Г |
||
Газы вулканические. — 1. Газы, выделяющиеся во время и после извержения из кратера, из трещин, расположенных на склонах вулкана, из лавовых потоков и пирокласти-ческих пород. Газы, выделяющиеся во время извержений из кратера, называются эруптивными, а все остальные, выделяющиеся в период спокойной деятельности вулкана в виде струек и клубящихся масс из отдельных участков кратера или с поверхности лавовых потоков, — фумарольными [БСЭ, 3-е изд., 1971, т. 5,501] . 2. Общее название для всех выделяемых вулканом газов. Среди них различают газы эруптивные и фумарольные. Трудности изучения связаны с тем, что охлажденная смесь газов имеет иной состав, чем выделившиеся раскаленные газ-ы, вследствие взаимных реакций. Исследования вулканических газов показывают различия в составе газов разных вулканических областей и закономерные изменения концентрации отдельных компонентов в зависимости от температуры. Во время извержения в вулканических газах значительно преобладает хлористый водород, после извержения выделяются главным образом сернистые газы, а в более холодных фума-ролах преобладает углекислота [ГС, 1973, т. 1,с. 132]. 3. Летучие, выдуваемые в течение вулканических извержений или улетучивающиеся из сольфатар или фумарол [GN, 1959, р. 254].
|
4. В составе вулканических газов установлены пары Н2О, Н2, HCI, Hf, H2S, SO2, СО, СО2 и др. Формируются из магматических и захваченных из боковых пород газов, образовавшихся в результате воздействия на них высокой температуры, а также атмосферных газов, циркулирующих в пористых и проницаемых породах, окружающих вулканические каналы. Некоторые из газов, находясь в значительных концентрациях, вредны для жизни человека, животных, растений. Так, при извержении вулкана Амбрим (о-ва Новые Гебриды) 10 февраля 1979 г. осадки дождя были в значительной степени кислотными; под воздействием их растительность части острова погибла и многие источники питьевой воды вышли из строя. При извержении Плоского Толбачика в 1975—1976 гг. вулканические газы, растворившиеся в дождевых каплях, насытили (особенно фтором) воду так, что ее нельзя было пить. 5. Высокотемпературные газы, выделяющиеся при вулканических извержениях или в фумарольную стадию деятельности вулкана. Состоят из газов магматических и термометаморфических с небольшой примесью газов, выделившихся из нагретых подземных вод. При высоких температурах (до 1000— 1200 С) характеризуются сложным, многокомпонентным составом: HCI, Hf, NH4 CI, H2S и SO2 , СО и СО2, Н2О, а также N2, NH3, Н2, В и др. В зависимости от активности магматических очагов и взаимодействия с подземными (иногда поверхностными) водами и породами состав их может существенно изменяться, а температуры понижаться (до 100° и ниже) (устное сообщение В.И. Кононова) . Газы вулканические эруптивные. — Выделяются в огромном количестве во время извержения вулкана. Состав их может быть установлен спектральным анализом либо грубокачественными методами и до сих пор недостаточно известен. В них присутствуют в убывающем порядке Н2О, HCI, H2S, Н2 [Тазиев, 1963]. Анализы газов, выделяющихся из лавового озера Килауэа, показали содержание до 62% (объемных) воды, затем в убывающем количестве СО2, N2, серных газов, воздуха, хлора. Эти данные отражают не истинный состав вулканических газов, а результат их взаимодействия с кислородом воздуха [ГС, 1973, т. 1, с. 132]. |
|
58 |
||
Газы земной коры. — Встречающиеся в земной коре в свободном состоянии, сорбированном породами, особенно ископаемыми углями. Количество газов в геосферах Земли возрастает в глубь планеты. В зависимости от существа газообразующих процессов различают до девяти генетических групп. Важнейшими являются газы катагенетического, метаморфического, резургентного, вулканического, биохимического, радиоактивного и воздушного происхождения; остальные группы газов (газы ядерных реакций, газы радиохимического происхождения и газы под-коровых глубин) имеют в условиях земной коры второстепенное значение. В результате преобразования органического вещества, заключенного в осадочных породах, при их погружении на глубины и одновременном увеличении давления от 10 до 200-250 мн/м2 (от 100 до 2000-2500 атм) и температуры от 20—30 до 250—300 °С возникают газы катагенетического происхождения. К ним относится основная масса (природная) горючих газов. При дальнейшем повышении температуры и давления пород образуются газы метаморфизма, а при расплавлении пород — газы возрождения. Основной состав газов: пары Н2О, СО2, СО, H2S, SO2, СН4, N2, редко инертные газы и летучие хлориды. Из глубин Земли в основном идут вулканические газы, связанные с дегазацией мантии. См. вулканические газы. При бактериальном разложении органических веществ и реже при восстановлении минеральных солей образуются биохимические газы. К ним относятся метан и его гомологи (этан и др.) , СО2, Н2 S, N2, О2, редко Н2 и др. Эта группа охватывает большую часть газов, выделяющихся в атмосферу или образующих скопления в самых верхних частях земной коры. Радиоактивные газы возникают в процессе распада радиоактивных элементов. К ним относятся гелий, недолговечные эманации радия, тория и др. Самостоятельных скоплений газы этой группы не образуют. Газы воздушного происхождения представляют собой газы атмосферы, проникающие в глубь земной коры главным образом в форме водных растворов. Они состоят из N2, О2 и инертных газов (аргон, криптон и ксенон). По химическому составу выделяются три основные группы: углеводородные, азотные и углекислые газы земной коры. Особые свойства их — большая способность мигрировать как в свободном, так и водорастворен-ном состоянии — обусловливают смешивание газов разного происхождения и вместе с тем их широкое распространение в природе [БСЭ, 3-е изд., 1971, т. 6, с. 35; ссылка на Н.Б. Вассоевича] . Газы кислые. — Содержат в своем составе значительные концентрации галоидно-водород-ных кислот, углекислого газа и сероводорода или других компонентов, являющихся кислотами или ангидридами кислот [ГС, 1973, т. 1, с. 132]. Газы магматические. — 1. Растворенные в магме, количество которых по крайней мере 1,5% и может быть даже больше 8% [GN, 1959, Р. 228]. 2. В последние годы были собраны и анализированы газы, выделяющиеся непосредствен- |
но из жидкой базальтовой лавы (на Этне, Плоском Толбачике), по-видимому, магматического происхождения. Это собранные в лаве Толбачинского Южного прорыва [Ме-няйлов и др., 1976] газы магмы Н2О, Н2, HCI, HF, SO2 , H,S, CO2 и в небольших количествах О2 и N2, достигнувшие состояния равновесия при температуре и давлении отбора. Газы магматические резургентные. — Газы, абсорбированные магмой из прилегающих пород [ ГС, 1973, т. 1, с. 1 32 ] . Газы магматические ювенильные. — Первоначально находящиеся в магме [ГС, 1973, т. 1,с. 132]. Газы окклюдированные. — Растворенные или поглощенные расплавленными или твердыми металлами и некоторыми другими веществами. При окклюдировании газов какими-либо веществами они (газы) распределяются по всему объему. Ритман [1964, с. 57] объясняет образование раскаленных лавин наличием в лавовой массе и ее обломках горячих окклюдированных газов, выделяющихся из них при внезапном падении давления. Газы природные (классификации). — 1. По морфологическим признакам по В.И. Вернадскому [1931] : А. Газы свободные 1) Атмосфера По химическому составу природные газы, no В. И, Вернадскому делятся на: б) газы тектонических струй: б,) азотные, б2) углекислые, б3) метановые, б4) водородные, б5) воздушные, б6) водяные, б7) сероводородные газовые струи. 2. Классификация, основанная на генетическом принципе Э. Ч а к о [Chako, 1913] (см. таблицу на с. 60) . 3. Классификация природных газов по В.В. Белоусову [1937,с.10]: Тип Химический состав А. Газы биохими- СН4 ческого происхожде- СО2, тяжелые углево-ния.Образуют,сявпро- дороды цессе разложения мик- N2,H2S роорганизмами орга- Н2, О2 нических веществ и минеральных солей. Б. Газы воздушно- N2 го происхождения. О2
|
|
59 |
||
I. Ювенильные газы Газы неорганического (вулканического) происхождения |
||
Газы молодых вулканов Вулканические эксгаляции, фумаролы, соффиони.сольфатары |
Газы поствулканической деятельности Углекислые источники, мофеты |
|
II. Вадозные газы |
||
Неорганического происхождения Газы минерального происхождения, содержащие СО2, Н2 и др. |
Органического происхождения Газы процессов углефикации, угольные газы Газы процессов битуминизации, нефтяные газы |
|
Образуются в результате проникновения в литосферу атмосферного воздуха В. Газы химического происхождения а) газы метаморфического происхождения. Образуются в результате воздействия на горные породы высоких температур и давлений б) газы природных химических реакций, происходящих при нормальной температуре и давлении Г. Газы радиоактивного происхождения |
Инертные газы СО, H2S, Н2,СН4,СО, N2 HCI, HF, B(OH)2,SO2 Сульфиды, Cl, S, хлориды СО2 и, возможно, некоторые другие.
Не, эманации Rn и Тh |
ся из жидкого лавового потока Этны (SnF4 + 2H2O = SnO2 + 4HF). Газы фреатические, — 1. Образуются в результате нагревания дождевой или морской воды в почве (земле) [GN, 1959, р. 229]. 2. Выделяются при нагревании дождевой или морской воды, проникающей на некоторую глубину в вулканических областях [ГС, 1973, т. 1,с. 133]. Газы фреато-магматические. — Представляют собой смесь магматических газов, выделяющихся из раскаленной текучей лавы, и водяных паров. Газы фумарольные. — 1. Смесь газов, выделявшихся из лавы или пирокластических пород с захваченными газами из атмосферы и образовавшимися в результате реакций с органическими веществами, находившимися под горячими лавовыми потоками или пирокласти-ческими отложениями [БСЭ, 3-е изд., 1971, т. 5, с. 501] . 2. Выделяются в виде струй из трещин, канальцев, расщелин в отдельных участках на дне кратера и лавовых потоков во время спокойной деятельности вулкана (см. фумаролы) . Состав фумарольных газов зависит от температуры, а последняя, в свою очередь, зависит от фазы извержения, удаления от вулканического канала, от типа извержения и других причин. Температура фумарольных газов колеблется от 700 до 100 Си ниже. В связи с этим различают фумаролы по температуре и составу. В местах выхода фумарольных газов отлагаются разнообразные фумарольные инкрустации (наросты), и происходит изменение вмещающих пород [ГС, 1973, т. 1, с. 133]. 3. Основную часть фумарольных газов почти всегда составляет вода (Н2О). Второй наиболее распространенный компонент — двуокись углерода (СО2), затем следуют серные газы (SO2,H2S) и хлористый водород (HCI), окись углерода (СО), фтористый водород (HF), борная кислота (Н3ВО3), сернистый карбонил (COS), аммиак (NH3), тиоизоциано-вая кислота (HCNS), свободный водород и инертные газы; например, аргон чаще всего присутствует в небольших количествах. Фумарольные газы поступают из двух различных источников: 1) из магм, отделяющих газы на глубине, и из магматических пород, которые почти до полного затвердевания продолжают выделять газы; 2) из грунтовых вод при нагревании их в результате соприкосновения с горячими магматическими породами либо смешения с поднимающимися перегретыми газами. Выходящие на поверхность фумароль- |
Газы, растворенные в воде. — 1. В отличие от газов, остающихся свободными после полного насыщения воды, так называемых спонтанных. Для поверхностных вод их состав и количество контролируются составом и растворимостью различных газов атмосферы в воде, минерализацией и температурой последней. В подземных водах в составе растворенных газов наблюдаются азот, метан, иногда его гомологи, углекислота, сероводород и инертные газы. Состав растворенных газов может иметь характер генетических различий, но в общем случае контролируется растворимостью в воде различных газов, минерализацией, температурой и давлением в подземной воде. При уменьшении давления и повышении температуры газа, растворенные в воде, переходят в спонтанное состояние [ГС, 1973, т. 1, с. 132]. 2. Хорошо растворяются HCI, HF, В, далее SO, и частично H,S; довольно хорошо— СО2 и N2О; в небольших количествах — О2 (озон растворяется значительно больше, чем растворяется кислород); очень мало растворимы Н2 , Не, инертные газы, Rn, F,, Cl2 N2, NO СО, СН4. Газы рудоносные. — Главным образом HCI, HF, H2S, вступающие в реакции с металлами магм, пород, водных растворов и газообразных соединений и образующие рудные минералы. Хорошим примером образования одного из таковых путем прямой реакции между газообразными веществами является, по наблюдениям и исследованиям Г. Тазиева, образование касситерита в газах, выделявших- |
||
60 |
||
ные газы обычно содержат- значительную примесь атмосферного воздуха. Почти всегда в них присутствует некоторое количество пара, выделившегося из нагретых вод, а иногда газы могут быть в основном или даже полностью немагматическими. Трудно определить долю каждого их этих источников в составе фумарольных газов. Присутствие серных или галогенных газов указывает, вероятно, на магматическое их происхождение, хотн и сера может поступить из невулканических источников, например из сульфатных минералов. Наиболее проблематичным является вопрос о происхождении воды. Предполагается, что тяжелый изотоп водорода (дейтерий) в поверхностных водах содержится в большем количестве, чем в магматических газах, и если дальнейшие исследования подтвердят это, мы наконец сможем определить долю магматической воды в фумарольных газах. Магматическая сера предположительно содержит тяжелый изотоп (34S)b большем количестве, чем сера другого происхождения. В некоторых фумаролах (например, Лардерелло в Тоскане) относительное содержание тяжелого аргона (40Аг) больше, чем в атмосфере [Макдональд, 1975, с. 308, 311]. 4. Фумарольные газы, температура которых может достигнуть 900° С, выделяются из очень горячих фумарол, находящихся обычно в кратерах или в трещинах действующих вулканов. Более же холодные бескоровые фумаролы образуются часто на охлаждающихся излившихся лавах. Газы горячих фумарол в отличие от сольфатар и холодных фумарол содержат всегда соляную кислоту (HCI) и пары хлоридов (особенно NaCI и FeCI3) наряду с обычными составными частями сольфатар. В малых количествах в них определены также фтористый водород (HF), фторид кремния (SiF4), окись углерода (СО), сульфид окиси углерода (COS),роданистый водород (HCNS) и т.д. Свободный водород присутствует всегда и часто в больших количествах, чем в сольфа-тарах и соффиопи. Однако преобладающей составной частью фумарольных газов является почти всегда перегретый водяной пар [Ритман, 1964,с.30]. 5. В фумарольных газах обычно преобладают пары воды. Состав фумарольных газов количественно и отчасти качественно достаточно изменчив. Так, в газах из фумарол Толба-чинского Северного прорыва, собранных 16 и 17 августа 1976 г. при температурах 500 и 800° С, были обнаружены [Меняйлов и др., 1976] в близких, но в разных количествах Н,О, HCI, HF,SO2, СО2, CH4, Н2, NH3, N2 и О2. Но H2S — только в газах фумаролы с температурой 500° С, а СО и С2Н6 — в фу-мароле с температурой 800° С. Фумарольные газы, образуя минералы-возгоны, выносят также разнообразные металлы: Си, Zn, Pb, Sn, Ag, As и др. В зависимости от состава газов и температуры их разделяют на собственно фумарольные газы (преимущественно галоидные и сернистые газы с температурой 900— 300°, а по данным японских исследователей — 1200—900°), сольфатарные газы (с преобладанием сернистого газа и сероводорода и с температурами 300—100°, а по японским данным — 800—100°) и мофетные газы (с преобладанием углекислого газа и температурой ниже 100°) . |
Газы ювенильные. — Первоначально образовавшиеся в магме [GN, 1959, р. 229]. Газы эруптивные. — 1. Состав эруптивных газов, сильно влияющих на текучесть изливающихся лав и на характер взрывных извержений, из-за трудности их сбора при извержении пока с точностью неизвестен. По некоторым определениям, полученным спектральным анализом, и по остаточным растворенным в лаве газам, в составе эруптивных газов находятся пары НгО, H2,HCI, HF, H2S, CO, СО2 и небольшого количества других газов и летучих соединений. Реагируя с кислородом воздуха, образуется сернистый газ и увеличивается количество паров воды и углекислого газа. 2. Вулканические газы, выбрасываемые под большим давлением из кратера во время извержения. Изучение их состава затруднительно, так как во время извержения их взять практически невозможно; некоторые сведения получены при спектральном анализе. Эруптивные газы содержат пары воды (до 90—95%) , углекислоту, азот, сернистый газ, сероводород, водород, хлористый водород, окись углерода, фтористый водород, аммиак, метан, цианистый водород, фтористый кремний, окислы бора, аргон. Общий состав газов свидетельствует о восстановительной среде и об отсутствии свободного кислорода [ГС, 1973, т. 1,с. 133]. 3. Установление природы выбрасываемых во время извержения огромных масс газа — задача очень трудная, так как взятие пробы раскаленного газа, прорывающегося при извержении, вообще невозможно. Голубоватое и желтое пламя., которое иногда наблюдалось, указывает на то, что извергаются также и горючие газы. По запаху можно установить, кроме них, HCI, SO2 и H2S. Во время извержения в значительной степени преобладает HCI.a после извержения выделяются главным образом сернистые газы. Пока имеем очень несовершенное представление о составе эруптивных газов. Все же можно сказать, что главнейшими эруптивными газами являются следующие: пары воды, водород, хлористый водород, сероводород, окись углерода, двуокись углерода, фтористый водород, кроме того, небольшие количества метана, аммиака, серооки-си углерода, роданистого водорода, азота, аргона и других благородных газов и т.д. Эруптивные газы в общем имеют восстановительный характер, что согласуется также с преобладанием в магме двухвалентного железа. При реакции кислорода воздуха с магматическими газами образуются сернистый газ, серный ангидрид и еще больше воды и двуокиси углерода [Ритман, 1964, с. 104—105] . Гайот. — 1. Изолированная плосковершинная подводная гора, представляющая собой обычно вулкан, вершина которого срезана абразией или увенчана коралловым рифом. Хесс объясняет происхождение гайот погружением древних вулканических островов, вершины которых были срезаны абразией у поверхности океана. Плоские вершины гайот располагаются на глубинах до 2500 м [ГС, 1973, т. 1, с. 138; ссылка на Хесса]. 2. Грубо — круговая или эллипсоидальная в плане подводная гора, находящаяся обычно глубже 180 м, вершина которой имеет сравнительно ровную поверхность [GN, 1959, р. 54]. |
|
61 |
||
3. Своеобразная разновидность подводных возвышенностей, напоминающая по форме другие возвышенности, но отличающаяся почти плоской вершиной. По-видимому, вершины гайотов были сглажены волнами в тот период, когда они выступали над уровнем моря. Это подтверждается наличием окатанной гальки и окаменелой мелководной фауны на некоторых вершинах. Одним из отличий гайотов от других подводных возвышенностей является значительная крутизна склонов, местами достигающая 40°, возможно указывающая на существенную роль тефры в их строении. Наличие тефры взрывного происхождения может служить еще одним доказательством того, что вулкан на мелководье, так каг мощная взрывная деятельность не характерна для глубоководных извержений [Макдональд, 1975, с. 329]. 4. Подводная вулканическая гора, имеющая форму усеченного конуса с ровной, почти горизонтальной площадкой наверху [Белоусов, 1968, с. 29]. Син.: гюйо, горы подводные плосковершинные. Англ. — guyot, tablemount;HeM. — Tafelberg, фр. — guyot. Гальмиролиз. — 1. Химико-минералогическое преобразование первичного осадки на дне моря под влиянием процессов растворения, окисления, жизнедеятельности организмов и пр.; мало связанные между собой обломочные частицы формируются таким путем в осадочную горную породу. Гальмиролизом объясняют происхождение некоторых минералов, возникающих только в морских океанах (глауконит, шамозит, палагонит и др.), а также подводное изменение вулканических туфов, ведущее к образованию кила, бентонита и других разновидностей поглощающих глин, широко применяемых в технике [БСЭ, 2-е изд., 1952, т. 10, с. 177]. Син.: выветривание подводное. Гейзер (Geysir — имя собственное, название одного из горячих источников в Исландии. Термин, родственный слову "geisa" — фонтанировать). — 1. Ритмический (пульсирующий) гсрячий источник, выбрасывающий вверх воду и пар фонтанообразным столбом [СОТ, 1975, т. 1]. 2. Горячий источник, вода которого выбрасывается вертикально вверх, причем эти выбросы, разделенные промежутками времени, носят более или менее взрывной характер; обычно вода выбрасывается из цилиндрического трубообразного отверстия, которое располагается на дне воронкообразного углубления с пологими внешними и внутренними склонами, сложенными натечными отложениями (туфами) из воды гейзера. Джаггор различает два типа гейзеров: гейзер с нерегулярными извержениями, горячая вода из которого постоянно истекает под давлением холодной воды, вливающейся с более высоких уровней, так что извержения происходят только в тот период, когда приток воды уменьшается, и гейзер с периодическими извержениями, который выбрасывает столб воды через определенные промежутки времени. 3. Гейзеры — это горячие источники, из которых с определенными промежутками извергается в виде взрыва столб горячей воды и пара [Holmes, 1965, р. 138]. |
4. Это пароводяной источник периодического действия [Дрознин, Розина, 1977, с. 96]. 5. Гейзеры находятся в некоторых областях современной или недавно прекратившейся вулканической деятельности, где находится более интенсивный поток тепла из вулканического очага (и существует вблизи земной поверхности течение подземных вод) . Гейзеры различаются по форме их аппаратов, характеру и силе извержений. Они имеют вид небольших усеченных конусов с достаточно крутыми склонами, низких, очень пологих куполов, небольших чашеобразных углублений и котловин, неправильной формы ям и др. На дне или в стенках последних находятся выходы трубообразных или щелеобразных каналов и канальчиков. Особенность деятельности гейзеров — периодическая повторяемость покоя, наполнения котловинки водой, фонтанирования пароводяной смеси и интенсивные выбросы пара (на высоту от нескольких метров до нескольких десятков метров), постепенно сменяющиеся спокойным их выделением, затем прекращением выделения пара и наступлением стадии покоя. Такой полный цикл деятельности не у всех гейзеров. Различаются гейзеры с полным и неполным циклами, а по их продолжительности разделяются на регулярные и нерегулярные. У первых цикл в целом и его отдельные стадии (покоя, наполнения, фонтанирования и выброса) продолжаются почти одно и то же время, а у вторых продолжительность и циклов и стадий изменяется. Продолжительность отдельных стадий измеряется минутами и десятками минут, за исключением стадии покоя, которая продолжается у разных гейзеров от нескольких минут до нескольких часов, а у некоторых и до многих дней. Вода, выбрасываемая гейзером, относительно чистая, слабо минерализованная (1—2 г/л). По своему химическому составу хлоридно-натриевая или хлоридно-гидрокарбонатно-натриевая, содержащая относительно много кремнезема, из которого у выхода канала и на склонах образуется гейзерит, по составу близкий к опалу. Главная масса воды в гейзерах атмосферного происхождения, возможно, с примесью магматической воды. Деятельность гейзеров относительно кратковременная и зависит от ряда условий: уменьшения теплового потока, прекращения у каналов гейзеров течения подземных вод и др. Гейзеры известны на Камчатке, в Исландии, Северной Америке, Новой Зеландии, на Коста-Рике, в Чили, Японии, Тибете (на высоте около 4800 м) и в некоторых других местах. На Камчатке насчитывается около 100 гейзеров, из них крупных около 20. Самый большой — гейзер Великан, устье которого представляет собой котловину размерами 3 X 1,5 м и глубиной около 3 м, на дне которой находится канал. Один его цикл длится 2—3 ч, но само извержение очень кратковременное — длится около 2 мин, при этом струи воды подымаются на 10—40 м, а пар, бурно выделяясь, подымается на несколько сот метров. Знаменитые Большой гейзер и Строккур в Исландии перестали извергаться, но продолжают действовать около 30 менее мощных гейзеров, среди которых выделяется гейзер Грила (Прыгающая ведьма), выбрасывающий горячую воду, смешанную с паром, на высоту 15 м приблизи- |
|
62 |
||
тельно через каждые 2 ч. Среди 200 гейзеров Йеллоустонского национального парка самыми большими являются Гигант и Старый служака с периодами извержения пара и воды для первого раз в 3 дня и с выбросами их на высоту до 30 м, а для второго — через каждые 58— 70 мин и с выбросами на высоту до 30—40 м. Среди гейзеров Новой Зеландии мощным и самым красивым был гейзер Тетарата, прекративший свою деятельность во время извержения вулкана Таравери в 1886 г. Другой новозеландский гейзер — Ваймангу, который был самым большим и мощным на Земле, действовал только шесть лет, с 1899 по 1904 г., причем действовал нерегулярно. Один период продолжался от 5 до 30 ч. Во время самых сильных извержений Ваймангу выбрасывал около 800 т воды и поднимал захваченные струей камни до высоты 457 м. Прекратились эти извержения вследствие понижения на 11 м уровня воды в расположенном около него оз. Таравери, которое произошло в результате прорыва подпруды озера. Ныне из новозеландских гейзеров выделяется гейзер Похуту, периодически фонтанирующий на высоту 20 м. Относительно образования и периодической деятельности гейзера существует ряд гипотез. По уточненным данным В.В. Аверьева, А.С. Не-хорошева и В.М. Сугробова, необходимым условием существования гейзеров является питание их в приповерхностных частях канала горячими водами с температурами выше точки кипения воды в данной местности, что зависит от ее абсолютной высоты, т.е. перегретыми водами. При подъеме по каналу давление столба воды в канале уменьшается и вода вскипает, при этом быстро растет упругость образующегося пара, которая, преодолевая давление воды в канале, выбрасывает ее веерх на несколько метров или несколько десятков метров. С началом фонтанирования гейзера вся вода в канале вскипает и выбрасывается за счет значительного увеличения объема пароводяной смеси. Выброшенная вода, несколько охлажденная, частично падает в чашу гейзера и попадает в его канал. Часть воды поднимается из глубин, но большая часть ее просачивается в канал из боковых пород. Нагревается в нижних частях канала, перегревается, и снова происходит образование пара и выброс пароводяной смеси и т.д. [БСЭ, 3-е изд., 1971, т. 6, с. 183-184]. Гейзер грязевой. — Струи грязи [GN, 1959, р. 277]. Англ. — mud geyser; нем. — Schlammsprudel; фр. — jet de boue. Гейзер известьсодержащий (известковый) . — Содержащий в воде известь, которая откладывается недалеко от канала [GN, 1959, р. 278]. Гейзер кремнистый. — Содержащий в воде кремнекислоту, которая откладывается по соседству [GN, 1959, р. 278]. Гейзер углекислый. — Углекислота является движущей силой струи [GN, 1959, р. 278]. Гейзера канал. — Трубообразное выходное отверстие гейзера [GN, 1959, р. 278]. Гейзера кратер. — Воронка или чашеобразная верхняя часть канала гейзера [GN, 1959, р. 278]. Гейзера озерко. — Сравнительно мелкое озерко нагретой воды, находящееся в гейзерном кратере [GN, 1959, р. 277]. |
Англ. —geyser pool; нем.— Wasserbecken; фр. — vasque. Гейзера струя. — Струя перегретой- воды, богатой паром, выделяемой во время извержения гейзера [GN, 1959, р. 278] . Англ. — geyser jet; нем. — Wasserstrahl eines Geysirs. Гейзерит. — 1. Кремнеземистый осадок из гейзерной воды [GN, 1959, р. 278]. 2. Минерал, белый или сероватый опал. Агрегаты: пористые, плотные или слоистые, сталактиты. Отлагается из вод гейзеров. 3. Белая или светлоокрашенная легкая туфоподобная опаловая порода, образовавшаяся в результате выпадения кремнезема из вод горячих источников и гейзеров, состоящая большей частью из опала с примесью глинозема [ГС, 1973, т. 1,с. 139]. Син.: туф кремневый (кремнистый), опал натечный. Геллухраун helluhraum (хеллухраун) — по-исландски "ровное лавовое поле"). Син.: лава волнистая. Геотермия (геотермика). — Наука, изучающая тепловое поле Земли (подробнее см.: [ГС, 1973,т. 1,с. 150]). Геофизика. — Наука, изучающая физические явления и процессы, которые протекают в оболочках Земли и в ее ядре (подробнее см.: [ГС, 1973, т. 1 , с. 150] ). Геохимия. — Наука о распределении (концентрации и рассеянии) и процессах миграции химических элементов в земной коре и, насколько возможно, в Земле в целом (под-робнеесм.: [ГС, 1973,т. 1,с. 151]). Геохимия гидротермальных процессов. — Раздел геохимии, изучающий свойства, состав и деятельность перегретых водных растворов, т.е. их фазовый состав, кислотность — щелочность, температуры и давления, концентрацию, формы нахождения химических элементов (формы переноса) , условия образования (отложения) и преобразования минералов. Основными методами изучения являются исследование минеральных ассоциаций, состава газо-во-жидких включений, термодинамический анализ, физико-химический эксперимент [ГС, 1973, т. 1,с. 151]. Геохронология ядерная — абсолютная геохронология. — Раздел современной геохимии, охватывающий вопросы измерения геологического времени. Абсолютная геохронология устанавливает, когда произошли те или иные геологические события (магматизм, седиментация, метаморфизм, рудогенез и другие процессы), и выражает время, протекшее с момента образования минералов и горных пород в обычных ("абсолютных") астрономических единицах — годах. С этой целью ядерная геохронология использует в качестве своеобразного геологического хронометра процесс радиоактивного распада, скорость которого не зависит (в пределах точности измерений) от внешних воздействий. Для определения возраста геологических образований применяются так называемые радиологические методы (аргоновый, стронциевый, свинцовый, радиоуглеродный и др.) [ГС, 1973, т. 1,с. 24]. Гиалокластит. — 1. По Ритману, стекловатый обломочный материал, образовавшийся на месте при раздроблении или при размывании и переотложении стекловатой корки |
|
63 |
||
шаровых лав (пиллоу) под водой. Ранее Вальтерхаузен назвал его палагонитовым туфом, но термин "гиалокластит" приобрел более широкое значение. Онноре [Honnorez, 1963] различает в Сицилии следующие типы гиалокластита: 1) возникшие непосредственно из стекловатой корки пиллоу, с которыми они всегда ассоциируют, т.е. точно отвечающие определению Ритмана; 2) возникшие непосредственно из подводных лав вследствие дробления при соприкосновении с водой; 3) слоистые гиалокластиты, переотложенные либо подводными течениями, либо под действием перекрывающих их потоков лавы [ГС, 1973, т. 1,с. 155]. 2. Порода, состоящая в основном из стекловатого песка, образовавшегося путем растрескивания лавы в воде. Обломки гиало-кластитов — преимущественно плоские пластинки или угловатые осколки, которые только изредка обладают искривленными поверхностями, соответствующими стенкам разорванного газового пузырька. Первичное стекло гиалокластитов обычно изменено процессами окисления и абсорбции воды в палаго-нит. Гиалокластиты, как правило, массивные отложения, в которых слоистость либо слабо выражена, либо отсутствует [Макдональд, 1975, с. 107]. 3. Вулканокластические витрофировые горные породы, образующиеся в результате взрывного дробления и специфической закалки подводных излияний, большей частью основных лав. Гиалокластиты широко развиты в областях проявления океанского и геосинклинального вулканизма. В орогени-ческих областях они формируются в прибрежных зонах, на ограниченных участках. Отмечен случай образования гиалокластитов из кислых лав в озерных условиях. Размеры обломочного материала колеблются от псаммитовых до агломератовых. Впервые описаны в 1958 г. Ритманом [Малеев, 1977] . 4. Гиалокластиты Армении — продукт субареального вулканизма, дацитового, реже липарито-дацитового состава. Микроскопически напоминают микробрекчиевую породу, состоящую из отдельных разобщенных, но плотно прилегающих друг к другу полигональных обломков с характерными углами и гранями, размером до 0,5 см [Ширинян, 1963, с. 200). (Замечание к статье К.Г. Ши-риняиа ответственных редакторов:"Вряд ли целесообразно сохранять название "гиалокластит" для пород, отличающихся от сицилиан-ского прототипа условиями образования и составом. Лучше дать новое название, например "кеногиалокластит" "— И.В. Лучицкий, Г.М. Фремд) . 5. Породы, состоящие из стекловатых обломков базальтового состава, образующиеся за счет раздробления гиалобазальтов, в том числе стекловатых корок пиллоу-лав, при быстром остывании потоков в подводных условиях. Они обычно тесно связаны с пил-лоу-лавами в пространстве, но иногда встречаются самостоятельно [Ритман, 1964; Игнатьев, 1976, с. 21 ]. Гиалокласты. — Обломки стекловатых пород [ГС, 1973, т. 1, с. 155] Гидровзрыв. — Син.: гидроэксплозип. Гидроизвержение. — Син: гидроэкс-плозия. |
Гидротермы. — 1. Горячие водные растворы, поднимающиеся по трещинам земной коры и выносящие из магмы и боковых горных пород большое число элементов в виде различных химических соединений. Воды этих растворов образуются частью в результате конденсации водяного пара, выделяющегося из магмы, частью из воды атмосферного происхождения [БСЭ, 2-е изд., 1952, т. 11, с. 332]. 2. Гипогенные (магматические) эманации, богатые водой, имеющие температуру ниже 400-500 ° С [GN, 1959, р. 298]. 3. Выходы по трещинкам, цилиндрическим и неправильным по форме канальчикам горячих водных растворов. 4. В.В. Иванов и В.И. Кононов [1977] разделяют их по условиям формирования и составу в областях активного вулканизма на: I — "магматогенные", фумарольные термы, подразделяющиеся на: а) эруптивные с температурами до 1200° (весьма сложного состава), б) фумарольные с температурами 180— 700° (хлористо-сернисто-углекислые) и в) сольфатарные (сернисто-углекислые) с температурами 100—180°. и низкотемпературные, менее 100 °С; II — "метаморфогенные" термы (азотно-углекислые, хлоридные, натриевые, щелочные при выходе на поверхность) ; III — "рифтовые" термы (углекисло-водородные, иногда сероводородно-углекисло-водородные) . Гидротермы подводные сoвременные. — Выходы на дне озер и морей по трещинкам, воронкам, канальчикам горячих вод, резко отличающихся по соотношению растворенных элементов (как катионов, так и анионов) от остальной воды озера или моря, особенно от воды кислых источников наземных гидротерм [Зеленое, 1972, с. 1 72] . азованием пара от какой-нибудь массы воды. Термин включает фреатические, фреато-маг-матические, подводные и литоральные взрывы [GN, 1959, Р. 225]. 2. По Шмидту, вулканическая эксплозин, вызванная путем генерации пара от любой какой-либо массы воды. Включает фреатические, подводные и литоральные эксплозии [ГС, 1973, т. 1,с. 159]. 3. Извержение, возникшее под влиянием вторичного пара, образовавшегося при нагревании воды, находящейся вне магматического очага [Макдональд, 1975, с, 30].4. Происходит в результате внезапного образования водяного пара в тех случаях, когда вода приходит в соприкосновение с горячей породой или магмой, например когда расплавленная лава поднимается через насыщенные водой породы или изливается в озеро или океан [Макдональд, 1975, с. 125] . Гидроэрупция. — Син.: гидроэксплозия. Гийот. — Син: г а й о т. Гипомагма. — 1. Относительно неподвижная магма с реагирующими газами в растворе, является средой, приводящей в действие вулканические явления [Jaggar, 1920]. 2. Недонасыщенная газом гипомагма, которая может существовать только при давлениях больших, чем давление пара молекулярного растворенного газа [Ритман, 1964, с. 246]. |
|
64 |
||
3. Малоподвижная, недосыщенная газами, могущая существовать только при давлениях, превышающих давление пара молекулярного растворенного газа [Влодавец, 1973, с. 43]. Гипотеза астеиолитная. — 1. Предложена Е, и С. Виллаками (США) в 1941 г. По этим предложениям радиоактивные элементы распределены в толще Земли неравномерно. Местами они образуют скопления; в таких участках за счет дополнительного тепла, получающегося при радиоактивном распаде, температура может повыситься настолько, что произойдет расплавление пород. Так, могут образоваться огромные очаги расплавленной магмы — астенолиты, зарождение которых предполагается глубоко в недрах Земли. В связи с тем что при расплавлении происходит увеличение объема (до 5%), астенолит выдавливается кверху — в сторону меньшего давления. По мере поднятия, попадая в новые условия, астенолиты испытывают дифференциацию, их первичная изометрическая (шаровидная) форма сменяется столбообразной. Когда такой астенолит.достигает основания земной коры, под его напором кора над ним приподнимается. Одновременно под влиянием тепла астенолита расплавляются или хотя бы размягчаются породы в основании коры. В дальнейшем уравновешивается давление снизу (со стороны астенолита) и противодействие вышележащей коры. Породы в основании коры, приобретшие пластичность, начинают выдавливаться в стороны ("горизонтально") по наиболее доступным путям, например по плоскостям скалывания. Так происходит орогени-ческая деформация, в результате которой образуются горные дуги, обрамляющие центральную пониженную область, расположенную над столбом магмы внедрившегося в земную кору астенолита. Магма также частично внедряется в стороны от астенолита, порождая вулканическую деятельность в обрамляющих горных дугах [ТС, 1973, т. 1, с. 160-161]. 2. По В.В. Белоусову, образование астено-литов происходит в результате деэмульгиро-вания базальтово-перидотитовой смеси, которая способствует движению внутри волновода и облегчает выделение в ней капель базальта. Их большая легкость и подвижность, а также сейсмические толчки и подвижки по глубинным разломам, проникающим в волновод, способствуют объединению их в крупные массы, образующие обособленное тело — астенолит, отделившийся от породившего его вещества волны. На месте выделения базальта должна сохраниться остаточная порода более основная, чем исходная, и тяжелее последней приблизительно на 0,1 г/см3. По составу она будет приближаться к дуниту. По сравнению с породой волновода, внутри которой уже выплавился базальт, но от которой он еще не отделился, окажется тяжелее уже на 0,2 )г/см3 , что представляет значительное различие. Скопления остаточной породы образуют антиа-стенолит. В противоположность астенолитам, которые всплывают, антиастенолиты должны тонуть в волноводе. Объем антиастенолитов всегда должен быть много больше объема астенолитов; поэтому они должны быстро опускаться [ Белоусов, 1966, с. 51—54]. Гипотеза базификации материковой коры. — Развивается В.В. Белоусовым и другими геологами. Предполагается, что до конца 5. Зак. 1128 |
палеозоя—начала мезозоя на месте океанов существовала материковая кора. В результате погружений ее обширных участков возникли океаны. При этом происходил процесс базификации материковой коры, т.е. замена его кислого и среднего материала ультраосновным материалом мантии. Он охватывал и верхнюю материю, трансформируя ее из материкового в океанский тип. Конечным результатом базификации является океанизация, т.е. образование окенов на месте материков. Механизм ее изучен слабо. По В.В. Белоусову, базифика-ция является следствием прогрессирующего нагревания Земли. На глубинах 500—700 км последнее привело к полному плавлению мантии, к всплыванию ультраосновных астенолитов и к насыщению земной коры ультраосновными интрузиями с плотностью 3,1 — 3,3 г/см3, выше средней для коры. Одновременно из нагревающихся пород коры удалялись вода, кремнезем, щелочь, и их плотность повышалась до 3 г/см3. Указанные процессы сопровождались эклогизацией материковой коры, главным образом ее основных и средних пород, приведшей к повышению плотности до 3,4—3,5 г/см3. В результате плотность блоков земной коры превысила плотность верхней мантии (к тому же разогретой и разуплотненной) , что вызвало их погружение в мантию. На место погрузившихся блоков поднялся ультраосновной, а вместе с ним и основной материал. Из последнего формировались интрузивные и эффузивные породы, располагающиеся поверх ультраосновного материала и образующие океанскую кору. С переходом материковой коры в эклогитовую фацию мощность ее уменьшалась, что привело к возникновению впадин. Заполняющая их вода выделилась из материковой коры в процессе ее эклогитизации. По В.В. Белоусову, базифи-кация, начавшись в конце палеозоя, завершилась в середине мела. Другие исследователи (Льюстих, Магницкий и др.) считают, что превращение материковой коры в океанскую невозможно [ ГС, 1973, т. 1, с. 161 ]. Гипотеза внутреннего плавления и про-плавления. — Считается, что вершина вулканического конуса может обрушиться в результате внутреннего плавления большого масштаба, происходящего на глубине, как считали Хохштеттер и Григгс, или внутри открытого кратера, как предполагал Феннер [GN, 1959, р. 226]. Гипотеза газового скопления. — Предполагается наличие газов в глубине магматической камеры. В ходе большого извержения уровень в камере понижается до момента, когда давление газа в камере сможет прорвать магму, образуя пароксизмальную газовую фазу [GN, 1959, р. 227; ссылка на Мартина (Martin)] . Англ. — gas-pocket hypothesis; нем. — Cas-taschenhypothese; фр. — hypothes des poches de gaz. Гипотеза газовой струи. — Предполагается деятельность газов, выделяющихся из пиро-магмы. Их тепло (без или с помощью добавочного тепла от газовых реакций) может быть достаточным, чтобы расплавить поверхностную лаву, а также и стенки кратера. Таким путем могут быть увеличены трещины и образоваться трубообразные каналы [GN, 1959, р. 226; ссылка на Дэли-]. |
|
65 |
||
Англ. — gas-fluxing hypothesis; нем. — Hypot-hese des Gasdurchbruchs mittels Durchschmelzung; фр. — hypothese de la fusion interne par des gaz chaude. Гипотеза магматического замещения. — См. замещение магматическое. Гипотеза накопления (аккумуляционная) . — Согласно этой гипотезе, поддержанной Лайеллем и Скропом, вулканические горы создавались накоплением лавы, пепла, шлака и бомб вокруг открытого эруптивного отверстия. В течение каждого взрыва прибавлялся новый материал, и таким образом гора росла [GN, 1959, р. 227]. Гипотеза оседания цилиндрической сердцевины. — Объяснение происхождения некоторых кальдер скольжением внутрь по наклонным плоскостям в огромный эксплозивный цилиндр, образовавшийся в течение эруптивного цикла [GN, 1959, р. 226; ссылка на Эше-ра (Escher, 1920)]. Англ. — cylinder-coring-collapse hypothesis; нем. — Ausblasungszylinder-Einsturzhypothese, Explosionsschacht — Einsturzhypothese; фр. — hypothese de la forrnation de calderas par l'action abrasive des gaz, evidement cylindrique du cratere et effondrement. Гипотеза поднятия кратера. — Старая идея Буха о поднятии магмой первоначально ровно лежавших пластов с дальнейшим образованием купола или горы. Доказательством этой гипотезы являются периклинальное падение пластов и радиально расположенные долины, происшедшие в результате трещин, возникших в течение подъема [GN, 1959, р. 227]. Англ. — elevation-crater hypothesis; нем. — Erhebungshypothese, фр. — hypothese des crateres de soulevement. Гипотеза проплавления. — См. гипотеза внутреннего плавления и проплавления [GN, 1959, р. 226]. Англ. — internal melting hypothesis; нем. — Einschmelzungshypothese; фр. — hypothese de I'engloutissement. Гипотеза раздвигания дна океанов. — Предполагается, что перемещается не только кора континентов, но и кора дна океанов. Перемещение происходит под влиянием конвективных потоков в подстилающей земную кору мантии, проникающих, по мнению Хесса, до глубины 750 км (наибольшая глубина очагов землетрясений). Океанографические исследования установили наличие во всех океанах подводных хребтов, протягивающихся на многие тысячи километров, часто расположенных на срединных ("медианных") линиях океанов, что особенно ясно выражено в Атлантическом океане. Хесс [1962] объясняет срединное положение океанских хребтов воздействием на земную кору срединных частей восходящих конвективных потоков в верхней мантии. Он пишет, что большинство вулканов, хотя и не все, формируются в пределах океанических хребтов. По мере того как фланговые части хребтов движутся в сторону от их осей, дно под вулканами, уже срезанными морской абразией, погружается. Таким образом, пояс гайотов и атоллов значительно обширнее, чем когда-либо была площадь поднятия. Вполне вероятно, что в течение нескольких сот миллионов лет существования поднятия Дарвина все дно Тихого океана отодвигалось от него все дальше и дальше. А поэтому гайоты, рас- |
положенные ныне восточнее Новой Зеландии или в заливе Аляска, также были когда-то на гребне поднятия, но вместе с перемещением дна океана они продвинулись на тысячи километров. Итак, дрейфуют не только континенты, но и океаническое дно. Хесс отмечает существенное различие между Атлантическим и Тихим океанами. В первом случае в раннем мезозое (150—200 млн. лет назад) под континентом на месте современного Срединно-Атлантического подводного хребта возник выходящий конвективный поток, обусловивший раскол континентального массива на две части; одна из них непрерывно смещалась к востоку со скоростью 1—2 см в год, а другая — с такой же скоростью к западу. В результате длительного раздвигания между двумя частями ранее единого континента образовался Атлантический океан. (Впервые такое предположение было высказано Ве-генером около 6О лет назад). — Примерно в то же время, когда началось зарождение Атлантического океана под влиянием восходящего конвективного потока. Тихий океан, тогда более обширный, был охвачен нисходящим конвективным потоком и начал сокращаться под влиянием надвигания на него двух американских континентов на востоке и островных Азиатских дуг на западе. Смещение континентов и вновь формирующегося океанского дна к востоку и западу от Срединно-Атланти-ческого хребта убедительно доказывается произведенным в последние годы бурением (по нескольким профилям) дна Атлантического океана. Гребень этого хребта сложен основными и ультраосновными породами, а осадочный чехол на его склонах представлен лишь четвертичными отложениями. По мере удаления от хребта к востоку и к западу в колонках подводного бурения под четвертичными отложениями вскрываются неогеновые, а далее и палеогеновые отложения, и близ берегов Старого и Нового Света выявлены и мезозойские отложения. Части земной коры, перемещаемые восходящими конвективными потоками, деформации не подвергаются. Это убедительно подтверждается полным совпадением границ Старого и Нового Света, разделенных Атлантическим океаном, если за основу принять не современные очертания, искаженные эрозионными и аккумулятивными процессами, а изобату 1000 морских саженей (около 1800 м), где влияние экзогенных процессов не сказывается. Совершенно иное положение наблюдается там, где фронтальные части перемещающихся континентов подвергаются воздействию нисходящих конвективных потоков. В этом случае края континентов испытывают сильную деформацию, наглядным примером чего могут служить грандиозные Западные Кордильеры Америки [ГС. 1973, т. 1,с. 166; ссылка на В.П. Нехорошева]. Гипоцентр землетрясений. — 1. Подземный источник землетрясений, а также подземная площадь, на которой предположительно была сконцентрирована энергия землетрясения [GN, 1959, р. 198]. 2. Центр области в теле Земли, называемой очагом землетрясения, где внезапно освобождается значительное (103—10'8 Дж) количество энергии, вызывающей короткопериод-ные колебания земной коры. Землетрясения подразделяются по глубине (Н, км) распо- |
|
66 |
||
ложения их гипоцентров на обыкновенные (Н < 70), промежуточные (70 < Н < 300) и глубокие (300<Н<700) [ГС, 1973, т. 1, с. 169]. Гипоцентр извержения. — См. фокус извержения. Глыбы. — 1. Обломки родственного или случайного материала, более крупные, чем лапилли, обычно угловатые, которые извергались в твердом или почти твердом состоянии [Blyth, 1940, р. 147] . 2. Неправильной формы угловатые куски уже отвердевшей лавы или другой горной породы, выброшенные взрывами, размером от 5см до 1 м2 и больше, без следов расплавления [GN.1959, с. 257]. 3. Представляют собой угловатые обломки диаметром более 64 мм, выброшенные в твердом состоянии. Диаметр некоторых глыб достигает многих футов. Эти глыбы могут быть обломками более древних пород, вулканических или невулканических, отторгнутых от стенок выводного канала вулкана или кровли магматической камеры и перенесенных вверх выделяющимся газом. Некоторые глыбы образуются в результате разрушения корки лавового озера или купола, который возник в жерле или над ним во время извержения. В момент выброса они могут совершенно остывшими, но могут быть горячими и даже раскаленными. Как правило, они полностью затвердевшие, но иногда несколько пластичные и обнаруживают постепенные переходы к вулканическим бомбам, которые характеризуются заметно сглаженными, закругленными углами и растрескиванием с образованием поверхности типа хлебной корки [Макдональд, 1975, с. 132]. Англ. — block, boulder; нем. — Block; фр. — bloc (anguleux). Глыбы вулканические. — Наиболее крупные (> 1 м) обломки лав, выбрасываемые из жерла вулкана в твердом состоянии [ГС, 1973, т.1, с. 177]. Глыбы округлые. — В ходе извержений случается, что глыбы неоднократно падают или скатываются в жерло; при этом их углы постепенно сглаживаются, и они приобретают все более и более округлую форму. Некоторые из таких окатанных лавовых глыб имеют почти шарообразную форму, и их легко спутать с бомбами. Однако тщательное изучение обычно показывает, что на их поверхности имеются следы многочисленных ударов и углублений, которые и позволяют отличить их от бомб [Макдональд, 1975, с. 133]. Годжинка. — Син.: зарево. Горловина. — Син.: некк, жерловина. Горловина вулканическая. — Канал, пробитый в верхних слоях земной коры взрывом газов [Ог, 1935, с. 229]. Син.: по Добре [Daubree, 1890-1891] — диатрема. Горнитос (от исп. hornito. уменьшительное horno, — горн, печь). — 1. Малая труба, образовавшаяся на поверхности лавового потока и сложенная из клочьев лавы, выброшенной вверх выделяющимися из отверстия газами [GN, 1959, с. 253;ссылка на Ешера [Escher, 1929)]. 2. Горнитосы, или отдушины, представляют собой отверстия в волнистой (пахойхой) корке еще текущей лавы. Через эти отверстия |
выбрасываются вверх жидкие клочья лавы, подобно тому как строится конус разбрызгивания. Горнитосы обычно бывают очень малых размеров [Cotton, 1952, р. 119] . 3. Надстроенный сварными шлаками в местах выхода очень жидких лав и над растрескавшимися лавовыми тоннелями конус, принимающий иногда форму башни [Ритман, 1964, с. 127]. 4. Небольшой конус, сложенный спекшимися брызгами насыщенной газами лавы, выброшенными из трещин в курганах [Макдональд, 1975, с. 83]. 5. Малые шлаковые конусы из свободно лежащих или спекшихся обломков лавы либо колоколообразные вспучивания на поверхности остывающего потока или покрова глыбовой лавы. Возникают вследствие взрыва газов и последующего излияния лавы или же в результате выброса и нагромождения обломков лавовой корки. Они часто служат выходами фумарол и раньше назывались "дымницами" [Неймайер, 1899; ГС, 1973, т. 1,с. 182]. 6. Маленькие шлаковые или пепловые конуски, подобные миниатюрным вулканам. Примерами могут служить горнитосы вулкана Хорульо в Мексике [Wolff, 1914, S. 375] . Син.: конус капельный. Горы вулканические. — 1. Возвышения, которые образовались путем накопления продуктов извержения (лав, пепла, шлаков) вокруг эруптивных центров, а также лакколиты, магматическая вершина которых уже обнаружена. Вулканические образования чаще являются в виде обособленных гор, поднимающихся обычно среди совершенно ровного пространства. Они могут встречаться и единично, чаще же образуют группы или располагаются рядами. При этом отдельные центры извержений могут иногда располагаться так близко друг от друга, что их аккумулятивные тела сливаются между собой. Если при этом вулканы обнаруживают рядовое расположение, будучи насажены вдоль трещины разлома земной коры, то в результате могут возникнуть настоящие горные хребты. Могут при слиянии между собой аккумулятивных тел вулканов образоваться и горные массивы и даже довольно обширные нагорья [Щукин, 1938, с. 57]. 2. Конусообразные возвышенности, образовавшиеся в результате аккумуляции жидких и твердых продуктов извержений вокруг эруптивных центров. Чаще всего это изолированные вулканы или вулканические конусы, вытянутые в одном направлении; иногда они сливаются вместе, образуя хребет (Вулканический хребет в Карпатах) или целую вулканическую горную страну (Камчатка). Высота вулканических гор различна, обычно преувеличена за счет поднятия, на которое насажен вулканический конус. Высота Ключевского вулкана 4750 м, Чимборасо (Эквадор) — 6262 м. Мауна-Лоа (Гавайские острова) поднимается над дном океана более чем на 9 км [ГС, 1973, т. 1,с. 184]. Горы подводные. — 1. Более или менее изолированные возвышенности океанского дна с крутыми склонами, имеющие в плане округлую или эллиптическую форму, которые поднимаются над общей поверхностью дна не менее чем на 1 км и заканчиваются сравнительно неширокой вершиной. Почти все, если не |
|
67 |
||
все подводные горы представляют собой вулканы, поскольку образцы, взятые с их поверхности, всегда оказывались базальтами, а очертания гор не похожи ни на какие другие формы рельефа Земли [Менард, 1966, с. 68]. 2. Подводные вулканы конусовидной формы с острыми вершинами. Вулканические острова — это те же вулканические конусы, вершины которых подняты над уровнем моря: атоллы — коралловые острова, имеющие в основании подводные вулканические горы; гийоты — подводные вулканические горы, имеющие форму усеченного конуса с ровной, почти горизонтальной площадкой наверху [ Белоусов, 1968, с. 23 ]. 3. Изолированные поднятия дна округлых, овальных или изометрических очертаний в плане, с крутыми (до 15—20° и более) склонами, относительной высотой от 0,5 до 5 км и более. В океанах подавляющее большинство их имеет вулканическое происхождение [ГС, 1973, т. 1,с. 184]. Горы подводные плосковершинные. — Син.: г а й о т. Горы столовые вулканические. — 1. Изолированные с плоскими вершинами и крутыми склонами возвышенности, сложенные главным образом палагонитовой фракцией и подушечными лавами. По Беммелену и Руттену, образование столовых гор Исландии включает следующие этапы: 1) подледниковое извержение палагонитовых туфов и брекчий; 2) расплавление ледниковой шапки и извержение в образовавшейся водной среде подушечных лав; 3) исчезновение (вытекание) воды; 4) субаэральные (наземные) извержения (излияния) базальтов, образующие плато; 5) оледенение эродирует плато; 6) таяние ледниковой шапки; 7) наземные излияния лав; 8) разломы и частично сбросы по краям плоской вершины и образование столовой горы [Bemmelen, Rutten, 1955, p. 188] . 2. Подледниковые извержения палагонита и подушечных лав создали основание для столовых вулканических гор. После того как от последующих извержений и постепенного накопления пород ледник расплавился до самой своей поверхности, извержения стали наземными (субаэральными) и изменился характер самих извержений. Начали изливаться нормальные лавовые потоки, покрывавшие горы. В течение всего процесса, пока ледник не растаял, вулканический материал накапливался внутри ледника и принял форму более или менее близкую к современной форме столовых гор [Kjartansson, 1967, р. 53] 3. По Макдональду, когда излияние лавы происходило из трубкоподобного жерла, полость подо льдом имела в плане более округлую форму. Гиалокластиты и пиллоу-лавы аккумулировались в виде округлой массы с очень крутыми склонами, так как она была ограничена стенками льда. В некоторых местах лед в конце концов был расплавлен полностью, вплоть до верхней поверхности, и на леднике возникало временное озеро. Такие озера, либо находящиеся подо льдом, либо достигающие поверхности ледника, образуются в настоящее время при подледниковых извержениях; время от времени они осушаются, так как вода прорывается под лед (ледниковые взрывы), лава, изливающаяся в осушенный озерный бассейн, образует покров нор- |
мальных лавовых потоков на поверхности гиалокластитов. После таяния льда такие покрытые лавой холмы гиалокластитов образуют плосковерхие столовые горы [Мак-дональд, 1975, с. 1093. 4. По Эйнарссону [Einersson, 1966], столовые горы и хребты представляют собой вулканы, возникшие в водном бассейне, но которые не могли образоваться в результате подледных извержений. Последние, по его мнению, должны были создать лишь относительно низкие (первые сотни метров) и плоские щитообразные или валообразные (при трещинном извержении) постройки с оболочкой из гиалокластитов или подушечных лав, ширина которых должна в 5—10 раз превосходить высоту. Кроме того, Эйнарссон полагает, что течение льда после прекращения извержения должно было так срезать, сдвигать или столь деформировать подледную вулканическую постройку (даже если бы она первоначально и представляла собой "столовую гору"), что после прекращения оледенения ее форма и внутреннее строение должны были бы неузнаваемо измениться. Этот взгляд пока не был убедительно опровергнут [Миланов-ский, 1979, с. 42]. Горст (от нем. Horst — возвышенность, холм). — 1. Приподнятые полосы, расположенные между двумя осевшими областями и ограниченные двумя параллельными сбросами или двумя системами сбросов, лбы которых по тому и другому краю обращены в противоположные стороны [Ог, 1935, с. 204]. 2. Взбросовая глыба, структурно находящаяся в более высоком положении, чем окружающая местность, и ограниченная двумя боковыми сбросами [GN, 1959, р. 181] . 3. Участок земной коры, занимающий приподнятое положение по отношению к окружающим областям и ограниченный сбросами или взбросами. Горст имеет в плане вытянутые, реже изометричные очертания, достигая в поперечнике иногда десятков километров. Амплитуда перемещения может составить несколько тысяч метров. Горст обычно образуется в результате активных поднятий и ограничен взбросами [ГС, 1973, т. 1, с. 183; ссылка на Зюсса]. Англ. — Horst, fault ridge, upthrown block; нем. — Horst, Hochscholle; фр. — horst, bloc cureleve, bloc souleve'. Горст вулканический. — Поднятие горных пород в результате внедрения в близповерх-ностные слои Земли магмы. Характерным примером горстообразного поднятия слоев осадочных пород, сопровождаемого излиянием лав, является недавно образовавшийся комплекс Мапас на о-ве Суматра, описанный Бем-меленом в 1931 г. [Беммелен, 1957, с. 207]. Горст вулкано-тектонический. — 1. Образуется, по Ритману, путем вулкано-тек-тонического поднятия над магмой вулканического очага, принявшего на умеренной глубине форму широкого лакколита [Cotton, 1952, р. 327]. 2. Горстоподобная кровля лакколитовой интрузии, как на о-ве Искья [GN, 1959, р. 224] . 3. По Ритману, самая высокая часть горы Эпомео на о-ве Искья является вулкано-тектоническим горстом, а адвентивные конусы образовались независимо по линиям сбросов горста [Gottini, 1961, р. 5] . |
|
68 |
||
4. Представляет собой дополнение к вулка-но-тектоническим опусканиям и большим кальдерам. Общим признаком является разрушение кровли очага на глыбы и частое образование маленьких вулканов на сбросовых трещинах, ограничивающих эти глыбы. Оба они тектонического образования, происхождение их обязано исключительно интрузивной или эксплозивной деятельности магмы [Ритман, 1964, с. 207]. 5. Внедрение эруптивных лакколитов, являющихся периферическими очагами, обусловливает образование вулкано-тектонических поднятий и горстов. К числу последних относится о-в Искья. В раннечетвертичное время сформировался лакколитообразный местный очаг, над которым кровля была разбита на глыбы, поднятые в виде вулкано-тектонического горста. Самая высокая глыба горста образовала гору Монте-Эпомео, вокруг которой по трещинам внедрились магматические расплавы и возникли малые вулканы. Вулкано-тектони-ческие горсты сопряжены с поднятием вязкой магмы в вулкано-тектонических депрессиях и кальдерах [Святловский, 1971, с. 132]. 6. Высокоподнятые глыбы разрушенной кровли эруптивного лакколита, при образовании которого происходили вулканические извержения [Игнатьев и др., 1976, с. 108; ссылка на Ритмана]. 7. Блоки складчатого фундамента, расположенные рядом с отрицательными вулкано-тектоническими структурами или между ними. В силу своего расположения они испытали относительное или компенсационное поднятие. По характеру строения выделяются два типа горстов — безинтрузивные и интрузивные [Фремд, Рыбалко, 1972]. 8. Положительная вулканическая, чаще вулкано-плутоническая структура различных очертаний, соизмеримая по масштабам с вулкано-тектоническими впадинами, образующаяся при медленном подъеме магмы и нарастании газового давления в условиях непрерывного притока новых порций магмы в питающий очаг и длительных вулканических извержений [Сухов, 1971; Игнатьев и др., 1976, с. 108]. Фр. — massif sureleve volcano-tectonique. Горст секторный. — Возвышающаяся часть вершины вулкана или гребня соммы, ограниченная двумя радиальными сбросами или обрывами, происшедшими в результате очень сильных извержений, снесших и затем обрушивших большую часть вулканического сооружения. Грабен вулканический. — Длинная впадина, возникшая от опускания узкого блока между параллельными разломами, образовавшимися в результате растяжения поверхности вулкана. Такие грабены хорошо развиты как в восточной, так и в юго-западной рифтовой зоне щитообразного вулкана Килауэа. Ширина их достигает 1,5 км, длина несколько километров. Современная глубина их варьирует от 1 до 15 м. На островах Фаял и Пико большие грабены запад-северо-западного простирания секут вершины вулканов. Длина грабена на о-ве Фаял 16 км, ширина 6,5—9,5 км, глубина около 150 м. Его склоны опускаются в виде серии гигантских ступеней, каждая из которых представляет собой тектонический блок. Неизвестно, является ли образование этого грабена |
результатом удаления магмы из нижележащей камеры или расширения поверхности вулкана или даже всего участка земной коры, происходящего благодаря расширению бассейна Атлантического океана [Макдональд, 1975, с. 296-297]. Грабен вулканический вершинный. — Прямолинейно расположенная депрессия на вершине вулкана, более или менее прямоугольная или треугольная. Очевидно, существует много переходов между ней и кальдерами [GN, 1959, р. 245; ссылка на Вильямса [Williams, 1941)] . Англ. — volcanic summit дгаЬеп;нем. — grabenformige Einsenkung im Vulkangipfel; фр. — fosse' de sommet volcanique. Грабен вулканический секторный. — 1. Впадина на вулканическом аппарате с почти отвесными стенками, расходящимися под углом, и возникающая в результате образования пересекающихся разломов, которые произошли, вероятно, от понижения на данном участке уровня магмы, или от ее ухода, или от перемещения вулканического канала [Влода-вец, 1947, с. 157; ссылка на Фридлендера (Friedlaender, 1915)] . 2. Обрушившаяся часть поверхности склона вулкана, стенки которой сходятся у вершины [GN, 1959, р. 245] . 3. Обрушившийся радиальный сегмент вулканического конуса, заключенного между разломами. На сложных вулканах радиальный грабен может быть необычно большой долиной, которая простирается вниз по склонам некоторых вулканов. По мнению Беммелена, таково происхождение многих больших ущелий на индонезийских вулканах [Макдональд, 1975, с. 274, 297]. 4. Впадина на вулканическом аппарате, в плане приближающаяся к треугольнику с двумя почти отвесными стенками, расходящимися под разными углами. Образование его происходит в результате вулкано-тектонических. движений. В.И. Влодавец [1947] связывает образование секторного вулканического грабена с расходящимися от одной точки разломами, образующимися в результате понижения уровня магмы под данным участком вулкана или перемещения канала и опускания соответствующей части вулканического аппарата [ГС, 1973, т. 1, с. 185]. Англ. — volcanic sector graben; нем. — Sektor-graben;фр. — secteur de subsidence volcanique. Грабен вулканический траншеелодобный. — Грабенообразная впадина со стенками, грубо-параллельными друг другу, образовавшаяся в результате вулканических (понижение уровня магмы и др.) и вулкано-тектонических процессов [Влодавец, 1947, с. 157; ссылка на Фридлендера (Friedlaender, 1915)] . Грабен вулкано-тектонический. — 1. Впадина на склоне вулкана и прилегающей к нему местности с более или менее параллельными стенками [GN, 1959, р. 244] . 2. Часто основание вулкана вследствие сбросов разделяется на глыбы и секторы. Эти старые сбросы могут вновь ожить и, захватив поверхностную часть возникшей вулканической постройки, нарушить ее контуры прямолинейными тектоническими элементами, разрывающими склон вулканической постройки (в частности, вал кальдеры) [Ритман, 1964, с. 195]. |
|
69 |
||
3. Нейман ван Паданг для вулкана Папан-даяна показал, что параллельные стенки грабенов следуют региональным тектоническим направлениям, которые прослеживаются также по линиям активных фумарол внутри его кратера и в трещинах, пересекающих смежные депрессии. Одни поверхности сбросов видны непосредственно, а другие выражаются в различных чертах по морфологии и по перемещению лавовых потоков [Лучицкий, 1971, с. 419]. Англ. — volcano-tectonic trough; нем. — vulkanotektonischer Graben, vulkanotektonischer Trog; фр. — fosse volcano-tectonique. Грабен концентрически-ступенчатый кольцевой. — Ступенчатая кальдера, проседавшая, вероятно, в несколько приемов. Пример такого кольцевого грабена находится в хребте Сунтар-Хаята: описан Н.И. Лариным [Свешникова, 1973, с. 88]. Грабен-синклинали. — Крупные (протяженность до 150 км, шириной до 30 км) отрицательные структуры с элементами тектонических деформаций на крыльях, сложенные мощными (до 7—8 км) толщами вулканических накоплений, отлагающихся в процессе формирования структуры. По-видимому, между простыми грабенами и приразломными прогибами, с одной стороны, и грабен-синклиналями — с другой, имеется непрерывный ряд промежуточных структурных форм [Белый, 1977, с. 74, 145]. Грабен-синклиналь вулкано-тектоническая. — Линейно вытянутая впадина синклинального строения, образующаяся в пределах областей поднятия в связи с вулкано-тектони-ческими процессами. Соизмерима по размерам с разделяющими их горст-антиклинальными структурами, ограничена краевыми сбросами или флексурами и заполнены вулканическими продуктами. В результате перекомпенсированного заполнения структура приобретает в разрезе форму двояковыпуклой линзы. Грабен-синклинали вулкано-тектонические являются структурами вулканических зон Таупо (Новая Зеландия), Йеллоустонского национального парка (США) , Камчатки. В современных грабен-синклиналях вулкано-тектониче-ских, располагающихся в зонах активных вулканов, отмечается разуплотнение вещества верхней мантии. Аномалии силы тяжести в редукции Буге слабо положительные или отрицательные [ГС, 1973, т. 1, с. 185]. Грабен центральный. — Син.: грабен вулканический вершинный. Грабен эксплозивный (взрывной).— Узкий длинный провал с глубокими стенками, происшедший, когда большие количества тесно размещенных эксплозивных жерл были расположены в длинный ряд [GIM, 1959, р. 236; ссылка на Вольфа (Wolff, 1914)] . Гравий вулканический. — Рыхлая вулканогенная горная порода, состоящая из обломков лавы размерами в поперечнике 2—10 мм, без существенной посторонней примеси. Обломки с большими размерами (10—30 мм) относятся к лапилли), а с меньшими (0,1—2 мм) — к вулканическому песку [Классификация вулканогенных обломочных горных пород, 1962]. Градиент вязкости. — Изменение вязкости в зависимости от изменения какого-либо фактора (температуры, давления или состава). Градиент геотермический. — Прирост температуры горных пород (в °С) на каждые 100 м |
углубления от зоны постоянных температур, находящейся вблизи поверхности Земли. В различных участках и на разных глубинах геотермический градиент непостоянен и определяется составом пород, их физическим состоянием и теплопроводностью, плотностью теплового потока, близостью к интрузивам и другими факторами. Обычно геотермический градиент колеблется от 0,5—1 до 20° Сив среднем составляет около 3° С [ГС, 1973, т. 1, с. 187]. Градиент гравиметрический. — Величина, характеризующая скорость изменения силы тяжести по вертикальному направлению. Градиент давления. — Понижение давления, отнесенное к единице длины пути [ГС, 1973, т. 1,с. 187]. Градиент магнитный. — Векторальная величина, характеризующая скорость изменения магнитного поля по направлению. Градиент силы тяжести. — Частная производная от ускорения силы тяжести по координате (в определенном направлении) ; ускорение силы тяжести рассматривается как скалярная величина [ТСАГТ, 1978, т. 2, с. 60]. Англ. — gravity gradient. Градиент скорости. — Степень изменения скорости потока перпендикулярно направлению течения [Толковый словарь английских геологических терминов (ТСАГТ) , 1979, т. 3, с. 401]. Англ. — velocity gradient. Градиент температурный. — Увеличение температуры на единицу глубины, например на 1 м [GN, 1959, р. 222; ссылка на Дэли]. Англ. — temperature gradient. Граница Мохоровичича. — См. Мохоровичи-ча граница (Мохо, М) . Гратон. — Поверхность лавового потока, образованная хаотическим накоплением глыб и шлаковых обломков с шипами, с зазубренными и острыми наконечниками. Глыбы или накатаны одни на другие, или расположены среди нечетко выраженных агломератов. Лавы гратон образуются при температуре менее высоких, чем волнистая лава. Из них труднее выделяются магматические газы, так как, несмотря на меньшую температуру, их жидкое состояние более высокое, чем у лав с волнистой поверхностью. Лавы гратон легко кристаллизуются, более богаты кристаллами, чем лавы волнистые и канатные, иногда даже полнокристаллические. По мере того как увеличивается число кристаллов, газы концентрируются в остающейся жидкой части, поддерживая жидкое состояние и давая возможность провести молекулярную перегруппировку. Когда жидкость станет перенасыщенной летучими веществами, они с силой взрываются, происходит образование пузырей. Значительные размеры последних можно объяснить срастанием большого количества самых малых пузырьков [Lacroix, 1936, р. 99, 103] . Фр. — дгаюп.Это название применяется жителями о-ва Реюньон. Гребень вулкано-тектонический. — 1. Ряд заостренных вершин вулканических образований, возвышающихся в результате тектонических или вулкано-тектонических процессов. Например, ряд горстовых образований. 2. Возвышающиеся над местностью края стенки (вала) кальдеры, образовавшейся в результате проседания, провала ее дна. |
|
70 |
||
"Гриб" вулканический. — При попадании лавовых комьев на снег как бы образуется "щитообразный" покров, под которым сохраняются столбы снега [Perret, 1950, р. 120]. Англ. —volcanic "mushroom". "Гриб" лавовый. — 1. Лавовое дерево (см. дерево лавовое), утолщенное в верхней части [Макдональд, 1975, р. 84]. 2. На лавовых потоках наблюдаются глыбы лав, торчащие на вершинах почти вертикальных скал, имеющих форму гриба. Грифон. — 1. Яма или маленькая озеро-подобная впадина над выходом канала, который располагается на дне или в стенке впадины. 2. Выход в источнике струи подземных вод. Гроза вулканическая. — Сильные молнии и гром, сопровождающие электрические разряды, происходящие в результате взаимного трения пепла и пара облаков, образующихся при вулканических извержениях [GN, 1959, р. 262] . Англ. — volcanic thunderstrom; нем. — vulka-nisches Gewitter; фр. — orage volcanique. Грохотание подземное. — Шум (длительный низкий мощный подземный звук) , производимый вулканической деятельностью [GN, 1959, р. 268] . Англ. — subterrarean rumbling, subterrarean noise; нем. — unterirdische Gerausche; фр. — bruits souterrains. Группа (серия) атлантическая. — Родственные (щелочные) изверженные горные породы, которые появляются на наружной (внешней) стороне орогенических поясов или на более древних частях коры, разбитой на более подвижные пояса, до начала орогенического цикла. Англ. — atlantic suite; нем. — atlantische Sippe; фр. — serie atlantique. Группа (серия) средиземноморская. — Родственные изверженные горные породы с высоким содержанием калия, что типично для определенных районов Средиземного моря. Англ. — mediterranean suite; нем. — mediter-rane Sippe; фр. — serie mediterrane'enne. Группа (серия) тихоокеанская. — Родственные (известково-щелочные) изверженные горные породы, образующиеся в стадию подъема горных хребтов или островных дуг из геосинклинального моря, т.е., в строгом смысле, в течение орогенеза [GN, 1959, р. 284, 334]. Англ. — pacific suite; нем. — pazifische Sippe; фр. — serie pacifique. Группы родственных вулканитов. — Только определенные вулканиты часто встречаются совместно. Такие естественные ассоциации называют родственными группами вулканитов. Они отмечают одну петрографическую провинцию или комагматический район. Сперва различали [Веске, 1903] два петрографических типа: тихоокеанский (по английским авторам, "известково-щелочная серия") и атлантический ("щелочная серия") . Впоследствии был выделен еще средиземноморский тип ("калиевая серия") . Каждая из трех родственных групп (типов) характеризуется особой ассоциацией вулканитов. Тихоокеанская группа: а) базальт, андезит, дацит, риодацит, риолит; , дацит, риодацит, риолит. Атлантическая группа: а) оливиновый базальт, базальт,
|
трахиандезит, трахит, натровый трахит; б) оливино-мелилитовый нефелинит, нефели-нит, нефелиновый тефрит, нефелиновый фоно-лит. Средиземноморская группа: а) оливиновый трахибазальт, трахиандезит, латит, трахит, калиевый трахит; б) лейцитовый мелилит, лейцитит, лейцитовый тефрит, лейцитовый фонолит [Ритман, 1964, с. 165-166]. Грязь вулканическая. — 1. Терригенные океанические осадки, состоящие из вулканических продуктов [GN, 1959, р. 120]. 2. Глинистая масса неоднородного механического состава, образующаяся в результате разложения горных пород под воздействием высокотемпературных газопаровых струй (устное сообщение Б.Г. Поляка) . Англ. — volcanic mud; нем. — vulkanische Schik; фр. — boue volcanique. Грязь серная. — Смесь темноокрашенной горной породы из пыли и из вязкой желтой серы [GN, 1959, р. 276] . Англ. — sulphur mud; нем. — Schwefelsch-lamm; фр. — boue volcanique. Гул вулканический. — Шумы (грохот), вызванные такой вулканической активностью, как взрывы, лавины горных пород и т.д., а также подземные дислокации [GN, 1959, р. 225] . Англ. — volcanic sounds; нем. — vulkanische Schallerscheinungen; фр. — bruits volcanique. Гюйо. — Син.: г а й о т. Гья. — 1. Очень длинная зияющая трещина (ущелье) без кратеров. Из нее в обе стороны изливаются большие массы . очень жидкой лавы, как, например, вулкан Элдгья в Исландии [Влодавец, 1947, с. 148]. 2. Расщелина, пропасть. Зияющая трещина расширения в рифтовой системе Исландии, по которой поднимается и извергается лава [ТСАГТ, 1978, т. 2, с. 33]. Исл. — gja(e), gjar(m). |
|
71 |
||