Institute of Volcanology and Seismology

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

    Опыт регистрации вариаций уровня и физико-химических параметров подземных вод в пьезометрических скважинах, вызванных сильными землетрясениями (на примере Камчатки)

    No full text
    Дано описание аппаратурного комплекса для регистрации уровня, температуры, электро-проводности подземной воды в скважинах и метеорологических параметров (атмосферное давление, температура воздуха) с периодичностью измерений от 5 мин до 1 ч производства ООО “Полином”, г. Хабаровск. Оборудование установлено на скважинах Камчатки и используется в течение нескольких лет для регистрации изменений параметров подземных вод, вызванных землетрясениями. С использованием этой аппаратуры в скважинах ЮЗ-5 и Е-1 зарегистрированы разнообразные вариации измеряемых параметров подземных вод в связи с сильными землетрясениями 2013 г., произошедшими 28 февраля, МW=6.8 и 24 мая,МW=8.3. Приводятся описание зарегистрированных вариаций и их систематизация с учетом механизмов сейсмического воздействия на состояние системы “скважина – водовмещающая порода”

    Abrupt transition from fractional crystallization to magma mixing at Gorely volcano (Kamchatka) after caldera collapse

    Get PDF
    A series of large caldera-forming eruptions (361–38 ka) transformed Gorely volcano, southern Kamchatka Peninsula, from a shield-type system dominated by fractional crystallization processes to a composite volcanic center, exhibiting geochemical evidence of magma mixing. Old Gorely, an early shield volcano (700–361 ka), was followed by Young Gorely eruptions. Calc-alkaline high magnesium basalt to rhyolite lavas have been erupted from Gorely volcano since the Pleistocene. Fractional crystallization dominated evolution of the Old Gorely magmas, whereas magma mixing is more prominent in the Young Gorely eruptive products. The role of rechargeevacuation processes in Gorely magma evolution is negligible (a closed magmatic system); however, crustal rock assimilation plays a significant role for the evolved magmas. Most Gorely magmas differentiate in a shallow magmatic system at pressures up to 300 MPa, ∼3 wt% H2O, and oxygen fugacity of ∼QFM + 1.5 log units. Magma temperatures of 1123–1218 °C were measured using aluminum distribution between olivine and spinel in Old and Young Gorely basalts. The crystallization sequence of major minerals for Old Gorely was as follows: olivine and spinel (Ol + Sp) for mafic compositions (more than 5 wt% of MgO); clinopyroxene and plagioclase crystallized at ∼5 wt% of MgO (Ol +Cpx + Plag) and magnetite at ∼3.5 wt% of MgO (Ol + Cpx + Plag +Mt). We show that the shallow magma chamber evolution of Old Gorely occurs under conditions of decompression and degassing. We find that the caldera-forming eruption(s) modified the magma plumbing geometry. This led to a change in the dominant magma evolution process from fractional crystallization to magma mixing. We further suggest that disruption of the magma chamber and accompanying change in differentiation process have the potential to transform a shield volcanic system to that of composite cone on a global scale

    Особенности проявления ультрамедленного спрединга при формировании и развитии спрединговых систем

    No full text
    В работе рассматриваются основные геодинамические обстановки, в которых могут возникать условия для проявления ультрамедленного спрединга на участках современных и древних дивергентных границ плит: 1. На спрединговых хребтах, сформированных при расколе континентальной литосферы; 2. При переходе от континентального рифтинга к ранней стадии океанического спрединга (все спрединговые хребты континентального заложения); 3. На ранней стадии формирования спрединговых хребтов при расколе океанической литосферы и/или при кинематической перестройке и перескоке оси спредингового хребта; 4. При затухании спрединга и отмирании спрединговых хребтов; 5. При продвижении спредингового хребта в пределы континентальной литосферы: а) в условиях влияния горячей точки, б) при наличии сдвигов, предшествующих спредингу

    Формационная принадлежность калиевых трахиандезибазальтов побочного извержения 2012–2013 гг. Вулкана Плоский Толбачик по геохимическим признакам (Камчатка)

    No full text
    Изучены петрографические, минералогические и геохимические особенности К-трахиандезибазальтов побочного извержения 2012–2013 гг. вулкана Плоский Толбачик. К-трахиандезибазальты имеют явные признаки надсубдукционного происхождения. Это глубоко дифференцированные породы, характеризующиеся значительным фракционированием плагиоклаза. Изучение радиогенных изотопных отношений Sr, Nd и Pb в К-трахиандезибазальтах свидетельствует об их мантийном происхождении и отсутствии влияния земной коры на их составы. Проведен сравнительный анализ отношений содержаний некогерентых элементов в К-трахиандезибазальтов,внутриплитных,рифтогенных и островодужных умереннокалиевых базальтах и андезибазальтах к содержанию этих элементов в примитивной мантии. Геохимические особенности К-трахиандезибазальтов позволяют отнести их к надсубдукционной субщелочной формации калиевого ряда

    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! 👇