Institute of Volcanology and Seismology
Institute of Volcanology and Seismology FEB RAS RepositoryNot a member yet
4080 research outputs found
Sort by
Водораздельные узлы — ключевые элементы строения и факторы развития горных областей
Ранее в качестве реперов и главных индикаторов морфологических и историко-генетических особенностей формирования горных сооружений в геоморфологии и неотектонике использовались уплощенные вершинные поверхности, которые не всегда обоснованно оценивались как реликты регионального пенеплена. В своих построениях автор в качестве ключевых объектов геолого-геоморфологических исследований горных территорий и областей денудации в целом предлагает рассматривать водораздельные узлы. В зависимости от контекста они могут определяться не только как точки на карте (узел-вершина), но и как специфические формы рельефа (узел-морфоструктура), формирование и развитие которых связано с центрами длительного и устойчивого роста положительных деформаций земной коры. Геоморфологическое строение узлов-морфоструктур, морфология, генезис и параметры связанных с ними дислокаций, а также состав и возраст конформных пород несут главную информацию о механизмах, факторах формирования и развития горообразующих поднятий. Применение этих данных позволяет осуществлять верификацию моделей регионального орогенеза
Единая программная платформа для управления ресурсами сетей инструментальных наблюдений ДВО РАН
С 2008 г. усилиями ученых ВЦ ДВО РАН, ИПМ ДВО РАН и ИВиС ДВО РАН ведется разработка информационных технологий и систем для обеспечения работы сетей наблюдений ДВО РАН и обработки данных для исследования и оперативного мониторинга природных опасных яв-лений на Дальнем Востоке России. Созданные программные средства позволили интегрировать специализированные архивы научных данных и средства для работы с ними, сформировав эффективные инструменты для изучения вулканической активности на Камчатке и геодинамических процессов на юге Дальнего Востока России
VIIRS Nightfire Remote Sensing Volcanoes
Satellite based remote sensing of active volcanoes has been performed in various forms since 1965. Compared to “on the ground” observations it lets data to be gathered globally at regular pace for long periods of time without the need for local maintenance. Currently existing publicly available volcanoes thermal activity monitoring systems rely on the detection algorithms narrowly specified for volcanoes temperature ranges and operate using the data from previous generation of sensors, which is supported with non-reserved constellation of two satellites. The presented work proposes pipeline (the sequence of actions) based on the clustering of the data received from the Nightfire thermal anomalies detection algorithm, which is not focused on the specific type of infrared sources. Pipeline has been tested on Kamchatka’s region 2016 year dataset and proved to produce sound results corresponding to manual observations
Эффекты Жупановского землетрясения 30 января 2016 г., Mw=7.2, в изменениях уровня воды в скважинах ЮЗ-5 И Е-1, Камчатка
В статье приводится описание изменений уровня воды в скважинах ЮЗ-5 и Е-1, Камчатка, во время 5-балльного Жупановского землетрясения 30 января 2016 г. Mw=7.2, Н=180 км. Эпицентральные расстояния от Жупановского землетрясения до скважин составляли 70 км (Е-1) и 80 км (ЮЗ-5). В скважине ЮЗ-5 после вступления сейсмических волн уровень воды повышался в течение 45 минут с амплитудой 9.4 см. Такой эффект был вызван наложением косейсмического скачка повышения уровня вследствие объемного сжатия водовмещающих пород во время образования разрыва в очаге землетрясения и импульсного увеличения флюидного давления вблизи ствола скважины при сейсмических сотрясениях. Оценена амплитуда косейсмического повышения уровня (Dh=7.3 см) и величина деформации объемного сжатия водовмещающих пород D1 = –4.5×10–8, что согласуется с оценкой объемной косейсмической деформации в районе скважины на глубине 500 м D2 = –4.6×10–8 по модели дислокационного источника в однородном упругом изотропном полупространстве с параметрами механизма очага Жупановского землетрясения. После землетрясения уровень понижался в течение трех месяцев с амплитудой ~40 см. C использованием модели понижения уровня воды, вызванного падением напора в водоносном горизонте на некотором удалении от скважины за счет улучшения фильтрационных свойств водовмещающих пород при сейсмических сотрясениях, определен радиус чувствительности скважины к источнику падения напора (R=450 м). Перед Жупановским землетрясением в течение 3.5 месяца отмечалось повышение уровня воды с амплитудой ~20 см, которое является аномальным по отношению к среднесезонному поведению уровня воды за многолетний период. Предполагается, что такое повышение уровня воды вызвано процессом подготовки землетрясения и является его предвестником. В скважине Е-1 в изменениях уровня воды последовательно проявился гидрогеодинамический предвестник в форме понижения уровня с повышенной скоростью в течение 21 суток перед землетрясением и повышение уровня с амплитудой3.7 см в течение месяца после землетрясения. С использованием гидрогеодинамического предвестника, выявленного в реальном времени, был составлен и передан в Камчатский филиал Российского экспертного совета 21 января2016 г. прогноз о повышенной вероятности сильного землетрясения на расстоянии до350 км от скв. Е-1 в течение месяца. Жупановское землетрясение соответствовало этому прогнозу по величине магнитуды, по времени и по местоположению. Пример Жупановского землетрясения показывает, что используемая в КФ ФИЦ ЕГС РАН система уровнемерных наблюдений и обработки данных позволяет диагностировать в режиме, близком к реальному времени, и ретроспективно различные типы гидрогеосейсмических вариаций уровня воды при сильных землетрясениях, в том числе их гидрогеодинамические предвестники
Вулканическая активность на Курильских островах в XXI веке
Представлены данные, характеризующие активность вулканов Курильской островной дуги в XXI в. Рассмотрены вулканические извержения на вулканах Чикурачки, Чиринкотан, Эбеко, Пик Сарычева, Экарма, Иван Грозный, Алаид, Сноу. Усиление парогазовой активности отмечалось на вулканах Синарка (о-в Шиашкотан), Берга (о-в Уруп), Пик Севергина (о-в Харимкотан) и Кудрявый (о-в Итуруп). Показано, что преобладали непродолжительные (от нескольких часов до нескольких дней) эксплозивные извержения слабой и умеренной силы (VEI = 0–3). Наиболее активными вулканами были Чикурачки (8 событий) и Эбеко (4 события) (о-в Парамушир). Самым сильным за рассматриваемый период было эксплозивно-эффузивное извержение влк. Пик Сарычева в 2009 г., наиболее продолжительным – эффузивное извержение влк. Сноу (о-в Чирпой) в 2012–2016 гг. Общий объем изверженного материала за 2000–2016 гг. не превышает 0,3–0,4 км3
Результаты двумерной инверсии данных магнитотеллурического зондирования по региональному профилю «Южный» (Камчатка)
Рассмотрены результаты интерпретации данных магнитотеллурического зондирования, полученных по региональному профилю, расположенному на юго-восточном побережье Камчатки. Обсуждается глубинная геоэлектрическая модель, построенная с помощью численного двумерного моделирования магнитотеллурического поля. Приводится характеристика выявленных аномалий и их возможной природы
Палеомагнетизм раннекембрийских и раннекаменноугольных геологических комплексов Центральной Тувы
В раннекембрийских и раннекарбоновых породах Тувы была выделена многокомпонентная намагниченность. Низкотемпературная компонента (LT) близка к направлению кайнозойского магнитного поля в районе Тувы и, по-видимому, имеет вторичный генезис. Высокотемпературная компонента (HT), рассчитанная для раннекембрийских пород, очевидно, доскладчатая и была приобретена в периоды разной полярности магнитного поля Земли. Установлено, что раннекембрийские толщи формировались в приэкваториальных областях: 2−12° (N = 13) или 5−13° (N = 43) северной или южной широты и не могли быть частью Сибири. Исследованные толщи развернуты относительно Сибири на большие углы. Намагниченность раннекарбонового разреза 2 представлена группами векторов прямой и обратной полярности. Рассчитанная палеоширота соответствует 7−21° с.ш. Возможно, в намагниченности этих толщ сильно проявлена ошибка наклонения. Толщи развернуты относительно Сибири против часовой стрелки на углы от 30 до 60° в зависимости от того, какой палеомагнитный полюс используется в расчетах. Палеошироты, рассчитанные по намагниченности раннекарбонового разреза 4, были более северными ― 43−70°. Они практически не отличаются от ожидаемых палеошитрот, рассчитанных из палеомагнитных полюсов Сибири. Толщи развернуты против часовой стрелки относительно Сибири на 50−80°. Этот факт хорошо увязывается с данными о вращении в горизонтальной плоскости раннекарбоновых толщ разреза 2