Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

№ 4 (2025)

Обложка

Весь выпуск

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Статьи

Магматическая активность Мутновского вулкана и формирование кратера на месте фонтанирующей скважины 022

Кирюхин А.В., Поляков А.Ю., Сергеева А.В., Нуждаев И.А., Журавлев Н.Б., Воронин П.О., Усачева О.О., Пузанков М.Ю.

Аннотация

Мутновский вулкан в последние 4 тыс. лет характеризуется преимущественно магматической деятельностью в северном секторе, где сформировано Мутновское геотермальное месторождение. Магматическая активность выявляется Frac-Digger методом по сейсмическим данным КФ ФИЦ ЕГС РАН, наиболее мощная последовательность малоглубинных даек северо-восточного простирания фиксируется на поверхности фонтанирующими на южных флангах месторождения геотермальными скважинами. Внедрение дайки в марте 2024 г. синхронизировано с гидротермальным взрывом с формированием воронки объемом до 0.36 млн м3 на месте скв. 022 (Кратер 022+). Неизмененные обломки взрыва указывают на литокластический характер в головной газонасыщенной части дайки. Основание воронки взрыва представляет собой гидротермально измененную (опал, цеолиты) плоскость 160×75 м2. Механизм гидротермального взрыва рассматривается как результат гидроразрыва малоглубинной дайкой, с последующим повышением давления в приповерхностном гидротермальном резервуаре вблизи скважины с закрытой устьевой задвижкой.

Вулканология и сейсмология. 2025;(4):3-21
pages 3-21 views

Фазовый и химический состав высокотемпературных сублиматов Авачинского вулкана (Камчатка)

Плутахина Е.Ю., Малик Н.А., Николаева И.Ю.

Аннотация

Представлены результаты изучения сублиматов (минеральных отложений из вулканических газов), осажденных в кварцевых трубках, помещенных в высокотемпературные выходы на Восточном фумарольном поле Авачинского вулкана (Камчатка) в 2013–2023 гг. Методами ICP-MS, ICP-AES получены распределения концентраций 62 элементов по длине трубок, т.е. вдоль температурного градиента. Диагностировано 35 фаз сублиматов, соответствующих природным минералам, и 7 фаз сублиматов, для которых нет природных аналогов, или они неизвестны. Показана общая минеральная последовательность с понижением температуры: галогениды Na и K; сульфаты Na, K, Ca; сульфиды; рентгеноаморфное As-S стекло и галогениды Tl, Pb, Bi. Наиболее распространенные фазы: As-S стекло, SiO2 (кристобалит), NaCl, KCl, Na2SO4‒K2SO4; редкие фазы: KCdCl3, K2Pb(SO4)2, Tl(I,Cl,Br), Pb2Tl(Cl,I,Br)5, PbTl3(Cl,I,Br)5, Pb(Cl,I,Br)2, Tl3BiI6, ReS2, сульфиды Pb-Zn-Cd-In и AgI.

Вулканология и сейсмология. 2025;(4):22-41
pages 22-41 views

Плиоцен-четвертичный вулканизм междуречья Козыревки и Малой Романовки (Срединный хребет Камчатки): возраст и состав пород

Певзнер М.М., Толстых М.Л., Лебедев В.А., Бабанский А.Д.

Аннотация

Впервые установлен изотопный K–Ar возраст вулканов на междуречье Козыревки и Малой Романовки в Срединном хребте Камчатки. Выделено шесть этапов активизации: конец миоцена (5.8–5.5 млн лет), ранний плиоцен (4.9–4.5 млн лет), средний эоплейстоцен (1.5–1.4 млн лет), поздний эоплейстоцен (1.1–1.0 млн лет), средний плейстоцен (0.4–0.3 млн лет). Более поздний вулканизм этом районе не зафиксирован. Установлено, что началу четвертичной вулканической активности предшествовал период покоя продолжительностью около 3 млн лет. Впервые установлено, что на северном подножии вулкана Романовка заложение крупного разлома северо-восточного простирания произошло не ранее 0.4–0.3 млн л.н. Анализ изотопных K–Ar дат позволил высказать предположение о том, что этапы активизации четвертичной вулканической активности ~1.5 и ~0.3 млн л.н. имели региональный характер. Менее ярко региональная активность прослеживается для этапов ~1.0 и ~0.6 млн л.н. На протяжении последних шести млн лет на междуречье извергались породы от базальтов до дацитов. Установлено, что обширные покровы и крупные лавовые постройки сложены породами среднего и кислого состава, в то время как базальты приурочены к небольшим моногенным центрам. В целом, изученные вулканиты по химизму схожи с позднемиоцен-четвертичными породами южной части Срединного хребта. Результаты наших работ принципиально меняют ранее существовавшие оценки возраста вулканов изученного района Срединного хребта. Высказано предположение об отсутствии на междуречье Козыревки и Малой Романовки существенных оледенений как минимум в четвертичное время.
Вулканология и сейсмология. 2025;(4):42-59
pages 42-59 views

Тефра в осадках озер Магаданской области

Минюк П.С., Пожидаева Д.К., Соцкая О.Т., Бурнатный С.С., Ложкин А.В., Андерсон П.М., Малахова Г.Ю.

Аннотация

Тефра двух генераций установлена в осадках многочисленных озер, расположенных на территории от побережья Охотского моря на юге до бассейна р. Индигирка на севере. Разновозрастная тефра отличается по площади распространения, петромагнитным, геохимическим, минералогическим, термомагнитным характеристикам, что позволяет диагностировать ее в разрезах. Накопление нижней тефры связано с извержением, образующим кальдеру Курильского озера на Камчатке около 7600 лет назад. Она обнаружена во всех озерах, где происходило осадконакопление в это время. Характер залегания тефры контролировался расстоянием от источника, морфологическими и гидродинамическими параметрами озер, постседиментационными процессами. Тефра имеет риолитовый состав с содержанием кремнезема 75.6−75.9%, слабомагнитная. Магнитные частицы преимущественно псевдооднодоменные. В ней преобладают титаномагнетиты со средними содержаниями титана в пределах ~3.6−6.5 мас. %. Распространение верхней тефры ограничено районом Северного Приохотья. Она сильномагнитная, в ней преобладают малотитанистые титаномагнетиты (Ti = 2.6−3.2 мас. %). Размер магнитных частиц псевдооднодоменный-многодоменный (ближе к многодоменному). Магнитная восприимчивость прослоев тефры, которая на порядок выше магнитной восприимчивости вмещающих осадков, является ее главным отличительным признаком. Тефра имеет риодацитовый состав с содержанием кремнезема 70.2−70.5%. Возраст ее составляет около 3000 лет. Прослои тефры в озерных осадках являются важными хронологическими и корреляционными маркерами голоцена.
Вулканология и сейсмология. 2025;(4):60-83
pages 60-83 views

Габбро подводного вулкана Эсмеральда(Марианская островная дуга)

Федоров П.И., Рашидов В.А., Ананьев В.В.

Аннотация

Исследованы минералогический и петрохимический составы габбро подводного вулкана Эсмеральда, расположенного в южной части Марианской островной дуги, драгированных в 4-м и 5-м рейсах научно-исследовательского судна “Вулканолог”. Установлено, что габбро, относящиеся к толеитовой серии, представляют собой сильно фракционированные породы, в отличие от драгированных габброидов в котловинах южной части Марианской островодужной системы. Показано, что для габбро характерны повышенные содержания железа. Повышенная железистость пород подтверждается высокими содержаниями железа в пироксенах и плагиоклазах, что позволяет отнести основную часть драгированных габбро к ассоциации островодужных железистых толеитов. Низкие концентрации высокозарядных и тяжелых редкоземельных элементов относительно состава MORB, как и их межэлементные соотношения, предполагают формирование первичных расплавов из источника обедненной мантии. Обогащение габбро крупноионными литофильными элементами свидетельствует об участии в магмогенезисе не только высокотемпературного осадочного расплава, но и о существенной роли низкотемпературного флюидного компонента.
Вулканология и сейсмология. 2025;(4):84-100
pages 84-100 views

Повышение чувствительности сейсмологической сети в районе дельты реки Лена

Понасенко С.Н., Дергач П.А., Дучков А.А.

Аннотация

Данная работа посвящена изучению и улучшению параметров качества получаемых данных сейсмологической сети в западном районе дельты реки Лена. В качестве основных оцениваемых метрик были выбраны чувствительность и азимутальный пробел между соседними станциями, также известный, как “azimuthal gap”. При оценке сценариев расстановки пунктов сети выбиралась область, в которой оценивались средние значения чувствительности, как наиболее приоритетной метрики и азимутального пробела. Планирование расстановки пунктов проводилось с целью оптимизировать чувствительность сети, по возможности обеспечивая среднее значение азимутального пробела по выбранной области менее 180°. В результате оценки текущей расстановки было принято решение о демонтаже пункта “SML09” и переноса оборудования в более перспективное место. Кроме того, был предложен сценарий установки дополнительных станций, при котором средняя чувствительность в изучаемой области увеличивается на 0.49, что по закону Гутенберга–Рихтера должно привести к увеличению количества землетрясений в 2.08 раз.
Вулканология и сейсмология. 2025;(4):101-112
pages 101-112 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».