Institute of Volcanology and Seismology
Institute of Volcanology and Seismology FEB RAS RepositoryNot a member yet
4080 research outputs found
Sort by
История открытия уникальных магнитных аномалий Приангарья
Описана история открытия и изучения природы интенсивных отрицательных магнитных аномалий над Приангарскими магнетитовыми месторождениями
Уникальная магнитная аномалия в Балтийском море
Описана история 500-летнего изучения интенсивной магнитной аномалии вблизи острова Юссари в Финском заливе Балтийского моря
Информационная система VolSatView для комплексного анализа активности вулканов Камчатки и Курил
В 2011-2017 гг. специалистами ИВиС ДВО РАН, ИКИ РАН, ВЦ ДВО РАН и ДЦ НИЦ Планета была создана и развивается информационная система “Дистанционный мониторинг активности вулканов Камчатки и Курил” (VolSatView), позволяющая вулканологам комплексно работать с различными спутниковыми данными, метео- и видеоинформацией для непрерывного мониторинга и исследования вулканической активности Курило-Камчатского региона. В работе показаны возможности VolSatView для оперативного мониторинга вулканов, анализа динамики извержений и их продуктов, прогноза эруптивной деятельности
Позднечетвертичные деформации Южной Камчатки
Рассматриваются разрывные нарушения, являющиеся проявлением позднечетвертичных деформаций Южной Камчатки. Использование данных дистанционного зондирования Земли позволило выделить как разломные уступы, так и магмопроводящие трещины, проявленные в рельефе цепочками шлаковых конусов, а также охарактеризовать кинематику этих структур. Позднечетвертичные разломы Южной Камчатки, выявленные и описанные в настоящей работе, имеют сбросовую кинематику, а магмопроводящие трещины ориентированы вдоль оси полуострова, что свидетельствует о современном поперечном растяжении территории. Средняя скорость горизонтальных смещений по позднеплейстоценовым разломам за период накопления деформаций не превышает 1.6 мм/год, что на порядок меньше, чем скорость аналогичного растяжения Центральной Камчатки ― 17 мм/год. Таким образом, скорости деформаций увеличиваются к северному окончанию зоны субдукции, что соответствует модели растяжения из-за отступания желоба (т.н. «роллбэк») у края субдуцирующей плиты
Применение данных спутника Himawari для мониторинга вулканов Камчатки
Действующие вулканы Камчатки ― одни из самых активных в мире. Ежегодно здесь происходят извержения 3−7 вулканов, во время которых эксплозии поднимают пепел до 10−15 км над уровнем моря и пепловые облака распространяются на тысячи километров от вулканов. Активная вулканическая деятельность может стать причиной пеплопадов в городах и поселках, уничтожения лесов и коммуникаций. Пепловые облака и шлейфы представляют серьезную опасность для полетов современной реактивной авиации. Для снижения вулканоопасности для авиаперевозок и населения с 1993 г. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) выполняет ежедневный мониторинг вулканов. С 2014 г. спутниковый мониторинг вулканов проводится учеными KVERT с помощью информационной системы VolSatView, в которую с 2016 г. начали поступать данные с геостационарного спутника Himawari-8. В системе созданы специальные инструменты, позволяющие работать с оперативно поступающими данными и анализировать ряды долговременных наблюдений. Применение данных Himawari-8, а также инструментов, реализованных в VolSatView для работы с ними, позволяет: значительно повысить оперативность обнаружения эксплозивных событий, происходящих в регионе; определять начало эруптивных событий с точностью до 10 и менее минут; отслеживать и прогнозировать все изменения динамики активности вулканов, в том числе близкое начало сильных эксплозивных событий. Статья посвящена описанию особенностей технологии интеграции данных Himawari-8 в VolSatView и основным возможностям работы с ними, реализованным в настоящее время в системе
Геологический фактор прогноза устойчивости горных площадей горнодобывающих предприятий в условиях сейсмичности (Юго-Запад Корякского нагорья)
Рассмотрены сейсмичность и геологические условия локализации сильных землетрясений с М ≥ 5.2 площадей разрабатываемых россыпей платиноидов погружённой глыбы литосферы Олюторского залива Корякии окраины континента. Показаны условия возникновения землетрясений и для площадей готовых к освоению месторождений золота и самородной серы и в воздымающейся глыбе литосферы в горах Корякского нагорья. Сейсмичность этой территории в целом является прогнозируемой на базе геолого-геофизической изученности и перспектив её освоения в стратегии до 2025-2030 годов развития края, что станет основой обеспечения безопасности жизнедеятельности населения осваиваемых окраин России. Показаны два типа геоструктур локализации сильных землетрясений на ЮЗ Корякского нагорья.
Методология исследования лежит в классике разломно-блоковой тектоники, выраженной в авторской Концепции глыбово-клавишной структуры литосферы на активных окраинах континента
Очаговые спектральные параметры землетрясений Восточной Камчатки диапазона Мw = 3−6 по данным поперечных волн
Описана методика массового определения очаговых спектров землетрясений Восточной Камчатки с Мw = 3−6. Применена многополосная фильтрация записей (12 полос с осевыми частотами от 0.25 до 40 Гц), затем оценены амплитудные спектры S-волн и среднеквадратические амплитуды кода-волн. По этим данным определены два варианта спектральной моментной магнитуды Mw(f); последняя жестко связана со спектром скорости изменения сейсмического момента. Для выполнения абсолютной калибровки учтены поглощение S-волн, поправка за разницу в импедансах в очаге и под станцией и спектральные станционные поправки. По записям сотен землетрясений (от двух до восьми станций) определены спектральные параметры — моментная магнитуда Mw, и три характерные (корнер-) частоты fc1, fc2 и fc3. Установлено следующее: обычно fc2 заметно выше fc1; для основной части событий присутствует fc3, или «fmax очагового происхождения», для fc2 и fc3 скейлинг существенно отличается от ожидаемого в предположении подобия очагов
О долгосрочном сейсмическом прогнозе С.А. Федотова
Анализируется методика долгосрочного сейсмического прогноза (ДССП), разработанная С.А. Федотовым в 1960-х гг. для Курило-Камчатской дуги и Северо-Восточной Японии. Показано, что форшоковая стадия является статистически незначимой и геодинамически (и сейсмологически, и геофизически) не обоснованной. В рамках ДССП невозможно прогнозировать ни времен будущих сильнейших землетрясений, ни «уровня сейсмической опасности вероятных мест сильных землетрясений». Практически, эффективное решение проблемы прогноза землетрясений возможно только в рамках динамических моделей геодинамического процесса, учитывающих взаимодействие очагов сильнейших землетрясений (блоков геосреды) между собой и его особенности