VKontakte
Поделиться
 

Facebook
Поделиться
 

Twitter
Твитнуть
 

e-mail
Отпр. по эл. почте
 

 

Рубрика: Вулканология


Андреев В. И., Быкасов В. Е. Некоторые черты ландшафта Толбачинского дола в связи с извержением 1975–1976 гг. // Вопросы географии Камчатки. Петропавловск-Камчатский, 1989. Вып. 10. С. 166–168.


В. И. АНДРЕЕВ, В. Е. БЫКАСОВ
 

НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ЛАНДШАФТА ТОЛБАЧИНСКОГО ДОЛА В СВЯЗИ С ИЗВЕРЖЕНИЕМ 1975–1976 гг.

 

Толбачинский дол – это активная вулканотектоническая зона, простирающаяся к югу от Толбачинских вулканов и включающая в себя Северный и Южный прорывы извержения 1975–1976 гг. Для зоны не характерны чётко выраженные эрозионные формы рельеф, так как аккумуляция явно преобладает над сносом.
Мы освещаем некоторые явления, связанные с извержением 1975–1976 гг., которые активно преобразуют ландшафты дола – эоловую деятельность, локализацию термоаномалий, формирование криолитозоны, уплотнение рыхлых изверженных пород, возобновление растительности. Которые настолько и ярко и зримо проявились после извержения, что заслуживают особого внимания.
Эоловая деятельность была и остаётся одно из главных причин переноса и переотложения как во время самого извержения, так и после его завершения. Но наиболее интенсивно процессы переноса и переотложения шлаков и пепла происходило в первые 2 года после извержения. В последующие годы интенсивность ветрового переноса заметно снизилась связи с выравниванием поверхности шлаково-пеплового чехла (ШПЧ) и уплотнения рыхлого материала.
Термоаномалии и связанные с ними изменения вулканических пород (агглютинация, метасоматоз, ожелезненение) постепенно локализовались в пространстве, что стало особенно хорошо заметно через 10 […]

Быкасов В. Е. Восстановление растительности на шлако-пепловых отложениях Толбачинского дола // Вопросы географии Камчатки. Петропавловск-Камчатский, 1989. Вып. 10. С. 193–194.


 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ШЛАКО-ПЕПЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ТОЛБАЧИНСКОГО ДОЛА

 

Быстрое зарастание поверхности шлаково-пепловых отложений неоднократно отмечалось всеми, кто хотя бы раз столкнулся с этим природным феноменом. При этом постоянно подчёркивается тот факт, что в условиях Камчатки развитию пионерной, и прежде всего – травяной, растительности в наибольшей степени способствует шлаково-пепловый субстрат. Однако для горно-тундровых и горно-луговых угодий Толбачинского дола, погребённых в июле-сентябре 1975 года под мощными пирокластическими отложениями Северного прорыва, на сегодняшний день более характерным является восстановление травяного покрова и кустарничков за счёт прорастания погребённой, но не отмершей растительности сквозь толщу шлаков и пеплов
И действительно, к концу 195 года под мощным слоем шлаково-пепловых отложений на долу было погребено около 200 км2 горных тундр и альпийских лугов. Но уже летом следующего года на участках с мощностями шлаково-пеплового чехла (ШПЧ) от 10–15 до 25–30 см проявилось довольно интенсивное прорастание погребённых трав (прежде всего – колосняка) и кустарников (ивок) сквозь слой пирокластики. В целом же, к концу вегетационного периода 1976 года проективное покрытие горно-тундровой растительностью достигло 5–3% при мощности отложений в 10–15 см и 2–1% при мощности ШПЧ 25–30 см.
Что же в основном характерно для этого […]

Быкасов В. Е. Тунгусский метеорит – осколок планеты // «Дальневосточный учёный» № 48, 25 ноября 1987 г.


ТУНГУССКИЙ МЕТЕОРИТ – ОСКОЛОК ПЛАНЕТЫ

 

Без малого 80 лет тому назад в атмосферу земли ворвался и породил настоящую бурю Тунгусский метеорит. Бурю не только в прямом, физическом смысле, но и бурю размышлений, догадок и гипотез о природе своего проявления. Здесь и предположение о гибели космического корабля инопланетян. Здесь и более поздняя модификация этой же гипотезы – предположение о взрыве ядерного устройства. Здесь и предположение, к которому автор, независимо от других, пришёл около 20 лет тому назад – о прохождении сквозь земную атмосферу огромного болида, который не коснувшись земной поверхности, рикошетом отскочил от созданной им самим воздушной подушки и вновь исчез в космосе. Здесь и архиоригинальная гипотеза американских авторов о столкновении Земли с «чёрной дырой». Но, как и множество других объяснений тунгусского чуда, эти предположения по характеру своих возможных последствий на земную поверхность не полностью соответствуют реальной картине последствий тунгусского взрыва.
Вот отчего поиски ответов на загадку строения тела тунгусского метеорита продолжаются. И, согласно модели советского учёного Г. И. Петрова, для того, чтобы при взрыве оного метеорита произошли имеющие место последствия, тело его должно было быть крайне рыхлым и обладать плотностью никак не более […]

Быкасов В. Е. Вулканогенные экосистемы // Известия АН СССР, Серия географическая, 1987. № 4. С. 62–68.


НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
 
УДК 910.1
В. Е. БЫКАСОВ
 

ВУЛКАНОГЕННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ

 

В последние годы принципы и методы экологии всё шире внедряются в систему наблюдений состояний природной среды, оперативного контроля изменения этих состояний и прогноза развития биосферы [16]. При этом экологический мониторинг в первую очередь нацелен на выявление и оценку антропогенного воздействия на состояние биосферы [6, 10].
Привлечение экологических принципов, концепций и методов к исследованиям взаимодействия вулканизма и биосферы, позволяют, на наш взгляд, гораздо успешнее решать обратную задачу – по характеру и особенностям вулканогенного воздействия на биоту довольно уверенно предсказывать характер и масштабы аналогичного влияния на биосферу некоторых антропогенных факторов.
То есть, мы считаем, что изучение последствий и характера воздействий вулканических и поствулканических процессов и явления на биоту может и должно стать одним из способов (методов) действенного прогноза изменений состояний в биосфере и в экосистемах, возникающих и могущих возникнуть при хозяйственном освоении районов активного, и не только, вулканизма. А так как интенсивность развития производительных сил Камчатки постоянно возрастает [11], то, соответственно, возрастает и роль качественного прогноза антропогенного воздействия на ландшафты и биосферу полуострова, основанного на применение методологии экологического мониторинга.
Что же касается привлечения для этой цели данных вулканологических исследований, то следует заметить, […]

Тараканов А. И., Быкасов В. Е. Стебельковый лёд почвенно-пирокластических отложений // Вопросы географии Камчатки, 1985. Вып. 9. С. 103–106.


СТЕБЕЛЬКОВЫЙ ЛЁД ПОЧВЕННО-ПИРОКЛАСТИЧЕСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

 
Тараканов А. И., Быкасов В. Е.
 

Сросшиеся, изредка одиночные, стеблевидные кристаллы льда, образующиеся в некоторых почвогрунтах на границе полупространства «воздух – почвенный слой», формируют так называемый стебельковый лёд (СЛ). Иногда СЛ по внешнему виду напоминает травяную растительность и потому именуется «ледяной травой».
На Камчатке СЛ возникает на весьма специфичных вулканогенных отложениях, именуемых почвенно-пирокластическими чехлами (Мелекесцев и др. 1969), и занимающими большие площади в районах современного активного вулканизма. Поэтому изучение процессов формирования СЛ имеет большое значение для инженерно-геологической характеристики таковых почвогрунтов, в интересах народного хозяйства.
Почвенно-пирокластические чехлы (ППЧ) покрывают обширные пространства вулканических областей полуострова, концентрируясь вокруг действующих и недавно действующих вулканов. Мощность ППЧ зависит от характера (преимущественно эксплозивный) и интенсивности извержений, удалённости от центра извержения, а также от силы и направленности господствующих во время извержения ветров. Вблизи и, особенно, на самих вулканических постройках толщина ППЧ может достигать 6–8 и более метров. По мере удаления от центров извержения мощность ППЧ уменьшается до нескольких десятков сантиметров.
Визуально ППЧ представляют собой рыхлую макропористую горную породу буровато-коричневого или охристого цвета с чётко выраженными прослоями вулканического пепла, погребённых органогенных горизонтов, суглинка и супеси. В соответствии […]

Быкасов В. Е. Вулканизм как естественный эксперимент по поражению биоты. Вулканизм и связанные с ним процессы. Петропавловск-Камчатский, 1985. Вып. 3. С. 207–209.


В. Е. Быкасов
Петропавловск-Камчатский,
ИВ ДВНЦ АН СССР

ВУЛКАНИЗМ КАК ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ПОРАЖЕНИЮ БИОТЫ

 

Поступающие в биосферу вулканические вещества, обладая громадной кинетической, гравитационной, термической и химической энергией, оказывают в разной степени поражающее, нередко модифицирующее, а иногда и просто катастрофическое воздействие на биоту прилегающих к действующим вулканам территорий.
В целом же, всё многообразие процессов воздействия вулканизма на биоту которое является следствием значительных вариаций интенсивности вулканических явлений, а также результатом поступления на дневную поверхность больших объёмов вулканического вещества в твёрдом, жидком и газообразном состояниях, в конечном счёте сводится к трём основным видам поражения: механическому, термическому и химическому.
 
– 207 –
 
Основными особенностями вулканогенного воздействия на биоту и экосистемы являются: 1 – прямая зависимость происхождения и развития поражаемых территорий от источников выброса в ландшафтную сферу вулканического вещества; 2 – явный градиент уменьшения интенсивности поражающих вулканогенных факторов по направлению от центров извержений к слабо изменённым и неизменённым фоновым экосистемам; 3 – фенотипичность и значительные временные колебания отдельных параметров и характеристик поражаемых территорий, предопределяемые гидрометеорологическими, климатическими, погодными и сезонными природными условиями.
В своё время совокупность таковых же основных особенностей антропогенного воздействия на биоту послужила необходимым и достаточным условием для […]

Быкасов В. Е. Вулканогенный тип ландшафта // Вопросы географии Камчатки. Петропавловск-Камчатский: 1982. Вып. 8. С. 17–21.


ВУЛКАНОГЕННЫЙ ТИП ЛАНДШАФТА

 

Наиболее характерной природной особенностью областей современного активного вулканизма является ведущая роль вулканизма и поствулканизма в формировании и развитии крайне интенсивных геологических, геоморфологических и геохимических процессов, и, отсюда, в поражении и восстановлении почвенного и растительного покрова и животного мира.
Влияние вулканизма отчётливо прослеживается и в наиболее существенных различиях между соответствующими типологическими (типы местности, урочища) природными единицами вулканических и невулканических районов. А наиболее полно эти различия проявляются в морфологическом и литологическом строении и, особенно, в формировании почв по зонально-климатическому и азонально-вулканическому типам. Различия же в особенностях формирования растительного покрова не столь отчётливы и сводятся, в основном, к периодическому механическому (погребение шлаками, пеплами, лавами, пирокластическими потоками и лахарами) и химическому (воздействие минералов соединений, содержащимися в изверженных продуктах) поражению. Что приводит либо к эпизодическому уничтожению фито- и биоценозов вблизи центров извержений, либо, чаще, к выпадению из структуры растительного покрова растений (мхов и лишайников в первую очередь), плохо переносящих механическое, термическое и химическое воздействие.
Вполне понятно, что взаимодействие процессов вулканизма с климатогенным и биогенным ландшафтообразующими факторами, равно как и само воздействие вулканизма на все природные компоненты, приводят к формированию в областях современного активного вулканизма своеобразных вулканогенных парагенетических […]

Быкасов В. Е. Шлаково-пепловый чехол извержения 1975 г. и поражение растительности Толбачинского дола // Вулканология и сейсмология. 1981. № 1. С. 76–78.


Быкасов В. Е.
 

ШЛАКОВО-ПЕПЛОВЫЙ ЧЕХОЛ ИЗВЕРЖЕНИЯ 1975 Г. И ПОРАЖЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ТОЛБАЧИНСКОГО ДОЛА

 

Природные особенности областей современного активного вулканизма определяются воздействием вулканических процессов и явлений на все ландшафтные компоненты – рельеф, литологическое строение, почвы, фито- и биоценозы и даже климат. Это повсеместное и постоянное влияние вулканизма приводит к необходимости выделения оригинальных ландшафтных комплексов, обособляемых в азональный вулканогенный тип ландшафтов [Быкасов, 1979].
Характерными особенностями вулканогенных ландшафтов являются: 1) парагенетическое единство, обусловленное первичными – вулканическими и вторичными – денудационными
 
76
 
процессами поступления, переноса, аккумуляции и переотложения вулканогенного вещества; 2) радиально-концентрическое (кольцевое) морфологическое строения большинства из них; 3) высоким динамизмом и образования, развития и преобразования.
Частным примером высокой динамичности преобразования вулканогенных ландшафтов является поражение и уничтожения растительного покрова Толбачинского дола в результате извержения Северного прорыва Большого трещинного Толбачинского извержения в июле-сентябре 1975 г. [Федотов и др., 1977].
Основными факторами поражения и уничтожения растительности в результате интенсивных шлакопеплопадов и образования мощного, покрывшего большую площадь, шлаково-пеплового чехла (ШПЧ) являются: механическое погребение мощной толщей шлаков и пеплов, тепловое воздействие горячего рыхлого материала (тефры) и, особенно масштабно, химическое отравление растений водно-растворимыми веществами, в обилии содержащимися в тефре.
Дополнительными факторами поражения растительного […]

Быкасов В. Е., Тараканов А. И. Опыт применения ландшафтно-индикационного метода в целях сейсмического микрорайонирования // Известия АН СССР, Серия географическая, 1980. Вып. 6. С. 77–81.


НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
 
УДК : 911.2 : 550.343.4
 
В. Е. Быкасов, А. И. Тараканов
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАНДШАФТНО-ИНДИКАЦИОННОГО МЕТОДА В ЦЕЛЯХ СЕЙСМИЧЕСКОГО МИКРОРАЙОНИРОВАНИЯ

 

В настоящей статье рассматривается возможность применения ландшафтно-индикационного метода в сейсмическом микрорайонировании на примере территории г. Петропавловска-Камчатского, которая расположена на юго-восточном побережье Камчатки. Она является частью сейсмической активной зоны с расчётной силой землетрясений до 9 баллов и не имеет аналогов вне областей современного активного вулканизма, так как генетически приурочена к отложениям гигантского (верхнеплейстоценового) взрыва вулкана Авачи, когда он лишился своей вершины и понизился не менее чем на 1000 м (Мелекесцев и др., 1970). Обладая огромной кинетической энергией, выброшенный вулканический материал (объёмом до 16–20 км3), после обрушения на подстилающую поверхность продолжал двигаться по инерции, обтекая возвышенности палеорельефа. По характеру распространения переотложенных вулканитов можно судить, что горизонтальная составляющая их инерционного перемещения достигала 2 км. На всей площади распространения взрывных отложений (400 км2) их мощность колеблется от 15–20 м в местах наибольшего возвышения поверхности коренных пород до 100–150 и даже до 180–200 м в депрессиях палеорельефа. Продукты вулканического взрыва литологически представлены ювенильной и резургентной пирокластикой – крупнообломочными грунтами с глыбовыми отдельностями […]

Быкасов В. Е. Вулканогенные парагенетические ландшафтные комплексы // Известия АН СССР, Серия географическая, 1980. Вып. 5. С. 97–105.


УДК 911.2 : 551.4 : 550.21
В. Е. Б Ы К А С О В

ВУЛКАНОГЕННЫЕ ПАРАГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЛАНДШАФТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

 

Современный активный вулканизм привносит дополнительные особенности в процессы формирования природно-территориальных комплексов (ПТК) и придаёт ландшафтам вулканических регионов специфические черты, проявляющиеся в чрезвычайно интенсивном, зачастую катастрофическом, воздействии вулканических процессов и явлений на рельеф, почвообразующие горные породы и почвы, растительность и даже на климат.
И в самом деле, для вулканического рельефа характерна огромная скорость формирования большинства вулканических построек (табл. 1). Конус вулкана Ключевского, например, с относительной высотой 2400 метров, образовался сего за 5000 лет [Влодавец, 1949]. При этом столь большая скорость сочетается с интенсивным разрушением большинства из них. И только крупные щитовые вулканы гавайского типа, да обширные лавовые равнины платобазальтов, разрушаются за период в миллион лет и более.
Во время вулканических извержений на поверхность ландшафтной сферы поступают самые разнообразные по агрегатному состоянию – твёрдые, жидкие, газообразные – вещества. Так, во время извержения Северного прорыва на Толбачинском долу в 1975 году за два с половиной месяца образовалось три новых шлаковых конуса с высотами в 330, 300 и
 
97
 
Таблица 1
 
Динамичность вулканических и аналогичных им невулканических форм рельефа
 

Формы рельефа
Геологическое строение
Время формирования
Время существования
Формы рельефа
Время […]