Institute of Volcanology and Seismology
Institute of Volcanology and Seismology FEB RAS RepositoryNot a member yet
4080 research outputs found
Sort by
Модернизация метода поиска электромагнитых аномалий по фазовому параметру
В статье рассмотрена возможность повышения точности определения фазового угла в методах поиска электромагнитных аномалий геологических объектов по фазовому параметру. Показано, что при синхронизации с помощью GPS-приемников, при накоплении измеряемого сигнала, а также при выделении сигналов основной частоты и ряда ее нечетных гармоник с помощью дискретного преобразования Фурье, можно получить относительную точность определения фазового угла в пределах ±0,003° в диапазоне частот от 1 Гц до 360 Гц. При этом был применен широкополосный приемник магнитной индукции с предельно низким уровнем шума
Ресуспендированный пепел вулкана Шивелуч
Ресуспендированные пеплы, широко распространенные в районах активного вулканизма, могут быть опасны для экосистем, человека и животных, а также для транспорта, включая малую авиацию. По данным ученых из KVERT, на Камчатке образование шлейфов ресуспендированных пеплов происходит в районе вулкана Шивелуч ежегодно преимущественно с августа до середины октября в течение 1–2 суток. Например, такие шлейфы наблюдались 3 августа 2011 г., 15–16 сентября и 3–4 октября 2015 г., 28–29 сентября и 2–4 октября 2016 г. Плотные пепловые шлейфы высотой от поверхности земли до 3 км н.у.м. и шириной до 16–22 км протягивались на расстояния до 600 км на юго-восток от вулкана. Анализ различных спутниковых данных в информационной системе VolSatView позволил выявить характерные особенности шлейфов ресуспендированных пеплов вулкана Шивелуч: шлейф на расстоянии 60–70 км от вулкана имеет наибольшую концентрацию пепловых частиц; его ширина на суше на протяжении 100 км достигает 16–22 км, а мощность – 1–2 км от поверхности земли; широкий шлейф, насыщенный пепловыми частицами, сохраняется в атмосфере от 3–5 ч до нескольких
суток
Спутниковые данные высокого разрешения для уточнения положения разломных зон в пределах Ключевской группы вулканов Камчатки
Ключевская группа вулканов Камчатки уникальна во многих отношениях: она включает 13 вулканов, четыре из которых действующие, здесь находится самый молодой и активный вулкан Камчатки – Ключевской; в пределах относительно небольшой территории группы отмечается распространение контрастного (базальтового и андезитового) вулканизма. На основании анализа комплекса спутниковых данных среднего и высокого разрешения (MODIS, SRTM, ASTER, Landsat, Метеор-М, Канопус-В и др.), различных опубликованных материалов и собственных вулканологических исследований автора, в работе приведена уточненная схема расположения основных разломных зон в районе Ключевской группы вулканов. Все разломы, показанные на схеме, хорошо выражены на всех рассмотренных спутниковых снимках. Показано, что разломы, когда-либо здесь проявившиеся, являются долгоживущими, их активизация связана с определенными этапами развития Ключевской группы вулканов; формирование стратовулканов группы обязано преимущественно разломам северо-западного, северо-восточного и западно-северо-западного простираний. Например, современная активность вулкана Ключевской связана, вероятно, с разломами северо-западного и северо-восточного простираний; правосторонние сбросо-сдвиговые подвижки по разломам северо-северо-восточного простирания, вероятно, привели к обрушению в разное время восточных частей вулканов Острый Толбачик и Камень
О прогнозировании сильного землетрясения в районе полуострова Камчатка
В работе приводится описание комплекса сейсмопрогностических данных, указывающих на повышенную вероятность возникновения сильного землетрясения в районе полуострова Камчатка. В соответствии с долгосрочными сейсмическими прогнозами, основанными на статистическом анализе развития сейсмичности в очагах сильнейших землетрясений северо-западной части Тихого океана, их миграции и связи с космическими природными циклами, в ближайшие годы высока вероятность сильного сейсмического события, которое может вызвать сотрясения до 7–9 баллов в городах Петропавловск-Камчатский, Елизово и Вилючинск. По данным многолетних наблюдений на Петропавловск-Камчатском геодинамическом полигоне за объемной активностью подпочвенного радона и вариациями уровня воды в глубокой скважине выявлены среднесрочные признаки подготовки сильного землетрясения в Камчатской сейсмогенной зоне, включающей акватории Кроноцкого, Авачинского заливов и Южной Камчатки. Подчеркивается необходимость активизации работы по сейсмопрогностической тематике на Камчатке и осуществления здесь комплекса превентивных мероприятий административными органами и научными организациями
Цезий как индикатор ювенильного флюида и многофункциональность флюида
Свойства флюидного состояния и фазовый переход, вероятно, впервые привлечены для объяснения механизмов вулканического и гидротермального процессов. Индикатором земного флюида оказался цезий. Состав глубинного ювенильного флюида по гидротермам и газово-жидким включениям — совпал. Свойства флюида в значительной мере определяют тип вулканизма, гидротермальный процесс и рудообразование
Волновые полярографические и тензамметрические эффекты в минералогии самородной ртути, их регуляция рядом внешних физических факторов и вероятный циркадианный периодизм
Голоценовый вулканизм Срединного хребта Камчатки
Монография посвящена проблеме пространственно-временной активизации вулканизма голоценового возраста в пределах миоцен-четвертичной вулканической зоны Срединного хребта Камчатки. Установлены закономерности вулканической активизации, элементы группирования и периодические импульсы эндогенной активности, а также их хронологическая связь с эпизодами усиления эндогенной активности Северной Пацифики. Приводятся характеристики отдельных вулканических центров и крупнейших извержений. Определение возраста извержений базируется на детальных тефрохронологических исследованиях и массовом радиоуглеродном датировании.
Для широкого круга специалистов в области геологии, геохронологии, вулканологии, петрологии, географии, геоморфологии, палеоклиматологии, экологии и геоботаники
Tephra from andesitic Shiveluch volcano, Kamchatka, NW Pacific: chronology of explosive eruptions and geochemical fingerprinting of volcanic glass
The ~16-ka-long record of explosive eruptions from Shiveluch volcano (Kamchatka, NW Pacific) is refined using geochemical fingerprinting of tephra and radiocarbon ages. Volcanic glass from 77 prominent Holocene tephras and four Late Glacial tephra packages was analyzed by electron microprobe. Eruption ages were estimated using 113 radiocarbon dates for proximal tephra sequence. These radiocarbon dates were combined with 76 dates for regional Kamchatka marker tephra layers into a single Bayesian framework taking into account the stratigraphic ordering within and between the sites. As a result, we report ~1,700 high-quality glass analyses from Late Glacial–Holocene Shiveluch eruptions of known ages. These define the magmatic evolution of the volcano and provide a reference for correlations with distal fall deposits. Shiveluch tephras represent two major types of magmas, which have been feeding the volcano during the Late Glacial–Holocene time: Baidarny basaltic andesites and Young Shiveluch andesites. Baidarny tephras erupted mostly during the Late Glacial time (~16–12.8 ka BP) but persisted into the Holocene as subordinate admixture to the prevailing Young Shiveluch andesitic tephras (~12.7 ka BP–present). Baidarny basaltic andesite tephras have trachyandesite and trachydacite (SiO2 71.5 wt%). Strongly calc-alkaline medium-K characteristics of Shiveluch volcanic glasses along with moderate Cl, CaO and low P2O5 contents permit reliable discrimination of Shiveluch tephras from the majority of other large Holocene tephras of Kamchatka. The Young Shiveluch glasses exhibit wave-like variations in SiO2 contents through time that may reflect alternating periods of high and low frequency/volume of magma supply to deep magma reservoirs beneath the volcano. The compositional variability of Shiveluch glass allows geochemical fingerprinting of individual Shiveluch tephra layers which along with age estimates facilitates their use as a dating tool in paleovolcanological, paleoseismological, paleoenvironmental and archeological studies. Electronic tables accompanying this work offer a tool for statistical correlation of unknown tephras with proximal Shiveluch units taking into account sectors of actual tephra dispersal, eruption size and expected age. Several examples illustrate the effectiveness of the new database. The data are used to assign a few previously enigmatic wide-spread tephras to particular Shiveluch eruptions. Our finding of Shiveluch tephras in sediment cores in the Bering Sea at a distance of ~600 km from the source permits re-assessment of the maximum dispersal distances for Shiveluch tephras and provides links between terrestrial and marine paleoenvironmental records