ОНЗ Вулканология и сейсмология Journal of Volcanology and Seismology

  • ISSN (Print) 0203-0306
  • ISSN (Online) 3034-5138

К ОЦЕНКЕ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Код статьи
S3034513825060055-1
DOI
10.7868/S3034513825060055
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том / Номер выпуска 6
Страницы
61-74
Аннотация
Выявлены общие особенности рельефа районов вулканов Невадо-дель-Руис и Эльбрус, во многом объяснимые сходством геодинамических режимов этих вулканических центров. Установленные общие закономерности ориентировок линеаментов, водотоков, линий вытянутости, конфигурации кольцевых элементов дешифрирования, а также современного сейсмического режима исследуемых районов дополняют представления о глубинном строении и состоянии магматических питающих систем, подчеркивая необходимость контроля характера слабой сейсмичности в непосредственной близости от вулканической постройки Эльбруса для уточнения его вулканоопасности.
Ключевые слова
вулканический центр геодинамический режим рельеф сейсмичность вулканизм
Дата публикации
01.12.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
15

Библиография

  1. 1. Агибалов А.О. Зайцев В.А., Сенцов А.А., Полещук А.В., Мануилова Е.А. Морфометрические параметры рельефа и локализация месторождений углеводородов Волго-Уральской антеклизы // Вестник Московского ун-та. Серия 5: География. 2021. № 4. С. 116–128.
  2. 2. Агибалов А.О., Зайцев В.А., Мануилова Е.А., Сенцов А.А. Выделение сейсмически активных участков Воронежской антеклизы геоморфологическими и тектонофизическими методами // Вестник Московского ун-та. Серия 4: Геология. 2022. № 2. С. 3–10.
  3. 3. Акимов А.П., Красилов С.А. Программный комплекс WSG “Система обработки сейсмических данных”. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2020664678 от 16 ноября 2020 г.
  4. 4. Богатиков О.А., Нечаев Ю.В., Собисевич А.Л. Использование космических технологий для мониторинга геологических структур вулкана Эльбрус // ДАН. 2002. Т. 387. № 3. С. 364–369.
  5. 5. Богатиков О.А., Рогожин Е.А., Гурбанов А.Г., Мараханов А.В., Спиридонов А.В., Шевченко А.В., Бурканов Е.Е. Древние землетрясения и вулканические извержения в районе Эльбруса // ДАН. 2003. Т. 390. № 4. С. 511–516.
  6. 6. ГОСТ Р ИСО 16269–7–2004. Статистические методы. Статистическое представление данных. Медиана. Определение точечной оценки и доверительных интервалов. Дата введения 27 января 2004 г.
  7. 7. Драгунов А.А. Комплексное изучение геодинамически активных зон земной коры с использованием материалов дистанционных и геофизических исследований Волго-Уральской нефтегазоносной провинции / Дис. … канд. геол.-мин. наук. Казань, 2005. 182 с.
  8. 8. Дударов З.И., Дмитриева И.Ю., Саяпина А.А., Багаева С.С. Анализ роевых землетрясений в районе Эльбрусского вулканического центра // Вулканология и сейсмология. 2023. № 6. С. 9–25.
  9. 9. Землетрясения России. Пополняемая база данных ФИЦ ЕГС РАН. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2015620591 от 07 апреля 2015 г.
  10. 10. Златопольский А.А. Новые возможности технологии LESSA и анализ цифровой модели рельефа. Методический аспект // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2011. Т. 8. № 3. С. 38–46.
  11. 11. Ильченко В.Л., Сенчина Н.П. Волновые признаки развития систем тектонических нарушений вокруг структур центрального типа в вариациях форм рельефа и геохимических данных // Проблемы тектоники и геодинамики земной коры и мантии. Материалы L Тектонического совещания. М.: ГЕОС, 2018. Т. 1. С. 230–234.
  12. 12. Каждан А.Б., Гуськов О.И. Математические методы в геологии. М.: Недра, 1980. 251 с.
  13. 13. Колумбийская геологическая служба. URL: https://www.sgc.gov.co/volcanes (дата обращения 01.05.2025).
  14. 14. Костенко Н.П. Геоморфология. М.: МГУ, 1999. 379 с.
  15. 15. Масуренков Ю.П. Включения в современных вулканитах Камчатки и проблема происхождения магм // Земная кора островных дуг и дальневосточных морей. 1972. № 9. С. 19–23.
  16. 16. Масуренков Ю.П., Собисевич А.Л., Комкова Л.А., Лаверова Н.И. Флюидно-магматические системы Северного Кавказа. М.: ИФЗ РАН, 2010. 405 с.
  17. 17. Милюков В.К. Мониторинг состояния магматических структур вулкана Эльбрус по наблюдениям литосферных деформаций // Вулканология и сейсмология. 2006. № 1. С. 1–13.
  18. 18. Милюков В.К., Мясников А.В. Модель новой периферийной близповерхностной магматической камеры Эльбрусского вулканического центра // Вулканология и сейсмология. 2023. № 3. С. 59–68.
  19. 19. Молоденский С.М., Молоденская М.С., Собисевич А.Л. О влиянии регионального рельефа на приливные деформации (на примере Эльбрусского вулканического центра) // Сейсмические процессы и катастрофы. М.: ИФЗ РАН, 2008. С. 255–261.
  20. 20. Применение геоморфологических методов в структурно-геологических исследованиях / Под ред. И.П. Герасимова. М.: Недра, 1970. 293 с.
  21. 21. Рогожин Е.А., Овсюченко А.Н, Лутиков А.И., Собисевич А.Л., Собисевич Л.Е., Горбатиков А.В. Эндогенные опасности Большого Кавказа. М.: ИФЗ РАН, 2014. 256 с.
  22. 22. Собисевич А.Л. Избранные задачи математической геофизики, вулканологии и геоэкологии. М.: ИФЗ РАН, 2012. 512 с.
  23. 23. Собисевич А.Л., Гриднев Д.Г., Собисевич Л.Е., Канониди К.Х. Аппаратурный комплекс Северокавказской геофизической обсерватории // Сейсмические приборы. 2008. Т. 44. С. 19–40.
  24. 24. Собисевич Л.Е., Милюков В.К., Собисевич А.Л. Механико-математический мониторинг магматических структур вулкана Эльбрус. М.: ОИФЗ РАН, 2001. С. 223–249.
  25. 25. Трихунков Я.И. Морфоструктура и опасные геоморфологические процессы Северо-Западного Кавказа / Дис. … канд. геол.-мин. наук. М., 2009. 222 с.
  26. 26. Философов В.П. Краткое руководство по морфометрическому методу поисков тектонических структур. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1960. 96 с. Цифровая модель рельефа. URL: http://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp. (дата обращения 01.03.2023).
  27. 27. Allmendinger R.W., Cardozo N.C., Fisher D. Structural geology algorithms: Vectors & Tensors. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 302 p.
  28. 28. Beyreuther M., Barsch R., Krischer L., Megies T., Behr Y., Wassermann J. ObsPy: A Python Toolbox for Seismology // Seismological Res. Lett. 2010. V. 81. № 3. P. 530–533.
  29. 29. International Seismological Centre. URL: http://www.isc.ac.uk/iscbulletin/search/bulletin/. (дата обращения 12.12.2023).
  30. 30. Lee W.H.K., Valdes C.M. HYP071PC: A personal computer version of the HYPO71 earthquake location program // U.S. Geological Survey Open File Report 85–749. 1985. 43 p.
  31. 31. Naranjo J.L., Sigurdsson H., Carey S.N., Fritz W. Eruption of the Nevado del Ruiz volcano, Colombia, on 13 November 1985: tephra fall and lahars // Science. 1986. V. 233. № 4767. P. 961–963.
  32. 32. Ordoñez M., Laverde C., Battaglia M. The new lava dome growth of Nevado del Ruiz (2015–2021) // J. of Volcanology and Geothermal Research. 2022. V. 430.
  33. 33. Preppernau C.A., Jenny B. Estimated travel time of mudflows at Mount Hood, Oregon // Journal of Maps. 2015.
  34. 34. United States Geological Survey. URL: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/. Дата обращения 12.12.2023. Vargas C.A., Koulakov I., Jaupart C., Gladkov V., Gomez E., Khrepy S., Al-Arifi N. Breathing of the Nevado del Ruiz volcano reservoir, Colombia, inferred from repeated seismic tomography // Sci. Rep. 2017. V. 7. № 1.
  35. 35. World street map. URL: https://www.arcgis.com/home/item.html?id=3b93337983e9436f8db950e38a8629af (дата обращения 03.08.2013).
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека