Вулканы южно-сахалинска. В поисках красоты

В акватории Курильских островов находится ещё около 100 подводных вулканов. К активным относят вулканы, извергавшиеся на памяти людей, к потенциально активным - вулканы, проявляющие признаки активности в настоящее время.

Действующие и потенциально активные вулканы Курильских островов

Название Высота, м Расположение,
остров
Последнее
извержение
Алаид 2339 Атласова 1986
Эбеко 1156 Парамушир 2009
Чикурачки 1816 Парамушир 2008
Татаринова 1530 Парамушир -
Фусса 1772 Парамушир 1854
Карпинского 1345 Парамушир 1952
Немо 1019 Онекотан 1906
Креницына 1324 Онекотан 1952
Севергина 1157 Харимкотан 1933
Чиринкотан 724 Чиринкотан 2004
Экарма 1170 Экарма 1980
Синарка 934 Шиашкотан 1878
Кунтоминтар 828 Шиашкотан 1927
Райкоке 551 Райкоке 1924
Сарычева 1446 Матуа 2009
Расшуа 948 Расшуа 1846
Ушишир 388 Янкича -
Палласа 990 Кетой 1960
Прево 1360 Симушир 1-я пол. XIX в.
Заварицкого 625 Симушир 1957
Горящая Сопка 873 Симушир 1883
Чёрного 624 Чирпой 1857
Сноу 395 Чирпой 1982
Берга 980 Уруп 2005
Кудрявый 986 Итуруп 1999
Меньший Брат 562 Итуруп -
Чирип 1589 Итуруп -
Богдан Хмельницкий 1585 Итуруп 1860
Баранского 1134 Итуруп 1951
Иван Грозный 1159 Итуруп 1989
Стокап 1634 Итуруп -
Атсонупури 1205 Итуруп 1932
Берутарубе 1223 Итуруп -
Руруй 1485 Кунашир -
Тятя 1819 Кунашир 1973
Менделеева 886 Кунашир -
Головнина 541 Кунашир -

Напишите отзыв о статье "Вулканы Курильских островов"

Примечания

Литература

  • Атлас Курильских островов / Российская академия наук. Институт географии РАН. Тихоокеанский институт географии ДВО РАН; Редкол.: Котляков В. М. (председатель), Бакланов П. Я., Комедчиков Н. Н. (гл. ред.) и др.; Отв. ред.-картограф Фёдорова Е. Я.. - М.; Владивосток: ИПЦ «ДИК», 2009. - 516 с. - 300 экз. - ISBN 978-5-89658-034-8 .

Ссылки

  • SVERT -
  • Global Volcanism Program - (англ.)
  • KVERT -

Отрывок, характеризующий Вулканы Курильских островов

Вечером 1 го сентября, после своего свидания с Кутузовым, граф Растопчин, огорченный и оскорбленный тем, что его не пригласили на военный совет, что Кутузов не обращал никакого внимания на его предложение принять участие в защите столицы, и удивленный новым открывшимся ему в лагере взглядом, при котором вопрос о спокойствии столицы и о патриотическом ее настроении оказывался не только второстепенным, но совершенно ненужным и ничтожным, – огорченный, оскорбленный и удивленный всем этим, граф Растопчин вернулся в Москву. Поужинав, граф, не раздеваясь, прилег на канапе и в первом часу был разбужен курьером, который привез ему письмо от Кутузова. В письме говорилось, что так как войска отступают на Рязанскую дорогу за Москву, то не угодно ли графу выслать полицейских чиновников, для проведения войск через город. Известие это не было новостью для Растопчина. Не только со вчерашнего свиданья с Кутузовым на Поклонной горе, но и с самого Бородинского сражения, когда все приезжавшие в Москву генералы в один голос говорили, что нельзя дать еще сражения, и когда с разрешения графа каждую ночь уже вывозили казенное имущество и жители до половины повыехали, – граф Растопчин знал, что Москва будет оставлена; но тем не менее известие это, сообщенное в форме простой записки с приказанием от Кутузова и полученное ночью, во время первого сна, удивило и раздражило графа.
Впоследствии, объясняя свою деятельность за это время, граф Растопчин в своих записках несколько раз писал, что у него тогда было две важные цели: De maintenir la tranquillite a Moscou et d"en faire partir les habitants. [Сохранить спокойствие в Москве и выпроводить из нее жителей.] Если допустить эту двоякую цель, всякое действие Растопчина оказывается безукоризненным. Для чего не вывезена московская святыня, оружие, патроны, порох, запасы хлеба, для чего тысячи жителей обмануты тем, что Москву не сдадут, и разорены? – Для того, чтобы соблюсти спокойствие в столице, отвечает объяснение графа Растопчина. Для чего вывозились кипы ненужных бумаг из присутственных мест и шар Леппиха и другие предметы? – Для того, чтобы оставить город пустым, отвечает объяснение графа Растопчина. Стоит только допустить, что что нибудь угрожало народному спокойствию, и всякое действие становится оправданным.
Все ужасы террора основывались только на заботе о народном спокойствии.
На чем же основывался страх графа Растопчина о народном спокойствии в Москве в 1812 году? Какая причина была предполагать в городе склонность к возмущению? Жители уезжали, войска, отступая, наполняли Москву. Почему должен был вследствие этого бунтовать народ?
Не только в Москве, но во всей России при вступлении неприятеля не произошло ничего похожего на возмущение. 1 го, 2 го сентября более десяти тысяч людей оставалось в Москве, и, кроме толпы, собравшейся на дворе главнокомандующего и привлеченной им самим, – ничего не было. Очевидно, что еще менее надо было ожидать волнения в народе, ежели бы после Бородинского сражения, когда оставление Москвы стало очевидно, или, по крайней мере, вероятно, – ежели бы тогда вместо того, чтобы волновать народ раздачей оружия и афишами, Растопчин принял меры к вывозу всей святыни, пороху, зарядов и денег и прямо объявил бы народу, что город оставляется.
Растопчин, пылкий, сангвинический человек, всегда вращавшийся в высших кругах администрации, хотя в с патриотическим чувством, не имел ни малейшего понятия о том народе, которым он думал управлять. С самого начала вступления неприятеля в Смоленск Растопчин в воображении своем составил для себя роль руководителя народного чувства – сердца России. Ему не только казалось (как это кажется каждому администратору), что он управлял внешними действиями жителей Москвы, но ему казалось, что он руководил их настроением посредством своих воззваний и афиш, писанных тем ёрническим языком, который в своей среде презирает народ и которого он не понимает, когда слышит его сверху. Красивая роль руководителя народного чувства так понравилась Растопчину, он так сжился с нею, что необходимость выйти из этой роли, необходимость оставления Москвы без всякого героического эффекта застала его врасплох, и он вдруг потерял из под ног почву, на которой стоял, в решительно не знал, что ему делать. Он хотя и знал, но не верил всею душою до последней минуты в оставление Москвы и ничего не делал с этой целью. Жители выезжали против его желания. Ежели вывозили присутственные места, то только по требованию чиновников, с которыми неохотно соглашался граф. Сам же он был занят только тою ролью, которую он для себя сделал. Как это часто бывает с людьми, одаренными пылким воображением, он знал уже давно, что Москву оставят, но знал только по рассуждению, но всей душой не верил в это, не перенесся воображением в это новое положение.

На северной оконечности острова Итуруп Большой Курильской гряды в Тихом океане, внутри обширной кальдеры - живописной и суровой котловины вулканического происхождения -расположился ряд сравнительно мелких куполовидных и конусовидных вулканов более 1 км высотой. Среди них мощными, горячими парогазовыми струями, выходящими из трещин и мелких жерл (фумарол), выделяется Кудрявый. Специалистов он привлекает разнообразием продуктов извержений, в том числе скоплением минерала рения -самого редкого на Земле стабильного элемента периодической системы Менделеева.

ЗАНЕСЕН В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА

Итуруп, в отличие от расположенного южнее Кунашира, - суровый и недоступный остров. Местами здесь за час удается преодолеть не более 100 м, продираясь сквозь заросли курильского бамбука, кедрового, ольхового и березового стланика. А зачастую необходимы и альпинистские навыки: его берега чуть ли не наполовину - обрывы и уступы в десятки и сотни метров, вертикально уходящие в море и потому совершенно непроходимые. Особенно устрашающие они на мысах, где огромные морские волны разбиваются о скалы. Впечатляют даже названия мысов - Бешеный, Неукротимый, Несчастья, Непройдешь, Горюшко и пр. Тем не менее геологи и топографы прошли все эти места, да еще с тяжелейшими рюкзаками за спиной, и создали соответствующие карты. Преодолевают этот путь и вулканологи.

Но какое же огромное облегчение и эстетическое наслаждение получаешь, поднявшись на вершину вулкана, когда трудный подъем уже позади и перед тобой открывается панорама острова. Впрочем, расслабляться нельзя: опасность подстерегает на каждом шагу, причем это не столько извержения (они довольно редки), сколько риск провалиться в кипящую грязь или расплавленную серу, а то и попасть в повернутую на тебя ветром струю ядовитого газа. Если вершина вулкана окутана туманом и видимость резко ухудшилась, здесь легко заблудиться или свалиться с крутой стенки кратера на десятки метров вниз, а если во время тайфуна промокли одежда и спальный мешок, нетрудно погибнуть от переохлаждения. Сотрудников моего отряда поразило, что дождь на вершине Кудрявого может идти непрерывно несколько дней, причем он как бы горизонтальный - из-за сильного ветра. Туман, взаимодействуя с вулканическими газами, образует кислоту, за несколько дней превращающую вашу одежду в бурые лохмотья; она способна растворять и крепчайшие горные породы. При работе на фумарольных полях почва под ногами настолько раскалена, что на вас может загореться даже специальный противопожарный костюм - такой случай был со мной однажды...

Саму кальдеру, в которой находится Кудрявый, геологи назвали Медвежьей - тут часто встречают этих животных. По полукольцевому гребню она имеет в некоторых местах диаметр более 12 км; со стороны пролива Фриза кальдера разрушена.

Уже 40 лет я занимаюсь разносторонними исследованиями вулканов, продуктов их извержений и последующей деятельности. Но сегодня Кудрявый мне кажется наиболее интересным. Во-первых, на нем впервые в мире в существенных скоплениях обнаружен минерал рения в форме его дисульфида (ReS 2), названный нами рениитом. Во-вторых, группа специалистов нашего института, в которой я работаю, в корках фумарольных полей Кудрявого обнаружила и с разной степенью детальности изучила еще более 70 минералов, в том числе редких металлов - индия, кадмия, висмута. Наконец, тут измерены самые высокие из известных в мире температур постоянно действующих фумарольных парогазовых струй - до 920 С, в связи с чем вулкан Кудрявый попал в книгу рекордов Гиннесса.

"БИОГРАФИЯ" КАЛЬДЕРЫ МЕДВЕЖЬЕЙ

Около 1 млн. лет назад на месте сегодняшнего полуострова Медвежий на Итурупе, где и расположена кальдера, было довольно высокое и обширное вулканическое нагорье с мощностью базальтовых толщ свыше 500 м. Здесь в земных недрах, в так называемых магматических очагах, или камерах, на глубине 10-20 км происходила дифференциация вещества магмы на фракции; более легкая и газонасыщенная формировалась в верхних частях.

Когда давление в магматической камере из-за высокой температуры и скопления газов, а возможно, и превращения воды в пар превысило давление вышележащих пород, произошел обычный в таких случаях взрыв (или несколько взрывов) с выбросом колоссальной массы вспученной кислой лавы (известной всем пемзы). Позднее освободившееся в недрах пространство заполнили просевшие блоки верхних частей земной коры, "сцементированные" остатками дегазированного расплава. По содержанию окиси кремния (SiO 2) последний называют кислым, в отличие, например, от базальтов и их расплавов -основных. Кислый расплав был частично выдавлен на поверхность в виде куполов и других причудливой формы вулканических тел, ныне во множестве встречающихся в кальдере Медвежья. Со временем их значительно разрушила эрозия, довольно сильная в этих местах из-за интенсивных атмосферных осадков. Реконструированный объем кислых куполов достигает 5 км 3 .

В дальнейшем вулканизм развивался иначе. Внутри кальдеры образовался ныне существующий почти плоский, как лепешка, массив кислых пород объемом более 1 км 3 , названный из-за его формы "Амебой". А затем с востока на запад вдоль линии, связанной с глубинным разломом, последовательно возникли несколько вулканических конусов высотой около 1 км, отличавшихся друг от друга составом лав, -Медвежий, Средний, Кудрявый и Меньшой Брат.

Сравнительно недавние, уже исторические извержения произошли на полуострове Медвежий в 1879 и 1883 гг., а последнее - в октябре 1999 г. После них образовались базальтовые шлаковые конусы и лавовые потоки Кудрявого и Меньшого Брата. Эти породы характеризуются повышенным содержанием магния и иными химическими параметрами, отличающими их от обычных базальтов вулканических островных дуг - Курило-Камчатской, Алеутской, Японской и многих других, маркирующих пограничные области между океаном и континентом. Возможно, именно резкая смена состава продуктов извержения в историческое время каким-то образом обусловила своеобразную металлоносность газовых струй и фумарольной минерализации вулкана Кудрявый.

Глубинное строение кальдеры Медвежьей довольно плохо изучено. Тем не менее геофизики показали: под ней мощность земной коры увеличена до 40 км, а ее нижний "базальтовый слой" аномально раздут - до 25 км. Обнаружены также большие смещения толщ горных пород по крутопадающим плоскостям разломов - сбросы. Предполагают, что здесь в недрах существует несколько магматических очагов разной глубины, а также небольшой, почти у поверхности (0,5-1 км) прямо под вулканом Кудрявый.

"АДСКИЕ" ПЕЙЗАЖИ

На вытянутой с востока на запад вершине Кудрявого отмечено несколько разновозрастных кратеров - воронок взрывов диаметром в сотни метров, к которым приурочены парогазовые струи. В одном из них после извержения лавы и вулканических бомб из недр был выдавлен магматический купол. Тут и расположены фумаролы с наиболее высокой температурой, варьирующей от 250 до 920 С. Впрочем, на западе вершины она даже ниже 200 С. Здесь в результате реакции поднимающегося из недр сероводорода с кислородом воздуха образуется красивая и разнообразная по виду ярко-желтая сера: количество ее на вулкане геологи оценивают почти в 10 тыс. т. Повсеместно в центре газовых выходов самородная сера плавится, а из ее паров кристаллизуются ярко-желтые корки, щетки и жилы. Во многих местах, особенно неподалеку от высокотемпературных фумарол, сера загорается, плавится и стекает вниз по склонам, образуя многочисленные потоки. Из них затем формируются жилы и корки. Цвет пламени горящей серы - синеватый, и редкими ясными ночами эти яркие сполохи особенно хорошо видны, они обрамляют красные и оранжево-красные раскаленные фумарольные поля, создавая неповторимые "адские" пейзажи.

По составу главных компонентов вулканические газы Кудрявого довольно обычны. Преобладает в них водяной пар, второе место принадлежит углекислому, третье сернистому газу и сероводороду. По измерениям доктора химических наук Ю. А. Тарана из Института вулканологии РАН (Петропавловск-Камчатский), в сухом фумарольном газе с температурой 770 0 С содержится 63,8% CO 2 , 13,4 - SO 2 , 9,0 - Н 2 , 6,7 -H 2 S, 6,5 - HCl,0,4 - HF и 0,2% СО.

Микрокомпонентный состав фумарольных паров и газов этого вулкана, искусственно конденсированных в специальных холодильниках, довольно примечателен. В его конденсатах отмечены повышенные концентрации калия, иода, титана, кадмия, свинца, олова (кстати, этим они отличаются от конденсатов многих других вулканов). Так, по данным кандидата геолого-минералогических наук С. И. Ткаченко, сотрудника Института экспериментальной минералогии (ИЭМ) РАН, в тонне конденсата Кудрявого иногда содержится до 120 кг тяжелых металлов, среди которых обычно преобладает свинец.

Парогазовая эмиссия вулкана - около 19 млн. т в год. Для сравнения: масса флюида, выброшенного во время катастрофического извержения Большого Толбачинского в 1975-76 гг. на Камчатке, составила 190 млн. т за 1,5 года. Выходит, в Кудрявом в фумарольной стадии деятельности выделяемый флюид (если рассчитывать на длительный период) по массе может существенно превышать обычно выбрасываемый в эруптивной (взрывной) фазе. Ведь извержения некоторых вулканов происходят, как правило, через десятки и даже сотни лет (Толбачик - 1941 и 1975 гг.), а парогазовая эмиссия Кудрявого - непрерывно.

Важно отметить, что значительное количество вулканических газов в недрах аккумулируется в подземных и поверхностных водах. К подножиям Кудрявого и Меньшого Брата минерализованной воды поступает около 150 л/с.

И хотя минерализация ее невелика (порядка 0,5 г/л), за длительное время выносится огромная масса растворенных солей - больше 6 т/сут. И постепенно на выходе главного водно-минерального источника образовалось теплое озеро с температурой около 36С, в котором сформировалась оригинальная микрофауна, и вертикальными плетями растут термофильные водоросли высотой иногда более 1 м.

МИНЕРАЛЫ ФУМАРОЛЬНЫХ КОР

Высокотемпературные, часто раскаленные докрасна руды в тех или иных участках фумарольных полей несколько варьируют по составу. Они образуют коры обычно серой окраски толщиной в несколько десятков сантиметров. В них с разной степенью надежности определено более 70 минералов (цифра не окончательная). Учитывая широко развитое явление изоморфизма - замещения отдельных атомов в минералах атомами других химических элементов при сохранении формы (морфологии) кристаллов, а также неполноту необходимых исследований, число минеральных фаз можно было бы значительно увеличить. В корах фумарольных полей представлено несколько минеральных групп: самородные элементы (сера, кремний-титановые минералы, графит), сульфиды свинца, висмута, молибдена, цинка, кадмия, меди, индия, рения, мышьяка и т.д.; селениды, хлориды, сульфаты, молибдаты, вольфраматы, окислы уже названных и других металлов, а также силикаты и алюмосиликаты кальция, калия, натрия, реже - магния. Подчеркну: чистый дисульфид рения найден и изучен впервые. Наиболее распространены среди сульфидов так называемые свинцово-висмутовые сульфосоли варьирующего состава.

В корах фумарольных полей, через которые непрерывно фильтруется вулканический газ, по вертикали условно выделяются три зоны: нижняя сульфидная, промежуточная - смешанная и верхняя - оксидно-сульфатная, часто с хлоридами натрия и калия. Впрочем, наблюдаются многократные пересечения и повторения зон, проникновение прожилков минералов из одной в другую. Наиболее детально изучена зональность молибденовых минералов, которую можно в общем свести к их смене снизу вверх в такой последовательности: повеллит (Са [МоСO 4 ]) - молибденит (MoS 2) - тугариновит (МоО 2) - молибдит (МоО 3) - ильземаннит (Мо 3 O 8 х nH 2 O) + растворимая Мо- фаза). Данное распределение показывает: первоисточник всего - молибденовый ангидрид, появление сероводорода отмечено ближе к поверхности (за счет гидролиза SO 2), выше отмечается окисление серы и в связи с ростом потенциала кислорода увеличение валентности молибдена, что сопровождается переходом этого металла в самой поверхностной зоне в растворенное состояние.

Многие минералы образуют причудливые картины: инкрустации и "пленки" на стенах газовых каналов и полостей. При этом часто наблюдаются тончайшие извилистые ленты дисульфида рения. Встречаются полые кристаллы сульфидов, иногда заполненные еще более тонкими агрегатами кристаллы кадмиевого вюртцита (ZnCd)S, а также упомянутого тугариновита и др. Видны округлые формы кристаллов и агрегатов, их извилистые ребра и грани, на которых отсутствуют или становятся искаженными обычные скульптурные рисунки. Наконец, наблюдается многообразие морфологии при одном и том же составе и т.д. Все это свидетельствует о динамичной среде роста и растворения кристаллов, обусловленной, в частности, и быстрой фильтрацией первоначального флюида, и столь же быстрым изменением среды кристаллизации под воздействием атмосферных осадков.

КТО ОТКРЫЛ НА ВУЛКАНЕ РЕНИИТ?

Рениевые сульфиды в образцах, которые я отобрал из фумарольных кор Кудрявого, впервые с помощью микрозонда обнаружила в 1991 г. сотрудница нашего института И. П. Лапутина. В них оказалось довольно много молибдена, а содержание рения варьировало от 0 до 49%, что позволило поставить вопрос о существовании нового, ранее неизвестного минерала.

Осенью 1992 г. на краю одного из фумарольных полей сотрудники ИЭМ РАН М. А. Коржинский и С. И. Ткаченко, затем А. И. Якушев и я собрали образцы, обсыпанные по стенкам пустот и пор блестящим минералом, похожим на упомянутый молибденит. Позднее выяснилось, что он представляет собой чистый дисульфид рения. Это был настоящий шок: ведь до этого не был известен ни один надежно диагностированный подобный минерал. Под моим руководством были проведены детальные исследования новинки согласно требованиям, предъявляемым к оформлению заявок на открытие новых минералов, составлен "чек-лист". Затем нашу работу апробировали и отрецензировали в Московском филиале Минералогического общества и направили во Всероссийское общество по новым минералам, после чего - в Международную комиссию по новым минералам и названиям минералов (ICNMMN).

В авторский коллектив, помимо уже названных специалистов, были включены сотрудники аналитических лабораторий, а также доктор геолого-минералогических наук - инициатор проведения работ на вулкане Кудрявый К. И. Шмулович (ИЭМ РАН) и руководитель экспедиции Г. С. Штейнберг (Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН).

Но получилось так, что образцы с новым минералом оказались за рубежом - у английских исследователей. После первой заявки (1993 г.) через короткое время в Международную комиссию поступила вторая - снова на открытие дисульфида рения с вулкана Кудрявый; ее авторы - М. А. Коржинский, С. И. Ткаченко, К. И. Шмулович и двое английских ученых. В практике Комиссии подобного не случалось, чем, по- видимому, и объясняется задержка с утверждением нового минерала - прошло уже более 6 лет с момента подачи нашей заявки.

НАЧАТЬ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ ИЛИ ОРГАНИЗОВАТЬ ТУРИЗМ?

Проявление рениевой минерализации на площади менее 100 м 2 при мощности рудной зоны всего лишь 40 см и содержании этого элемента около 0,1% (да и то в самых богатых пробах) никак нельзя назвать месторождением. Особенно если учесть, что технологические испытания рениевой руды очень дороги и могут стоить больше, чем весь содержащийся в ней ценный элемент. Извлечение же его из руды в чистом виде -тоже процесс дорогостоящий.

Что же касается идеи использовать для этого высокотемпературный флюид, то она довольно сомнительна. Как показали первые определения состава конденсатов, сделанных в ИЭМ РАН, содержание в нем рения - порядка 1 ppb (одна миллиардная часть по весу), что, конечно, не представляет практического интереса. Правда, дальнейшие результаты подобных анализов неизвестны. Судя по сообщениям Г. С. Штейнберга, пока нет положительных результатов и в определении форм нахождения и содержания рения в парогазовых струях.

Разработка руды и строительство в связи с ней каких-либо сооружений на фумарольных полях едва ли возможны из-за высоких температур и агрессивности среды - здесь, как уже говорилось, плавится и горит самородная сера, постоянно меняются характер и конфигурация фумарольных полей и т.д. Извлечение рения, даже если оно и станет в принципе технологически возможным, потребует строительства завода. И придется конденсировать парогазовые струи или фильтровать их через активно осаждающие рений фильтры, затем извлекать рений, очищать его и т.д. И еще. Установка необходимых опор, пароуловителей и трубопроводов связана с вмешательством в чувствительную к внешним воздействиям природную среду вулкана, и успех в этом эксперименте весьма проблематичен.

Другое препятствие - вулканическая активность. Как показали наши экспедиционные работы осенью 1999 г., извержения в кратерной части Кудрявого вполне возможны, причем фумарольная стадия может резко перейти в эруптивную. 7-10 октября 1999 г. здесь произошли вулканические взрывы с выбросом более 5 тыс. м 3 породы и образованием колодца и воронки достаточно большой глубины. 22 октября после извержения на дне колодца наблюдался магматический расплав в виде озера раскаленной лавы (ночью - оранжево-красного цвета) с турбулентно-подвижной поверхностью, постоянно возмущаемой пузырями и всплесками при выходе газа. В поперечнике озеро составляло 2-3 м, его юго-восточный край был скрыт в глубокой боковой нише на дне колодца под самой высокой вертикальной стенкой. Спустя четыре дня, 26 октября, расплав уже не был виден, остались лишь раскаленная докрасна площадка и ранее существовавшие многочисленные жерла фумарол в стенках колодца, беспорядочно разбросанные вдоль раскаленной вертикальной трещины в стенке бывшего кратера. Так что на вершине вулкана, в пределах развития фумарольных полей, людям находиться небезопасно. Это касается и технических сооружений, которые могут внезапно разрушиться при вулканических взрывах.

Итак, уникальные высокотемпературные руды на вершине Кудрявого, а также парогазовые струи не могут быть объектом промышленной добычи. В то же время они представляют огромный научный интерес, прежде всего для вулканологов, минералогов и геохимиков. Проводящиеся в течение многих лет исследования высокотемпературных новообразований в кратерах вулкана, а также состава и свойств флюидов и их конденсатов позволяют раскрыть особенности рудообразования на границе взаимодействия, образно говоря, плутонических и нептунических сил, т.е. магмы и высокотемпературных газов с атмосферным воздухом и осадками. Главные рудообразующие факторы - высокие градиенты температуры и окислительно- восстановительных условий в пределах постоянно создаваемой и разрушающейся фумарольной корки небольшой толщины (в несколько десятков сантиметров). Первичные минералы, кристаллизовавшиеся ранее из магмы и составляющие вулканические горные породы, на этой границе полностью утрачивают свой первоначальный облик. Они растворяются, и некоторые их компоненты уносятся растворами, другие осаждаются, но уже в форме новых минералов. В свою очередь, поступающие из недр вулканические пары привносят и осаждают на этой границе свои компоненты, прежде всего серу и металлы, часть которых рассеивается в атмосфере.

Вулкан Кудрявый сейчас находится в активном состоянии, его можно назвать лишь временно устойчивым. Однако при характерных для Курильских островов сильных атмосферных осадках и связанном с ними закупоривании фумарольных каналов водой возможны более или менее мощные фреатические или фреатомагматические извержения (вызванные нагреванием воды на глубине, ее перегревом и превращением в пар с последующим высвобождением энергии при извержении). Так, в Японии в октябре 1999 г. произошло катастрофическое извержение вулкана Бандай, где огромная масса воды была нагрета на сравнительно большой глубине, хотя тысячу лет он находился в спокойном состоянии. На Кудрявом же магматический очаг неглубокий и температура уже на поверхности близка к 1000 o С. При столь сильном нагреве некоторые горные породы начинают плавиться, так что извержение его скорее не фреатическое, а фреатомагматическое.

Современные базальты, недавно найденные в нескольких местах кальдеры Медвежьей, свидетельствуют о начале новой стадии деятельности Кудрявого. И в дальнейшем возможны настоящие извержения чисто магматического характера. В этих условиях вмешательство людей в естественные процессы с целью добычи тех или иных полезных элементов представляется нецелесообразным, даже авантюристическим.

Но Кудрявый вполне можно использовать для науки и туризма, ведь он вызывает большой интерес не только в России, но и за рубежом. Нужны только спонсоры и инвесторы.

Кандидат геолого-минералогических наук В.С. Знаменский, Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН

Алаид - самый высокий из Курильских вулканов, пик которого возносится над землей на 2339 м. Он располагается на острове Атласова, стоящем особняком на севере гряды и извергается каждые 30 - 40 лет. Вершину Алаида в безоблачную ясную погоду видно с берегов Камчатки, предполагают, что именно ее в 17 веке в своем отчете описал первооткрыватель полуострова Владимир Атласов.

  • Вулкан Креницына

    Одно из чудеснейших мест мира – северокурильский остров Онекотан в Сахалинской области с его вулканом Креницина (1325 м.) в кальдере Тао-Русыр. Это самый большой вулкан в вулкане на земном шаре. Увидеть эту уникальную жемчужину Курил удаётся немногим, особенно после того как в 2005 г. остров покинули пограничники. А на самом вулкане, стоящем посреди заполненной водой кальдеры, побывало ещё меньше людей.

  • Вулкан Кудрявый

    Приобретший мировую известность Вулкан Кудрявый (986 м.) расположен в северо-восточной части курильского острова Итуруп, в самом центре красивейшего хребта Медвежий. Вулкан имеет несколько кратеров. В безветренную погоду высота вертикальных столбов газа и пара над ними достигает 1000 м. Это место известно также тем, что здесь обнаружено месторождение жутко дорогого и малоизученного метала с удивительными свойствами. Речь идёт о рении, последним из открытых не радиоактивных химических элементов.

  • Вулкан Тятя

    Тятя - самый высокий вулкан о. Кунашир является его неофициальным символом. Он находится на северо-восточных необжитых территориях, которые обезлюдели после извержения вулкана в 1973 году. Извержение было настолько сильным, что вулканический пепел достиг побережья о. Шикотан, расположенного в 80 км. от места действия горы-великана.

  • "В тот день, 10 января 1983 года, его Ми-8 должен был слетать на погранзаставу Урвитово в северо-западной части Кунашира. Нужно было доставить врача для беременной жены офицера. В первой половине дня вертолет вылетел из аэропорта Менделеево, в Южно-Курильске взял на борт женщину-доктора и еще троих человек, именуемых в документации «служебными пассажирами». Старожилы говорят – это были трое военных с грузом солдатских посылок и других предметов, видимо военного назначения. Их нужно было доставить на одну из «точек». Почему военным надо было лететь именно на гражданском вертолете и почему они не воспользовались своей ведомственной авиацией – история, как говорится, умалчивает.

    Вертолет пошел вдоль Южно-Курильского пролива. И тем временем север Кунашира задел циклон. Синоптики его не прогнозировали, но… Для Курил это привычное явление. Скорость ветра увеличилась до 30 метров в секунду, видимость сильно ухудшилась из-за метели. И все это за совсем короткий промежуток времени…

    Видимость на земле составляла метров семь, ветер дул со страшной силой. Над Урвитово вертолет Ю. Котляренко снизился до 100 метров, но из-за метели на заставе смогли разглядеть только его оранжевое «брюхо». Понятное дело, что землю экипажу не было видно. О посадке в таких условиях нечего было и думать, и решение могло быть только одно – возвращаться в Менделеево. Командир собрался идти назад вдоль моря по западной стороне Кунашира. По тому маршруту расположены горы Докучаева и Руруй. Поэтому нужно было набрать безопасную высоту 1750 метров, учитывая высоту Руруя. Все это Ми-8 выполнил над заставой и пошел в сторону Кунаширского пролива, что подтвердили впоследствии пограничники. Из-за сложного рельефа местности связи с диспетчером в Менделеево не было, и о своем возвращении вдоль западного побережья командир вертолета сообщил через грузовой Ан-26. Самолет как раз вылетел в Южно-Сахалинск. С момента последнего сеанса связи через самолет прошло 15 минут. Возвращающегося с Урвитово вертолета в эфире не было. И тогда диспетчер в Менделеево объявил тревогу. Но ее быстро отменили – с оперативной точки военных Докучаево пришло сообщение, что экипаж Ю. Котляренко благополучно там сел. Об этом же сказали и экипажу Ан-26, уже прилетевшему в Южно-Сахалинск. Летчики порадовались за коллег – все хорошо, что хорошо кончается…

    Однако это был не хэппи-энд. Вскоре выяснилось, что военные напутали. На их объекте Ми-8 с Урвитово не садился. И тогда снова была объявлена тревога. В тот же день, 10 января, из Южно-Сахалинска на самолете Ил-14 вылетел командир Сахалинского производственного объединения гражданской авиации Вячеслав Гольцев с поисково-спасательной командой. С воздуха они обследовали практически весь Кунашир. Поиски шли всю ночь, но безрезультатно. Следов Ми-8 не находили. Аварийных радиосигналов от него тоже не поступало. А осмотреть район вулкана Тятя мешала густая облачность.

    К поискам на море подключили гражданские и военные суда. Но они ничего не обнаружили. На следующий день на Курилы прилетела комиссия из Хабаровска. Пропавший Ми-8 искать стали не только с воздуха и с моря, но и на земле. В сторону подножия Тяти выдвинулись вездеходы. К поисковым работам привлекли альпинистов и местных охотников с собаками. Из Охи вызвали вертолет, обратились к военным вертолетчикам. Возле кратера вулкана Отважный, недалеко от Тяти, разбили опорную поисково-спасательную базу.

    Облетев Руруй, отправились к Тяте.
    – Облачность там была сплошная. Да и испарения от фумарол не давали дышать, – вспоминает ветеран сахалинской авиации. – Дальше находиться там было невозможно. Мы спустились ниже, чтобы обследовать склоны. И на высоте где-то 400 метров, в русле ручья Рубежный, обнаружили заднюю грузовую створку вертолета. Решили облететь это место еще раз – а его уже накрыло снегом, как водопадом. Находившиеся на борту члены поисковой группы прикинули: если бы люди с вертолета спаслись, то спустились бы к подножию Тяти. К берегу моря. Там есть охотничий домик – заблудившиеся могут обогреться, разжиться едой. Такое правило в тайге. Там вертолет и сел. Домик осмотрели, но следов пребывания не обнаружили. Когда летели, то показалось – кто-то машет руками. Но вертолету нужно было заправляться. Запас горючего был на исходе.

    В тот же день к предполагаемому месту падения прилетел Ми-8 гражданской авиации из Южно-Сахалинска. Как раз в это время с Тяти сдуло его привычную «шапку». Вертолет стал облетать его вершину. И не сразу, но обнаружил на склоне конуса разрушенный корпус того Ми-8. Об этом экипаж сразу сообщил диспетчеру и полетел в Менделеево. После доклада вертолетчиков комиссия незамедлительно отправилась к месту катастрофы. Подъем на склон конуса был испытанием нелегким. А увидеть лежащий на правом боку Ми-8 и четыре мертвых тела вокруг было еще тяжелее.

    Погибли второй пилот А.Вотяков, женщина-врач и два офицера. Второй пилот умер сразу же от удара – потому что не был пристегнут в полете ремнем безопасности. При столкновении его выбросило с огромной силой – тело пробило остекление кабины. А остальные, как было видно, скончались позже от переохлаждения. Они до последнего пытались согреться, натягивали на себя имевшуюся одежду. Судя по всему, сразу после катастрофы люди решили остаться на месте падения до утра, а потом спускаться вниз. Но трое человек не выдержали пронизывающего ветра и мороза…Тут Коняшов и вспомнил, в какой одежде летал командир. Переодеться в меховое форменное обмундирование он уже не мог – сетку, где оно хранилось, унесло вниз вместе с оторвавшейся створкой.

    Вокруг вертолета валялись продукты, высыпавшиеся из посылок. И было видно, что ничего из них не взяли. Хотя уцелевшие в аварии не могли не понимать – спуск с вулкана займет немало времени, и без запаса пищи просто нельзя. На месте и аварийная радиостанция. Она была включена, только без блока питания. Он был рядом, в портфеле, за креслом командира. Почему бортмеханик не подсоединил блок – вопрос так и остался открытым. Скорее всего, он пережил сильнейший шок.

    – Еще мы не могли понять – вспоминает Сталий Энгельсович, – почему после столкновения не разожгли нормальный костер, чтобы согреться. Горючего-то в баках было полно! А жгли только бумаги и бинты из тех, что были у врача, разжигали огонь спиртом. Было видно, что уцелевшие мужчины пытались достать аварийный плот, который имеется в каждом вертолете. В нем можно укрыться. Но вытащить его не смогли – плот придавило остатками корпуса Ми-8.

    Предположили, что выжившие могли пойти вниз по распадку. По пути спуска обнаружили, что костер пробовали развести семь раз. Бортмеханика нашли только весной, недалеко от вершины. Видимо, какое-то время он еще мог идти. Командир вертолета с уцелевшим офицером завязали шарф над местом, где тот лежал. И пошли дальше.
    Но у Юрия Котляренко, очень легко одетого, сил двигаться не хватило. Офицер продержался дольше всех. И дошел до берега. Совсем рядом, на возвышенности, был охотничий домик. К нему вел натянутый по склону трос. Но его замело снегом. И выживший после гибели вертолета человек долго ходил кругами в нескольких шагах от своего спасения. Умер он от переохлаждения. Его с борта вертолета обнаружили 17 января. На сапогах у него были надеты рукава от чьей-то куртки. А сама куртка была натянута поверх шинели. В тот же день нашли командира вертолета. Собака местного охотника учуяла человека под снегом и залаяла. С. Коняшову запомнилось, что на погибшем была одета шапка, снятая с погибшей женщины. Свою он, видимо, потерял. А согреться очень хотелось…

    Потом настало время детально осмотреть вертолет и проанализировать показания приборов. Стрелки на них навечно остановились в тот момент, когда произошло столкновение. На последнем этапе полета, объяснил С. Коняшов, упала скорость. Ми-8 кидало вверх-вниз. И уже нельзя было предотвратить обледенение, хотя система была включена. Видимости не было совсем. И по приборам вертолетчики не могли определить своего местоположения. Как раз в этот день в Менделеево не работал автоматический радиопеленгатор. И на борту не было радиолокатора – не предусмотрен конструкцией. Такое вот получилось стечение обстоятельств.

    Экипаж был уверен, что летит проложенным маршрутом, над западным побережьем Кунашира. Но сильный ветер стал сносить его в сторону. Туда, где расположен вулкан Тятя высотой 1819 метров. А вертолет, напомним, шел на высоте 1750 метров… На ней, в густой облачности, наш Ми-8 сначала стукнулся правым колесом о конус вулкана. У него срезало ось, вместе с ней отлетело колесо. Позже его нашли на конусе. Ю. Котляренко посчитал, что удар пришелся с левой стороны. Потому и отвернул в другую сторону. И ударился лопастями о вулкан. Лопасти разрушились, а их обрубки удержали Ми-8 на снежном склоне. От столкновения оторвались створки, их позже нашли ниже.

    Могли бы люди выжить в тех условиях? Наверное, да. Ведь можно было освободить спасательный плот, развести огонь. Можно было сообщить о месте своего крушения – на борту имелась аварийная радиостанция и блок питания к ней в портфеле. Тогда поисковые группы могли сразу узнать, где находятся потерпевшие крушение. Только рассуждать об этом легко, если не находишься в экстремальной ситуации. Кстати, вертолетчики и пассажиры с Ми-4 в 1973 году спаслись именно так. Это тоже случилось зимой. Люди были одеты по сезону. У них имелось все, чтобы развести костер. Командир вертолета сказал, что надо сидеть и ждать спасателей. Видя, что мальчику холодно, отдал ему свои меховые унты, а сам остался в обычных хромовых сапогах. Так они и дождались спасателей. После командиру пришлось ампутировать обмороженные ноги. Но человек остался жив.

    В тех поисковых работах на Тяте участвовал южносахалинец Василий Карпенко, инженер отдела технического контроля технической дирекции «Сахалинских авиатрасс». Запомнилось, что все время поисков погода чередовалась – то метет, то светит солнце. В один непогожий день продукты в базовом лагере практически закончились. Закралась даже мысль – а что если и мы останемся тут без еды, как те, кого ищем… Но на следующий день распогодилось и прилетел вертолет. И снега в тот год на острове было как никогда много. Подниматься к кальдере вулкана приходилось не раз, и было это делом нелегким.

    – Дали нам тогда «кошки» на обувь – типа тех, с которыми на столбы забираются электромонтеры, – рассказывает В. Карпенко, – а мне вдобавок ракетницу, как старшему группы. Ею надо было подать сигнал в базовый лагерь, когда поднимемся на кальдеру. Погода была отвратная – не было видно даже рядом стоящих. И знаете – в эту погоду был у меня почему-то нечеловеческий страх… И когда мы подошли к месту падения, я понял, наверное, отчего люди покинули место. Из-за того же страха. Экипаж не мог не знать авиационного правила – вероятность уцелеть после такой аварии выше, когда люди остаются у воздушного судна и ждут подмоги. Поисковые группы ищут место, где находится воздушное судно. Но представьте – вы летели на вертолете и врезались в препятствие в полной темноте. Один человек погиб сразу. Воет ветер, тьма, ничего не видно. Укрыться от пронизывающего ветра в вертолете не было никакой возможности. Остекление кабины разбило, заднюю часть, где был грузовой люк, оторвало. Вертолет стал как труба, которая продувается сильным ветром. Вот поэтому люди решили спускаться сами. Руководствовались не логикой, а чувством. Элементарным инстинктом самосохранения. Они оттуда практически убегали.

    Надо сказать, что в самом начале всех считали погибшими. Предполагали, что не найденные сразу члены экипажа и пассажиры могут лежать придавленные вертолетом. А после второго подъема на кальдеру стали обнаруживать лоскуты одежды. Тогда-то и поняли: кто-то еще может быть жив. И начали искать людей на спуске.

    В областном центре живет еще один участник тех поисков – Валентин Шинкарев. Так получилось, что на Тяте он искал и гражданский Ми-8, и военный Ми-4, потерпевший крушение в 1973 году. Как вспоминает В. Шинкарев, летчики и пассажиры Ми-4 – четыре человека спасались от холода в вертолете. Среди них не было только одной женщины. Оказалось, она не стала ждать прихода спасателей на кальдере, а пошла вниз. Ее не пускали, но она вылезла в окно. Наверное, вниз ее гнал тот же страх. Нашли женщину ниже, возле кратера Отважный. Чтобы согреться, она закопалась в вулканический шлак. Подземное тепло и спасло пассажирку.

    Надо сказать, объяснил В. Шинкарев, что как раз своим подземным теплом курильские вулканы опасны для вертолетов. Сильные нисходящие потоки, идущие от вулканов, вкупе с северо-западными ветрами могут действовать как труба и буквально затягивать вниз. Что это такое – Валентин Николаевич смог ощутить сам: во время полета на кальдеру их вертолет падал, наверное, метров 200 – пока пилот не смог выйти из пике. – Долетели потом нормально, но было страшно, – смеется теперь он. – Военный Ми-4 попал в такой же поток. И после того случая вертолетам запретили летать в глубине островов. Им нужно было держаться морского побережья. Тем более, там нет таких сильных снежных зарядов, при которых вообще нет видимости."

    В акватории Курильских островов находится ещё около 100 подводных вулканов. К активным относят вулканы, извергавшиеся на памяти людей, к потенциально активным - вулканы, проявляющие признаки активности в настоящее время.

    Действующие и потенциально активные вулканы Курильских островов

    Название Высота, м Расположение,
    остров
    Последнее
    извержение
    Алаид 2339 Атласова 1986
    Эбеко 1156 Парамушир 2009
    Чикурачки 1816 Парамушир 2008
    Татаринова 1530 Парамушир -
    Фусса 1772 Парамушир 1854
    Карпинского 1345 Парамушир 1952
    Немо 1019 Онекотан 1906
    Креницына 1324 Онекотан 1952
    Севергина 1157 Харимкотан 1933
    Чиринкотан 724 Чиринкотан 2004
    Экарма 1170 Экарма 1980
    Синарка 934 Шиашкотан 1878
    Кунтоминтар 828 Шиашкотан 1927
    Райкоке 551 Райкоке 1924
    Сарычева 1446 Матуа 2009
    Расшуа 948 Расшуа 1846
    Ушишир 388 Янкича -
    Палласа 990 Кетой 1960
    Прево 1360 Симушир 1-я пол. XIX в.
    Заварицкого 625 Симушир 1957
    Горящая Сопка 873 Симушир 1883
    Чёрного 624 Чирпой 1857
    Сноу 395 Чирпой 1982
    Берга 980 Уруп 2005
    Кудрявый 986 Итуруп 1999
    Меньший Брат 562 Итуруп -
    Чирип 1589 Итуруп -
    Богдан Хмельницкий 1585 Итуруп 1860
    Баранского 1134 Итуруп 1951
    Иван Грозный 1159 Итуруп 1989
    Стокап 1634 Итуруп -
    Атсонупури 1205 Итуруп 1932
    Берутарубе 1223 Итуруп -
    Руруй 1485 Кунашир -
    Тятя 1819 Кунашир 1973
    Менделеева 886 Кунашир -
    Головнина 541 Кунашир -

    Напишите отзыв о статье "Вулканы Курильских островов"

    Примечания

    Литература

    • Атлас Курильских островов / Российская академия наук. Институт географии РАН. Тихоокеанский институт географии ДВО РАН; Редкол.: Котляков В. М. (председатель), Бакланов П. Я., Комедчиков Н. Н. (гл. ред.) и др.; Отв. ред.-картограф Фёдорова Е. Я.. - М.; Владивосток: ИПЦ «ДИК», 2009. - 516 с. - 300 экз. - ISBN 978-5-89658-034-8.

    Ссылки

    • SVERT -
    • Global Volcanism Program - (англ.)
    • KVERT -

    Просмотров