Author:
Акбашев Р.Р.,Фирстов П.П.
Abstract
Действующий стратовулкан Эбеко (50°41′20″ с.ш., 156°00′54″ в.д.) высотой 1156 м н.у.м.,
расположенный на о. Парамушир (рис. 1а), по частоте извержений является одним из активнейших
вулканов Курильской островной дуги. Он располагается в северной части хребта Вернадского на
острове Парамушир. В 7 км к востоку от него расположен г. Северо-Курильск.
Во время извержений вулкана Эбеко формируются эруптивные облака (ЭО), высота которых
может достигать 4-5 км н.у.м. Условия стратификации атмосферы определяют перенос масс пепла и
газов ЭО на различные расстояния. Довольно часто в г. Северо-Курильск выпадает пепел.
С точки зрения электрических эффектов, ЭО – сложная движущаяся и изменяющаяся во
времени объемная электростатическая структура. В такой электростатической структуре объемные
заряды могут достигать значений пробоя воздуха [5]. Поэтому формирование и распространение ЭО,
как правило, сопровождается вулканической грозой [6]. Носителем зарядов в ЭО являются продукты
извержения – вулканический пепел в широком диапазоне размеров (~ 0.1–100 мкм), аэрозоли и газы,
в которых на пары воды приходится до 98% массы всех летучих.
В период с 29.07.2020 г. по 05.08.2020 г. на склоне в. Эбеко в непосредственной близости от
кратера вулкана (3 и 4 км) работали временные пункты наблюдения (ПН) градиента потенциала
электрического поля атмосферы (V′ ЭПА). Вместе со стационарным пунктом SKR (г. СевероКурильск), расположенном в 7 км от кратера, они образовывали радиальный профиль относительно
кратера вулкана (рис.1). В качестве датчиков использовались электростатические флюксметры ЭФ-4
[1].
Publisher
Geophysical Survey of the Russian Academy of Sciences - GS RAS
Reference8 articles.
1. Ефимов, В.А., Орешкин Д.М., Фирстов П.П., Акбашев Р.Р. Применение электростатического флюксметра ЭФ–4 для исследований геодинамических процессов // Сейсмические приборы. 2013. Т. 49, № 4. С. 35–46.
2. Чернева Н.В., Фирстов П.П. Формирование локального электрического поля атмосферы на Камчатке под влиянием природных процессов // Владивосток: Дальнаука. 2018. С. 127.
3. Alois S., Merrison J., Iversen J.J., Sesterhenn J. Contact electrification in aerosolized monodispersed silica microspheres quantified using laser based velocimetry. 2017. J. Aerosol Sci. 106, 1–10. doi:10.1016/j.jaerosci.2016.12.003
4. Aplin K.L., Bennett A.J., Harrison R.G., Houghton I.M.P. Electrostatics and in situ sampling of volcanic plumes. 2016. Volcanic ash: Hazard observation and monitoring (pp. 99–113). Amsterdam: Elsevier. ISBN: 978–0– 081004050
5. Mather T.A., Harrison R.G. Electrification of volcanic plumes // Surveys in Geophicsis. 2006. V. 27. P. 387–432.
Cited by
1 articles.
订阅此论文施引文献
订阅此论文施引文献,注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献,订阅后可以查看论文全部施引文献