№ 3 (2019)

Новые данные о возрасте, вещественном составе и геологическом строении центральной камчатской депрессии (ЦКД). Часть 1. Типизация пород. Возрастные, петрологические, изотопно-геохимические характеристики

Колосков А.В., Давыдова М.Ю., Коваленко Д.В., Ананьев В.В.

Аннотация

Представлены новые возрастные, а также изотопно-геохимические характеристики для платоэффузивов Центральной Камчатской депрессии и вулкана Николка. Проведено сопоставление этих материалов с данными по породам Ключевской группы вулканов, а также вулканов Шивелуч, Харчинский, Заречный, Начикинский, Бакенинг и “NEB-адакитового” плиоценового щитового вулкана в междуречье Озерная Камчатка – Правая Камчатка. Показано, что относительно “продвинутые” в эволюционном плане (чаще всего более щелочные) составы пород вулканов Начикинский, Бакенинг, Николка и плиоценовой щитовой постройки по своим изотопно-геохимическим характеристикам существенно отличаются от пород Ключевской группы вулканов. Именно этот тип пород является представительным для ЦКД как рифтогенной структуры. Породы Ключевской группы вулканов не являются типоморфными для этой структуры и отражают этап проявления обычного орогенного вулканизма, охватившего значительно большую территорию. Миоценовые платоэффузивы от пород этой группы отличаются только несколько повышенной калиевой щелочностью. Признаком пород рифтогенного типа является не только их повышенная щелочность, но и определенный характер соотношения микрокомпонентов: Ti/V > 0.004, Nb/Y > 0.28, Dy/Yb > 2.00, La/Yb > 6.5, Sm/Yb > 2.4, Lu/Hf < 0.08. Наряду с изотопными характеристиками эти соотношения позволяют предполагать существование для исходных расплавов единого глубинного астеносферного мантийного резервуара. Область сочленения Курило-Камчатской и Командорско-Алеутской островодужных систем маркируется повышенным флюидным обогащением (церевая группа РЗЭ) расплавов для пород некоторых вулканов: Шивелуч, Харчинский, Заречный.

Вулканология и сейсмология. 2019;(3):3-24
pages 3-24 views

Вулканизм и геохимия почвенно-растительного покрова Камчатки. Сообщение 2. Специфика формирования элементного состава вулканических почв в холодных гумидных условиях

Захарихина Л.В., Литвиненко Ю.С.

Аннотация

Вулканические почвы Камчатки имеют низкие содержания большинства химических элементов относительно их общей распространенности в почвах континентов и вулканических почв Европы. Для почв разных районов полуострова наиболее характерны относительно повышенные валовые содержания элементов, типичных для вулканических пород среднего и основного составов: Na, Ca, Mg, Cd, Mn, Co, Cu, и устойчиво низкие содержания элементов, характерных для кислых вулканитов: La, Ce, Pr, Nd, Nb, Hf, Tl, Rb и Th. Разнообразие химического состава почв выделенных ранее почвенных районов Камчатки определяют разные условия вулканизма, существовавшие на этих территориях в прошлом и наблюдаемые в настоящее время.

Вулканология и сейсмология. 2019;(3):25-33
pages 25-33 views

Извержения вулканов Камчатки и Северных Курил в 2016 г. И их опасность для авиации

Гирина О.А., Маневич А.Г., Мельников Д.В., Нуждаев А.А., Петрова Е.Г.

Аннотация

Сильные эксплозивные извержения вулканов наиболее опасны для современной реактивной авиации, так как во время таких извержений в течение нескольких часов или дней в атмосферу и стратосферу может поступать до нескольких кубических километров вулканических пеплов и аэрозолей. В 2016 г. извергались пять из 30 активных вулканов Камчатки (Шивелуч, Ключевской, Безымянный, Карымский и Жупановский) и три из 6 активных вулканов Северных Курил (Алаид, Эбеко, Чикурачки). Эффузивная деятельность отмечалась на Шивелуче, Ключевском, Безымянном и Алаиде. Все вулканы проявляли эксплозивную активность. Сильные эксплозивные события происходили в основном с сентября до декабря на Шивелуче, умеренная эмиссия пеплов сопровождала все извержение Ключевского в марте–ноябре, эксплозивная активность вулканов Карымский, Жупановский, Алаид и Чикурачки наблюдалась преимущественно в первой половине года. Общая площадь территории, покрытой пеплом в 2016 г. оценивается в 600 000 км2, из которых 460 000 км2 связаны с извержениями камчатских вулканов и 140 000 км2 – с извержениями северокурильских вулканов. Активность вулканов Шивелуч, Ключевской и Жупановский была опасна для международных и местных авиаперевозок, так как эксплозии поднимали пепел до 10–12 км над уровнем моря, вулканов Безымянный, Карымский, Алаид, Эбеко и Чикурачки – для местных авиаперевозок (пепел при эксплозиях поднимался до 5 км над уровнем моря).

Вулканология и сейсмология. 2019;(3):34-48
pages 34-48 views

Электризация эруптивных облаков вулкана Шивелуч в зависимости от характера эксплозии

Фирстов П.П., Акбашев Р.Р., Жаринов Н.А., Максимов А.П., Маневич Т.М., Мельников Д.В.

Аннотация

Показано, что количество эксплозивных извержений вулкана Шивелуч в последние годы значительно увеличилось, что повышает важность мониторинга состояния вулкана всеми доступными средствами. С целью внедрения в комплексный метод мониторинга эксплозивных извержений еще одной методики, анализируются отклики в напряженности вертикальной компоненты электрического поля атмосферы (EZ ЭПА) при прохождении эруптивных облаков. Рассмотрены два извержения вулкана Шивелуч различной силы, произошедших 16.12.2016 г. и 14.06.2017 г. С целью селекции сигналов в поле EZ ЭПА использовались данные комплексных наблюдений: спутникового, сейсмического и инфразвукового. В ближней зоне (< 50 км) для обоих извержений одновременно с началом выпадения пепла в динамике EZ ЭПА зарегистрированы сигналы отрицательной полярности. В первом случае пепло-воздушное облако было “сухое”, поэтому сформировалась аэроэлектрическая структура типа “отрицательно заряженное облако”. Сильной эксплозией во втором случае в атмосферу было выброшено большое количество пепла и вулканических газов, в которых 98% пришлось на водяной пар, в результате чего в ближней зоне за счет эоловой дифференциации сформировалась дипольная аэроэлектрическая структура. В дальней зоне (> 100 км) от этой эксплозии зарегистрирован сигнал положительной полярности от аэроэлектрической структуры типа “положительно заряженное облако” от аэрозольного шлейфа.

Вулканология и сейсмология. 2019;(3):49-62
pages 49-62 views

Современные смещения активных разломов Южно-Якутского угленосного прогиба по данным GPS

Имаев В.С., Имаева Л.П., Ашурков С.В., Гриб Н.Н., Колодезников И.И.

Аннотация

Для количественной оценки современных горизонтальных скоростей смещения поверхности земной коры в Южной Якутии в последние годы были организованы первые и пока единственные пункты постоянных GPS наблюдений в г. Нерюнгри (NRG) и в г. Чульман (CHL3). Оба пункта наблюдений располагаются в пределах южной окраины Евразийской плиты, вблизи системы активных структур, отделяющих ее от Амурской плиты.

Для оценки относительного смещения был выбран период совместной работы этих двух GPS пунктов, а именно с 29 июня 2015 по 1 декабря 2016 гг. Скорость смещения пункта в г. Нерюнгри, рассчитанная за 5-летний период (с 27.10.2011 г. по 01.10.2016 г.), составила 21.83±0.73 мм/год в направлении восток–запад и 12.26±0.25 мм/год в направлении север–юг в международной отсчетной основе ITRF2014. Полученные значения незначительно отличаются от теоретических значений скорости движения Евразийской литосферной плиты в указанной точке. Разность измеренных скоростей со скоростями согласно известной кинематической модели Евразийской плиты, полученной в данной работе, составляет |0.5| мм/год для восточной компоненты и |1.0| мм/год – для северной и соответствует оценке других авторов [Kreemer et al., 2014]. Для повышения точности определения скорости горизонтальных смещений земной коры на станции СHL3 необходимо продолжить синхронные со станцией NRG2 измерения.

Вулканология и сейсмология. 2019;(3):63-71
pages 63-71 views

Сейсмо-деформационный и акустический мониторинг геодинамических процессов высокочувствительными пространственно разнесенными приборами в сейсмоэнергоактивной и асейсмической зонах

Александров Д.В., Дубров М.Н., Ларионов И.А., Марапулец Ю.В., Шевцов Б.М.

Аннотация

Приводятся результаты наблюдений широкополосных геофизических процессов с помощью лазерных интерферометров-деформографов и специальной геоакустической аппаратуры. Демонстрируются примеры синхронной регистрации сейсмо-деформационных и геоакустических колебаний земной поверхности на Камчатке и в Подмосковье, а также результаты параллельного анализа полученных данных, показывающего возможность применения предложенной методики для разделения локальных и глобальных возмущений исследуемых процессов.

Вулканология и сейсмология. 2019;(3):72-80
pages 72-80 views

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах