Institute of Volcanology and Seismology
Institute of Volcanology and Seismology FEB RAS RepositoryNot a member yet
4080 research outputs found
Sort by
Dynamics and viscosity of 'a'a and pahoehoe lava flows of the 2012-13 eruption of Tolbachik volcano, Kamchatka, Russia
Модель очага внезапного выброса пород и газа из горного массива
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
Извержение вулкана Безымянный 20 декабря 2017 года
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»
Центральная котловина Японского моря: история изучения и тектоника
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
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)
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