Вулканология и сейсмология, 2023, № 3, стр. 59-68

Модель новой периферийной близповерхностной магматической камеры Эльбрусского вулканического центра

В. К. Милюков a*, А. В. Мясников a**

a Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга Московского государственного университетa им. М.В. Ломоносова
119234 Москва, Университетский просп., 13, Россия

* E-mail: vmilyukov@yandex.ru
** E-mail: andrey0405@mail.ru

Поступила в редакцию 07.11.2022
После доработки 20.01.2023
Принята к публикации 01.02.2023

Аннотация

Внутрикоровые магматические структуры обладают выраженными резонансными свойствами, благодаря которым эти структуры способны генерировать вторичные сейсмические волны на собственных частотах. На основе деформационных данных, полученных с помощью 75-ти метрового лазерного интерферометра, проводится выделение резонансных мод и оценка параметров магматических структур Эльбрусского вулканического центра. Такие резонансные моды уникальны для каждого магматического образования и определяют размер и физико-механических свойства внутренней выделенной структуры. В работе выполнен анализ локального образования, проявившего себя как некая компактная область в виде многочисленных слабых сейсмических импульсов, зарегистрированных в Приэльбрусье сейсмической малоаппертурной аппаратурой ГС РАН в 2011 г. Результаты исследований, основанные на сейсмических и деформационных данных, а также результатах микросейсмического зондирования, показали наличие в составе Эльбрусского вулканического центра новой периферийной близповерхностной магматической камеры с характерным размером 2.5‒3 км.

Ключевые слова: сейсмический очаг, деформационные резонансные моды, лазерный интерферометр-деформограф, магматические структуры вулкана Эльбрус

Список литературы

  1. Богатиков О.А., Нечаев Ю.В., Собисевич А.Л. Использование космических технологий для мониторинга геологических структур вулкана Эльбрус // Докл. РАН. 2002а. Т. 387. № 3. С. 364‒369.

  2. Богатиков О.А., Гурбанов А.Г. Кощуг Д.Г. и др. ЭПР датировка породообразующего кварца вулканических пород вулкана Эльбрус, Северный Кавказ // Докл. РАН. 2002в. Т. 385. № 5. С. 570–573.

  3. Богатиков О.А., Гурбанов А.Г., Рогожин Е.А. и др. Проблема активизации вулкана Эльбрус и возможные его последствия // Катастрофические последствия и их влияние на природную среду. Т. 1. Вулканизм / Под ред. Н.П. Лаверова. М.: Изд-во ИФЗ РАН, 2002. С. 365‒397.

  4. Богатиков О.А., Гурбанов А.Г. Комплексные исследования Эльбрусского и Казбекского вулканических центров: мониторинг и прогноз // Вестник Владикавказского научного центра. 2003. Т. 3. № 2. С. 15‒28.

  5. Ковалевский В.В., Белоносов А.С., Авроров С.А., Якименко А.А. Локализация сейсмических событий в Приэльбрусье подземной сейсмической группой // Периодический Научно-технический журнал Национального ядерного центра республики Казахстан. Вестник НЯЦ РК. Курчатов, Казахстан, 2014. Вып. 2. С. 123‒128.

  6. Нечаев Ю.В. Космические технологии в задачах изучения локальных неоднородностей земной коры // Избранные труды ученых ОИФЗ РАН “Геофизика на рубеже веков”. М.: ОИФЗ РАН, 1999. С. 276‒290.

  7. Нечаев Ю.В., Собисевич А.Л. Космические технологии в задачах механико-математического моделирования внутреннего строения геофизической среды // Третий Международный аэрокосмический конгресс IAC’2000, Москва, 23‒27 августа 2000 г. Тезисы докладов. М., 2000. С. 38‒42.

  8. Маловичко А.А., Бутырин П.Г., Верхоланцева Т.В., Верхоланцев Ф.Г., Шулаков Д.Ю. Результаты микросейсмических наблюдений на территории Баксанской Нейтринной Обсерватории // Современные методы обработки и интерпретации сейсмологических данных. Материалы “Седьмой Международной сейсмологической школы”. Обнинск: ГС РАН, 2012. 380 с.

  9. Милюков В.К., Руденко В.Н., Клячко Б.С., Карт А.М., Мясников А.В. Широкополосный лазерный интерферометр для мониторинга деформаций Земли // Известия Aкадемии Наук. Cер. физическая. 1999. Т. 63. № 6. С. 1192‒1197.

  10. Милюков В.К., Клячко Б.С., Мясников А.В., Стриганов П.С., Янин А.Ф., Власов А.Н. лазерный интерферометр для мониторинга движений земной коры // Приборы и техника эксперимента. 2005. № 6. С. 87‒103.

  11. Милюков В.К. Мониторинг состояния магматических структур вулкана Эльбрус по наблюдениям литосферных деформаций // Вулканология и сейсмология. 2006. № 1. С. 1‒13.

  12. Мясников А.В. О проблеме учета влияния метеорологических факторов на большие прецизионные системы на примере Баксанского большебазового лазерного интерферометра // Сейсмические приборы. 2019. Т. 55. № 2. С. 27–38.

  13. Чернышев И.В., Лебедев В.А., Бубнов С.Н. и др. Этапы магматической активности Эльбрусского вулканического центра (Большой Кавказ): изотопно-геохронологические данные // Докл. РАН. 2001. Т. 380. № 3. С. 384‒389.

  14. Chouet B. Volcano seismology // Pure Appl. Geophs. 2003. V. 160. P. 739‒788.

  15. Fujita E., Ida Y., Oikawa J. Eigen oscillation of a fluid sphere and source mechanism of harmonic volcanic tremor // J. Volcanol. Geotherm. Res. 1995. V. 69. P. 365‒378.

  16. Kumagai H., Chouet B.A. Acoustic properties of a crack containing magmatic or hydrothermal fluids // J. Geophys. Res. 2000. V. 105. № B11. P. 25493‒25512.

  17. Lay T., Wallace T.C. Global Seismology. San Diego, London: Academic Press, 1995. 518 p.

  18. Milyukov V., Rogozhin E., Gorbatikov A., Mironov A., Myasnikov A., Stepanova M. Contemporary State of the Elbrus Volcanic Center (The Northern Caucasus) // Pure and Applied Geophysics. 2018. V. 175. № 5. P. 1889‒1907. (Switzerland: Birkhauser Verlag).

Дополнительные материалы отсутствуют.