Institute of Volcanology and Seismology

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

    Возможные механизмы взаимозависимости сейсмической и вулканической активности

    No full text
    Рассматриваются альтернативные механизмы землетрясений и извержений вулканов, в которых ведущую роль играют подземные компактные области, где аккумулированы глубинные перегретые флюиды. Перераспределение флюидного давления между этими областями за счет миграции флюидов по трещинам и разломам может провоцировать как сейсмическую, так и вулканическую активность данного региона, а также обусловливать различные варианты их взаимозависимости

    Operative remote sensing monitoring of Kamchatkan volcanoes using the information system VolSatView

    No full text
    There are 30 active volcanoes in the Kamchatka, and several of them are continuously active. In 2014-2015, four of the Kamchatkan volcanoes (Sheveluch, Klyuchevskoy, Karymsky and Zhupanovsky) had strong and moderate explosive eruptions. Strong explosive eruption of volcanoes is the most dangerous for aircraft because in a few hours or days in the atmosphere and the stratosphere can produce about several cubic kilometers of volcanic ash and aerosols. Ash plumes and the clouds, depending on the power of the eruption, the strength and wind speed, can travel thousands of kilometers from the volcano for several days, remaining hazardous to aircraft, as the melting temperature of small particles of ash below the operating temperature of jet engines. Annual Kamchatkan strong explosive eruptions with ash emissions by 8-15 km above sea level represent a real threat to modern jet aviation. To reduce the risk of aircraft encounters with volcanic ash clouds in the North Pacific region, since 2002, KVERT IVS FEB RAS conduct a daily satellite monitoring of 30 Kamchatkan volcanoes and visual and video monitoring of Klyuchevskoy, Sheveluch, Bezymianny, Koryaksky, Avachinsky, Mutnovsky and Gorely volcanoes. KVERT analyses seismic data for 9 volcanoes (Klyuchevskoy, Sheveluch, Bezymianny, Tolbachik, Kizimen, Karymsky, Koryaksky, Avachinsky and Gorely) from the Kamchatkan Branch of Geophysical Survey RAS. KVERT send Volcano Observatory Notice for Aviation (VONA) by email to Airport Meteorological Center (AMC) at Yelizovo Airport; and the Tokyo Volcanic Ash Advisory Centers (VAAC), the Anchorage VAAC, the Washington VAAC, the Montreal VAAC, and the Darwin VAAC; aviation services, and scientists located throughout the North Pacific region. VONA/KVERT Releases are posted on the web site: http://www.kscnet.ru/ivs/kvert/ Since 2011, experts from IVS FEB RAS, Space Research Institute RAS, Computing Center FEB RAS and the Far Eastern Planeta Research Center have operated the information system “Monitoring of Volcanoes Activity in Kamchatka and the Kuriles” (VolSatView; http://volcanoes.smislab.ru) that uses all available satellite data (operative and long-term archive data), weather and on-ground observations, the results of computational modeling of ash clouds and plumes trajectories to ensure continues monitoring and study of volcanic activity in Kamchatka and the Kuriles

    Динамика ледников вулкана Большой Семячик (Восточная Камчатка) в начале XXI века и формирование растительности на молодых моренах

    No full text
    На фоне динамики ледников вулкана Большой Семячик (Восточная Камчатка) впервые охарактеризованы основные стадии формирования первичной растительности на конечных моренах. Приведен фактический материал по развитию растительного покрова от фронтальных морен конца XIX в. до современной границы ледников

    Верхнекайнозойские радиолярии из осадочного чехла подводной горы Петра Великого (Японское море)

    No full text
    Изучены радиолярии из отложений подводной горы Петра Великого (Японское море). Особенности таксономического состава и присутствие видов-индексов позволили установить ассоциации радиолярий, соответствующие радиоляриевым зонам: позднего миоцена (Lychnocanoma nipponica magnacornuta и Theocorys redondoensis), плиоцена (Clathrocyclas bicornis) и плейстоцена (Cycladophora davisiana), выделенным ранее в северо-западной области Тихого океана. Представленные результаты согласуются с данными других биостратиграфических методов. Встреченные в отложениях позднеолигоценовые и раннемиоценовые радиолярии могут свидетельствовать об участии отложений этого возраста в формировании осадочного чехла подводной горы Петра Великого

    The Tolbachik volcanic massif: A review of the petrology, volcanology and eruption history prior to the 2012–2013 eruption

    Get PDF
    The primary goal of this paper is to summarize all of the published data on the Tolbachik volcanic massif in order to provide a clear framework for the geochronologic, petrologic, geochemical and to a lesser extent the geophysical and tectonic characteristics of the Tolbachik system established prior to the 2012–2013 eruption. The Tolbachik massif forms the southwestern part of the voluminous Klyuchevskoy volcanic group in Kamchatka. The massif includes two large stratovolcanoes, Ostry (“Sharp”) Tolbachik and Plosky (“Flat”) Tolbachik, and a 70 km long zone of the basaltic monogenetic cones that form an arcuate rift-like structure running across the Plosky Tolbachik summit. The Tolbachik massif gained international attention after the 1975–1976 Great Tolbachik Fissure Eruption (GTFE), which was one of the largest eruptions of the 20th century and one of the six largest basaltic fissure eruptions in historical time. By the end of the GTFE, 2.2 km3 of volcanic products of variable basaltic compositions with MORB-like isotopic characteristics covered an area of > 1000 km2. During the following three decades more than 700 papers on various aspects of this eruption have been published both in national and international journals. Although the recent 2012–2013 eruption, which is the main topic of this volume, was not as long as the {GTFE} in duration or as large in area and volume of the erupted deposits, it brought to the surface a unique volcanic material never found before. In order to understand the data from new eruptions and make significant progress towards a better understanding of the Tolbachik magmatic system it is important to be able to put the new results into the historic context of previous research

    Изучение продуктов извержений вулканов Камчатки с помощью гиперспектральных спутниковых данных в информационной системе VolSatView

    No full text
    На Камчатке ежегодно от трех до восьми вулканов находятся в состоянии извержения или активизации. Для оценки динамики активности вулканов с течением времени и возможной их будущей опасности для населения необходимо комплексное изучение каждого извержения вулкана – от последовательности событий до оценки геологического эффекта, который включает детальное исследование вулканогенных продуктов. В 2010 г. совместными усилиями специалистов ИВиС ДВО РАН, ИКИ РАН, ВЦ ДВО РАН и ДЦ ФГУП НИЦ Планета создана и развивается информационная система «Мониторинг активности вулканов Камчатки и Курил» (VolSatView, http://volcanoes.smislab.ru), позволяющая работать с различными спутниковыми данными среднего и высокого разрешения, метео- и инструментальной информацией наземных сетей наблюдений, проводить совместный анализ различных данных. В настоящее время в VolSatView имеется развитый инструментарий для анализа гиперспектральных данных, который можно применять для решения различных задач исследования активности вулканов. В работе приводятся примеры применения VolSatView для изучения продуктов извержений Северной группы вулканов Камчатки (пирокластических и лавовых образований) по данным гиперспектральных спутниковых наблюдений. Выяснено, что при изучении спектральных характеристик пирокластических пород андезитового состава более показательной является спектральная отражательная способность, при изучении свежих горячих лавовых потоков – спектральная яркость. Базальтовые и андезидацитовые лавы отличаются по спектральным параметрам, например, по конфигурации профилей спектральной яркости и их величинам

    Научная информационная система «Активная сейсмология» для комплексных геофизических исследований

    No full text
    В работе представлена веб-ориентированная Научная Информационная Система (НИС) «Активная сейсмология» для комплексного информационного обеспечения теоретических и экспериментальных исследований в новом направлении геофизики, в котором при изучении строения земной коры и исследования геодинамических процессов в зонах землетрясений и вулканов используются управляемые источники сейсмических волн. Основной задачей НИС является получение, интеграция и предоставление данных и знаний в интересах фундаментальных научных исследований физики сейсмического процесса, изучения глубинного строения геологической среды, мониторинга природных сейсмических и вулканических процессов. НИС «Активная сейсмология» охватывает все основные этапы научных исследований в активной сейсмологии: эксперимент, моделирование, библиографию, публикацию результатов и их обсуждение. Ресурс доступен по адресу http://opg.sscc.ru

    Глубинная геодинамика и позиция суперкрупных урановорудных узлов Юго-Востока России

    No full text
    В регионе выявлены сотни проявлений урана, десятки его месторождений, значительное число узлов и районов их сосредоточения, в том числе весьма крупных. К таковым принадлежат Эльконский (Южная Якутия) и Стрельцовский (Забайкалье) ураново-рудные узлы. Привлечение современных данных сейсмотомографии к анализу закономерностей размещения обоих узлов позволило установить, что они расположены над фронтальной зоной стагнированного океанического слэба, находящегося в транзитной зоне мантии. Совмещенность проекции границ океанического слэба с положением упомянутых узлов свидетельствует о вероятном влиянии глубинной геодинамики на возникновение суперкрупных урановорудных объектов

    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! 👇