оползни на склонах, возникновение пеплов, пемз, псевдоожиженной массы, а также возможно игнимбритов и вулканических стекол. Показана невозможность проникновения холодных вод в действующий вулканический канал, а также их высокого нагрева (до смены фазы) в условиях коры
Комплексные геолого-геофизические исследования подводного вулканического массива Ратманова (Курильская островная дуга)
Приведены результаты комплексных геолого-геофизических исследований подводного вулканического массива Ратманова, расположенного в Курильской островной дуге в 15 км к юго-востоку от о. Чиринкотан. На северо-западном склоне массива располагается небольшой подводный вулкан с относительной высотой 400–450 м, при драгировании которого были подняты андезиты и незначительное количество андезибазальтов. Получены новые данные о минеральном и химическом составах, а также структурных особенностях горных пород, слагающих массив. Высокие значения естественной остаточной намагниченности этих пород обусловлены большим содержанием псевдооднодоменных зерен титаномагнетита. Подножие массива перекрыто вулканогенно-осадочной толщей мощностью 400–800 м, а его образование, вероятнее всего, происходило в периоды глобальных геомагнитных возмущений. Максимальная эффективная намагниченность массива достигает 0.8 А/м. В вулканическом массиве выделены подводящие каналы, а в интервалах глубин 3.8–4.6 км и 6–7.1 км – периферические магматические очаги
Экспедиционные исследования Курильских островов в 2020 г.
В данном сообщении приводится краткая характеристика экспедиционных работ на Курильских островах, выполненных в рамках темы НИР, проектов РНФ и РФФИ, реализующихся в лаборатории постмагматических процессов Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. С целью изучения химической эрозии вулканических островов и для оценки гидротермального выноса магматических летучих, проведены гидрологические и гидрохимические работы на реках, дренирующих склоны и термальные поля вулканических массивов Синарка, Кунтоминтар (о. Шиашкотан), хребтов Вернадского и Карпинского (о. Парамушир). Выполнена инфракрасная съемка, измерен общий поток вулканического SO2 и диффузионный поток СО2 на термальных полях в кальдере вулкана Головнина. Для изучения взаимосвязи вулканической и гидротермальной деятельности вулкана Эбеко, сделана детальная гидрогеохимическая съемка на его термальных полях. Для дальнейших аналитических исследований в ходе экспедиционных работ отобрано большое число водных и газовых проб, собрана представительная коллекция пород и осадков
Формации магматических пород Уджинской провинции щелочного магматизма
Cовместный анализ состава магматических пород Уджинской провинции и динамики образования структур позволяет отвергнуть существующие представления о формациях, к которым они принадлежат. Отмечается резкое изменение состава магматических формаций и природы процессов дифференциации соответствующее времени образования кольцевых структур. Для провинции характерно контрастное проявление двух магматических серий пород: ийолит-карбонатитовой и сиенитовой. Предлагается гипотеза о том, что вращение кольцевой структуры является главным процессом, определяющим образование и размещение мономинеральных комплексов чистоту их состава. Истощение SiO2 в исходном расплаве и повышение давление в зоне минералообразования отразившиеся в кристаллизации граната при привносе из глубинных источников кальция приводит к образованию скарнов