Войти на сайт
ВСЕРОССИЙСКИЕ ОТКРЫТЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
"СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА"
(Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, природных и антропогенных объектов)

Восемнадцатая Всероссийская Открытая конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА (Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений и объектов)»

XVIII.G.160

Динамика развития эксплозивного извержения вулкана Безымянный 15 марта 2019 г. по спутниковым данным

Гирина О.А. (1), Мельников Д.В. (1), Маневич А.Г. (1), Нуждаев А.А. (1), Лупян Е.А. (2), Сорокин А.А. (3), Крамарева Л.С. (4)
(1) Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, Россия
(2) Институт космических исследований РАН, Москва, Россия
(3) Вычислительный центр ДВО РАН, Хабаровск, Россия
(4) Дальневосточный центр НИЦ Планета, Хабаровск, Россия
Вулкан Безымянный – один из наиболее активных вулканов Камчатки и мира. В 2019 г. произошло два эксплозивных извержения вулкана – 20 января и 15 марта, перерыв между ними составил 47 дней.
Спутниковый мониторинг активности вулкана Безымянный проводился с помощью информационной системы (ИС) “Дистанционный мониторинг активности вулканов Камчатки и Курил (VolSatView)” (Гирина и др., 2019; Лупян и др., 2015; Gordeev et al., 2016), которая, в частности, развивалась в рамках проекта РФФИ 13-07-12180.
После извержения 20 января 2019 г. на западный и северо-западный склоны купола Новый выжимание лавовых потоков продолжалось примерно до конца января. С 10 марта температура термальной аномалии в районе вулкана начала неуклонно повышаться. С 00:30 до 03:00 GMT 15 марта в парогазовых шлейфах вулкана отмечался пепел, шлейф протягивался на юго-восток от вулкана до 100 км. С 07:30 GMT 15 марта температура термальной аномалии в районе вулкана стала расти стремительно, что указывало на близкое эксплозивное извержение (Гирина и др., 2020).
Пароксизмальное извержение Безымянного с выносом пепла до 15 км н.у.м. началось в 17:30 GMT 15 марта и продолжалось примерно до 00:10 GMT 16 марта (~ 7,5 ч). В момент главного взрыва в 17:40 GMT максимальные величины характеристик термальной аномалии в районе купола вулкана Безымянный достигали: разница температур термальной аномалии и фона - 117 оС, яркостная температура – 398,7 Ко, спектральная энергетическая яркость – 12,7 Вт/(м2-ср-мкм) (Гирина и др., 2020).
Азимут распространения эруптивного облака изменился в течение часа с 54о до 80о, затем до 05:00 GMT 16 марта, он варьировался в пределах 88-92о (http://kamchatka.volcanoes.smislab.ru/animation/1584509687.gif). Скорость движения пеплового облака изменялась от 60 до 80 км/ч в первые два часа извержения (на расстояниях фронта облака до 150 км от вулкана) до 100-120 км/ч на расстояниях от вулкана от 300 до 1300 км от вулкана. В период с 22:30 GMT 15 марта до 04:00 GMT 16 марта пепловая туча находилась над о. Беринга (Командорские о-ва). Выполненный анализ данных со спутника Himawari-8 в ИС VolSatView показал, что с 17:30 GMT 15 марта до 03:00 GMT 16 марта площадь эруптивного облака вулкана Безымянный увеличилась с 1200 до 107072 км2. Общая площадь пеплопадов, связанных с распространением этого эруптивного облака, к 03:00 GMT 16 марта составляла 210410 км2, в том числе на суше 15000 км2.
В связи с высокой циклонической активностью в районе северной части Тихого океана и Берингова моря, аэрозольные облака Безымянного продолжали наблюдаться в 08:24 GMT 17 марта в районе о. Нунивак возле Аляски на 60-63о с.ш. (2000 км от вулкана), в 19:58 GMT 17 марта на севере п-ова Аляска на 70о с.ш. (2600 км), в 17:54 GMT 18 марта в районе о-вов северной части Канады на 71-76о с.ш. (3900-4000 км).
Площадь образований пирокластических потоков и пирокластических волн на склонах вулкана составила около 30 км2, их протяженность - около 8 км. Объем отложений пирокластики извержения оценивается в 0,1-0,2 км3.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 16-17-00042).

Ключевые слова: вулкан, эксплозивное извержение, Безымянный, Камчатка, спутниковый мониторинг, VolSatView, KVERT
Литература:
  1. Гирина О.А., Лупян Е.А., Мельников Д.В., Кашницкий А.В., Уваров И.А., Бриль А.А., Константинова А.М., Бурцев М.А., Маневич А.Г., Гордеев Е.И., Крамарева Л.С., Сорокин А.А., Мальковский С.И., Королев С.П. Создание и развитие информационной системы «Дистанционный мониторинг активности вулканов Камчатки и Курил» // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. № 3. С. 249-265. doi: 10.21046/2070-7401-2019-16-3-249-265
  2. Гирина О.А., Мельников Д.В., Маневич А.Г., Лупян Е.А., Крамарева Л.С. Характеристика событий эксплозивного извержения вулкана Безымянный 15 марта 2019 г. по спутниковым данным // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2020. Т. 17. № 3. С. 102-114. doi: 10.21046/2070-7401-2020-17-3-102-114
  3. Лупян Е.А., Прошин А.А., Бурцев М.А., Балашов И.В., Барталев С.А., Ефремов В.Ю., Кашницкий А.В., Мазуров А.А., Матвеев А.М., Суднева О.А., Сычугов И.Г., Толпин В.А., Уваров И.А. Центр коллективного пользования системами архивации, обработки и анализа спутниковых данных ИКИ РАН для решения задач изучения и мониторинга окружающей среды. // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2015. Т.12. № 5. С. 263–284.
  4. Gordeev E.I., Girina O.A., Lupyan E.A., Sorokin A.A., Kramareva L.S., Efremov V.Yu., Kashnitskii A.V., Uvarov I.A., Burtsev M.A., Romanova I.M., Mel’nikov D.V., Manevich A.G., Korolev S.P., Verkhoturov A.L. The VolSatView information system for Monitoring the Volcanic Activity in Kamchatka and on the Kuril Islands // Journal of Volcanology and Seismology. 2016. V. 10. № 6. P. 382-394. https://doi.org/10.1134/S074204631606004X

Дистанционные методы в геологии и геофизике

282