Institute of Volcanology and Seismology

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

    Модель очага внезапного выброса пород и газа из горного массива

    Get PDF
    Не поддающиеся решению вопросы в процессах подвижек земной коры, особенно в моделировании очагов землетрясений и газодинамических явлений, а также вопросы в прогнозировании этих явлений [1-3], вынуждают геофизиков пересмотреть и серьёзно переосмыслить основы, на которых построена современная сейсмология. Вместе с этим в горное дело также пришло понимание того, что в основах объяснения процессов газодинамических явлений в шахтах было потеряно действительно что-то очень важное и исследователи забрели в непролазные геофизические дебри, из которых, в силу академической инертности, теперь трудно выбраться на реальную научную основу. Эра классического понимания газодинамических процессов в шахтах, которые согласно существовавшей много лет теории происходят за счёт потенциальной энергии упругого деформирования горного массива и выделившегося при этом процессе газа, подходит к логическому концу. В первую очередь, это касается объяснения энергетики процесса подвижек земной коры, который при внимательном рассмотрении в современном изложении противоречит фундаментальным законам физики [4]. Цель данной работы - описание единой теории землетрясений применительно к горным ударам и внезапным выбросам пород и газа из массива, как части сейсмических процессов с позиции фундаментальных законов физики

    Kamchatka Volcano Explosive Eruptions in 2017 and Danger to Aviation

    Get PDF

    Извержение вулкана Безымянный 20 декабря 2017 года

    Get PDF
    Безымянный — один из наиболее активных вулканов Камчатки и мира. В декабре 2016 г. началась его активизация после четырёхлетнего молчания в течение 2012–2016 гг. В 2017 г. произошло три пароксизмальных эксплозивных извержения вулкана, событию 20 декабря с выносом пепла до 15 км над уровнем моря посвящена эта статья. Описан ход извержения и результаты его анализа, в том числе показано анимированное изображение движения пеплового облака от вулкана, выполненное по серии снимков Himawari-8 (http://dvrcpod.planeta.smislab.ru/animation/1513757110.gif), с наложением на него результатов моделирования распространения пеплового облака (http://dvrcpod.planeta.smislab.ru/animation/1513777733.gif). Эруптивное облако двигалось на северо-восток от вулкана со средней скоростью 100 км/ч. Основная площадь территории, охваченной пепловыми облаками, составляла около 78 000 км2, в том числе на суше — 42 600 км2. Пепловые облака после окончания извержения фиксировались в атмосфере на удалении до 1500–2000 км на северо-востоке от вулкана до 22 декабря 2017 г. Кроме отложений пепла, в результате извержения в долине Восточной и долине р. Сухая Хапица были образованы отложения пирокластических (протяжённостью 5–6 км от вулкана) и грязевых (до 18 км) потоков. Спутниковый мониторинг вулкана и анализ данных по его извержению проводился с помощью информационной системы VolSatView и автоматизированной информационной системы «Сигнал»

    О действующих вулканах Камчатки и их изучении

    No full text

    Центральная котловина Японского моря: история изучения и тектоника

    Get PDF
    Выполнен анализ геолого-геофизических данных, полученных в многочисленных экспедициях при изучении Японского моря. Показано, что образование Центральной котловины обусловлено деструктивными процессами в пределах окраины континента. Формирование котловины происходило в три этапа: I. Палеоцен-средний эоцен — заложение тектонической депрессии в процессе рифтогенеза на континентальной окраине; инициальный вулканизм. II. Средний эоцен-конец раннего миоцена — нормальная седиментация в погружающемся бассейне; накопление отложений нижнего сейсмокомплекса чехла; локализация вулканизма на вулканических постройках. III. Средний миоцен-плейстоцен — чередование периодов нормальной седиментации и конденсации осадков на фоне общего погружения бассейна; накопление отложений верхнего сейсмокомплекса чехла; продолжение вулканизма на вулканических постройках. В эволюции котловины выделяется три тектоно-магматических активизации, сопровождавшиеся вулканизмом: 1 — в позднем олигоцене — раннем миоцене; 2 — в среднем миоцене — раннем плиоцене; 3 — в плиоцене – плейстоцене

    Особенности геохимии донных отложений речной сети полуострова Камчатка

    Get PDF
    Определены состав и закономерности пространственного распространения микроэлементов в донных отложениях речной сети разных районов Камчатки. Впервые установлено, что наиболее бедный химический состав отложений, который тесно коррелирует с составом почв и молодых вулканических пеплов, характерен для районов активной вулканической деятельности. Свидетельством связи донных отложений района с молодым вулканизмом является вхождение в число приоритетных элементов Ca и Mg и 11 редкоземельных элементов: Yb, Lu, Tm, Er, Dy, Ho, Gd, Y, Sm, Eu, Pr. В Центральной Камчатке, где распространены золотосеребряные рудные объекты, установлен относительно более богатый состав донных отложений, ведущие места в приоритетном геохимическом ряду здесь занимают элементы-спутники оруденения: Sb, As, Bi, Pb. На Западном побережье полуострова, где развита Камчатская никеленосная провинция в состав приоритетных элементов для донных отложений входит Ni (превышение над средним содержанием по Камчатке в 1.8 раз), а также РЗЭ: La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, сопутствующие медно-никелевому оруденению Камчатки

    Подводный вулканический массив Рикорда (Курильская островная дуга)

    Get PDF
    Изучено строение подводного вулканического массива Рикорда, состоящего из четырех сливающихся по основанию вулканических построек, и имеющего, скорее всего, четвертичный возраст. На начальных этапах жизни вулканического массива изливались базальтовые и андезибазальтовые лавы. Высокие значения естественной остаточной намагниченности драгированных пород обусловлены большим содержанием однодоменных и псевдооднодоменных зерен титаномагнетита и магнетита. Установлены направления подводящих каналов и наличие периферических магматических очагов. Построена объемная модель центральной части вулканического массива Рикорда, в которой выделено десять крупных магнитовозмущающих блоков, которые, вероятнее всего, являются застывшими субвертикальными подводящими каналами

    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! 👇