К

Кавах (индонез.) . — Применяемое к раз­личным вулканическим проявлениям. Оно мо­жет означать реальный кратер, бокку, кратер-ное озеро, а также сольфатарное поле [GN, 1959, р. 240].

Кавернозность. — Наличие в горных поро­дах пустот (каверн) неправильной формы [ГС, 1973, т. 1,с. 297].

Каверны (от лат. caverna — полость) . — Пустоты в горных породах неправильной или округлой формы, размером > 1 мм, т.е. крупнее пор и мельче пещер. Возникают глав­ным образом в результате растворения (карст), но могут быть и другого происхождения, например образуются при застывании лавы, насыщенной газовыми компонентами [ГС, 1973, т. 1,с. 297].

Кальдерираньо (португ.). — Горячий ключ.

Кальдера [от исп. caldera, португ. caldeirao — котел]. — 1. По Буху [Buch, 1825; см. также: Неймаер, 1899, с. 213], "громадный кратер поднятия" размером 11,1 км в поперечнике и 1600 м в глубину, дно которого лежит на высоте 680 м, а стенки его высотой около 1200 м (о-в Пальма). По его теории "крате­ров поднятия" накапливающиеся павы, из­гибаясь, образуют конусы. При дальнейшем изгибании потоков лавы на склонах могут образоваться зияющие трещины, а на верши­не — глубокая впадина — кальдера. Этот взгляд просуществовал недолго, но наименование "кальдера" стало термином, применявшимся ко многим котлообразным впадинам. В даль­нейшем кальдерам давалось различное толко­вание. Одни авторы применяли этот термин главным образом в морфологическом, дру­гие — в генетическом смысле.

2. Представляет собой амфитеатроподобную или циркообразную форму и обязательно значительных размеров. Критерием, отличаю­щим кальдеры от эксплозивных кратеров, является нахождение на дне впадины выхо­дов каналов (жерл) малых размеров, меньше, чем размеры дна впадины [Daly, 1914, р. 144, 147] .

3.   Циркоподобная овальная или круглая котловина с крутыми стенками и более или менее ровным дном, возникшая в результате провала вершины вулкана, а иногда и части прилегающей к нему местности. Размеры кальдеры достигают 10—15 км в поперечни­ке, в глубину — нескольких сот метров. Обра­зование кальдеры связано с истощением или временным ослаблением вулканическо­го очага. Огромные по объему излияния лавы из боковых кратеров, расположенных у под­ножия вулкана, или очень сильные взрывы, выбрасывающие колоссальные количества рыхлого обломочного материала и газов, вызывают при недостаточном поступлении новых порций вулканического материала из глубины появление в верхней части вулкани­ческого очага полости, в которую затем про­валиваются вышележащие горные породы, и на земной поверхности возникает котловина. После образования кальдеры вулканическая деятельность иногда возобновляется, причем в середине кальдеры или по ее краям появля­ются новые вулканы. Такими сложными вулканическими образованиями являются кальдеры Узон и Карымская на Камчатке и др. [БСЭ, 2-е изд., 1953, т. 19, с. 460; ссылка на В.И. Влодавца].

4.    Отрицательные вулканические формы или впадины больших размеров, образовав­шиеся вследствие проседания [Беммелен, 1957, с. 209].

5.  По Эшеру [Escher, 1929a] и Вильямсу [Williams, 1941a], кальдеры являются депрес­сиями на вершине вулкана с плоским дном, диаметр которых во много раз больше, чем диаметр заключенных в них одного или не­скольких кратеров. Они возникают главным образом из-за обрушения стенок кратера. Дэли термин "кальдера" относит только к большим вулканическим котловинам, воз­никшим в результате взрывов, другие же большие тектонически контролирующие котловины оседания должны быть назва­ны вулканическими провалами [GN, 1959, р. 245].

6.   Гигантский кратер, возникший отчасти в результате сильных эксплозивных изверже­ний, но преимущественно вследствие сопро­вождающих их провальных явлений, прини­мающих такие размеры, что от первоначаль­ного высокого вулкана остается только ги­гантский плоский кольцевой вал у его под­ножия [Ритман, 1964, с. 194].

7.    Впадина округлой формы, образовав­шаяся на месте исчезнувшего вулкана цент­рального типа или на месте верхней части вулканического конуса. В большинстве слу­чаев кальдера имеет плоское дно и крутые внутренние стенки [ПС, 1963, с. 137].

8.   Большие вулканические впадины более или менее круглой или кругоподобной фор­мы, диаметр которых во много раз больше заключенных в них жерла и жерл независи­мо от крутизны стенок или формы дна [Williams, 1941, р. 239-242] . Когда эта фор­мулировка была написана, было принято, что все внутрикальдерные отверстия являлись приблизительно цилиндрической формы. Позд­нее было найдено, что многие отверстия внут­ри кальдер и вдоль их краев являются дуго­образными трещинами, которые, предположи­тельно, обозначены на поверхности конической пластовой залежью и кольцевыми дайками [Williams, 1968].

9.     Циркообразная впадина с крутыми

стенками и с более или менее ровным дном, образовавшаяся не в результате активной деятельности вулкана, а вслед за ней в ре­зультате провала вершины вулкана, а иног­да и прилегающей к нему местности. Разме­ры кальдеры в поперечнике достигают 10— 15 км и больше. Предполагается [ Williams, 1941; Беммелен, 1957], что при взрыве через жерло вулкана или через трещину выбрасывается огромное количество магмы, причем опусто­шение вулканической камеры идет быстрее, чем заполнение ее материалом из более глу­бинного источника. Кровля вулкана оказы­вается лишенной опоры и обрушивается. На земной поверхности образуется кальдера. Так появилась, например, кальдера Кракатау в 1883 г. Иногда полость в вулканической ка­мере формируется не вследствие выбрасыва­ния материала при взрыве, а из-за вытекания лавы на более низком гипсометрическом уровне, что также приводит к обрушению верхней части вулкана. От кратера кальдера отличается происхождением и большими раз­мерами. Вильяме отмечал, что кратеры редки достигают 1—1,5 км в диаметре, тогда как многие кальдеры имеют диаметр от 8 до 15 км и больше. Классификации кальдер основаны на их форме и генезисе. Танакадате [Tanakadate, 1929] выделил кальдеры цент­рального (кратерного) типа с более или ме­нее округлыми очертаниями, кальдеры типа депрессий, расположенные в краевой части вулканических комплексов и имеющие слож­ные очертания, и кальдеры раковинообраз­ного типа, расположенные вблизи вулканов. Влодавец [1944] предложил выделять каль­деры оседания, кальдеры обрушения и каль­деры провальные. При неясном происхожде­нии вулканической впадины Влодавец [1954а] предложил называть ее вулканической кот­ловиной. Согласно Ритману [1964], сущест­вуют вершинные кальдеры (или гигантские кратеры), моногенные кальдеры, образовав­шиеся в результате гигантского эксплозивно­го извержения, и полигенные кальдеры ("фес-тонированные"), обязанные своим происхож­дением целому ряду последовательных извер­жений. О происхождении кальдер имеются две гипотезы: по Эшеру, кальдера может образо­ваться только при глубоком залегании, а по Вильямсу — только при неглубоком залега­нии магматического очага. Наиболее крупные кальдеры возникают при извержении игним-бритов [ГС, 1973, т. 1, с-299; ссылка на В.К. Ротмана].

10.  Кольцевые структуры обрушения, пара-генетически связанные с извержением значи­тельных объемов ювенильного материала. Они либо приурочены к одиночным постройкам, либо наложены на гетерогенное основание, сформированное разновозрастными вулканиче­скими толщами и сооружениями (Краевая и др., 1979, с. 3].

11.  Впадина с крутыми стенками и более или менее ровным дном, площадью, измеряе­мой в поперечнике километрами, образовав­шаяся в результате: 1) провалов, вызванных перемещением магмы из очага в боковые по­роды; 2) оседании, в результате внедрения магмы из очага в круговые разломы и опус­тошения очага; 3} обрушения, происходя­щего после очень сильных, выбрасывающих огромные массы тефры взрывов, образующих

124


большой кратер, стены которого затем спол­зают — обрушаются, выравнивая дно кра­тера, увеличивают его площадь, преобразуя его в кальдеру [Влодавец, 1944а].

Англ. — caldera, caldeira, volcanic sink, vol­cano-tectonic depression, cauldron, caldron; нем. — Kaldera, Caldera; фр. — caldere, caldeira.

Кальдера боковая. — В результате парок-сизмального извержения лавы происходит погружение площади на склоне вулкана, иногда эллипсоидальной формы. Предпола­гается, что внедрившаяся магма наполняет обширные камеры и в результате последо­вавшего затем дренажа происходит оседание участка поверхности [GN, 1959, р. 245].

Англ. — external caldera.

Кальдера вершинная. — 1. Образовавшая­ся на вершине вулканического массива [GN, 1959, р. 246].

2. Опущенные по кольцевым разломам околожерловые (вершинные) части крупных вулканических построек. Кальдеры вершин­ные имеют сравнительно небольшие размеры, максимум до 10 км в поперечнике. Как пра­вило, они ограничены кольцевыми разло­мами. Амплитуда опускания вершинных каль­дер составляет от 300 до 500 м. Некоторые кальдеры выражены в современном рельефе [Фремд, 1972].

Англ. —summit caldera; нем. — Gipfelkal-dera; фр. — caldere sommitable.

Кальдера взрывная. — 1. Образуется толь­ко в результате взрывов и является, по Виль-ямсу [Williams, 1941], редкой и, кроме того, относительно малой (Таравера в Новой Зелан­дии) [GN, 1959, р. 245].

Англ. — explosion, caldera; нем.— Explosi-onkaldera; фр. — caldere par explosion, caldeira d'explosion.

2.   Взрывные кальдеры можно рассматри­вать как гигантские кратеры, образовавшие­ся в процессе мощной эксплозивной деятель­ности выбросом большого количества рых­лых продуктов. При этом блоки вершины вулкана по разломам сползают в кальдеру и, увеличивая ее размеры, осложняют каль­деру грабенами (секторными или простыми) и горстами. Кальдеры взрыва и кольцевые структуры, их сопровождающие, обычно фор­мируются в две стадии: а) извержения кис­лых лав и агломератовых потоков из неболь­ших кратеров и б) извержения кислых лав и огромных объемов пемз и пепловых туфов по кольцевым трещинам с внедрением коль­цевых даек, штоков и экструзиями кислых пород [Святловский, 1971, с. 71 ].

3.   Вулканическая впадина округлых очер­таний и больших размеров (свыше 2,5 км), образовавшаяся в результате сильных взры­вов. Явления обрушения при возникновении кальдеры взрывной имеют второстепенное значение. Как по размеру, так и по способу образования она занимает промежуточное по­ложение между кратером и другими типами кальдер и поэтому рассматривается некото­рыми вулканологами как обширный кратер (например, кальдера Соммы-Везувия) [ГС, 1973, т. 1,с. 299].

Кальдера вложенная. — Система кольце­вых впадин, вложенных одна в другую, иног­да эксцентрично, и ограниченных ступенча­тыми сбросами [Святловский, 1971, с. 71 ]. — См. телескопированная кальдера.

Кальдера внешняя. — Син.: кальдера боковая.

Англ. — external caldera.

Кальдера воздымающаяся [Святловский, 1971, с. 70]. — Син.: кальдера возрож­денная, кальдера резургентная.

Кальдера возрожденная (резургентная) . Возобновление активности в кальдерах вэл-леского типа часто сопровождается сводооб­разным поднятием дна кальдеры. Куполо­образное поднятие дна приводит к его (дна) растяжению и растрескиванию; при этом обычно образуются грабены, рассекающие купол [Макдональд, 1975, с. 299; см. также: Smith, Bailey, 1962, p. 68] .

Англ. — resurgent caldera.

Кальдера-вулкан. Крупная кальдера, обра­зовавшаяся на месте древнего вулкана, с при­знаками вулканической активности (фумаро-лы, сольфатары и горячие источники) . Каль­деры-вулканы возникают при извержении большого количества кислого материала и потому бывают окружены полями кислых пирокластов; размещаются в сложных гра­бен-синклинальных структурах (примеры: вул­каны Узон, Kсyдач на Камчатке) [ГС, 1973, т. 1, с. 299].

Кальдера вэллеского типа. — Кальдера, связанная с обширными взрывными извер­жениями кислой магмы. Обрушение проис­ходит в результате выделения колоссальных объемов пепла и пемзы в виде пирокласти-ческих потоков из дугообразных трещин, не связанных с ранее существовавшими вул­канами. Объемы пирокластических потоков обычно порядка от 100 до 1000 км3. Многие кальдеры этого типа характеризуются подня­тием дна, образующим резургентные купола [Williams, 1968, р. 5] .

Англ. — caldera the Valles type.

Кальдера гавайского типа. — Кальдера, связанная с эффузивными извержениями ба­зальтовой магмы. Образуется во время по­следних стадий роста больших базальтовых щитообразных вулканов. Происходит оседание вершинного блока по крутопадающим коль­цевым разломам в результате оттока магмы в рифтовые зоны вместе или без боковых извер­жений лавы [Williams, 1968, р. 5].

Англ. — caldera the Hawaiian type.

Кальдера галапагосского типа. — Кальдера, связанная с эффузивными извержениями ба­зальтовой магмы. Также образуется в резуль­тате обрушения во времени поздних стадий роста больших базальтовых щитообразных вулканов. В результате внедрения силлов и извержений лавы происходит внедрение маг­мы по круговым разломам, вблизи вершины вулкана, и по радиальным разломам, у под­ножия щитов [Williams, 1968, р. 6].

Англ. — caldera the Galapagos type.

Кальдера Гленко. — 1. Оседание крупного цилиндрического блока земной коры, со­провождаемое выдавливанием магмы по коль­цевым разломам из расположенного в глу­бине ее очага, или, вероятнее, оседание про­исходит вследствие погружения тяжелых по­род коры в относительно легкую магму на глубине. Примером является кальдера Глен­ко в Шотландии [Williams, 1941, р. 236].

2. Кальдера, связанная с извержениями по- кольцевым разломам. Образуется в ре­зультате длительных перемежающихся извер-

125


жений лавы и пирокластики из дугообраз­ных разломов, окружающих оседающую кот­ловину [Williams, 1968, р. 6].

3. Кольцевые депрессии типа кальдеры Глен-ко (котловины оседания) образованы как компенсационные впадины, опускающиеся в связи с деятельностью окружающих вулка­нов. Они формируются по кольцевым раз­ломам, дугообразным трещинам при обру­шении центральных блоков в кровле очага, опустошенного при излияниях лавы (котло­вина Аскья в Исландии). Иногда впадины окаймлены краевыми вулканами, располо­женными на кольцевых разломах растяже­ния (Тирренская котловина Средиземного моря) [Святловский, 1971, с. 70].

Англ. — caldera Glencoe type.

Кальдера гнездовая. — Образуется пере­сечением двух или более простых кальдер, происшедших в разные периоды истории вулкана, какими являются кальдеры Ба-тур (о-в Бали) и Кракатау. По Вильямсу [Williams, 1941], кальдера Таравера обра­зовалась скоплением эксплозивных жерл [GN, 1959, р. 246].

Англ. — nested caldera, nested sink; нем. — eingeschachtelte Kaldera; фр. — caldere compo-see, caldere emboitee.

Кальдера дефляционная. — Форма почти такая же, как у кальдер оседания, но дно дугообразное и заполнено крупным и мел­ким обломочным материалом стенок, со следами выдувания на них (на стенках). Образуется под действием ветра в местах отложения в вулканах слабо сцементиро­ванного материала [Reck, 1936]. — См. кот­ловина вулканическая дефляционная.

Кальдера катмайского типа. — Кальдера, связанная с обширными взрывными извер­жениями кислой магмы. Обрушение насту­пает в результате дренажа центрального ка­нала вулкана, а также путем оттока магмы из нижележащего резервуара по соседним каналам, расположенным вне вулкана. Вер­шина горы Катмайи обрушилась в 1912 г., когда ее центральный канал был дрениро­ван пепловыми и пемзовыми потоками из отверстий в соседней Долине Десяти Тысяч Дымов [Williams, 1968, р. 5].

Англ. — caldera the Katmai type.

Кальдера типа Килауза. — Син.: каль­дера гавайского типа.

Кальдера кракатауского типа. — 1. Об­рушение в результате обильных изверже­ний магмы в виде пемзопадов и пемзовых потоков. По крайней мере частично извер­жения происходят из вершинного жерла ра­нее существовавших сложных вулканов; из­вержения также могут происходить из вновь образовавшихся трещин на склонах перво­начальных конусов [Williams,, 1968, р. 5].

2. Является кальдерой взрыва. Можно рас­сматривать как гигантские кратеры, образо­вавшиеся в процессе мощной эксплозивной деятельности с выбросом большого коли­чества рыхлых продуктов. При этому блоки вершины вулкана по разломам сползают в кальдеру и, увеличивая размеры, осложняют ее грабенами (секторными и простыми) и горстами [Святловский, 1971, с. 71 ].

Англ. — caldera the Krakatao type.

Кальдера кратерная. — По Танакадате, кальдера кратерного типа. Она же централь-

ного типа, находится на вершине вулкана, и, следовательно, ее стенки имеют в общем более или менее округлые очертания, а сам вулкан имеет форму усеченного конуса. Примером служит вулкан Сандсиа в горах Тенггер на о-ве Ява [Беммелен, 1957, с.209].

Кальдера криптовулканическая. — Син.: к а льдера скрытовулканическая.

Кальдера латеральная. — Син.: кальде­ра боковая.

Кальдера линейная. 1. Кратерный ряд Лакагигар в Исландии расположен, по край­ней мере частично, внутри узкого грабена, образовавшегося во время или очень скоро после извержения. Такой грабен является родом линейной кальдеры, соответствующей округлым кальдерам щитообразных вулка­нов. Максимальная высота уступов сброса от 6 до 8 м [Thorarinsson, 1970, р. 918].

2. Кратерный ряд Лакагигар состоит при­близительно из сотни небольших шлаково-лавовых конусов с кратерными углубления­ми, частично сросшихся друг с другом и при­уроченных к единой трещине юго-западного простирания общей протяженностью 25 км. Высота конусов составляет от нескольких метров до 70—90 м, глубина кратеров, дно которых частично бывает залито лавой, до 20—30 м. Этот кратерный ряд приурочен к неглубокому узкому грабену, или к свое­образной "линейной кальдере", как ее на­зывает Тораринссон, возникшей над питаю­щей трещиной непосредственно после из­вержения. Амплитуда ограничивающих гра­бен сбросов, прекрасно выраженных в рель­ефе, не превышает 6—8 м [Милановский, 1979, с. 40].

Англ. — linear caldera.

Кальдера моногенная. — 1. Образуется в результате провала центральной части построй­ки после гигантского эксплозивного изверже­ния, имеет круглую или эллиптическую форму, как, например, кальдера Больсена, в кото­рой образовалось озеро. Часто основание вулкана вследствие сбросов разделяется на глыбы и сектора [Ритман, 1964, с. 194].

2. Образовавшаяся одноактным изверже­нием, сопровождавшимся обрушением цент­ральной части купола [Святловский, 1971, с. 72].

Англ. — monogene caldera; нем. — monogen Caldera; фp. — caldera monoge'nique.

Кальдера обращенная. — Син.: кальде­ра возрожденная (резургентн а я).

Кальдера обрушения. — 1. С наклонными различной крутизны стенками, круглая или округленная депрессия с неровным дном, состоящим как из обломков прорванных пород, так и из глыб пород, слагающих кай­му депрессии. Она возникает в результате сильных взрывов на значительной глубине с последующими образованием кратера и скольжением его стенок по воронкообраз­ной поверхности, а затем с обрушением сте­нок и образованием депрессии (кальдеры) более значительных размеров. Пример: Кра­катау (по Эшеру) [Влодавец, 1947, с. 156].

2.  Образуется в результате перемещения магматической опоры на глубине и изредка, может быть, от внутреннего расплавления вулканических конусов [GN, 1959, р. 245].

3. Обрушения в кальдере Килауэа в 1823,

126


1840 и, возможно, 1790 гг. происходившие сразу после обширных боковых изверже­ний, позволяют предположить, что они были вызваны перемещением подстилающей маг­мы [Macdonald, 1972, р. 300].

4. Круглая или округленная вулканичес­кая депрессия с наклонными стенками, во­зникшая вследствие обрушения стенок кра­тера, образованного сильным взрывом [ГС, 1973, т. 1, с. 300].

и (500— 600 км2), приуроченностью к месту пере­сечения разноориентированных региональных продольных, поперечных и диагональных раз­ломов, образующих кольцевую структуру. Кальдеры обрушения возникают в резуль­тате деятельности крупных палеовулканов центрального типа и многочисленных мел­ких периферических аппаратов при мигра­ции центров извержения, имеющих часто также изометрическую форму от перифе­рии к центру [Лебедев-Зиновьев и др., 1976, с. 69].

Англ.— collapse caldera; нем, — Einbru-chkaldrra; фр. — caldere deffondrement.

Кальдера опускания. — Депрессия, опу­щенная по кольцевым разломам, иногда ступенчатым, чаще всего — на вершинах щи­тообразных вулканов, но порой и на сво­довых и куполообразных поднятиях, сло­женных невулканическими породами [Свят-ловский, 1971, с. 70].

Син.: кальдера обрушения.

Кальдера оседания (собственно кальдера).— 1. С крутыми или достаточно крутыми стен­ками, круглая или овальная вулканическая депрессия, дно которой сложено из блоков и глыб тех же пород, из которых сложена внешняя кайма депрессии. Излияния пре­имущественно кислых лав, огромные из­вержения пемзы, рыхлого материала и га­зов, и вследствие одной из этих причин или всех, вместе взятых, происходит пониже­ние магматического уровня в очаге. При­мер: кальдера, в которой расположен Ка-рымский вулкан [Влодавец, 1947, с. 156J.

2.  Круглая или овальная вулканическая депрессия с крутыми стенками, образовав­шаяся в результате оседания кровли в свя­зи с понижением уровня магмы в очаге после сильного извержения [ГС, 1973, т. 1, с. 300].

3. Оседание цилиндрического участка кров­ли магматической камеры по кольцевым раз­ломам, иногда сопровождающееся выжима­нием магмы по разломам с образованием кольцевой дайки; также структура, образо­вавшаяся в результате проседания [ТСАГТ, 1977, т. 1, с. 244].

Англ. — subsidence caldera; фр. — caldere d'affaissement.

Кальдера островная. Островной вулкан, у которого над водой подымается только кальдерное кольцо (GN, 1959, р. 238].

Кальдера очаговая простая. — Структура, в которой процесс проседания распростра­няется на всю вулканическую постройку. Размеры достигают 20—30 км в поперечни­ке [Игнатьев и др., 1976, с. 99; ссылка на Фремда, 1972].

Кальдера очаговая сложная. — Характер­на для наиболее крупных вулканических построек. От простых очаговых кальдер они

отличаются некоторыми элементами услож­нения, в зависимости от характера которых выделяются два подтипа сложных струк­тур: кальдеры с опущенным центральным блоком и кальдеры с поднятым централь­ным блоком [Игнатьев и др., 1976, с. 99; ссыл ка на Фремда, 1972 ].

Кальдера подземного оседания. — Осев­шая котловина, в которой кольцевые раз­ломы не достигли поверхности [GN, 1959, Р. 234] .

Англ. — subterranean cauldron, subsidence, underground cauldron; нем. — unterirdischer Kesselbruch.

Кальдера полигенная (фестонированная).— Такие кальдеры обязаны своим образова­нием не одному извержению, а целому ря­ду извержений, происходивших через более или менее длительные промежутки времени. Пример: кальдеры флегрейских полей около Неаполя [Ритман, 1964, с. 196].

Нем. — polygene Caldera; фр. — calderas "festonnees", или polygeniques.

Кальдера полукруглая. — Относится к большим резервуарам, частично окруженны­ми стенами, подобна амфитеатру [Дэли, 1936, с. 170].

Кальдера провальная. — 1. Окруженная об­рывистыми стенами впадина, площадь дна которой во много раз больше, чем попереч­ное сечение находящегося в ней выходного отверстия (жерла) [Дэли, 1936, с. 176].

2. Вулканическая депрессия округлой фор­мы, характеризующаяся отсутствием вулка­нических проявлений по ограничивающей ли­нии. Пример: Морро-Сен-Луис [ГС, 1973, т. 1, р. 300].

Син.: кальдера скрытовулканич е с к а я.

Кальдера проседания, лучше называть каль­дерное проседание. Те случаи, когда остались только корни вулканических структур и оп­ределенно невозможно сказать, распростра­нялось ли это проседание до поверхности [ Макдональд, 1975, с. 365].

Англ. — caldera subsidence, cauldron sub­sidence.

Кальдера простая. — Образуется только в результате одного грандиозного изверже­ния. Спетманн применяет этот термин к каль­дере, образовавшейся в результате единого вулканического явления, в отличие от "ком­бинированной кальдеры" (по-немецки "kom-binierte Kaldera"), образовавшейся в резуль­тате совместного действия многих вулкани­ческих явлений [GN, 1959, р. 246].

Англ. — simple caldera; нем.— einfache Kaldera; фр. — caldere simple.

Кальдера раковинообразная. — Неглубо­кая раковинообразная впадина, образуется в результате извержений, происходивших не­подалеку от нее; она не ограничена резко вы­раженными обрывистыми краями и отлича­ется в этом отношении от кальдер централь­ного (кратерного) типа и от типа депрессий [Беммелен, 1957, с. 209].

Син.: конка.

Кальдера Рисс. — Син.: кальдера скрытовул каническая.

Кальдера серповидная. — Син.: кальде­ра полукруглая.

Кальдера скрытовулканическая. — 1. Об­разование скрытовулканической кальдеры

127


Морро-Сен-Луис в Аргентине Герт [Gerth, 1928] объяснил изменением формы внедрившегося в кристаллическую кровлю магматического тела, вследствие чего произошло оседание — провал на поверхности Земли [Влодавец, 1947, с. 143].

2. Примером является котловина Рис в Швабии диаметром 25 км и глубиной 200 м, представляющая собой депрессию сложного строения со стенами, состоящими главным образом из осадочных пород. По мнению многих наблюдателей, депрессия произошла в результате процессов внедрения лакколита или пластов огненной магмы на малых глу­бинах и последовавших затем оседания или обрушения поверхности [GN, 1959, Р. 244].

Примечание. Кальдеры впервые раз­делил Кнебель [Knebel, 1907] на эксплозив­ные, провальные и Рис-кальдеры и полагал, что последние, т.е. Рис-кальдеры, образова­лись в результате интрузивной или скрыто-вулканической деятельности. Этому взгляду было противопоставлено представление о ме­теоритном происхождении впадины Рис-каль­деры, которое на основании геологических данных оспаривалось Бэчером [Bucher, 1963], а в последнее время П.Н. Кропоткиным, считающим образование такой кальдеры результатом эндогенных процессов.

Англ. — cryptovolcanic caldera; нем. — kryp-tovulkanischer Kessel; фр. — depression crypto-volcanique.

Кальдера сложная. — Представляет собой скопление разнообразных пород, подстилаю­щих кальдеру, включающих дайки, силлы, штоки и жерловые брекчии, глину и т.п., шлаковые конусы и другие продукты [GN, 1959, Р. 245; ссылка на Стирнсаи Макдональ-да (Stearns, Macdonald, 1946)1.

Англ. — caldera complex.

Кальдера смешанного происхождения. Образуется в результате эксплозий и обру­шений [GN, 1959, р. 245].

Англ. — caldera of mixed origin; нем. — Ex-plosiv- und Einsturzcaldera; Фр. — caldeira d'origi-ne mixte.

Кальдера телескопированная. — Система кольцевых впадин, вложенных одна в дру­гую, иногда эксцентрично, и ограниченных ступенчатыми сбросами. Телескопированные кальдеры отличаются большими размерами. Площадь их доходит до нескольких сот квад­ратных километров. Иногда они образуются не в толщах вулканических пород, а на сво­довых поднятиях, сложенных осадочными породами. Одним из признаков кальдеры служит отсутствие жерла на ее дне [Святлов-ский, 1971, с. 71 ].

Син.: кальдера вложенная.

Кальдера типа депрессии. — По Танака-дате [Tanakadate, 1930], эти кальдеры хотя и связаны с вулканами или вулканическими комплексами, но расположены не в центре их. Очертания кальдер этого типа более слож­ные. Примером могут служить кальдеры Данау и Бантаме (Западная Ява) [Бемме-лен, 1957, с. 209].

Кальдера типа Масая. — 1. Связана с эф­фузивными извержениями базальтовой маг­мы. Образуется от повторных обрушений жерл в пределах пологих базальтовых щи­тообразных вулканов во время миграции магмы на глубине. Извержения из дугообраз-

ных и радиальных трещин в образовании кальдеры роли не играют [Williams, 1968, Р. 6].

2. Образуется путем обрушения на пло­щади значительно большей, чем площадь ранее существовавшего вулкана. Изверже­ния из рифтовых зон, расположенных за пределами кальдеры, не принимают уча­стия в ее образовании [Макдональд, 1975, с. 295].

Англ. — caldera the Masaya type.

Кальдера типа Сусва. - Образуется путем обрушения вершин больших вулканических конусов или группы конусов вдоль кольце­вых разломов в результате удаления магмы и гравитационного оседания. Образование коль­цевых разломов сопровождается взрывами и излияниями лавы и одновременным по­гружением пород (на местности внутри коль­цевого разлома), подобно обрушению в каль­дерах типа Кракатау. Извержение начинается одновременно с возникновением кольцевых разломов (а не раньше их) и покрывает ла­вовыми потоками и продуктами взрывов внутренние и наружные склоны стенок об­разовавшейся кальдеры. В последующем вы­растает внутри кальдеры лавовый конус, а дно кальдеры вокруг него оседает, обра­зуя обрывистый кольцевой грабен, внутри которого еще происходят слабые эксплозив­ные извержения. Пример: кальдера Сусва в Кении размерами 8X12 км в поперечнике, со стенками до 200 м высоты, с кольцевым грабеном шириной от 500 до 1500 м и глу­биной более 200 м [Williams, 1968, р. 7; Wil­liams, McBirney, 1979, p. 210].

Англ. — caldera the Susva type.

Кальдера типа Эшера. — Очень большая глубокая депрессия с плоским дном в вер­шине вулкана, диаметр верхнего края де­прессии значительно больше, чем таковой у "некков" [Escher, 1927, р. 74].

Кальдера фреатическая. — 1. Взрыв, при котором не был выброшен раскаленный материал, в сущности, не является вулка­ническим. Следуя за Зюссом, такой взрыв можно назвать фреатическим, а образовав­шуюся калвдеру — фреатической [Daly, 1914, Р. 282]. Или: фреатическая кальдера обра­зуется в результате взрыва морской и ва-дозной вод, абсорбированных подземной маг­мой и составляющих большую или почти преобладающую составную часть эксплозий пара из отдельных жерл [Там же, р. 287].

3. Образуется в результате перегрева древ­ней дождевой воды, при этом жидкая магма не извергается. Одним из примеров, по Дэли, является кальдера Бандай-сан, образовавша­яся в 1888 г., диаметром 3 км и глубиной 650 m[GN, 1959, р. 245].

Англ. — phreatic caldera; нем. — phreatisch gebildete Kaldera; фр. — caldere formee par une eruption phreatique.

Кальдера центрального типа. — Син.: к а л ь деракратерная.

Кальдера эксплозивная. - Большая цир-коподобная депрессия, образовавшаяся на склоне вулкана в результате извержений направленного взрыва, подобного взрыву на вулкане Бандай-сан в 1888 г. [Williams, 1968, Р.2].

Кальдера эксцентрическая. — Представля­ет собой осевшую с крутыми стенками впа-

128


дину, расположенную не строго под вулка­ном, а поблизости от него. Примерами мо­гут быть кальдера Кнебеля, которая осела во время эксплозивного извержения из со­седнего кратера Рудлоф, расположенного в кальдере Аскья, и вулканическая впадина Инавасиро, которая погрузилась вслед за извержением находящегося на ее краю вул­кана Бандай-сан.

Кальдера эрозионная. — 1. По Рекку [Reck, 1936], по очертаниям похожа на кальдеру оседания, но дно эрозионной кальдеры ду­гообразное и заполнено крупным и мелким обломочным материалом стенок. Образуется главным образом под воздействием текучей воды и климатических факторов. Пример: о-в Пальма [Влодавец, 1947, с. 159].

2.  Может получиться из любого типа каль­дер в результате расширения кратеров, об­разуя гигантские амфитеатры. Пример: каль­дера Папеноо на о-ве Таити [GN, 1959 р. 246; ссылка на Вильямса (Williams, 1941)].

3.  Необычно большая депрессия, образо­вавшаяся в пределах вершины вулкана вслед­ствие эрозионного расширения первоначаль­ного кратера [Williams, 1968, р. 2].

Англ. — erosion caldera; нем.— Erosions-kaldera, Erosionskessel; фр. — caldere d'e'ro-sion, cirque derosion.

Кальдерные бухты. — Заполненные во­дой кальдеры, различные по форме и по по­ложению в отношении к береговой линии и уровню моря [Святловский, 1971, с. 68].

Кальдерообразование. — Связано с рядом процессов, приводящих к возникновению раз­личных главных типов кальдер, образующих­ся в результате обрушения, провала и осе­дания. Кальдера обрушения, находящаяся в теле одного вулкана, образуется в резуль­тате очень сильных взрывов, выбрасываю­щих большие массы обломочного вулкани­ческого материала и приводящих в началь­ной стадии к образованию большой впадины округлой формы, породы стенок которой затем обрушиваются на дно вулкана, вы­равнивая его, и значительно увеличивают площадь кальдеры, до нескольких километ­ров в поперечнике. Кальдера обрушения отличается наличием гребней вулканитов с крутыми внутренними и относительно по­логими внешними склонами нижней части вулкана. Образование кальдеры провала — впадины с крутыми, часто почти отвесными стенками — связано с миграцией магмь», внедряющейся и образующей силлы или из­вергающейся из боковых вулканов, и вслед­ствие этого происходит опустошение магма­тического очага и провал вершины самого вулкана или части его и прилегающей к нему местности. Кальдеры оседания связаны с вулкано-тектоническими процессами — об­разованием дугообразных и кольцевых раз­ломов, внедрением и извержением по ним магмы и истечением ее из очага, приводя­щим к его опустошению, в результате чего его кровля оседает. По Мак-Бирнею и Виль-ямсу, существует две группы кальдер. Об­разование одних из них связано с очень боль­шими по объему выброшенного материала взрывными извержениями кислой магмы, другие — с эффузивными извержениями ба­зальтовой магмы. Первые возникают в ре­зультате обрушений, происходивших вслед

9. Зак. 1128

за извержениями центрального типа с обиль­ным пемзопадом и пемзовыми потоками (тип Кракатау) ; оттока магмы с выбросом громадного количества кислого пирокласти-ческого материала по трещинам, располо­женным в теле вулкана (тип Катмаи); вы­делений колоссальных объемов пепла и пем­зы кислого состава из дугообразных тре­щин, не связанных с ранее существовавши­ми вулканами (вэллеского типа). Вторые образуются после громадного излияния ба­зальтовой магмы путем обвалов по частям на площади значительно более обширной, чем площадь, занимаемая ранее существо­вавшим вулканом (тип Масайи) ; путем об­валов, происходящих в течение последних стадий роста обширных базальтовых щито­образных вулканов. Вследствие их подъема происходит образование круто наклоненных кольцевых трещин, по которым из-за оттока магмы в трещиноватые (рифтовые) зоны с боковыми излияниями или без них оседает вершинная часть вулкана (гавайский тип). Удаление магмы и обрушение происходят путем внедрения ее в горизонтальные тре­щины и извержения лав по круговым пе­риферическим разломам вблизи вершины вул­кана (галапагосский тип) [Влодавец, 1973, с. 120-122J.

Кальдеры дна. — Относительно ровная площадь размерами от первых квадратных километров до первых их десятков, окай­мленная крутой, почти отвесной стеной. Дно, особенно больших кальдер, часто усложне­но последовавшими за их возникновением извержениями, образовавшими маары или вулканические конусы. Дно же кальдеры обрушения в начальную стадию образова­ния включает скопление глыб, упавших со стенок кальдеры и покрытых более мелким обломочным материалом, выброшенным по­следующими взрывами. В результате рельеф дна представляет собой относительно ровную поверхность у стены, но с некоторым по­нижением над бывшим жерлом в централь­ной части кальдеры (пример: дно кальдеры Кракатау после извержения 1883 г.) [Simkin Howard, 1970].

Англ. — Caldera bottom; нем. — Kalderabo-den; фр. — fond de la caldere.

Кальдеры край (гребень). — Кривая линия вершин кальдерной стены [GN, 1959 Р. 246].

Англ. — caldera rim; нем. — Kalderarand; фр. - rebord de la caldere.

Кальдеры лунные. — Кольцевые струк­туры оседания на равнинных участках лун­ных морей являются кальдерами, но в ли­тературе все лунные кольцевые структуры име­нуют кратерами или цирками [Хабаков, 1960].

Кальдеры подошва. — Различны для раз­ных кальдер: кальдер оседания — кровля неглубоко залегающего магматического бас­сейна, кальдер обрушения — отложения их фундамента, кальдер провала — отложения самого вулкана.

Кальдеры стена. — Крутой или почти от­весный склон гребня, окружающего дно кальдеры.

Англ. — caldera wall; нем. — Kalderawand; фр. — paroi de la caldere.

Кальдрон. — Син.: котловина в у л каническая.

129


Камера магматическая. — См. очаг магматический.

Канал вулкана. — Вертикальный или на­клонный трубообразный или трещиноообраз-ный канал, соединяющий вулканический очаг с поверхностью Земли. Сечение канала вул­кана круглое, овальное или неправильной формы [ГС, 1973, т. 1, с. 303] .

Канал вулкана линейный. — См. канал вулкана трещинный.

Канал вулкана многовыходный. — Канал, идущий от вулканического очага; вблизи земной поверхности имеет отходящие, по­добно ветвям у дерева, боковые каналы.

Канал вулкана трещинный. — Представ­ляет собой зияющую, но обычно заполнен­ную лавой трещину, или ряд неправильных соприкасающихся воронок с удлиненными основаниями, или ряд близко расположен­ных вулканических конусов [Влодавец, 1947, с. 148].

Канал вулкана трубообразный. — Верти­кальный или наклонный под небольших углом длинный трубообразный цилиндр, круглого или овального сечения, диаметром от 2— 1600 м (по Дэли) и до 3—4 км (по Григгеу) [Влодавец, 1947, с. 148].

Син.: канал вулкана цилиндрический.

Канал обрушения. — Провал в поверхно­сти потока, образовавшийся после обруше­ния кровли туннеля [GN, 1959, Р. 251 ] .

Англ. — collapse canal; нем.— Lavamulde, eingesturzter Lavatunnel; фр. — canal de lave.

Канал проплавления. — Широкий и неглу­бокий канал, образующийся проплавлением батолитом или другим крупным интрузивом при продвижении их к земной поверхности [Дэли, 1936].

Канал фумарольный. — Небольшие, из­гибающиеся большей частью в рыхлых вулка­нических отложениях или в уже отвердевшей лаве, неправильной формы канальчики или трещинки, по которым подымаются и выде­ляются струи горячих вулканических газов:

1)     канатообразный—трубообразный, но ма­лого диаметра, измеряемого сантиметрами;

2)  трещинный — трещины длиной в несколько метров и шириной до 10 см; 3) неправиль­ный канальчик, часто причудливой формы [Влодавец, 1947, с. 149].

Канал эруптивный. — По такому каналу происходят эксплозивные и эффузивные из­вержения.

Капли окаменевшие дождевые. — Син.: п и з о л и т ы.

Карман лавовый. — Небольшое углубле­ние в лавовом потоке.

Карст вулканический. — Син.: провал вулканический.

Каскад лавовый. — Каскад жидкой лавы (лавопад), образующийся в тех частях русла, где она протекает по обрывам [GN, 1959, р.251].

Англ. — lava cascade; нем. — Lavafall, Lavakas-kade; фр. — cascade de lave, cataracte de feu.

"Каша". — 1, Смесь кристаллизующихся в магме минералов в остаточном, еще жид­ком расплаве.

2. Магматическая жидкость, смешанная с твердой фазой в результате частичного плавле­ния вещества. — См. магма первичная.

Кварцит вторичный. — См.: Петрографи-

ческий словарь Ф.Ю. Левинсона-Лессинга и Э.А. Струве [1963, с. 144].

Кекурник (кекуры) (название местное, камчатское) . — Лавовые потоки и покровы, не покрытые еще растительностью, с торча­щими на них глыбами лавы и шлака различ­ных размеров и причудливых форм [Пийп, 1956, 11, с. 23].

Кипение. — Бурление воды в кратерном озере или море, вызванное вулканическим теплом. Образующиеся пары при кипении поднимаются вверх пузырьками или могут даже прорываться сквозь воду струями [GN, 1959, р. 264].

Англ. — ebullition; нем. — Aufprudeln, Auf-коспеп;фр. — bouillonnement, ebullition.

Кипение ретроградное. — 1. Отделение газовой фазы в охлаждающейся магмевслед-ствие ретроградного увеличения напряжения пара, обусловленного уменьшением остатка расплава во время кристаллизации магмы и увеличением концентрации газа в нем (ос­татке) в течение охлаждения [GN, 1959, Р. 229; ссылка на Ритмана].

2. Постепенное охлаждение магмы и со­средоточение в верхней части очага пара воды и газов, находящихся под большим давле­нием, вызывает кристаллизацию магмы и уменьшение ее объема, но в связи с этим усиливается выделение газов, скапливающих­ся в верхней части очага и создающих в ней сильное давление газов, продолжающе­еся до момента образования трещин. При этом давление газов в верхней части очага сильно уменьшается, а давление газов кри­сталлизующейся магмы сначала станет рав­ным давлению газов в верхней части очага, а затем будет больше его. Произойдет бур­ное выделение газов, как бы вскипание (на­зываемое ретроградным кипением) кристал­лизующейся магмы, и в результате начнется извержение магматического вещества [Влода­вец, 1973, с, 49].

Англ, — petrograde boiling; нем. — retrogrades Sieden.

Кипука. 1. Малый "островок" старой лавы, окруженный, но не покрытый новой лавой [Bullard, 1962, р. 221].

2, Название вулканического нунатака на Гавайских островах.

Син.: нунатак вулканический.

Класматика. — См. тефра; вулканический рыхлый продукт; обломочный вулканичес­кий продукт [GN, 1959, р. 254].

Нем. — Klasmatika.

Классификации куполов вулканических: По Вильямсу [Williams, 1932] :

1)  выжатый купол (Plug dome);

2)  эндогенный купол (Endogenous dome);

3)  экзогенный купол (Exogenous dome). По Лейдену [Leyden, 1936] :

1)  твердые протрузии (Fest protrusion);

2)  лавовые пробки (Lavapfropfen);

3)  глыбовые кратеры (Schollenkrater);

4)  куполы выжимания (Staukuppen);

5)  куполы набухания; Куполы истече­ния '(Quellkuppen).

По Влодавцу [1954а] :

I. Экструзивные куполы (без канала в теле купола и без кратера) :

1.  Концентрически-скорлуповатые.

2.  Веерообразные.

3. Скалистые.

130


4. Массивные:

1)  куполы прорыва (экструзивные би­смалиты) ,

2)  пирамидальные куполы (питоны),

3)  обелиски.

II. Экструзивно-эффузивные куполы (с кана­лом в теле купола) :

1.  Колоколоподобные (мамелоны) ,

2.  Натечные (перекрывающиеся).

3.  Натечные с лавовым языком.

III. Экструзивно-эксплозивные куполы (с кра-теро м).

По Меняйлову [1955] (классификация экстру­зивных аппаратов) :

1)  эндогенные куполы (вершины набу­хания. Строение их напоминает форму луковицы с флюидальной текстурой лав. Иногда с лавовыми языками длиной всего до нескольких первых сот метров;

2)  экзогенные выжатые куполы (типа Пеле);

3)  первичной брекчии — крутостоящие над жерлом глыбы;

4)  лавовые пробки — обычно верти­кальные монолиты с небольшим ко­личеством обломков над жерлом;

5)  обелиски или иглы;

6)  отложения обломков и песка. Обра­зования, обусловленные взрывами и выбросами не дошедшей до по­верхности Земли вязкой лавы. На поверхности их воронки взрыва. По прямой или косвенной связи с магматическими очагами отдель­ных вулканов экструзивные образо­вания подразделяются на центральные (терминальные), боковые (или экс­центрические) и ареальные.

По Ритману [Rittman, 1960] :

1)     бескорневые излившиеся куполы (wurzellose Fliesskuppen):

2)  излившиеся куполы (Fliesskuppen);

3)  выжатые куполы (Staukuppen);

4)  выдавленные куполы (Stosskuppen);

5)  плоскоглыбовые куполы (Schollendom);

6)  куполы набухания (течения) , (Quell-kuppen).

По Тимербаевой [1 967] :

1.  Куполы первого типа. Купол выжима­ния. Форма куполообразная. Структура грубовеерная. С кратером проседания, диаметр больше диаметра подводящего канала.

2.  Куполы второго типа аналогичны перво­му типу, но рассечены системой даек радиальной или хаотической ориента­ции, образующихся обычно в заключи­тельную фазу формирования купола.

3. Куполы третьего типа — выжатые моно­литы без признаков веерной структуры. Несут на себе породы фундамента, при­поднимая их. Отдельность может быть любой, кроместолбчато-веерной. Диаметр купола без брекчии почти соответствует диаметру канала.

4.  Куполы четвертого типа — это те же мо­нолиты, но усложненные концентричес­кими дайками, внедрившимися по кон­такту куполов с их мантией.

По местоположению куполов к отдельным вулканам различают: 1) терминальные, 2) латеральные и 3) эксцентрические куполы.

По О,Г, Борисову и В.Н. Борисовой [1974] (Сводная классификация) :

I.  1. Экструзивные (без канала в теле купола) :

1)  купол взрыва;

2)  обелиск (игла);

3)  купол-пробка.

2. Эндогенные:

1)  глыбовый купол;

2)  купол напора (или подъема).

II. Эффузивно-экструзивные. 1. Эндогенно-экзогенный:

1) купол выдавливания — купол-паста.

III. Эффузивные куполы (с каналом в теле купола). 1. Экзогенный:

1) натечный купол (конус).

Классификация вулканов. 1. Действую­щие — извергавшиеся или проявляющие соль-фатарную активность (выделяющие горячие газы и вбды) в последние 3500 лет (исторический период).

2.  Потенциально действующие — голоцено-вые вулканы, извергавшиеся 3500—13 500 лет назад.

3. Условно-потухшие вулканы, не прояв­лявшие активности в голоцене, но сохра­нившие свои внешние формы (возрастом моложе 100 тыс. лет).

4.  Потухшие — вулканы, существенно пе­реработанные эрозией, полуразрушенные, не проявлявшие активности в течение послед­них 100 тыс. лет.

Классификация лавин. — По Лякруа, Мак-Грегору и другим авторам:

лавины, образовавшиеся в результате экс-плозии (взрыва) :

а)  вызванные вертикально-направленными взрывами (суфриерский тип),

б)  вызванные взрывами, направленными под пологими углами (пелейский тип) ;

лавины, образовавшиеся в результате об­рушения куполов (мерапийский тип);

лавины горячего пепла (везувианский тип) [см.: Макдональд, 1975, с. 153].

Классификация морфологическая вулкани­ческих сооружений Шнейдера:

1.  Педиониты — обширные площадные на­копления главным образом жидких вулка­нических продуктов, с подчиненным участ­ком туфового материала. Свойственны пре­имущественно прежним геологическим вре­менам. Четвертичные педиониты менее об­ширны и менее мощные, чем третичные.

2. Аспиты — характеризуются незначитель­ной высотой в сравнении с обширностью базиса. В строении их принимают участие главным образом жидкие продукты. Обычно у аспитов на их вершине находится кратер (примером могут служить гавайские вулка­ны Мауна-Лоа, Килауэа) .

3. Толоиды — у них базис относительно мал в сравнении с высотой. Склоны выпук­лы, до 35° и больше. Построены исключи­тельно из жидких материалов. Характерны в особенности для древнего вулканизма. Новые образования этого рода крайне ред­ки. Обыкновенно располагаются группами.

4.  Белониты — базис занимает совершен­но ничтожную площадь в сравнении с высо­той; построены исключительно из жидкого материала. Очень непрочны (примером мо­жет служить Мон-Пеле). В прежние геоло­гические времена возникали чаще.

5.  Кониды — площадь основания в срав-

131


нении с высотой не так мала; склоны вог­нуты. Построены преимущественно из пи-рокластического материала, иногда с при­месью ревматического (лавового). На вер­шине весьма часто имеется кратер. Наиболее распространенная форма современных вул­канов.

6.  Хоматы — отличаются от конидов бо­лее обширным основанием и всегда заклю­чают хорошо сформированный кратер. Сло­жены главным образом пирокластическим, в меньшей мере лавовым материалом. Скло­ны такие же, как у конидов. Типом их мо­гут служить кальдеры (типа соммы).

7.  Маары — полые неглубокие формы (впадины), иногда окруженные валом из раздробленных пирокластических продуктов. Для них характерна округлая форма. Встре­чаются обычно группами.

Эти формы могут различным образом сочетаться: Аспид часто сочетается с кони-дами и хоматами;; таким путем возникают аспикониды и аспихоматы (аспихоматы Этна и Везувий). Чаще всего кониды сочетаются с хоматами — получаются хомакониды [Эдель-штейн, 1947, с. 211].

Клинкер. — Вулканический шлак, облом­ки пористого пузырчатого пирокластического материала. Диаметр обломков обычно менее 15 см [ТСАГТ, 1977, т. 1, с. 286].

Клинкер базальный. — Шлак отвердевше­го лавового потока, придавленного движу­щейся лавой [GN, 1959, р. 253].

Англ. — basal clinker, basal moraine; нем.— Untermorane, Grundmorane; фр. — moraine infe-rieure, moraine de fond.

Клинкер поля (клинкерное поле). — Об­ширное пространство, покрытое глыбовой лавой, или аа-лавой [GN, 1959, р. 249].

Англ. — clinker ^field; нем. — Blocklavafeld; фр. — cheire scoriacee.

Клинкер сварной. — Образуется в подошве лавовых потоков (и под ними) в результате спекания и сваривания горячей, еще пластич­ной лавой обломков лавовых глыб и шлака в единое тело [GN, 1959, р. 261; ссылка на Макдональда (Macdonald, 1953)].

Англ.—welded clincker, wfelded flow-breccia; нем. — zusammengeschweisste Strombreccia; фр.— breche d'epanchement unie.

Клинья лавовые. — 1. При течении лаво­вых потоков по уступам местности уже об­разовавшаяся очень толстая шлаковая корка разламывается и в возникшие трещины про­никает еще текущая внутри потока лава и отвердевает в них в виде жилоподобных лавовых клиньев [Ритман, 1964, с. 112].

2. Лава,, внедрившаяся в трещины. Она поднимается высоко, но редко доходит до поверхности [Игнатьев и др., 1976, с. 35].

Нем. — Lavakeilen, gangartigen Lavakeilen; фр. — coins de lave, coins a failure de dykes.

Колонна дымовая. — Образуется над кра­тером при сильных взрывах, выбрасываю­щих газы, наполненные мелким обломочным материалом и принимающие форму ствола.

Колонна извержения. — Син.: колонна эруптивная.

Колонна лавовая. — Жидкая или отвердев­шая лава в вулканическом жерле канала [GN, 1959, р. 243].

Англ. — lave column; нем. — Lavasaule; фр. — colonne de lave, colonne lavique.

Колонна магматическая. — Жидкая магма, наполнившая вулканический канал [GN, 1959, Р. 230].

Англ. — magma column, magmatic column; нем. — Magmasaule; фр. — colonne magmatique.

Колонна пара. — Над кратером струя пара столбообразной формы, выше расширяющаяся в облако.

Англ. — vapour column; нем. — Dampfsaule; фр. — colonne de vapeur.

Колонна пепловая. — Столбообразная струя газов, переполненная пеплом.

Колонна серной грязи. — Образуется из сцепившихся вместе сгустков серной грязи. Боковые щели в колонне создают возмож­ность роста в различных направлениях, вслед­ствие чего образуются разнообразные от­ростки. Колонны у вулкана Папандаян (о-в Ява) достигали высоты 2 м [GN, 1959, р. 277].

Англ. — sulphur-mud column, sulphur-tree; нем. — Schwefelschlammsaule, Schwefelaum, Schwefelschornstein.-фр. — colonne de soufre, colonne de boue sulfureusa.

Колонна эруптивная. — Нижняя столбо­образная вертикальная часть эруптивного об­лака газов, нагруженных пеплом и обломка­ми и подымающихся с огромной скоростью [GN, 1959, р. 268].

Англ. - eruption column; нем. — Eruptions-saule; фр. —gerbe eruption; colonne de fumme.

Колоннада лавовая. — Лавовый поток с мощной колонноподобной отдельностью [GN, 1959, р. 253].

Англ. — lava colonnade; нем. — Lavaorgel; фр. — orgue de lave, colonnade volicanique.

Колоннада (лавовая) верхняя. — В верх­ней зоне потока со столбчатой отдельностью расположена менее мощная зона, сложенная толстыми, но менее совершенными по фор­ме столбами. В некоторых потоках колон­нада небольшая или отсутствует. Верхняя зона может содержать до шести отдельных ярусов столбов [Macdonald, 1972, р. 100].

Син.: антаблемент.

Англ. — upper colonnade.

Колоннада (лавовая) нижняя. — Мощная зона столбчатой отдельности с хорошо выра­женными вертикальными колоннами толщи­ной от 0,6 до 18 м и высотой до нескольких десятков метров [Macdonald, 1972, р. 100].

Англ. — lower colonnade.

Колодец взрывной. — Сравнительно не­большой кратер с относительно крутыми стенками, окруженный маломощным валом, выброшенным при взрыве обломочного материала.

Колодец лавовый. — 1. Представляет со­бой кратер, имеющий видимое дно из сплош­ной лавы, жидкой или твердой. Гавайские колодцы особенно наглядны; здесь, очевид­но, имело место пробуравливание более древ­него лавового плато, но не путем взрыва, а плавлением (газовым переплавлением) [Дэли, 1936, с. 167].

2. Цилиндический провал на дне кратера и на склонах щитообразных гавайских вул­канов, а также некоторых базальтовых вул­канов [ГС, 1973, т. 1,с. 342].

Колодец провальный. — Небольшая, при­близительно цилиндрической формы, с кру­тыми стенками впадина на поверхностях мощных лавовых потоков, происшедшая в результате оттока лавы.

132


Колодец проставления. — Представляет собой маленькие кратеры, образующиеся на поверхностях потоков, а также на многих шлаковых конусах [Дэли, 1936, с. 169].

Колокол. — См. мамелон.

Кольцо дымовое. — 1. Кольцеобразное вихревое движение, или круговой вихрь пепла и пара [GN, 1959, р.269; ссылка на Пер-рета (Perret, 1924)].

2. Образуется в результате внезапного отры­вистого резкого взрыва, выбрасыввающего полностью обособившиеся кольца пара и пепла, представляет вихревое движение из­нутри вверх и кругом в наружную сторону [Perret, 1950, р. 82].

3.  На вулкане Алаид 13 мая 1981 г. про­изошел взрыв, в результате которого было выброшено плотное газовое кольцо диамет­ром около 200 м [Федотов и др., 1982, с. 14].

Англ. — smoke ring; Нет. -Rauchkringel;p. -tourbillon.

Кольцо кратерное. — Кольцеобразная верх­няя часть вулкана, окружающая кратер [GN, 1959, р. 24]-

Син.: вал кольцевой.

Англ. — crater ring; нем. — Kraterwall, Krater-ring; фр. — enceinte du cratere, mur, cloison, corniche circulaire.

Кольцо лавовое. — 1. Представляют собой исключительно большие шлаковые конусы, возникшие путем симметричной надстройки стен лавового озера вследствие застывания перемежающихся излияний из озера. В 1893 г. построенный таким образом ободок наблюдался вокруг оз. Халемаумау на Килауэа [Дэли, 1936, с. 164].

2.  Затвердевший - вал лавы, поднявшейся выше среднего уровня колодцеобразного кра-тера-пита; иногда создается на краях лаво­вого озера [GN, 1959, р. 251].

3. Возникло в результате фонтанирования лавы в воронках на краю лавового озера Халемаумау. вулкана Килауэа. Образовался гребень брызг. Повторные небольшие изли­яния из озера надстраивали его. В результате вокруг края озера образовалось что-то вроде естественной дамбы, которая временами дей­ствительно удерживала озеро на уровне до 6 м выше дна кратера. Сооружение такого типа было названо Дэли "лавовым кольцом" [Макдональд, 1975, с. 195].

Англ. — lava ring; нем. — Lavaring; фр. — anneau de lave.

Кольцо световое. — Син.: дуга световая.

Кольцо огненное. — Пояс действующих вулканов, окаймляющий Тихий океан. Здесь расположено свыше 60% (точнее, 64%) всех активных вулканов. Иногда кольцо огнен­ное называют огненным поясом [ГС, 1973, т. 1, с. 343].

Кольцо ооммы. — Более или менее полно сохранившийся вал древнего большого вул­кана, окружающий более молодой конус или купол [Cotton, 1952, р. 167, 301 ].

Англ. — somma ring; нем. — Sommawall, Ringsomma; фр. — somma.

Кольцо тихоокеанское. — Син.: кольцо огненное.

Кольцо туфовое. — 1. Относительно низ­кий кольцеобразный туфовый конус [GN, 1959, р. 240].

2. Туфовые кольца обычно образуются почти полностью извержениями тефры, об-

рушение в большинстве случаев играет ма­лую роль. Туфовые кольца являются пре­имущественно тефракольцами. Они прибли­зительно круглые, с внутренними и наруж­ными склонами в 35° или меньше, с блюд­це- или чашеобразными кратерами. Диамет­ры тефраколец, измеряемые по их краям, от 400 до 2200 м.

Все тефракольца образовались в резуль­тате кратковременных фреатомагматических извержений [Lorenz et al., 1970, p. 10, 90, 91].

3. Очень широкий туфовый конус с кру­тыми стенками [Макдональд, 1975, с. 190].

Англ.—tuff ring; нем. — Wallberg, Homat(e); фр. — rempart de tufs.

Ком лавы, комок лавы. — Малая масса шлаковой лавы неопределенной формы, вы­брошенная извержением [GN, 1959, р. 258].

Англ. — lava rag, clot of lava, lump of slag; нем. — Lavaklumpen, Schlakenlumpen, Wurf-schlake; фр. — motte de lave, motte de magma.

Комагматиты (комагматические породы) .— Изверженные горные породы и их производ­ные, характеризующиеся одинаковым возра­стом, петрохимическими и геохимическими особенностями, пространственной сопряжен­ностью и другими признаками, указывающими на возможность происхождения их из одной магмы [ГС, 1973, Т. 1,с. 343].

Комагматы. — Син.: комагматиты (комагматические породы) [ГС, 1973, Т. 1, с. 343].

Комплекс вулканический. — 1. Совокуп­ность вулканов и вулканических образований, возникших из одного глубинного источника — вулканического центра.

2.Совокупность генетически взаимосвязан­ных покровных, жерловых и околожерловых экструзивных и субвулканических фаций, возникших в процессе развития конкретной структуры за определенный промежуток вре­мени с закономерной эволюцией веществен­ного состава [Игнатьев, 1975, с. 16].

Комплекс вулкано-интрузивный. — Сона-хождение интрузивно-субвулканических тел среди вулканогенных образований, сообщав­шихся с дневной поверхностью.

Комплекс вулканогенно-осадочный (оса-дочно-вулканогенный). — Совокупность мощ­ных толщ осадочных, вулканогенно-осадочных и эффузивных образований сложного соста­ва, которые по степени изученности не могут быть отнесены к какой-либо определенной стратиграфической единице. Накапливается в течение одного вулканического цикла в со­ответствующей геосинклинали [ГС, 1973, Т. 1, с. 344].

Комплекс дайковый. — Большое коли­чество даек в щитообразном вулкане гавай­ского типа [Макдональд, 1975, с. 351 ].

Англ.—dike complexe.

Комплекс интрузивный. — Полная серия (набор) дифференциатов (от ультраосновных до кислых), характеризующихся общностью магматического очага, одновозрастностью, определенным положением в тектонической зоне, особенностями металлогении. В состав интрузивного комплекса входят интрузивные породы и нежильная серия, а также гидротер­мальные и метасоматические образования, включающие генетически связанные с ним проявления, минерализации [ГС, 1973, т. 1, с. 345; ссылка на B.C. Коптева-Дворникова].

133


Комплекс кольцевой. — 1. Состоит из интрузивных и эффузивных пород и имеет различный состав — преимущественно гранит­ный, габбро-гранитный или щелочной. Среди них могут быть установлены все серии пере­ходов от таких комплексов, в которых про­дукты вулканических извержений сохранились только частично или совсем отсутствуют, к кольцевым комплексам, непосредственно связанным с излившимися или пирокласти-ческими породами [Игнатьев и др., 1976, с. 111; ссылка на И.В. Лучицкого (1971)].

2. Группы кольцевых интрузий — кони­ческих слоев, сходящихся на глубине, и коль­цевых даек, почти вертикальных или наклон­ных, обращенных наружу обычно под угла­ми более 70°. Кольцевые комплексы распо­лагаются под крупными вулканическими ко­нусами, которые часто имеют большие каль­деры [ Макдональд, 1975, с. 363].

Комплекс магматический. — Термин, не имевший до последнего времени определен­ного содержания и объема. В последнее время в связи с развитием учения о магматических формациях и появлением ряда капитальных работ ( Кузнецов, 1964 г.; Харкевич, Моска­лева, Шаталов и др., 1968 г.)' термин "ком­плекс магматический" приобрел вполне опре­деленное содержание, как конкретное прояв­ление соответствующей магматической форма­ции в условиях определенного района и возра­ста. Сейчас большинство петрографов и метал-логенистов понимают этот термин, вслед за Ю.А. Билибиным и Ю. Кузнецовым, как кон­кретную, занимающую определенное место в пространстве и во времени ассоциацию магматических пород и их производных, тесно связанных друг с другом парагенети-ческими отношениями, близких по возрасту и геологическим условиям образования. Ком­плексы магматические могут быть как моно-фациальными, так и полифациальными (см. комплекс эффузивный) . Отдельные комплек­сы магматические обычно обладают, по Е.Т. Ша­талову (1955 г.), некоторыми индивидуаль­ными второстепенными признаками, не выхо­дящими, однако, за пределы той качественной характеристики, которая определяет принад­лежность комплексов к одной формации. Поэтому частные, второстепенные признаки комплексов не учитываются при определении формации. Главное значение в формационном анализе имеют общие устойчивые признаки, закономерно повторяющиеся в разновозраст­ных комплексах магматических, располо­женных в различных районах. Выявление имен­но таких признаков — основная задача форма-ционного анализа, а наличие их у ряда конкрет­ных комплексов магматических позволяет отнорить их к одной магматической форма­ции [ГС, 1973, т.1, с. 345; ссылка на В.Н. Мос­калеву] .

Комплекс пирокластический. — Совокуп­ность пирокластических образований, возник­ших в результате извержения вулкана, как, например, при извержении Шивелуча в 1964 г. образовались мощный слой пемзы, пирокла­стический поток, а из последнего — грязевой поток.

Комплекс субвулканический. — По Шата­лову, совокупность одновозрастных эффузив­ных, пирокластических и субвулканических интрузивных образований, характеризующихся

общими особенностями состава и металлоге­нии. Внедрение и излияние пород субвулка­нического комплекса является следствием одного эффузивно-интрузивного процесса, происходящего в приповерхностных условиях в течение относительно короткого интервала времени. В состав субвулканического ком­плекса входят главным образом связанные с эффузивами приповерхностные интрузивные тела, в том числе и внутрижерловые части вулканических аппаратов, корневые системы эффузивов и в подчиненном количестве сами эффузивные и пирокластические породы, сюда же относятся также связанные с перечислен­ными породами проявления гидротермальной деятельности и минерализации. В таком пони­мании комплекс субвулканический трудно отграничить от эффузивного, хотя это нередко важно для целей металлогении. Поэтому породы, связанные с эффузивами приповерх­ностных субвулканических интрузий и пород жерловой фации, включаются теперь в объем эффузивных комплексов, которые по сущест­ву почти всегда являются, в понимании Шата­лова, также и субвулканическими [ГС, 1973, т. 1,с. 346].

Комплекс эффузивный. — По Шаталову (1963 г.) , совокупность эффузивных и пиро­кластических образований определенного воз­раста, возникших в каких-либо регионах в ходе развития вулканизма некоторого отрез­ка времени, отличающегося отсутствием боль­ших перерывов и закономерным развитием вещественного состава продуктов деятельно­сти магматического очага. В состав комплек­са эффузивного включаются главным обра­зом эффузивные и пирокластические породы, залегающие в виде покровов и наземных вулканических аппаратов, их корневые систе­мы и связанные с ними проявления гидротер­мальной деятельности и минерализации. В на­стоящее время большинство геологов в состав эффузивного комплекса включают также по­роды жерловой и субвулканической фаций [ГС, 1973, т.1, с. 346].

Комплексы обломочных вулканогенных отложений генетические. — На примере палео­зойских и мезозойских отложений западной части Северной Америки Диккинсоном [Di­ckinson, 1962] намечены комплексы: 1) вулка­нического центра; 2) вулканического шельфа, 3) вулканического склона, 4) глубоководных котловин. По данным Хворовой и Щербакова, отложения вулканического шельфа полифа-циальны и состоят как из террригенных чле­нов (преимущественно песчаников), так и из вулканогенных (туфы, туффиты, туфогенные песчаники) . На вулканическом склоне широко распространены: а) туфовые турбидиты, соче­тающиеся в разрезе с подстилающими их туфа­ми и перекрывающими туффитами; б) пелито-морфные туфогенные породы, отсутствующие на вулканическом шельфе; отсутствуют тран­сгрессивные и регрессивные серии пород, характерные для вулканического шельфа. Общее для пород вулканических шельфа и склона — обилие в них связующей массы (очевидно, за счет примеси пепла), слабая окатанность обломков и низкая сортировка материала [ГС, 1973, т. 1, с. 347].

Компоненты летучие. — Те вещества в маг­ме, которые при ее остывании, находясь в извергаемом состоянии, переходят из одной

134


фазы в другую (из твердой или жидкой в газо­образную, из расплава в газообразное состоя­ние) , а также газы, извлеченные и захвачен­ные из окружающих горных пород [GN, 1959, р. 227].

Англ.—volatile components, gaseous compo­nents, fugitive constituents; нем. — fluchtige Bestandteile, gasformige Bestandteile; фр. — composants volatils, elements gazeux.

Компоненты летучие резургентные. — Газы, поглощенные в процессе вулканической дея­тельности из прилегающих горных пород.

Компоненты летучие ювенильные. — Магма­тические газы и газообразные соединения, первоначально находившиеся в магме.

Конвекция. — Предполагаемое движение масс подкорового или мантийного материала, направленное либо латерально, либо вверх или вниз по конвективным ячейкам главным образом за счет вариаций в тепловом режиме [ТСАГТ, 1977, т. 1, с. 329].

Англ. —convection.

Конвекция двухфазовая. — Тип магма­тического движения, зависящего от присут­ствия жидкой и газовой фаз в лаве [Дэли, 1936, с. 373].

Англ. — two-phase convection; нем.— Zwei-phasenconvection; фр. — convection a deux pha­ses, convection a double phase.

Конвекция подкорового течения. — Пред­положительно, завихряющие явления в земной коре обязаны движениям, вызванным подко-ровыми конвекционными течениями [GN, 1959, р. 288; ссылка на Ампферера].

Англ. — subcrustal convection currents; нем.— Konvektionsstromungen in der subkrustalen Zone; фр. — courants de convection sous-crustaux.

Конвекция термальная. — Перенос теплоты, обусловленной перемещением масс жидкости или газа под влиянием различия температур в разных частях жидкости или газа. При пере­мешивании веществ, имеющих разную темпе­ратуру, т.е. в результате такого перемешива­ния, тепло будет переноситься от мест более нагретых к местам более холодным. Это "вынужденная конвекция". Однако и при отсутствии внешних устройств, вызывающих перемешивание среды, подобное перемешива­ние происходит само собой вследствие того, что более нагретые, а следовательно, менее плотные массы жидкости или газа стремятся кверху, тогда как массы более холодные, будучи более плотными, падают вниз. Кон­векционные потоки циркулируют до вырав­нивания температуры [БСЭ, 2-е изд., 1953, т. 22, с. 326].

Конгломерат вулканический. — Отвердев­шие грубообломочные отложения, в большой степени состоящие из округленных и полу­угловатых, перенесенных водой валунов и гра­вия, возможно смешанных с осадочными или другими горными породами. Они могут быть образованы и грязевыми потоками [GN, 1959, р. 260] .

Англ. — volcanic conglomerate; нем.— vulka-nische Konglomerat; фр. — conglomeYat volca-nigue.

Конгломерат вулканический грязевой. — Главные создатели вулканических конгломера­тов — грязевые потоки или горячие и холодные лахары [Cotton, 1952, р. 243].

Конид. — 1. Нормальный конус с вогнуты­ми склонами, с кратером на вершине, сложен-

ный главным образом пироксластическим материалом, с размерами до 15 км в диаметре основания и высотой до 600—3750 м.

2. Стратовулкан в виде конуса из рыхлых продуктов [Schneider, 1911; Ритман, 1964, с. 217].

Конихомат. — Конус, имеющий очень плос­кую вершину [GN, 1959, р. 238].

Конка. — 1. По Танакадате [Tanakadate, 1914] и Сабатини [Sabatini, 1915], овальная депрессия (ныне оз. Больсена), происшедшая благодаря воздействию эксплозивных извер­жений, обрушений и последовавшей затем эрозии. Пологие стенки ее подымаются на 350 м над озером, покрывающим дно депрес­сии. На восточной стенке ясно различаются пять террас шириной от нескольких сот метров до километра, которые оканчиваются по направлению к озеру обрывистыми ступе­нями. Эти концентрические террасы образо­вались благодаря ступенчатым сбросам. Обра­зование этой депрессии, названной упомяну­тыми авторами "конка", произошло только эксплозивными извержениями, которыми бы­ли удалены большие массы пепла и газа из очага, в результате чего произошел ряд обру­шений кровли.

2.    Частично пологоступенчатая, частично пологая вулканическая депрессия, образовав­шаяся в результате постепенного понижения уровня магмы в очаге, кровля которого состоит из рыхлых и слабо сцементированных пород (туфов и туфобрекчий) . Примером является оз. Больсена [Влодавец, 1947, с. 157].

3.  Раковинообразное латеральное оседание, ограниченное пологими стенками, происшед­шее в результате эруптивной активности в прилегающем районе [GN, 1959, р. 246].

Контаминация (от лат. contaminatio — загрязнение) .

1.  Смещения магмы с полностью ассимили­рованными его вмещающими или другими изверженными породами. В процессе конта­минации посторонний материал усваивается магмой путем его прямого расплавления или путем метасоматических реакций и выноса части продуктов последних посредством лету­чих в магму [ГС, 1973, т. 1, с. 353].

2.  Процесс изменения химического состава магмы в результате ассимиляции вмещающих пород [ТСАГТ, 1977, т. 1, с. 324].

Конус. — См. конус вулканический.

Конус адвентивный. — Туфовый или лаво­вый конус на склоне или подошве большого вулкана, часто на радиальной трещине. Этна усеяна сотнями адвентивных конусов, самый большой подымается на высоту 225 м [GN, 1959, р. 239].

Син.: конус боковой; конус до­полнительный (англ.—subsidiary cone); конус латеральный (анг. — I a ter a I cone; нем. — lateral Кеде1;фр. — puy adventice, puy secondaire); конус паразитечес-к и й (англ. — parasitic cone; нем. — parasitis-cher Krgel, Schmarotzerkegel; фp. — соne pa-rasitaire); конус побочный (англ. — lateral cone; нем. — Satellite); к о ну с под­чиненный (англ. — subordinate cone) .

Англ.—adventive cone; нем. — Adventivke-gel; фр. — puy adventif satellite.

Конус аккумулятивный. — Конусообразной формы небольшая гора, образовавшаяся в

135


результате накопления главным образом обло­мочного пирокластического материала, выбро­шенного эксплозивными извержениями.

Англ. —cone formed by accumulation; нем. — Aufschuttiingskegel; фр. — cone forme par accumu­lation.

Конус базальтовый, 1. Конусообразная относительно малая гора, образовавшаяся на­коплением свободно текущего базальта, с удлиненными вогнутыми профилями нижне­го склона. Пример: вулкан Рангитото в Новой Зеландии [Cotton, 1952, р. 72].

2. Базальт конусов отличается от базаль­тов плато низким содержанием железа и пределами распространения. С изменением состава базальтов конусообразная форма изме­няется в направлении (образование) щитовид­ных вулканов [GN, 1959, р. 237; ссылка на Вашингтона] .

Англ.—cone basalt; нем. — Basaltlava der Schieldvulkanep. — basalte des cones.

Конус береговой. — Син.: конус прибрежный.

Конус бескорневой. — "Бескорневые" ко­нусы разбрызгивания обычно образуются на поверхности лавовых потоков, в частности на лавах пахойхой, при выходе все еще жидкой, богатой газами лавы из центральной части потока поверх уже образовавшейся корки. Они обычно невелики, от менее чем 30 см до 3—5 м в высоту, часто их называют "капель­ными конусами" [Макдональд, 1975, с. 189].

Англ. — "Rootless" spatter cone.

Конус бескратерный. — В результате вулка­нической активности построенный пепловый конус, кратер которого скрыт осыпавшимся со стенок обломочным материалом или заку­порен внедрившимся некком, становится бес-кратерным с заостренной вершиной [Cotton, 1952, р. 222, 237].

Англ. — craterles cone.

Конус боковой. — Син.: конус адвентивный.

Конус боковой погребенный. — Боковой конус на склоне стратовулкана, перекрытый вулканическими продуктами последующих извержений [Макдональд, 1975, с. 31 ].

Англ. — buried cone.

Конус вздутия. — Малый конусообразный холм вулканической грязи, образовавшийся на поверхности грязевого потока или лахара благодаря выделениям газа снизу, сопутство­вавшим грязевому извержению [GN, 1959, р.277]. 

Англ. — puff cone; нем. — Schlammkegel; фр. — cone de boue.

Конус в конусе. — Вулкан с большим кратером или кальдера с центральным ко­нусом в нем, как гора Сомма с конусом Везувия. Вольф [Wolff, 1914] назвал такую форму "двойным вулканом" [GN, 1959, с. 238].

Син.:сомма, сомм а в у л к а н.

Англ. — cone-in-cone structure, somme volca­no; нем. — Sommavulkan, Vulkan mit Ringwall; фр. — cone emboite, cone double cone.

Конус вложенный. — Син.: конус в конусе.

Конус внутренний. Часто образуется в цен­тре кальдеры взрыва, возникшей на вершине вулкана, и ведет к формированию сложного стратовулкана типа сомма-вулкана [Святлов-ский, 1971, с. 72].

Англ. — central cone; нем. — zentraler Kegel; фр. — cone interieur, сбпе central. — См. конус центральный.

Конус внутрикратерный. — Обычно неболь­шой конус, возникший над жерлом в кратере.

Конус вторичного извержения. — Горячие лавовые потоки и пирокластические отложе­ния, покрывая побережья моря, озера, бо­лота, а также ручьи и нагревая их воду, пере­водят ее в пар, под сильным давлением кото­рого выбрасываются обломки налегающих пород, с последующим образованием ими небольшого конуса.

Конус вулканический. — 1. Конусообраз­ное тело, сложенное пирокластическим мате­риалом или лавой или имеющее смешанный характер [Дэли, 1936, с. 163] .

2.   Всякий конусообразный вулкан [GN, 1959,р.237].

3.  Вулканическая постройка, имеющая фор­му конуса со срезанной вершиной. Является результатом накопления вулканических про­дуктов вокруг жерла, и его форма определя­ется соотношением лавы и рыхлого материа­ла. Обычно в вершине вулканического конуса находится кратер. По мере того как пепел, шлак и другой обломочный материал нака­пливается около жерла, образуется конус, крутизна склонов которого определяется раз­мерами обломков. Тонкий материал образует склоны с углом от 30 до 35°, а более грубый материал, скапливающийся вблизи кратера, создает угол склона до 40° и более. Наиболее характерную форму имеют шлаковые вулка­ны, обычно представляющие собой усеченные конусы с вершинным кратером и углом скло­на от 30 до 35°. Скорость роста таких вулка­нических конусов значительная. Так, вулкан Паракутин в Мексике достиг высоты 140 м в течение недели со дня своего возникновения и 300 м к концу второго.месяца. Большинст­во крупных вулканов мира являются слож­ными вулканическими, конусами, состоящими из слоев пепла и шлака, чередующихся с лаво­выми потоками. На склонах главного конуса этих вулканов располагаются мелкие парази­тические конусы и трещины, из которых вы­текают потоки лавы. Застывшая в трещинах лава образует дайки, значительно укрепляю­щие постройку. Склоны крупных конусов вулканических бывают изборождены бар-ранкосами [ГС, 1973, т. 1, с. 354].

4.    Симметричная куполовидная форма, сложенная обычно вулканическим материа­лом: либо исключительно пеплом или шла­ком, либо частично или полностью лавой, либо частично пирокластическими породами [ФГТ, 1977, с. 52; ссылка на Деньгина, Дэли, Масло-ва и Лахи].

5.  Конусовидная возвышенность, сложенная лавами и (или) пирокластическим материа­лом, сформировавшаяся вокруг кратера вул­кана. Может быть пересечена дайками [ГСАГТ, 1979, с. 414]. —См. вулкан конусообразный.

Англ.—volcanic сопе.нем. — Vulkankegel; сoпе volcanique.

Конус выноса. — Аккумулятивная форма в виде полуконуса, возникающая на месте резкого перелома продольного профиля ре­ки с крутого на пологий, в результате чего поток теряет силу и несомые им наносы (вле­комые и взвешенные) отлагаются. Небольшие горные реки накапливают конус выноса

136


или сухую дельту в устье при выходе из гор и в их же рыхлой толще заканчиваются. Более крупные реки могут формировать несколько конусов выноса [ ГС, 1973, т. 1, с. 354].

Конус главный. — Главный вулкан в слож­ном комплексе; по Дэли, питается вулкан прямо из абиссальной трещины, т.е. связан с большой интрузивной магмой [GN, 1959, р.239].

Англ. — main cone; нем. — Hauptkegel; фр.— сonе principal.

Конус глыбо-пепловый. — Состоит из пеп­ла и большого количества обломков и глыб [Macdonald, 1972, р. 191].

Англ. — block and ash cone.

Конус грязевой. — Образованный затвер­девшими выбросами грязевого вулкана (со­почной брекчии) [ГС, 1960, т. 1, с. 199].-См. конус вздутия.

Англ —mud cone; нем. - Schlammkegei; фр. — conede bone.

Конус двойной. — Два вулканических кону­са, расположенные близко один к другому, имеющие одно и то же основание [GN, 1959, р. 239] ]

Англ. — twin volcano, double cone; нем. — Zwillingsvulkan, Doppelvulkan,Geschwistervulkan; фр. — volcans accoles.

Конус Зегера (пирометрический). — При­бор применяется для определения высоких температур, например,; вулканических газов. Конусы Зегера сделаны из глин, имеющих определенные точки плавления [GN, 1959, р. 226].

Англ. — Seger cone; нем. — Segerkegel; фр. — сoпе de Seger.

Конус капельный. — 1. Состоит из тонкой колонны или представляет собой пик из лаво­вых капель [GN, 1959, р. 253; ссылка на Шмидта].

2.    Очень жидкие лавы, выбрасываемые комками сквозь трещины в корке потока, свариваются, образуя конус, похожий на башню [Ритман, 1964, с. 127].

3.    Конусы капельные обычно невелики, от менее чем 30 см до 3—5 м в высоту. Обра­зуются на поверхности лавовых потоков, при выходе все еще жидкой, богатой газами лавы из центральной части потока поверх уже образовавшейся корки [Макдональд, 1975, с. 189].

Син.: г о р н и т ос. Англ. — driblet spire; нем.: Tropfchenkegel; фр. — conelet de lave.

Конус коаксальный. — По Ричи, является конусом с меняющимися углами раствора и с вершиной, обращенной книзу и лежащей на вершине магматического очага [Ритман, 1964, с. 202].

Конус лавовый. — 1. Обычно небольших размеров. Сложен преимущественно массив­ными потоками. Абсолютно чистые типы, лишенные пирокластических прослоек, наблю­даются редко [Дэли, 1936, с. 163].

2.   Крутой конус с вогнутыми склонами у подошвы, сформировавшийся накоплением вязкой лавы. По Коттоку, к такому типу принадлежит вулкан Рангитото в Новой Зелан­дии [GN, 1959, р. 237].

3.   Образуется в результате однократного извержения, после которого он (вулкан) угасает [Светловский, 1971, с. 64].

4.   Повторяющиеся излияния жидкой лавы

вокруг жерла могут построить конус, полно­стью или частично состоящий из тонких лаво­вых потоков. Конус в дальнейшем может принять форму низкого щитообразного вулкана [Макдональд, 1975, с. 194].

5. Гора, построенная главным образом тонкими лавовыми потоками, имеющая форму усеченного конуса, обычно со слабовогнутыми склонами, становящимися круче по направле­нию к вершине [Макдональд, 1975, с. 268].

Англ. — lava cone; нем. — Lavakegel; фр. — сипе de lave.

Конус латеральный. — Син.: конус ад­вентивный.

Конус литоральный. — Расположенный на берегу океана (Гавайи) на потоках аа-лавы. Бывает представлен конусами шлаковыми и разбрызгивания [ГС, 1973, т. 1, с. 354; ссылка на Макдональда (Wentworth, Macdo­nald, 1953)]. — См. конус прибрежный.

Англ. — littoral cone; нем. — littoraler Sprat-zkegel; фр. — сипе littoral.

Конус малый. — Излишний синоним терми­на "конус адвентивный".

Конус набухания. — По Рейеру, гомогенный или массивный вулкан, т.е. возвышенность в форме конуса или купола, состоящий из лавы, которая при своем появлении на по­верхности не разлилась потоком, а образова­ла купол [ П С, 1963, с. 158].

Примечание. Излишний синоним терми­на "купол вулканический" [ГС, 1973, т. 1, с. 354].

Конус напластования. — Син.: конус сложный.

Конус насыпной. — Син.: конус аккумулятивный.

Конус нормальный. — Имеет остроконеч­ную вершину с относительно малым кратером, например вулкан Майон на Филиппинах [GN, 1959, р. 238].

Англ. — normal cone; нем. — Kegelberg, Konide; фp. — сoпе.

Конус обломочный. — Образуется из обло­мочного вулканического материала, накопив­шегося в результате взрывных извержений.

Конус панцирный. — Ядра некоторых до­вольно больших конусов сложены главным образом тефрой и покрыты оболочкой, почти полностью состоящей из лавовых потоков. Крейтер-Пик (гора Мачи) в Каскадных горах имеет лавовый панцирь,, покрывающий конус до его подножия. Пик Фусса на Курильских островах представляет собой панцирный конус, в котором лавовая оболочка приурочена лишь к верхней части конуса [Макдональд, 1975, с. 273].

Англ. — armored cone.

Конус паразитический. — Син.: конус адвентивный.

Конус пемзовый. — 1. Конус, состоящий из обломков пемзы, часто переслаивающихся с пластами тонких пеплов. В районах подножий конуса и на некотором растоянии от них появляются многочисленные тонкие слои пеп­ла, обусловливающие отличную слоистость рыхлых материалов. Пепел образуется во время одного единственного извержения с ритмичными выбросами пемзы, отделяясь от пемз при падении [Ритман, 1964, с. 209].

2. Небольшая вулканическая постройка конической формы, состоящая главным обра­зом из пемзы. Иногда пласты пемзы в ко-

137


нусе переслаиваются с пластами тонких пеп-лов. Пример конуса пемзового — вулкан Пелато на о-ве Липари в Тирренском море [ГС, 1973, т. 1,с.354] .

Англ. —pumice cone; нем. — Bimssteinkegel; фр. — сбпе de ponce.

Конус пемзовый с выжатым куполом. — Выжатый купол (купол набухания) находится в центральной части пемзового конуса. Окру­жен валом из пемзы. Известны на островах Искья и Эгина [Ритман , 1954, с, 188].

Нем. — Bimssteinkegel mit Staukuppen; фр.-Le сoпе de ponce avec dome endogene (cumulo-dome).

Конус пемзовый с лавовым потоком. — Образуется только из вязких магм: риолита, дацитов, трахитов, фонолитов. Пример — Монте-Пелато на о-ве Липари. Это сооружение представляет собой громадный конус из пем­зы, прорванный коротким, но мощным пото­ком глыбовой лавы риолитового обсидиана с глубоко растрескавшейся поверхностью [Рит­ман, 1964, с. 187].

Нем. — Bimssteinkegel mit Lavaergussen; фр. — Le cone de ponce avec epanchement de lave.

Конус из рыхлых продуктов с лавовыми потоками. — Конус из рыхлых вулканических продуктов с вытекающим из него лавовым потоком. Конусы из шлаков и лапилли с ла­вовыми потоками часто встречаются в Оверни, а также на Камчатке [Ритман, 1964, с. 187].

Нем. — Lockerkegel mit Lavaergussen; фр. — Le сбпе pyroclastique avec coulee.

Конус пепловый. — 1. По Дэли [1936], вулканический конус небольших размеров, сложенный пеплом [ГС, 1973, т.1, с. 354].

2.    В непароксизмальную стадию вулкан-ского типа активности выбрасывается только пепел, образующий высокие тучи типа "коча­на капусты". При этом более тонкий пепел уносится далеко ветром, а более крупный, включая лапилли пемзы или шлака, оседает около жерла и образует пепловый конус. Когда этот материал цементируется, он назы­вается туфом. Туфовый конус является сино-нином термина "пепловый конус" [Cotton, 1952, р. 221].

3.   Конус, образовавшийся при накоплении пепла вокруг жерла [Macdonald, 1972, р. 191 ].

Англ.—ash cone; нем. — Aschenkegel; фр. — сoпе de cendre.

Конус пирокластический. — Состоит глав­ным образом из пирокластического материа­ла и может иметь очень крутые склоны вверху [Биллингс, 1949, с. 339].

Конус Пластовым. — Син.: конус слоистый.

Конус побочный. — Син.: конус адвентивны й и др.

Конус подковообразный. — Склоны конуса из рыхлых продуктов представляют собой несплошной кольцевой вал. Этот разрыв образуется чаще всего в результате прорыва вала лавовым потоком или направленным взрывом.

Нем. — Ein hufeisenformiger Lockerkegel; фр. — Une coulee laterale forme un epaulement proeminent.

Конус прибрежный. — Образуется не у жерла, хотя и напоминает жерловую структу­ру. Возникновение прибрежных конусов свя­зано со взрывами пара там, где лавовые пото­ки поступают в воду. Они характерны для

береговых линий некоторых вулканических островов, и при изучении внутреннего строе­ния вулкана важно понимать, что эти конусы не обозначают настоящие вулканы, в которых лава поднялась из глубины. Там, где лавовый поток поступает в океан или озеро, вода проникает в очень горячую центральную часть потока и быстро превращается в пар, который снова вырывается наружу, неся с собой дождь твердых и полутвердых обломков из внешней части потока и сгустков из все еще расплавлен­ного центра [Макдональд, 1975, с. 191 ].

Син.: конус литоральный, конус береговой.

Англ. — littoral cone.

Конус прорванный. — Пемзовый конус, прорванный излившимся потоком обсидиано­вой лавы на о-ве Липари [Judd, 1881, р. 123]. — См. кратер прорыва.

Англ. — breached cone.

Конус разбрызгивания. — См. горнитос.

Конус рыхлый. — Обычно низкий (редко более 20 м), с очень широким кратером, свидетельствующим о значительном радиусе разброса обломочного материала. В отдель­ных случаях дно кратера может совпадать с уровнем земной поверхности, что придает таким конусам морфологическое сходство с воронками взрыва [Сирин, 1968, с. 111 ].

Конус с лавовым стержнем. — Схемати­ческий разрез конуса такого типа выглядит следующим образом: застывшая лава, запол­нившая жерло конуса, окружена концентри­ческой зоной, почти целиком состоящей из крупных шлаковых хлопьев, сваренных в единую массу. По мере удаления от жарловой части наблюдается постепенный переход к спекшимся и полуспекшимся шлакам, образую­щим следующую концентрическую зону, кото­рая, в свою очередь, сменяется зоной рыхлой пирокластики [Сирин, 1968, с. 114].

Конус сложный. — 1. Называется также стратовулканом, состоящим из перемежаю­щихся слоев лавы и пирокластического ма­териала [Биллингс, 1949, с. 33].

2. Состоит из перемежающихся слоев лавы, брекчии и рыхлого материала, отложив­шегося в результате длительной активности из жерла [GN, 1959, р. 238].

Англ. —composite cone, cone of mixed type; нем. — Mischkegel; фр. — сбпе compose, сoпе mixte.

Конус слоистый. — Слой из числа сопряжен­ных интрузивных, внедрившийся по кони­ческим разломам, сходящимся вниз под раз­личными углами к общему центру [GN, 1959, р. 234].

Англ. — cone sheet; нем. — Kegelgang.

Конус смешанный. — Син.: конус сложный.

Англ. — cone of mixed type; нем. — Mischke­gel ; фр. — сoпе mixte.

Конус со стержнем спекания. — Внутрен­ний стержень образован спекшимися и иногда сваренными шлаками и состоит из двух кон­центрических зон. Центральная зона распола­гается на месте жерла, заполнившегося после прекращения извержений осыпающимися шла­ками. Постепенно уплотняясь, шлаки в резуль­тате длительного воздействия высокой темпе­ратуры и вулканических газов превращаются в однородную массу, лишенную следов первич­ной обломочной структуры. Следующая зона

138


характеризуется спеканием шлаков в еди­ную массу с отчетливо заметными швами меж­ду отдельными кусками. При этом степень спекания к периферии заметно уменьшается. Краевые части конусов описанного типа сло­жены рыхлыми шлаками (так, на Ключеском долу на Камчатке ширина зон, взятых в поряд­ке их перечисления, почти во всех случаях относилась как 1:2:4) [Сирин, 1968, с. 113].

Конус стратифицированный. — Син.: к о нус сложный.

Англ. —stratified cone.

Конус терминальный. — Образуется в кратере на вершине вулкана. — См. конус внутренний.

Конус тефровый. — Сложен из ювенильного пирокластического материала.

Конус туфовый. — 1. По Хоббсу, образуется из тонкозернистого материала - пеплов и пес­ка. Около кратера слои вулканического плаща в общем наклонены к центру (центриклиналь-ное напластование) [GN, 1959, р. 240].

2.  Сложен только затвердевшими рыхлыми массами. При этом затвердевание может образовываться в результате сваривания раска­ленных кусков пемзы и стекловатых пеплов или автопневматолиза, а также в результате вторичного затвердевания путем диагенетичес-ких субаэральных или подводных процессов. Название "туфовый конус" применяется толь­ко к вулканам первично затвердевших туфов, отложившихся из переливающихся раскален­ных туч. Эти туфы обнаруживают хоатическое строение и массивную, но не слоистую тексту­ру. В большинстве случаев туфовые конусы из трахитов, щелочных трахитов и реже фоно-литов имеют совершенную форму конуса со сравнительно маленькими кратерами. Обла­дают переклинальной слоистостью, вероятно обусловленной ритмичными колебаниями ин­тенсивности переливавшихся раскаленных туч. Внешние склоны конусов несколько вогнуты и переходят в далеко продолжающиеся туфо­вые покровы [Ритман, 1964, с. 211-212].

3.    Кратер туфового конуса расположен выше его основания (выше доэруптивной поверхности) , в то время как кратер маар находится в доэруптивной поверхности. Эти морфологические различия часто трудно, а иногда невозможно распознать. Многие авто­ры подразумевают, что туфовый конус имеет относительно малый кратер на вершине зна­чительно более крупного конуса и, следова­тельно, объем внутрьпадающей тефры мал по сравнению с объемом наружупадающей. В туфоконусах объем кратера значительно меньше объема окружающих его нагроможде­ний тефры и диаметр кратера также значи­тельно меньше диаметра основания окружаю­щих нагромождений тефры, чем в туфоколь­цах [Lorenz etal., 1970, p. 10].

4.    Конусы, материал которых сцементи­рован вторичным цементом или палагонитом. Туфовые и пепловые конусы по форме очень напоминают шлаковые. Они имеют гораздо более широкое основание и меньшую высоту, чем шлаковые конусы, и их кратеры скорее похожи на блюдца, чем на чаши или воронки. Очень широкие туфовые конусы с крутыми стенками часто называют туфовыми коль­цами [Макдональд, 1975, с. 190].

Англ. — tuff cone; нем. — Tuffkegel; фр. — сonе de tufs.

Конус туфо лавовый. — 1. "Нормальные" конусы, прорванные конусы, конусы "смешан­ного типа", стратовулканы. Находятся в изобилии и представлены большинством зна­менитых действующих вулканов [Дэли, 1936, с. 1651.

2. Обычно состоит из лавовых языков — потоков небольших размеров и отвердевшего и сцементированного рыхлого вулканического материала — туфа. — См. конус сложный.

Конус усеченный. — Конус, имеющий сре­занную вершину [GN, 1959, р. 238].

Англ. — truncated cone; нем. — abgestumpfter Kegel; фр. — cone tronque'.

Конус фонтанирования. — Создается нако­плением выбрасываемых комков и струй очень жидкой лавы, которые при падении сплавляются, образуя небольшой конус.

Конус фреатический. — Состоит из облом­ков пород, образованных в результате фреати-ческого извержения. — См. извержение фреати-ческое.

Англ. — phreatic cone.

Конус центральный. — Конус внутри глав­ного кратера на вершине вулкана или в каль­дере. Небольшой центральный конус, обнару­женный на Везувии в октябре 1904 г., был назван Перретом [Perret, 1924] "терминаль­ным конуском", а итальянцами — "вулканел-ло" ("volcanello") [GN, 1959, р. 240] .

Англ.—central cone; нем. — zentraler Kegel; фр. — сoпе inte'rieur, свпе central.

Конус шипообразный. — Относительно не­большой крутой лавовый конус, образовав­шийся при извержении пластичной лавы, кото­рая была слишком охлаждена, для того чтобы течь [ Биллингс, 1949, с. 339].

Конус шлаковый. — 1. По Хоббсу [Hobbs, 1919], состоит из выброшенных шлаков и обычно образуется в течение относительно кратковременной активности (Монте Нуово) . Гигантские лавовые фонтаны также могут создать шлаковые конусы [GN, 1959, р. 240] .

2.   Материалы, которые накапливаются в шлаковых конусах, могут быть частично представлены обломками из подстилающих горных пород и находиться среди продуктов огненного фонтанирования и пироэксплозий. Конус, состоящий из обломков шлака, образу­ется, как правило, в результате взрывов, воз­никающих в контакте подымающейся пиромаг-мы с поверхностью воды. Вслед за этим может происходить огненное фонтанирование, способ­ствующее построению типично шлаковой горы из чистого магматического материала. Угол склона конуса, сложенного крупными облом­ками шлака, приближается к 35° [Cotton, 1952, р. 141].

3.    Различия типов шлаковых конусов зависят от особенностей физико-механических свойств магмы. Причина разнообразия заклю­чается в изменении характера выбросов при убывающем напряжении газов и легкоплавко­сти магмы. Некоторые конусы в своем основа­нии сложены шлаками, содержащими большое (иногда до 70—80%) количество обломков

старых пород. Эти отложения образуют поло­гий внутренний конус, объем которого при­мерно составляет 5—15% от общего объема всего шлакового конуса. Наличие или отсут­ствие таких конусов, именуемых первичными, связано с характером начальной стадии извер­жения. Выводное отверстие, по-видимому, при

139


большинстве побочных извержений образуется в результате прорыва газов на поверхность. Прорыв происходит благодаря сильному оди­ночному взрыву либо, чаще всего, серией более слабых эксплозий и сопровождается образова­нием воронки взрыва и насыпного конуса, содержащего наряду со свежими шлаками обломки приповерхностных пород. Первичные конусы, образованные сериями эксплозий, обычно имеют слоистость, а те, которые воз­никли в результате одноактного взрыва, лишены ее. Объем слоистых первичных ко­нусов заметно больше. Отсутствие первичного конуса, видимо, свидетельствует о том, что первоначальный прорыв произошел не экспло­зивным путем, а в результате постепенного "проплавления" пород медленно поднимав­шимся расплавом. Излияние лавы в таких случаях предшествовало эксплозивной стадии извержения. На это указывают лавовые пото­ки, всегда залегающие в основании таких конусов. При этом лава, особенно ее началь­ные порции, содержит большое количество вплавленных обломков чуждых пород. Сле­дующим существенным фактором является то, что такие извержения чаще всего сопровожда­ются формированием сводовых поднятий, что свидетельствует о медленном и спокойном подъеме магматического расплава к поверхно­сти. С указанной точки зрения шлаковые конусы могут быть: 1) с неслоистым первич­ным конусом, 2) со слоистым первичным конусом и 3) без первичного конуса [Сирин, 1968, с. 115].

4.  Форма шлаковых вулканов коническая, обыкновенно усеченная; в значительной степе­ни она определяется состоянием (свободным или сваренным) слагающего рыхлого материа­ла, характером подводящего канала и рельефа, плотностью расположения центров извержений и т.п. Важным морфоопределяющим фактором является кратерность вулканов. Большая часть шлаковых конусов Армении в вершинной части имеет кратеры, многие из которых приоткрыты в ту или иную сторону. Приоткры-тость кратеров обусловлена прорывом лав или шлейфообразным выпаданием эксплозив­ного материала. В последнем случае характер­ная форма гребня кратера определяется на­клонными взрывами или даже сильным ветром постоянного направления [Карапетян, 1973, с. 23].

5.  Небольшой самостоятельный моногенный вулкан конической формы сложенный шла­ками, витыми вулканическими бомбами и более мелким вулканическим материалом, обычно базальтового и андезито-базальтового состава. Во внутренней части шлакового ко­нуса обломочный материал иногда спекается в агглютинат кирпично-красного цвета; часто ассоциирует с лавовыми потоками [ГС, 1973, т. 1, с. 354].

6.   Представляет собой небольшую конусо­образную гору почти всегда с усеченной верши­ной и чашевидным кратером. Зто один из наи­более известных видов вулкана. Он образуется вокруг жерла в результате нагромождения шлака, выбрасываемого в воздух во время эксплозивного извержения умеренной силы. Коническая форма холма объясняется тем, что крупные обломки, а также большая часть всех обломков падают ближе к жерлу, так что холм выше всего около жерла и понижает-

ся по мере удаления от него. Форму такого холма можно выразить математически с по­мощью кривой распределения обломков раз­личного размера вокруг жерла. Угол склона близок к углу естественного откоса для на­громожденных сыпучих разноразмерных об­ломков и обычно равен 30° [Макдональд, 1975, с. 183].

Англ.—scoria cone; нем. — Schlackenkegel; фр. — сбпе de scories.

Конус шлаковый сварной. — Образуется только из комков очень жидкой лавы, выбра­сываемой еще в жидком состоянии [Ритман, 1964, с. 127] .

Нем. — schweisschlacken Kegel; фр. — сoпе des scories soudees.

Конус эксплозивный. Общее название для вулканов конической формы, возникших в результате взрывов и имеющих меньшие раз­меры, чем стратовулканы. Встречаются груп­пами, при этом продукты одних часто пере­крываются таковыми других. К числу экспло­зивных конусов относятся конусы пемзо­вые, шлаковые, туфовые и пепловые [ГС, 1973, т. 1,с. 354].

Конус эксцентрический. — Небольшой по­бочный вулкан, расположенный у подножия главного вулкана, с выводным каналом, отходящим непосредственно от вулканическо­го очага или от нижней части центрального канала.

Конус эмбриональный. — Некоторые ла­вовые конусы небольших размеров, образо­вавшиеся на месте излияния базальта из больших пластов [GN, 1959, р. 237; ссылка на Коттона].

Англ. — embryonic cone; нем.— Embryoa-spite; фр. — сoпе embryonnaire.

Конус эруптивный. — Образовавшийся в результате извержения [GN, 1959, р. 263].

Англ.—eruption cone; нем. — Eruptionske-gel;фр. — puy de projection.

Конусок агглютинатовый. — Представляет собой неправильной формы малый конус, образующийся в результате выбрасывания из жерла жидких или полужидких комков лавы, которые при падении, чаще всего на отвердевшую лавовую поверхность, сплавляются друг с другом.

Фр. — c6nelet dagglutinat.

Конусок терминальный. — Малый конус, образовавшийся внутри главного кратера на вершине вулкана [Perret, 1950, р. 7].

Англ. —terminal conelet.HT. — volcanello.

Конусок эруптивный. — Когда новый пе­риод активности начинается внутри кратера, как правило, происходит образование одного или больше активных конусов, создаваемых выбросами обломочного материала [Perret, 1950, р. 50].

Англ. — eruption conelet.

Конусы групповые. — По Дэли [1936], группа вулканических конусов, в расположе­нии которых отсутствует видимая линейность [ГС, 1973, т. 1.С.354].

Конусы линейные. — Образуют ряд во многих случаях соприкасающихся, относитель­но небольших конусов, расположенных по одной трещине или разлому. Так, вдоль всей трещины вулкана Лаки в Исландии (длина ее 25 км) образовались узкие рвы-грабуны и в них около 115 небольших конусов. Высота только одного из них достигала 90 м, отдель-

140


ные конусы возвышались на 40—70 м, боль­шинство же — всего на несколько метров [Влодавец, 1973, с. 60].

Конусы сдвоенные. — 1. Два и более кону­са, соединенные вместе [GN, 1959, р. 239].

2. В результате больших боковых изверже­ний могут образоваться сдвоенные или мно­жественные конусы, такие, как Эгмонт в Новой Зеландии [Макдональд, 1975, с. 273].

Син. конусы соприкасающиеся, конусы составные.

Англ. — coupled cones; нем. — gekoppelte Kegel; фр. — c6nes accouple's.

Кора земная. — 1. Верхняя твердая оболоч­ка Земли. Понятие о земной коре сложилось в XIX в., когда под влиянием космогоничес­ких гипотез Канта и Лапласа и на основании наблюдений над деятельностью вулканов и горячих источников предполагалось, что зем­ной шар состоит из жидкого расплавленного ядра, покрытого сверху тонкой твердой кор­кой, образовавшейся в результате застывания магмы. В начале XX в. было выяснено, что весь земной шар (в том числе и земное ядро, вещество которого находится в особом, близ­ком к твердому состоянии) является твердым. Но термин "земная кора" сохранился, хотя понятие о литосфере получило новое содержа­ние. Под термином "земная кора" понимают каменную оболочку Земли толщиной 15— 70 км, которая сверху ограничена атмосферой и гидросферой, а снизу — так называемым сейсмическим разделом Мохоровичича. На этом разделе скорость продольных сейсми­ческих волн при прохождении сверху вниз дает резкий скачок и увеличивается с 6,3 до 7,8 км/с, а поперечных — с 3,7 до 4,3 км/с. Нижняя граница земной коры точно неизвест­на, она опускается глубже под горными хребта­ми и повышается под дном океана и крупными впадинами рельефа. Земная кора состоит из горных пород. Подсчеты для верхних 16 км показывают, что земная кора на 95% состоит из пород магматического происхождения, на 4% — из метаморфических и только на 1% — из осадочных пород. Средняя плотность земной коры принимается равной 2,79 [БСЭ, 2-е изд., 1952, т. 17, с. 23].

2. Часть земного шара, расположенная выше поверхности прерывчатости, на глубине 30 км. Локальная прерывчатость связана с измене­нием состава коры и имеет очень важное зна­чение в обнаружении скоплений минералов сейсмическим методом [GN, 1959, р. 200] .

3.   В настоящее время под земной корой подразумевается, сиалическая оболочка Зем­ли, располагающаяся выше границы Мохоро­вичича (М) , слагающая верхнюю часть литосфе­ры Земли и отделяющаяся от подстилающего субстрата скачком в изменении скорости рас­пространения продольных (Vp) и поперечных (Vs) упругих волн. Иногда разделение имеет формальный характер (граница М является прерывистой или диффузной) . Существует и представление о земной коре [Benioff, 1954] как о твердой оболочке Земли, в которой регистрируются очаги землетрясений, т.е. спо­собной к длительному накоплению упругих напряжений в областях до глубин 700 км. Средняя плотность (а) земной коры в зави­симости от ее состава и с учетом плотности связи и скорости распространения сейсми­ческих волн принимается различными иссле-

дователями от 2,67 до 2,84 г/см3. Наиболее вероятно значение 2,77 г/см3. Земная кора неоднородна как по горизонтали, так и по вертикали. По вертикали в земной коре выде­ляется осадочный слой (о 1,8—2,5 г/см3, vp1—4 км/с), гранитный слой (o 2,5—2,75, vp 5,5—6,7 км/с) и базальтовый слой (а 2,75— 3,0, vp 6,1-7,4 км/с, vs 3,7-4,0 км/с). Сред­няя плотность подкорового субстрата (пери-дотитового слоя) принимается равной 3,1 — 3,3 к/см3, зарегистрированная скорость — vp 78-8,2, vs 4,4—4,8 км/с. Названия слоев в большей мере условны, единая терминоло­гия отсутствует. Граница между гранитным и базальтовым слоями называется границей Конрада. Гранитный слой состоит главным образом из кислых магматических (груп­па гранита) и метаморфических пород низ­ких фаций; базальтовый — из основных по­род типа габбро и метаморфических пород высоких фаций; подкоровый субстрат — из ультраосновных пород (перидотиты, грана­товые перидотиты, меймечиты) или эклогитов [ГС, 1973, т. 1,с. 256].

Англ. — earth's crust; нем. — Erdkruste; фр.— ecorce terrestre, croute terrestre.

Кора лавовая жесткая (твердая). — При излиянии лавового потока верхняя его часть охлаждается и становится твердой лавовой корой, под которой длительное время может находиться еще огненно-жидкая лава.

Англ. — rigid lava crust; нем.— erhartete Lavakruste; фр. — croute dure.

Кора шлаковая. — Обычно верхняя часть потока маловязкой лавы, богатой газами, при остывании становится очень пористой и пузырчатой, образуя шлаковую кору, кото­рая при дальнейшем движении разламывается на крупные и мелкие глыбы и обломки.

Аигп. — scoria crust; нем. — Schlackenkruste; фр,. — corapace scorieux.

Кордильера вулканическая. — Геоантикли­нальная дуга мощностью во много километ­ров, содержащая удлиненные магматические резервуары в своем ядре и до некоторой степени неправильно расположенные вулканы на ее гребне [GN, 1959, р. 223; ссылка на Беммелена].

Англ. — volcanic arc; нем.— Vulkanbogen; фр. — arc volcanique, cordillere volcanique.

Кордильера вулкано-тектоническая. — Гор­ная цепь с расположенными в ней вулканами, связанная с крупными тектоническими нару­шениями (разломами и др.) .

Корка лавовая отвердевшая. — 1. У мало­вязкой (базальтовой) волнистой (пахойхой) лавы поверхность корки сглаженная, часто образующая серию округлых холмиков и углублений, с участками, в пределах которых корка сморщена, скручена и изогнута таким образом, что напоминает падающую склад­ками тяжелую одежду или сложенный коль­цами канат. Такие формы возникают в ре­зультате волочения и скручивания тонкой, горячей, все еще пластичной корки потока движущейся под ней жидкой лавой [Макдо­нальд, 1975, с. 75].

2. Корка шлаково-обломочной аа-лавы представляет собой слой шлака толщиной от нескольких сантиметров до нескольких их десятков, обычно разломанный на непра­вильные крупные и мелкие обломки [Jagger, 1930, р. 1-3].

141


Корка стекловатая. — Обычно образуется при быстром застывании лавы на земной по­верхности и представляет собой аморфное стекло с полным отсутствием или небольшим количеством кристаллических образований.

Корни вулкана. 1. Представляют собой периферический очаг (магмаотстойник) вмес­те с системой трещин, питающихся его (очага) магматическим веществом. Могут быть различ­ные корни вулканов и различные корневые системы, но вулканический канал или каналы, которые прямо связывают периферический или магматический очаг с земной поверх­ностью, не следует включать в понятие "корни вулкана" [Vlodavetz, 1969, р. 275] .

2. Зоны, связывающие вулканическую по­стройку с глубинными питающими очагами [Лучицкий, 1971, т. 2] .

Англ. — roots of volcanoes.

Корни покрова вулканического. — вы­полнение лавоподводящего канала, переходя­щего в покров. Обычно это дайки или систе­мы эшелонированных или параллельных даек, вверху заканчивающихся в покрове [ГС, 1973, т. 1,с. 357].

Коррозия магматическая. — Частичное рас­творение кристаллов под воздействием еще не отвердевшей жидкой части магмы [GN, 1959, р. 317].

Англ. — magmatic corrosion, corrosion; нем.— Korosion, Resorption; фр. — corrosion.

Котел лавовый. — Син.: лавовое озеро.

Котловина вторичного извержения. — Не­большая котловина в рыхлых первоначально горячих пирокластических отложениях, пере­крывших содержащие воду места, образовав­шиеся в результате фреатических взрывов.

Котловина вулканическая. 1. Этим тер­мином обозначают все вулканические струк­туры оседания независимо от их формы, раз­мера, глубины эрозии, связи с поверхностью. Сюда относятся и кальдеры оседания в клас­сическом смысле, и кальдеры обрушения [ТСАГТ, 1977, т. 1,с. 244].

2. Название "кальдрон" ("котловина вулка­ническая") часто применяется к кальдерам, образовавшимся, по крайней мере частично, благодаря пассивному оседанию в широкий, неглубоко залегающий магматический резер­вуар. Диаметр кальдрон приближается или в некоторых случаях превышает диаметр ас­социируемых с ними конусов, но форма мно­гих котловин, где они существуют, не шире вулкана. Нет резкого разграничения между кальдерами и кальдронами. Главное различие в том, что кальдеры ассоциируются с обруше­нием, происходящим вслед за оттоком магмы, в то время как кальдроны образуются в ре­зультате пассивного оседания кровли непод­вижного или подымающегося магматического тела [Williams, McBirney, 1979, p. 207].

Англ. — cauldron.

Котловина вулканическая эрозионная. — По В.И. Влодавцу [1954а], вулканическая депрессия округлых или овальных очертаний, образовавшаяся под воздействием текучей во­ды и климатических факторов вдоль ослаб­ленной зоны вулканического конуса [ГС, 1973, т. 1,с. 360].

Котловина вулкано-тектоническая. — См. депрессия вулкано-тектоническая.

Котловина дофляционная. — Форма почти такая же, как у кальдеры обрушения, но про-

филь дна дугообразный, заполнено оно обло­мочным материалом плюс на стенках котлови­ны следы выдувании [Влодавец, 1947, с. 159].

Котловина кальдеро-эрозионная. — Образо­вавшаяся вследствие эрозии стенок кальде­ры большая котловина с относительно пологими внутренними склонами.

Син.: Котловина вулканическая эрозионная.

Котловина кратерно-эрозионная. — Обра­зовавшаяся вследствие эрозии стенок крате­ра относительно небольшая котловина с относительно пологими внутренними склонами.

Син.: котловина вулканическая эрозионная.

Котловина эрозионная. — См. котловина вулканическая эрозионная.

Коэсит (коусит). — Минерал SiO2, моно­клинный, спайность по двум плоскостям, бесцветный, тв. 7,5, уд. в. 2, 93. Образуется в условиях высокой температуры (500— 800 С) и повышенного давления. Обнаружен в метеоритных кратерах в лешательерите, а также в граните и туфе около краев кратеров [ГС, 1973, т. 1, с. 361] .

Коэффициент активности К. — Для боль­шинства вулканов определяется отношением продолжительности извержения12345-45.jpgк периоду цикла извержения 12345-46.jpg [Токарев, 1979, с. 78].

Коэффициент вязкости, или просто вяз­кость. — Выражается уравнением12345-47.jpg

12345-48.jpg где 12345-49.jpg — коэффициент внутреннего трения, или коэффициент динамической вяз­кости, или просто вязкость; 1 — сила; s — по­верхность; 12345-50.jpg— градиент скорости в нап­равлении перпендикулярном к поверхности движения; т — сила, приходящаяся на едини­цу поверхности, действующая параллельно плоскостям, или напряжение сдвига (в дин/см2). Коэффициент кинематической вяз­кости выражается как12345-51.jpg плотность [Лебедев, Хитаров, 1979, с. 31]. Коэффициент железости. — Кф

12345-52.jpg [ Классификация и номенклатура..., 1981, с. 54].

Коэффициент кислородный. - Химическая характеристика изверженных горных пород, показывающая отношение содержания кис­лорода оснований к содержанию кислорода кремнекислоты. Обратное отношение в 1898 г. было названо Левинсоном-Лессингом коэффи­циентом кислотности [ГС, 1973, т. 1, с. 363].

Коэффициент кислотности. — Характерная для различных изверженных пород величина, которая выводится из молекулярных отноше­ний, получается делением числа атомов кисло­рода, связанного в кремнекислоте, на число атомов кислорода в окислах [Левинсон-Лес-синг, 1898, с. 24].

Коэффициент несжимаемости динамичес­кий. — Формула Максвелла:12345-53.jpgгде12345-54.jpgкоэффициент вязкости; 12345-55.jpg— жесткость магмы; т — время релаксации магмы. Когда время релаксации магмы т меньше продолжитель­ности колебаний 12345-56.jpg, т.е. 12345-57.jpg, магма ведет

142


себя как жидкость, которая не пропускает поперечных волн и в которой продольные вол­ны могут распространяться только с замед­ленной скоростью. Это замедление скорости распространения продольных волн обуслов­лено не только исчезновением жесткости, но также и уменьшением несжимаемости [Ритман, 1964, с. 253] .

Коэффициент несжимаемости статический. Формула Максвелла:12345-58.jpgгде12345-59.jpg— коэффициент вязкости; 12345-60.jpg — жесткость магмы, 12345-61.jpgвремя релаксации магмы. Когда время релак­сации магмы г больше продолжительности колебаний 12345-62.jpg, т.е. т > 12345-63.jpg, то магма ведет себя сейсмически как твердое тело, в котором распространяются продольные и поперечные волны [Ритман, 1964, с. 254].

Коэффициент окисный. — Отношение содер­жания в породе Fe3+ окись: Fe2+ закись. Опре­деление величины коэффициента окисного по окисному и закисному Fe — наиболее простой количественный метод, позволяющий более точно судить об интенсивности окислительной или восстановительной обстановки. Определе­ние коэффициента окисного возможно лишь для пород, не затронутых гипергенными про­цессами [ГС, 1973, т. 1, с. 364] .

Коэффициент Пуассона. — Абсолютное зна­чение отношения величины относительной поперечной деформации элемента тела к его относительной продольной деформации. Опыт устанавливает, что при действии на прямо­угольный параллелепипед только напряжений ох, направленных по оси х, вдоль этой оси наблюдается удлинение параллелепипеда, а вдоль перпендикулярных осей (у и z) сжатие [БСЭ, 2-е изд., 1955, т. 35, с. 276].

Коэффициент фильтрации К. — Пропор­ционален проницаемости горных пород и об­ратно пропорционален вязкости воды. Вели­чина вязкости весьма существенно зависит от температуры [Аверьев, 1961, с. 91].

Коэффициент эксплозивное™ (Э). — 1. Был предложен А. Ритманом в 1936 г. Это отношение объема рыхлых вулканических продуктов к общему объему извергнутого вулканом материала, выражено в процентах. Коэффициент эксплозивности дает возмож­ность установить преобладающий тип вулка­нической деятельности. Так, Э океанского вулканизма равен 10%, Э континентального вулканизма — 40%, для азиатских вулкани­ческих островных дуг Э близок к 95%. Наи­более низкий коэффициент эксплозивности (12345-64.jpg2%) характерен для щитообразных вулка­нов [ГС, 1973, т. 1, с. 367].

2. Содержание тефры (в процентах) в мас­се всех вулканических продуктов региона или извержения [Макдональд, 1975, с. 334].

Син.: индекс эксплозивности.

Кратер. - 1. По Дэли [Daly, 1914, р. 141], понятие "кратер" должно относиться к обра­зованиям небольших размеров в противопо­ложность кальдерам, имеющим большие раз­меры [Escher, 1923b, p. 129].

2. Это колодец, представляющий собой нормальное отражение на поверхности цент­рального жерла. Громадное большинство кратеров имеет наклонные стены. Наклон обычно непрерывен, но может нарушаться второстепенными вертикальными обрывами. При нормальных условиях деятельности плос­кое дно кратера (расплавленная, вязкая или

затвердевшая лава) не является во много раз большим по размеру, чем поперечное се­чение находящейся ниже жерловины [Дэли, 1936, с. 167].

3.   Это нормальная депрессия на вершине вулканического конуса; она расположена не­посредственно над жерлом подводящего ка­нала. Кратер наиболее простой формы имеет пологое дно или представляет собой заострен­ный перевернутый конус, более или менее округлый в горизонтальном сечении: Непос­редственно после извержения диаметр дна кра­тера (вероятно, так же, как и диаметр подво­дящего канала) редко превышает 300 м. Последующие оползни стенок могут частично заполнить дно кратера. Стенки кратера состо­ят из переслаивающихся пирокслатических по­род и лавы, соотношение которых зависит от типа вулкана; стенки одних кратеров состоят исключительно из лавы, стенки других — исключительно из пирокластического материа­ла. Необыкновенно сильные взрывы разру­шают стенки кратера, обнажая слои, из кото­рых сложена вершина конуса [Биллингс, 1949, с. 342].

4.     Морфологически представляет собой большей частью чашеобразные углубления (обычно на вершине вулкана, но иногда и на склонах его), образовавшиеся в результате активной, преимущественно эксплозивной дея­тельности. Стенки кратера достаточно крутые. На дне располагается обычно одно, а иногда и несколько жерл. Размеры кратера колеб­лются от нескольких десятков метров до нескольких километров в диаметре, глубина — от нескольких десятков до нескольких сот метров. Кратер тесно связан с жерлом и вооб­ще с вулканическим каналом и генетически неотделим от них. Он образуется в результа­те взаимодействия выделяющихся из жерла и при этом расширяющихся газов, изливаю­щейся лавы и падающего, выброшенного из канала рыхлого вулканического материа­ла [Влодавец, 1954а, с. 43].

5.     Обычно воронкообразная депрессия, образовавшаяся в результате последователь­ных взрывов на вершине, на склоне или на подошве вулкана. Диаметр их обыкновенно менее 1000 м, глубина может быть несколько сот метров [GN, 1959, р. 240].

6.    Кратеры, иногда окруженные низким валом сварных шлаков, представляют собой плоские котлы с очень крутыми, часто даже с вертикальными и нависающими стенками [Ритман, 1964, с. 179] .

7.   Более или менее округлые депрессии небольших или умеренных размеров. Они бывают разными по происхождению. Кратер может представлять собой просто отверстие на вершине конуса, поддерживаемое в от­крытом состоянии последовательными выбро­сами. Однако обычно он сильно расширяется за счет обрушения его стенок при удалении магмы из верхней части выводного канала в конце извержения (удаление опоры из-под все еще рыхлой массы тефры позволяет ей скользить вниз, в выводной канал) или в ре­зультате разрушения вершины конуса взрыва­ми [Макдональд, 1975, с. 271, 276].

8.   Округлое воронкообразное углубление на вершине или на склоне вулкана, из кото­рого происходит извержение (1). "Устье" вулкана (2). Чашеобразная верхняя часть

143


жерла вулкана, через которую выбрасыва­ются лавы и другие продукты извержения

(3) . Впадина над или вокруг жерла вулкана

(4) . Кратер может быть: а) воронкообраз­ной шахтой, образовавшейся в процессе после­довательных извержений на вершине насып­ного конуса; б) возникнуть в результате един­ственного сильного извержения, при взрыве и разрушении вершины вулкана или в) вслед­ствие оседания или обрушения, происшедших после оттока находящейся в глубине лавы; г) чашеообразное отверстие гейзеров; д) впади­на, образовавшаяся при падении метеорита [СОТ, 1975, т. 1,с. 248].

9.  Впадина в виде чаши или воронки, кото­рой заканчивается на поверхности Земли жерло вулкана. Кратер — взрывное образо­вание, поперечник которого редко превышает 2—2,5 км, чем он отличается от кальдеры. Первичную форму кратера представляет маар— углубление на земной поверхности, окружен­ное невысоким валом рыхлого материала извержения. При дальнейших извержениях создается вулканическая надстройка и кра­тер занимает положение на вершине горы [Игнатьев и др., 1976, с. 54].

10.   Чашеобразная депрессия, обрамленная гребнем; обычно находится на вершине вул­канического конуса; поперечник ее основания примерно равен диаметру жерла вулкана. Может быть образована взрывом при изверже­нии или в результате постепенного накопления пирокластического материала вокруг жерла [ТСАГТ, 1977, т. 1,с. 345].

Англ. — crater; нем. — Krater; фр. — сга-tere, bouche volcanique.

Кратер адвентивный. — Маленький кра­тер на склоне или у подошвы большого вул­кана [GN, 1959, р. 241].

Син.: кратер боковой, кратер добавочный, кратер латераль­ный, кратер паразитический, кратер побочный.

Англ. — adventive crater; нем. — Adventi-vkrater; фр. — bouche adventive.

Кратер аккумулятивный. — Кратер со стенами, сложенными обломочной горной породой.

Син.: конус наносной.Ит. — cratere di accumulazione.

Кратер активный. — Кратер во время из­вержения [GN, 1959, р. 263] .

Англ. — active crater; нем. — tatiger Krater; фр. — cratere actif, bouche active.

Кратер блюдообразный. — См. лекана.

Кратер боковой. — Воронкообразная или амфитеатроподобная впадина на склоне вулка­на [Влодавец, 1947, с. 151 ].

Син.: кратер латеральный.

Кратер вершинный. — 1. Расположен в вершине вулкана [GN, 1959, р. 241 ].

2. Кратер на вершине действующего вулка­на, довольно часто подвергающийся изменени­ям. Сильные взрывные извержения расширяют и углубляют кратер; при позднейших излия­ниях и выбросах лавы и шлаков, а также при образовании выжатых куполов он вновь за­полняется, чему способствуют и обвалы других стенок кратера. Особенно большие изменения вызывают сильные эксплозивные извержения, при которых опустошается канал и даже верхние части очага. Вследствие этого централь­ная часть вулканической постройки теряет

опору и проваливается. Образуются огромные вершинные кратеры [Ритман, 1964, с. 193].

3. Кратер, находящийся на вершине цент­рального вулкана. Из кратера вершинного иногда на дневную поверхность поступают более кислые вулканические продукты, чем из латеральных кратеров. По мнению многих геологов, это происходит в результате поступ­ления магмы с различных уровней при диф­ференциации ее в канале в период длительного покоя между извержениями [ГС, 1973, т.1,с. 368].

Син.: кратер терминальный.

Англ. — summit crater; нем. — Gipfelkrater; фр. — cratere sommital.

Кратер взрыва. — 1. Коническая впадина в вершине вулкана, образовавшаяся в резуль­тате взрыва [GN, 1959, р. 241 ] .

2. Образуется при разрушительных взры­вах, присущих стратовулканам; располагается на их вершинах и склонах [Саятловский, 1971, с. 68].

Англ. — explosion crater; нем. — Explosi-onskrater; фр. — cratere dexplosion.

Кратер в куполе. — Расположен на вершине экструзивно-эффузивного купола, образуется взрывом, завершающим вулканическую дея­тельность [ГС, 1973, т. 1, с. 368].

Кратер вложенный. — Син.: кратер гнездообразный.

Кратер внутренний. — Син.: кратер гнездообразный.

Кратер воронкообразный. — Образуется в результате взрывов в вулканах и вулканичес­ких конусах, сложенных преимущественно рыхлым пирокластическим материалом.

Кратер вторичный. — Формируется на ла­вовых покровах при высоком уровне грунто­вых вод [Святловский, 1971, с. 202].

Кратер вулкана грязевого. — В большинстве случаев имеет форму крутого провала, срезаю­щего вершину конуса; нередко бывает среза­на значительная часть сопки [ФГТ, 1977, с. 52; ссылка на Авдусина].

Кратер вулкана конусовидного. — См. кратер вулканический.

Кратер вулкана щитовидного. — См. кратер вулканический.

Кратер вулканический (от греч. 12345-65.jpgчаша). — Впадина в виде чаши или воронки, образовавшаяся в результате активной, преи­мущественно эксплозивной деятельности вул­кана. Кратер тесно связан с жерлом и вообще с вулканическим каналом и генетически не­отделим от них. Поперечник вулканического кратера редко превышает 2—2,5 км, глубина — от нескольких десятков до нескольких сот метров. Первичную форму кратера, в которой соединяются понятия вулкана и кратера, пред­ставляет маар. При дальнейших извержениях, создающих вулканическую постройку, вулка­нический кратер занимает положение на верши­не горы. Различают кратеры конусовидных и щитовидных вулканов. Стенки кратеров вулканических конусовидных вулканов часто круты и скалисты и сложены лавой, вулкано-кластическим материалом или тем и другим; плоское дно их завалено рыхлым материалом или круто опускается к центру. В действую­щих вулканах на дне кратера вулканического находится одна или несколько бокк и выби­ваются струйки фумарол. Дно их вскрывается полностью только во время пароксизмальных

144


извержений. Кратер вулканический щитовид­ных вулканов имеет огромные размеры. Стенки их отвесны или террасообразно сту­пенчаты, дно занято застывшей или разлив­шейся в виде озера жидкой лавой [ГС, 1973, т. 1,с. 368].

Кратер гейзерный. — Воронко- или чаше­образная верхняя часть трубоподобного кана­ла гейзера [GN, 1959, р. 278] .

Англ. — geyser crater; нем. — Quellbecken.

Кратер главный. — Самый большой дей­ствующий кратер из всех сформировавшихся на вершине вулкана [GN, 1959, р. 241; ГС, 1973, т. 1,с. 369].

Англ. — main crater; нем. — Hauptkrater; фр. — cratere principal, centre majeur (dactivi-te), bouche maitresse.

Кратер гнездовой. — 1. Большой кратер или кальдера, содержащие один или больше малых кратеров или бокк [GN, 1959, р. 240].

2- Образован внутри главного кратера при сокращении мощности вулканических извер­жений [Святловский, 1971, с. 67] .

Англ. — nested crater; нем. — Krater mit zentraien Bocchen; фр. — cratere a bouches multiples.

Кратер гнездовой сложный. — Несколько кратеров, расположенных в большом крате­ре, возникших в результате ряда последова­тельных перемещений подводящего канала в пределах ранее образовавшегося большого кратера [Влодавец, 1947, с. 150].

Кратер гнездовой центральный. — Кратер в кратере, расположенный в центральной час­ти первоначального или предшествовавшего кратера, образовавшийся в результате после­дующего извержения из одного и того же канала, но более слабого, чем предшествую­щие [Влодавец, 1947, с. 150].

Кратер гнездовой эксцентрический. — Рас­положенный не в центральной части ранее образовавшегося большого кратера; возник в результате перемещения канала в пределах ранее образовавшегося кратера и более слабых извержений, чем предыдущие [Влодавец, 1947, с. 150].

Кратер гнездообразный. — Возникший внутри более раннего кратера в результате сокращающейся деятельности вулкана [ГС, 1973, т. 1, с. 369].

Син.: кратер вложенный.

Кратер групповой. — Несколько неболь­ших кратеров, расположенных близко один к другому, как у вулкана Стромболи [Влода­вец, 1947, с. 150].

Кратер грязевого вулкана. 1. Кратеры горячих грязевых вулканов, связанные с вулканической деятельностью, обычно очень малых размеров. Кратеры их по форме под­разделяются на блюдцеобразные, чашеобраз­ные, воронкообразные, котлообразные и не­правильных форм [Влодавец, 1958, с. 86].

2. Кратер холодных вулканов, находящихся в нефтяных районах, имеет форму от плоско­выпуклой до глубоко запавшей — кальдеро-видной. Диаметр кратера иногда превышает 500 м. Обычно его расположение соответствует центральной части вулкана и представляет со­бой окончание канала жерла, соединяющего очаг вулкана с земной поверхностью [Яку­бов, Алиев, 1978, с. 6] .

Кратер двойной. — 1. Два соприкасающихся кратера, образовавшиеся в результате извер-

10. Зак. 1128

жений по двум рядом расположенным кана­лам или по двум ветвям одного канала [Вло­давец, 1947, с. 149].

2. Два кратера более или менее одинако­вых размеров, расположенные очень близко один от другого и обычно отделенные только низким валом [GN, 1959, р. 240] .

Англ. — twin crater; нем. — Zuvillingskra-ter; фр. — crateres jumeaux, a double cratere.

Кратер добавочный. — Син.: кратер адвентивный, кратер боковой, кратер паразитический.

Кратер извержения. — В отличие от гипоте­зы "кратеров поднятия" кратер извержения образовался в результате эксплозий эруптив­ной магмы, обычно расширялся благодаря обрушению и оползням [GN, 1959, р. 227].

Англ. — crater of eruption; нем. — Ausbru-chskrater, Eruptionskrater; фр. — cratere derup-tion.

Кратер колодцеобразный. 1. Лавовые колодцы представляют собой кратеры, имею­щие видимое дно из сплошной лавы, жидкой или твердой. Гавайские колодцы особенно наглядны; очевидно, они образовались про-буравливанием более древнего лавового пла­то, но не путем взрыва, а плавлением (газовым плавлением) [Дэли, 1936, с. 167] .

2. Обладает отвесными или почти верти­кальными стенками с наклоном около 75— 90°, соединяющимися с видимым жидким или твердым, относительно большим по площади дном, контуры которого приближаются к кру­гу. Примером может служить кратер вулка­на Пик Сарычева после извержения 1946 г. [Влодавец, 1947, с. 151] .

Кратер концентрический. — Эти кратеры иногда образуются на кольцевых разломах, являющихся в дальнейшем причиной каль-дерообразования [Святловский, 1971, с. 68] .

Кратер котлообразный. — 1. Типичный для стратовулканов, отличается эксплозивны­ми извержениями вязкой лавы; диаметр более 1 км при глубине несколько сот мет­ров [Святловский, 1971, с. 67].

2. Имеет котлообразную форму, образую­щуюся при крайне вязкой лаве [ГС, 1973, т. 1,с. 369].

Кратер лавовый. — 1. Стены кратера сложе­ны лавой [GN, 1959, р. 240].

2. Стенки кратера сложены преимуществен­но лавовыми потоками, как, например, кра­тер Геклы [Ритман, 1964, с. 205] .

Ит. — cratere di lava; нем. — Lavakrater; фр. — cratere de lave.

Кратер латеральный. Кратер побочного вулкана, расположенного на склоне главного центрального вулкана; относится к кратерам паразитическим [ГС, 1973, т. 1, с. 369].

Син.: кратер адвентивный.

Кратер лужеобразный. — Образуется у со­пок, выделяющих жидкую грязь, имеющих вид очень пологого усеченного конуса с широ­ким кратерным отверстием [ФГТ, 1977, с. 64].

Кратер лунный. — Почти круглая или поли­гональная депрессия на поверхности Луны; диаметр ее варьирует от нескольких сантимет­ров до сотен километров, а глубина очень мала по сравнению с диаметром. Крупные лунные кратеры часто характеризуются сту­пенчатыми изрезанными гребнями и террасо-образными стенками; внутри их выступают центральные пики. Лунные картеры, как по-

145


лагают, образовались различным способом: в результате ударного воздействия метеори­тов и комет (например, кратеры Кеплер и Тихо), ударов отлетевших обломков, вулка­нической активности и проседания [ТСАГТ, 1977, т. 1,с. 345].

Англ. — lunar crater.

Кратер лунный вулканический. — Эндоген­ный генезис лунного вулканического кратера определяется на основании положения данного кратера по отношению к другим образованиям смежной территории, по форме кратерного вала в плане и по его поверхности, по внут­ренней структуре кратера. Это следующие признаки: 1) расположение кратеров сход­ного строения цепочками, парами или гнез­дами при отсутствии на окружающей терри­тории одноразмерных кратеров аналогичного строения; 2) приуроченность к определенным зонам кратеров сходного строения при ред­кости их в других зонах; 3) структурные связи соприкасающихся или лежащих рядом кратеров (переход элементов структуры одно­го кратера в элементы структуры другого); взаимопересечения кратерных валов; 4) кон­центрические структуры внутри кратеров (ди­аметром свыше 10—20 км); 5) резко поли­гональные, сильно вытянутые, фестончатые кратерные валы; 6) аномальная ширина ва­ла (узкий вал при большом кратере, и наобо­рот) ; отсутствие вала (окружающая местность смыкается с внутренним склоном кратера); 7) сглаженные внешние склоны валов отно­сительно молодых кратеров [Суханов, 1974, с. 61].

Кратер метеоритный. — Округлое углуб­ление, возникшее на земной поверхности в результате удара метеорита с космической скоростью. Поперечник кратера изменяется от десятков метров до нескольких километ­ров, что зависит от скорости падения метеори­тов и от их размеров. Различают кратеры ме­теоритные, ударные (скорость соударения более 3—4 км/с, диаметр до 100 м) и взрыв­ные (скорость соударения более 3—4 км/с, диаметр свыше 100 м) . Для метеоритного кратера характерна приподнятость слоев грун­та по их периферии (бортам). Диаметр мете­оритного кратера обычно в 3—5 раз больше его глубины. По периферии метеоритного кратера располагается кольцевая зона дефор­мированных пород и перекрывающих их выбросов, в случае хорошей сохранности об­разующих вал. Внутренняя часть заполнена взрывными брекчиями и импактитами. Диаг­ностическим признаком кратера метеоритно­го является также присутствие конусов разру­шения, высокобарических модификаций крем­незема и других соединений метеоритного ве­щества. На Земле в настоящее время извест­но 96 метеоритных кратеров с диаметром до 3,6 км (Чабб в Канаде). Гигантские метео­риты падают на Землю очень редко. В СССР известны относительно большие метеоритные кратеры. Коала на о-ве Сарема в Эстонии — группа из 6 кратеров, наибольший из них до­стигает в диаметре 110 м при глубине 16 м. Из­вестный Сихотэ-Алинский метеорит, расколов­шийся перед падением на множество оскол­ков, образовал в скальных породах свыше 100 кратерообразных углублений и кратеров диаметром от 0,5 до 28 м. В 1908 г. в бассей­не Подкаменной Тунгуски (в районе Ванава-

ры) упало космическое тело (небольшая ко­мета), вещество которого, вероятно, подверг­лось испарению при ударе или взорвалось над поверхностью Земли. Кратер Кантон-Дьябло в Аризоне (США) имеет поперечник 1220 м при глубине 184 м, относительная вы­сота вала над равниной 44—67 м. При взрыве во время падения метеорита горные породы претерпели громадные давления, соизмеримые с таковыми на больших глубинах Земли, не­доступных для бурения. Вещество метеорита в целом и породы кратера испытывают при взрыве ударную перекристаллизацию; ею обус­ловлено образование здесь алмазов (сростки микрокристаллов) , импактитов, коэсита и др. На Луне, где воздушная оболочка отсутствует, метеоритные кратеры значительно больше, чем на Земле [ГС, 1973, т. 1,с. 369] .

Кратер одиночный. — Чашеобразное углуб­ление круглого или овального сечения, с крутыми или наклонными зазубренными наверху стенами, постепенно суживающимися книзу и иногда непосредственно переходящи­ми в вулканический канал, но большей частью упирающимися в плоское или бугристое дно; образуется в результате эксплозивных или эксплозивно-эффузивных извержений по од­ному каналу [Влодавец, 1947, с. 149].

Кратер обрушения. — Син.: кратер провала.

Кратер озероподобный. — См. лекана.

Кратер опускания. — Син.: кратер проседания.

Кратер островной. — 1. Островной вулкан, у которого подымается выше уровня  воды только кольцевой гребень кратера [GN, 1959, р. 238].

2. Кратер, находящийся на вершине вулка­на-острова [Святловский, 1971, с. 68].

Англ. — crater island; нем. — Kraterinsel; фр. — ilе cratere.

Кратер открытый. — Обычно во время из­вержений направленными взрывами и излия­ниями лавовых потоков разрушается боль­шая часть кратерного вала, и таким образом, кратер остается частично окаймленным валом и становится открытым.

Кратер паразитический. — Побочные крате­ры центрального вулкана, расположенный на его склоне и представляющие собой оконча­ние выводного канала, отходящего от цент­рального жерла. К ним относятся кратеры субтерминальные, латеральные [ГС, 1973, т. 1, с. 369] .

Кратер побочный. — Син.: кратер ад­вентивный.

Кратер подковообразный. — Излиянием ла­вового потока разрушается небольшая часть кратерного вала, и оставшаяся часть вала при­нимает форму подковы.

Кратер поднятия. — 1. По старой гипоте­зе Буха, магма первоначально приподымает горизонтально залегающие пласты вулкана, образуя купол или гору. Доказательство этой гипотезы — периклинально падающие пласты и радиально направленные долины (барранкосы. — В.В.) , образующиеся на тре­щинах, которые углубляются по мере подъе­ма вулкана [GN, 1959, р. 227] .

2. Согласно гипотезе поднятия Буха, обра­зование огнедышащих гор начинается взду­тием почвы и горных пород, залегающих на поверхности. Некоторые эти вздутия лопа-

146


лись и образовывали кольцевые горы — "кра­теры поднятия". В центре их постепенно обра­зовался кратер, который непосредственно доставляет на дневную поверхность лаву и рыхлые продукты [Неймайр, 1899, с. 171].

Англ. — crater of elevation; нем. — Erhebun-gskrater; фр. — cratere de soulevement.

Кратер примитивный. — Образовался в ре­зультате только одного начального кратко­временного извержения.

Кратер провала. — 1. Имеет цилиндричес­кую форму. Вертикальные стенки соединяют­ся с жидким или твердым, относительно ма­лым по площади дном, контуры которого приближаются к кругу или овалу. Образует­ся в результате плавления в трубообразных или сетчато-трещинных каналах, по которым внедряется магма. Затем его (кратера) рас­ширение происходит то путем разрушения и расплавления (?) магмой стенок, то путем их обрушения [Влодавец, 1947, с. 154].

2. Несколько иное объяснение образования и описание кратеров провала дает Макдональд. Почти круглые или овальные кратеры диамет­ром от десятков метров до 1,5 км и глубиной от нескольких десятков метров до 300 м. На ранних стадиях стенки кратера почти верти­кальные, но они быстро разрушаются, и па­дающие обломки пород накапливаются в виде больших осыпей, спускающихся к дну крате­ра. Около краев некоторых таких кратеров разбросано очень мало обломочного материа­ла фреатических взрывов, чаще всего он от­сутствует, а там, где он есть, количество его составляет бесконечно малую часть объема кратера. Очевидно, эти кратеры образованы не взрывами, а оседанием поверхности. Обру­шение, которое приводит к образованию кра­теров провала, вероятно, является результа­том оттока магмы от верхней части подстилаю­щего штокоподобного интрузива, поднявше­гося близко к поверхности (см.: [Макдональд, 1975, с. 279] ).

Син.: кратер колодцеобразный, кратер шахтный.

Англ. — pit crater, inbreak crater; нем. — Einbruchskrater, Einsturzkrater, Lochkrater, Pit-krater; фр. — cuve d'effondrement, cratere d'ef-fondrement, cratere citerne, pit.

Кратер проплавленный. — Представляет со­бой маленький (до нескольких десятков метров) кратер, образующийся на поверхнoс-ти мощных потоков. Наблюдается также на многих шлаковых конусах [Дэли, 1936, с. 169].

Кратер прорванный. — 1. Может произойти в результате течения лавы, которая разрушает и разрывает слабую стенку кратера, построен­ную из шлака [Cotton, 1952, р. 142] .

2. Разорванное (серповидное) кратерное кольцо вокруг жерла, из которого лава не­прерывно изливалась в течение всего извер­жения. Некоторые прорванные кратеры обра­зовывались в результате излияния (перели­вания) лавового потока через стену, а также в результате вулкано-тектонических наруше­ний или только эрозии [GN, 1959, р. 241].

Англ. — breached crater, horseshoeshaped crater; нем. — hufeisenformiger Kratewall, Halbmondkrater; фр. — cratere ebreche, cratere egueule.

Кратер проседания. — Чашеобразно-плоское углубление на вершине купола, образовав-

шееся в результате оттока лавы в полость канала в заключительную стадию изверже­ния [Тимербаева, 1967, с. 1 77] .

Кратер разрушенный. — Образуется под воздействием эрозионных (текучей воды, кли­матических факторов) и дефляционных (дей­ствие ветра) процессов, трещин и других вулкано-тектонических нарушений, при этом разрушаются частично или почти полностью стенки кратера.

Кратер с кольцевым валом. — По Рекку, образуется разбрызгиванием при фонтанирова­нии лавы из лавового озера, расположенно­го в вершинном кратере. Кольцевой вал, окаймляющий зершину кратера, почти отвес­ный [Влодавец,I947, с. 151] .

Кратер сложный. — Большой кратер с имею­щимися в нем несколькими кратерами, обра­зовавшимися в результате ряда последователь­ных перемещений подводящего канала [Вло­давец, 1947, с. 150]

Кратер сомма. — Более или менее сплош­ная кольцевая стена, окружающая централь­ный конус [GN, 1959, р. 239].

Англ. — somma crater; нем. — Sommakra-ter; фр. — cratere emboite.

Кратер составной. — Образуется в резуль­тате перемещения центра эксплозий в пре­делах вершины вулкана. По остаткам древ­них кратерных стен часто возможно восста­новить его первичное положение [GN, 1959, р. 240] .

Англ' — compound crater; нем. — zusammen-gesetzter Krater; фр. — cratere compose.

Кратер Стромболи. 1. В июле 1931 г. в центре кратера находилась высоко выдавлен­ная из застывшей лавы жерловая пробка, разбитая сбросами, на краю которой было 16 выходов — мест извержений. На восточном краю воронкообразная котловина с плоским дном имела ширину 60—80 м и глубину около 30 м. На северо-западном краю у начала Шаара-дель-Фуоко был конус из сварных шлаков [Ритман, 1964, с. 36] .

2.    Вершина Стромболи состоит из двух гребней, разделенных долиной, высота дна его 800 м, ширина 300 м. Юго-западный гре­бень высотой 926 м представляет собой юж­ный край древнего кратера. Северо-западный гребень является также остатком древнего кратера. Его высота 850 м, высота его вер­шины 918 м. Северо-западная сторона вулка­нического сооружения почти целиком раскры­та, на высоте 700 м плоское дно кратера сме­няется крутым склоном (35° ), образуя шаару Шаар-дель-Фуоко, ограниченную с обеих сторон отвесными скалами. Поверхность кратера слабо наклонена к северу и сохраняет круг­лую форму (около 150 м в диаметре) почти неизменной в течение всего исторического времени. Находящиеся в кратере эруптивные жерла можно объединить в три группы, кото­рые действуют не всегда согласно в результа­те различного их питания [Imbo, 1965, р. 26].

3.   Группа кратеров на вершине стратовул-кана, образовавшихся в результате развет­вления жерла [Святловский, 1971, с. 67].

4.   Кратер, имеющий форму воронкообраз­ного углубления с плоским дном, покрытым пеплом, песком и камнями, расположенный на краю жерловой пробки из застывшей лавы [ГС, 1973, т. 1,с. 369] .

5.   Действующий кратер состоит из пяти

147


активных жерл. В северо-западной части его начинается шаара, называемая Шаара-дель-Фуо-ко, спускающаяся под углом 35° в море [Krafft, 1974, р. 318].

Кратер ступенчатый. — Ступенчатое спол­зание оболочки конуса в стороны от цент­рального твердого остова происходит во время сотрясений от эруптивных взрывов. Параллельные ступени на дне являются поверх­ностными валами встряхивания [Пийп, 1946, с. 14].

Кратер субактивный. — Кратер, бывший не­давно активным на молодых вулканах или на склонах современного вулкана, но в настоя­щее время неактивный [Geze, 1943, р. 132].

Англ. — subactive crater; нем. — subaktiver Krater; фр. — cratere subactif.

Кратер субтерминальный. — 1. Расположен на внешнем склоне вулкана, но вблизи вер­шины [GN, 1959, р. 241; ссылка на Булларда] .

2. Кратер паразитического вулкана, нахо­дящегося вблизи вершинного [ГС, 1973, т. 1, с. 369].

Англ. — subterminal crater; нем. — Subter-minalkrater; фр. — cratere subterminal.

Кратер терминальный. — Расположен на вершине вулкана [GN, 1959, р. 241 ] .

Син.: кратер вершинный.

Англ- — summit crater; нем. — Gipfelkra-ter; фр. — cratere terminal, cratere summital.

Кратер трещинный. — Представляет собой ров шириной в несколько метров и длиной от нескольких десятков до нескольких сот мет­ров, а иногда и больше, вдоль него происхо­дят сравнительно слабые взрывные изверже­ния и в основном излияния лавы.

Кратер ударный. — См. кратер метеоритный.

Кратер фокальный. — Кратер главного выводного канала вулкана. Излишний термин [ГС, 1973, т. 1,с. 369].

Кратер фумарольный. — В большинстве случаев неправильной формы неглубокие впа­динки, трещинки, иногда воронки, достигаю­щие в некоторых случаях (в Долине Десяти Тысяч Дымов) нескольких метров в диамет­ре и в глубину [Влодавец, 1947, с. 152].

Кратер центральный. — Находится на цент­ральном вулкане [GN, 1959, р. 238; ссылка на Макгрегора). — См. вулкан центральный.

Англ. — central crater; нем. — zentrale Krater; фр. — cratere central.

Кратер цилиндрический. — Впадина с верти­кальными стенками и приближающимися к овалу дном, происшедшая в результате силь­ных вертикальных взрывов. Примером явля­ется вершинный кратер вулкана Пик Сарыче-ва диаметром около 250 м и глубиной около 200 м. Внутренние стенки совершенно отвес­ные. Дно кратера было в 1954 г. в виде поло­гого лавового щита.

Кратер чашеобразный. — Углубление круг­лого или овального сечения с крутыми ввер­ху, переходящими внизу в пологие внутрен­ними склонами стены. Образуется в резуль­тате эксплозивных и эксплозивно-эффузивных извержений [Влодавец, 1947, с. 149].

Кратер шахтный. — См. кратер колодце-образный, кратер провала, кратер цилиндрический.

Кратер щеяеобразный. — Короткое, отно­сительно узкое и неглубокое ровоподобное углубление, обычно являющееся как бы автономной частью трещинного кратера.

Кратер щитообразного вулкана. — См.

кратер колодцеобразный, кратер провала — пункты 1, 2, кратер шахтный.

Кратер эксплозивный. — Впадина, образо­ванная взрывами; большинство их имеют форму воронки [GIM, 1959, р. 241] .

Англ. — explosion crater; нем. — Explosi-onskrater; фр. — cratere d'explosion.

Кратер эксцентрический. — Кратер побоч­ного вулкана, расположенного у подножия центрального вулкана; его выводной канал отходит непосредственно от вулканического очага или от нижней части центрального канала [ГС, 1973, т. 1, с. 369] .

Кратер эпигенетический. — Образовался в результате воздействия вторичных процессов, кратер подвергался любым последующим изменениям [GN, 1 959, р. 239] .

Англ. — epigenetic crater; нем. — epigeneti-scher Krater; фр. — cratere epigene.

Кратер эксплозии. — См. кратер извержения.

Кратера бровка. — Перегиб склона, обра­зующий верхний край кратера.

Кратера гребень. — В геоморфологии -совокупность наиболее высоких точек, со­средоточенных по кругу и разделяющихся понижениями.

Кратера кольцо. — Кольцеобразная верх­няя часть вулкана, окружающая кратер [GN, 1959, р. 241].

Англ. —crater ring; нем.— Kraterring, Kra-terwail; фр. — enceinte du cratere, mur, cloison, corniche circulaire.

Кратера край. — Кривая кайма или грань, окружающая верхнюю часть кратера [GN, 1959,р.241].

Англ.— rim, lio, brim; нем. — Kraterrand; фр. — bord, rebord, levre, rim.

Кратера стена. — Внутренняя сторона стены, обычно круто наклоненная ко дну кратера [GN, 1959, Р. 241].

Англ. — wall of the crater; нем. — Krater-wand; фр. — paroi.

Кратерки трещинные цепочкообразные. — Образовывающиеся в результате одновремен­ных извержений из ряда жерл, расположен­ных по одной трещине или в эксплозивном грабене близко друг к другу. Например, при линейном извержении вулкана Тренг-слаборгир в Исландии образовались группы рядом расположенных кратеров.

Кратерок. — 1. Небольшой кратер.

2. Небольшая округлая выемка или впадина на земной поверхности, образовав­шаяся в результате землетрясения [СОТ, т. 1,с.248].

Англ. — craterlet; фр. — craterlet.

Кратеры цепочкообразные. — Расположен­ные близко один от другого по одной ли­нии; образуются в результате одновремен­ного извержения примерно с одинаковой силой из ряда близко расположенных кана­лов [ГС, 1973, т. 1,с.369].

Кратеры цепью. — Обычно простираются по направлению трещины. На выходах раз­лома кратеры расположены на различных расстояниях один от другого [GN, 1959, р. 237].

Англ. — chain of craters, row of craters; нем. — Kraterreihe; фр. — crateres en file, bou-ches alignees, chain de crateres, alignement rie crateres.

148


Криптовулкан. — Вулкан, перекрытый от­ложениями и погребенный под ними.

Крилтовулканизм. — Вулканические про­цессы, деятельность которых не достигает земной поверхности [GN, 1959, р. 220] .

англ. — cryptovulcanism; нем. — Krypto-vulkanismus; фр. — cryptovolcanisme, volca-nisme souterrain.

Кристаллизация. — Процесс роста кристал­ла с момента зарождения. Кристаллизация может происходить из жидкого состояния (раствора, расплава, магмы: фазовый пере­ход), газообразного и твердого [ГС, 1973, т. 1,с.373].

Кристаллиты. — В петрологии мельчай­шие примитивные формы (эмбрионы) кристаллизующего вещества, не оказывающие заметного действия на поляризованный свет. Встречаются в вулканических стеклах. Формы кристаллитов разнообразны: глобу-литы — имеют вид мелких сферических ка­пель или шариков; Маргариты — напоминают вытянутую нитку бус; логулиты — цилинд­рические брусочки с округленными оконча­ниями; трихиты — волосоподобные образо­вания, которые часто выходят из общего центра; скопулиты — тонкие стебельки, не­сущие расходящие ветви, и т.п. [ГС, 1973, т. 1,с.373].

Кристаллическая "каша". — См. "каша", "месиво".

Кровля. — В геологии поверхность, ог­раничивающая пласт (слой) сверху при его нормальном залегании (стратиграфически верхняя поверхность пласта) [ГС, 1973, т. 1, с. 377].

Англ. — roof; нем. — Deckenbruch; фр. — effondrement du toit.

Кровля обрушения. — Обрушение кровли магматической камеры, последовавшее за удалением громадного количества магмы [GN, 1959, р. 245].

Англ. — roof collapse, roof foundering; нем. — Zusammenbruch des Daches; фр. — ес-roulement du toit.

Кровля останца. — Очень неправильной формы коренная горная порода,выступающая в кровле батолита [GN, 1959, р. 231 ].

Англ. — roof pendant; фр. — lambeau de toit.

Ксалопаско (мексик. назв.). — Син.: м а а р.

Ксенолит. — 1 .Термин применяется к обломкам аллотигенной породы, чуждой из­верженной породе, в которой они находятся [GN, 1959, р. 318].

2.  В петрологии включение обломков, чуждых магматической породе, в которой они встречены [ ГС, 1973, т. 1, с. 378].

3. Различные по форме и величине вклю­чения более древней боковой породы, обра­зующейся в результате проплавления, а затем обрушения кровли и стенок магмати­ческой камеры [Игнатьев и др., 1976, с. 20].

4.  Включение в изверженной горной по­роде, не связанной с ней генетически [ТСАГТ, 1979, т. 3, с. 450]. — См. автолит (autoiith).

Син.: включение экзогенное, включение случайное.

Англ. — xenolith, exogenous enclosure; нем. — Xenolith, exogener Einschluss, fremder Einschluss, enallogener Einschluss; фр. — xe-nolite, enclave enallogene.

Ксенотуф. — Пирокластическая горная по­рода с примесью чуждого материала, воз­никающая при извержениях вулканов фре-атического, фреатомагматического, ультра-вулканского, вулканского, катмайского и плинианского типов, дающих большое коли­чество обломочного материала пород фун­дамента вулкана и вулканических образова­ний предыдущих извержений, слагающих его постройку. Эти образования, уплотняясь и цементируясь, образуют вулканокластическую породу с примесью чуждых обломков — ксе­нотуф. По крупности материала — по раз­мерам компонентов от менее 0,01 до более 200 м — ксенотуфы разделяются на семь раз­новидностей [Малеев, 1977, с. 105].

Куалуловулкан. — Холм или даже гора (независимо от кратера вулкана) , образо­вавшиеся в результате выжимания и накоп-ния глыб и обломков лавы. Имеет чаще плав­ную куполообразную форму. Фуке [Fouque, 1879] назвал его кумуловулканом [Cotton, 1952, р. 158].

Англ. — cumulovolcan; фр. — cumulo vol-can (homogene).

Кумулокупол. — Те вулканические формы, которые относят, без достаточного основания, к "куполам", и которые отличаются от ко­нусов аккумуляции. Джаггаром [Jaggar, 1920, р. 164] названы кумулокуполом [Cotton, 1952, р. 158].

Англ. — cumulodome; нем. — Lavadom; фр. — dome eruptif.

Купол. — 1. (история термина) . Скроп [Scrap, 1825] назвал куполообразную протру-зию трахита в Оверни в горах Пюи вулка­ническим куполом. С этого времени термин "купол" обычно стали применять к соору­жениям из вязкой лавы, представляющим собой холм с крутыми склонами над жерлом вулкана. К сожалению, этот термин стал часто применяться к низким пологим базальтовым вулканам гавайского типа, а также к сравни­тельно малым холмам, образующимся на лавовых, преимущественно базальтовых по­токах. Немецкие авторы применяют к первым термин "щитовой вулкан"          (Schildvulkane),

ко вторым — "плоскоглыбовый купол" (Schollendome). Дэли [Daly, 1914] на осно­вании сходства по форме и размерам с древ­ними холмами захоронения предложил при­менять вместо термина "плоскоглыбовый купол" термин "тумули" (от лат. tumuli -вздутие, курган, могильный холм) . Фуке (Fouque, 1879] глыбовый купол Георгиос Камени вулкана Санторин назвал гомогенным кумуловулканом, а Штюбель [Stiibel, 1903] куполы Колумбии и Эквадора — гомоген­ными вулканами, но эти термины подверг­лись длительной дискуссии. Образовавшийся в 1902 г. купол на вулкане Мон-Пеле был определен как купол выжимания (нем. — Staukuppe, англ. — plug dome), но так как не всегда можно утверждать, что купол пред­ставляет собой только выжатую жерловину, что случается очень редко, то поэтому, когда происхождение образования является сом­нительным, лучше его называть "купол набу­хания" (нем. — Quellkuppe) или просто "ку­пол". Дэли предлагал отличать экзогенные куполы или щитовые вулканы гавайского типа от эндогенных, к которым относятся крутосклонные куполы или "кратеры на-

149


полнения" (англ.— crater fillings) пелеанского типа. Последние, однако, всегда образуются путем эндогенного роста и поэтому должны быть отнесены только к таковым, где может быть показано, что они росли главным обра­зом расширением изнутри. Вероятно, боль­шинство куполов, и в особенности куполы выжимания (англ. — plug domes), растут эн­догенно, но многие образуются частично эндогенно и частично экзогенно. В это же вре­мя другие куполы могут быть полностью экзогенными и образовываться у вершин­ного жерла. Шнейдер [Schneider, 1911] клас­сифицировал вулканы по их геометрическим формам. С крутыми склонами куполооб­разный холм, такой, как у Пюи в Оверни, был назван им толондом.

Итак, куполоподобные сооружения могут быть подразделены на: а) выжатые куполы (пробки), которые представляют собой при­поднятые жерловины; б) эндогенные куполы, которые растут существенно расширением изнутри; в) экзогенные куполы, которые построены излияниями наземной поверхности, обычно из центрального вершинного крате­ра. Однако, некоторые куполы могут об­разоваться всеми тремя типами роста, но в большинстве случаев различить и опреде­лить их очень трудно. Большинство очень больших куполоподобных структур образуют­ся экзогенными излияниями жидких лав, подобных лавам гавайский вулканов, и мо-гуть быть классифицированы отдельно как "щитовые вулканы", а малые холмы, часто образующиеся на поверхности базальтовых потоков в результате расширения газов или от других причин, могут быть отнесены к "тумули" [Williams, 1932, р. 52-54] .

2. Периклинальное строение; антиклиналь, у которой отношение между шириной и дли­ной структурной куполообразной складки равняется приблизительно 1:1 [GN, 1959, р. 189].

Англ. — dome; нем. — Dom, Kuppel; фр. — dome, couple.

Купол адвентивный. — Купол побочный. О.Г.Борисов и В.Н.Борисова [1974, с. 35] предлагают этими терминами называть ку­полы, которые по недостатку данных нельзя отнести к латеральным или эксцентрическим куполам.

Купол аккумулятивный. — Имеет грубую куполоподобную форму, состоит из нагро­можденных глыб лавы, выжатых рядом после­довательных, относительно слабых экстру­зий.

Англ. — dome of accumulation.

Купол базальтовый. — Вулканическое соо­ружение, состоящее из очень большого ко­личества тонких маловязких базальтовых ла­вовых потоков (излившихся из центрального трубообразного канала), образующих при небольших углах наклона с выпуклыми скло­нами плоское куполоподобное сооружение, верхняя часть которого сложена налегающими один на другой короткими потоками отно­сительно более вязкой лавы [Cotton, 1952, р.81].

Англ. — basalt dome.

Купол бескорневой излившийся. — Лава, вытекающая из терминального или субтер­минального жерла и текущая по крутому склону вулкана, переходящему ниже в по-

логий склон, находится под высоким гидро­статическим давлением, благодаря которому ею (лавой) разрывается (в нижней полого-залегающей части потока) покрывающая его корка. Из трещины выжимается в форме кишок ставшая более вязкой раскаленная кашеобразная масса. Возникают новые тре­щины, и новые вытекающие массы перекры­вают предыдущие, образуя купол. Пример: образовавшиеся таким образом куполы вы­сотой до 50—70 м в пологой местности Валле-дель-Инферно [Ритман, 1964, с. 44]. Нем. — wurzellose Fliesskuppen; фр. — dome depanchement sans racine.

Купол боковой. — Расположенный на склонах вулкана [Тимербаева, 1967, с. 172].

Купол веерообразный. — Образуется в результате последовательного выжимания сло­ев вязкой лавы, перекрывающих друг друга и образующих в вертикальном сечении веерообразное строение.

Купол вздутия (вспучивания). — Купо­лообразные холмы длиной от 10 до 20 м и более и высотой несколько метров [Дэли, 1936, с. 163]. — См. купол лавовый, пункт 1.

Купол водяной. — Полушарообразный свод, образующийся на поверхности моря при подводном взрыве (эксплозии), как раз перед прорывом и выборосом газов, бомб и пеплов. Вначале расширяющиеся газы подымают воду в виде купола с округленной вершиной, который позже принимает форму усеченного конуса или даже цилиндра. В 1928 г. Стен [Stehn, 1929] наблюдал водя­ные куполы высотой более 26 м и шириной 100—200 м у основания [GN, 1959, р. 265].

Англ. —water dome, water cupola; нем. — Wasserkuppel, Wasserdom; фр. — eau soulevee en coupole.

Купол возрожденный. — Образуется в результате подъема дна- кальдеры, проис­шедшего, вероятно, под давлением внедряв­шейся новой магмы. Примером является центральная гора в кальдере Вэллес — воз­рожденный купол Сьерро-Редондо, — подня­тая более чем на 1500 м, с размером в попе­речниках 10 и 13 км [Williams, 1968].

Син.: купол резургентный.

Англ. — resurgent dome.

Купол вулканический. — 1.Протрузия весьма вязкой лавы, формирующая над ее отверстием крутой холм. Его форма различ­ная, зависит от места возникновения: в кра­тере или на клонах вулкана, или изолирована на линии разлома. Неудачно этот термин применяют к щитовым вулканам, таким, какие находятся на Гавайских островах, или к тумули, которые образуются на ла­вовых потоках [GN, 1959, р. 242].

2. Экструзивное образование, имеющее ку­полообразную форму, высотой от нескольких до 750—800 м, с довольно крутыми (около 40° и больше) склонами. Образуется в ре­зультате выжимания из вуланического канала массы вязкой лавы. Формирование его на­блюдалось на вулканах Мон-Пеле на Мартини­ке, Мерапи на Яве, Безымянном на Камчатке и на многих других. Вязкость лавы препят­ствует растеканию ее в стороны и затрудняет выделение газов, в связи с чем рост вулка­нического купола часто сопровождается силь­ными взрывами с выделением газов, раска­ленных туч и лавин. Первые порции выступаю-

150


щей лавы образуют твердую корку, которая затем выдавливается вверх, остывает, рас­ширяется в результате вспучивания, растрес­кивается и обрушивается вниз по склону, образуя характерные осыпи. Внутренние части вулканического купола, защищенные от ох­лаждения внешней оболочкой, сохраняют до­статочную пластичность, так что впоследствии лавовое ядро застывает в сплошную массу. Для вулканических куполов характерно своеобразное слоистое ("луковичное") строе­ние, обусловленное рядом последовательных оболочек. В других случаях слои расходятся веером от вулканического канала. Иногда на вершине вулканического купола появ­ляется чашеобразная впадина, обусловленная просадкой охлажденного материала или сни­жением уровня лавы в жерле. Для вулкани­ческих куполов характерны: 1) однородное массивно-лавовое строение, 2) наличие у под­ножия мощного шлейфа грубых обломков.

3)  существование флюидальной полосчатости.

4)  крупная порфировая структура лав, 5) со­став лав, колеблющийся от риолитов и тра­хитов до кислых андезитов [Пийп, 1956!. Вильяме [Williams, 1932] выделял вулкани­ческие куполы: а) пробкообразные, б) эндо­генные, в) экзогенные. Близкую классифика­цию вулканических куполов разработал Лей­ден [Leyden, 1936] Влодавец [1954], отметив затруднения, связанные с разделением вулка­нов на эндогенные и экзогенные, предложил следующую классификацию. I. Экструзивные куполы (без канала в теле купола и кра­тера), которые подразделяются на: 1) концен-трически-скорлуповатые, 2) веерообразные, 3) скалистые, 4) массивные, подразделяющие­ся на: а) куполы прорыва (экструзивные бисмалиты), б) пирамидальные куполы (пи­тоны), в) обелиски. II. Экструзивно-эффузив­ные куполы (с каналом в теле купола), среди которых выделяются: колоколоподобные (мамелоны), натечные (перекрывающиеся) и натечные с лавовым языком. III. Экстру­зивно-эксплозивные куполы (с кратером) [ГС, 1973, т. 1, с. 380; ссылка на В.К. Ротмана].

3.  Крутосклонное округлое экструзивное образование, сложенное вязкой лавой, вы­жатой из вулкана и застывшей над вулкани­ческим кратером и вокруг него. Порции более древней лавы могут быть подняты под давлением новых порций преимущест­венно внутри вулканических кратеров или на склонах крупных вулканов и обычно силь­но трещиноваты и брекчированы [ТСАГТ, 1979, с. 414; ссылка на Вильямса [Williams, 1932)].

4. Форма залегания магматических пород в виде колоколообразного тела разного строе­ния: концентрически-скорлуповатые, веерооб­разные, скалистые и массивные породы. Фор­мирование вулканических куполов наблюда­лось на вулканах Мон-Пеле на Мартинике, Мерапи на Яве, на Шивелуче и Безымянном на Камчатке. Вулканические куполы обра­зуются, как в кратерах и на склонах вул­кана, так и вне его. Расположены они как отдельно, единично, так и группами. Много куполов находится на Камчатке, в районах вулканов Карымский и Большой Семячик. На территории Центрального Семячика на площади 40 км2 находится 18 вулканиче­ских сооружений, из которых 14 куполов,

т.е. больше чем у одного из самых насыщен­ных вулканическими образованиями вулка­на Мефан в Греции, где на площади 80 км2 расположено 24 купола.

Син.:вулкан куполообразный, купол экструзивный.

Англ. — volcanic dome, lava dome, plug dome, tholoid, cumulo-volkano, cumulo dome, lava cupula; нем. — Lavadome, Domvulkan (Quel-lekuppe, Staukuppe), Tholoide; фр. — dome e'rup-tif, dome volcanique, couple, cumulo volcan (homogene), tholoide.

Купол выдавленный. — При очень вязкой лаве из питающего канала происходят вы­давленные вверх, сквозь выжатый купол, массивные лавовые колонны. Вначале они похожи- на башни, имеют многоугольные поперечные очертания, соответствующие форме жерла. Со временем они округляются. Выдавливание таких куполов происходит с перерывами. Обвалы верхних частей пони­жают эти своеобразные сооружения. У их подножия накапливаются отвалы глыб. Внут­ренняя часть выдавленных куполов нахо­дится в раскаленном и пластичном состоянии. На вершине многих из этих куполов появ­ляются выдавленные каменные "иглы" [Рит-ман, 1964, с. 54].

Нем. — Stosskuppe; фр. — protrusion, "ai-quille".

Купол выжатия с наростами. — Является более сложной формой, возникающей, если оболочка купола в некоторых местах раз­рывается, и из него вытекают очень вязкие короткие и толстые небольшие лавовые потоки, которые принимают участие в строе­нии купола. Примером может быть Пюи-де-Дом в Оверни с боковым излиянием лавы.

Нем. — Staukuppe mit Auswiichsen u.s.w.; фр. — dome flanque d'excroissances diverses.

Купол выжатый. — Очень медленно вы­текающая лава поднимается над устьем жерла и выжимается в виде купола, который постепенно и с перерывами растет вверх и в ширину. Их поверхность застывает и раз­рывается отчасти вследствие сокращения при охлаждении, отчасти вследствие взрыв­ного действия вторгающейся лавы. Места­ми происходит выделение газов со взрыва­ми из более значительной массы лавы, ко­торая поднимается в области меньшего давления. Глыбы отрываются взрывами, раздробляются и разбрасываются по сторо­нам. Подпирающая расплавленная лава в большинстве случаев вновь медленно запол­няет образовавшиеся прорывы. При не очень высокой вязкости из трещин и прорывов могут вытекать короткие потоки лавы [Ритман, 1964, с. 52] .

Нем. — Stankuppe; фр. — cumulo-dome, dome endogene.

Купол вытекания. — Образуется на ров­ной местности, или она имеет вид мульды. На такой местности лава накапливается око­ло точки извержения, образуя вытекший купол [Ритман, 1964, с. 176].

Нем— Fliesskuppe; фр. — couple d'epanche-ment, dome exogene.

Купол вытянутый. — См. купол удлиненый.

Купол грязевой. — Образуется в резуль­тате извержений без выбросов грязи. Про­исходит процесс выжимания грязевулкани-

151


ческой брекчии из жерла. При извержении на Чеилдаге в 1970 г. полусухая грязевулка-ническая брекчия образовала купол разме­рами 50X60 м, высотой до 4 м [Якубов, Алиев, 1978, с. 34].

Купол жерловый. — См. купол пробко-образный.

Купол жидкий лавовый. — Во время из­вержения в 1969 г. Мауна-Улу, расположен­ного на восточном склоне Килауэа, изли­вавшаяся лава приняла гладкую форму купола, достигавшего в высоту 25 м. Пита­ние лавой и сохранение куполоподобной формы происходили за счет непрерывного притока лавы по подземному каналу из рас­положенного выше кратера Алае. Лава подымалась подобно воде, изливающейся самотеком из артезианских колодцев [ Вло-давец, 1973, с. 66; ссылка на Свенсона [Swenson et al., 1971)] .

Купол иглообразный. — См. обелиск.

Купол излившийся. — Лава, вытекая из конца трещины на склоне вулкана, окайм­ленного относительно узкой долиной, на­капливается у места выхода в мощный излившийся купол. Рост его происходит та­ким же образом, как у бескорневых излив­шихся куполов, только с той разницей, что приток лавы идет под влиянием гидроста­тического давления непосредственно из тре­щины снизу, а не из бокового лавового канала [Ритман, 1964, с. 48].

Нем. — Fliesskuppe; фр. — dome de coulees.

Купол интрузивный. — 1. Подобный ку­полу выжимания, застывшему под слоями туфа. По Клоссу, его следует называть (Quellkuppe) куполом набухания. Примером может быть Рош-де-ля-Тюильер в Оверни [Rittmann, 1963, р. 198] .

2. Шток или небольшой батолит, склоны которых понижаются во все стороны от центра под небольшим, но постепенно уве­личивающимся углом под перекрывающие их формации [СОТ, 1975, т. 1, с. 286; ссыл­ка на Холмса (Holmes, 1928)] .

Англ.— intrusive dome; нем.— Quellkuppe, Staukuppe; фр. — dome intrusif.

Купол кальдерный. — 1. Внедряется в пределах кальдеры, формируясь в после-кальдерную стадию вулканизма в сочетании с извержениями катмайского и пелейского типов [Святловский, 1971 ,с. 109].

2. Образуется в результате подъема дна кальдеры и является возрожденным купо­лом. — См. купол возрожденный.

Купол колоколоподобный. — Син.: м а м е л о н.

Купол конусообразный. — В вертикальных разрезах напоминает треугольники, форма который, вероятно, обусловлена высокотем­пературным режимом расплава и вследствие этого относительно небольшой вязкостью по­следнего. Наглядным примером является эк-струзив на о-ве Уруп (Курильские острова) , имеющий конусообразную форму, сложенную лавами со столбчатой отдельностью, наклон­но расположенной от основания до вершины [Рудич, 1973, с. 94].

Купол концентрически-скорлуповатыи. 1. Возникает в результате последовательного выдавливания достаточно вязкой лавы и расширения ее изнутри [Влодавец, 1954а, с. 46].

2. Полу пластичная лава, выдавленная че­рез жерло, образует купол, растущий путем расширения изнутри, при поднятии следующих порций лавы под основание купола. При этом образуется серия слоев вязкой лавы, пере­крывающих друг друга концентрически-лу­ковицеобразно [Святловский, 1971, с. 65].

Син.: купол луковицеобразный.

Купол кратерный. — По Дэли [1936], куполовидное тело вязкой лавы, возникаю­щее в результате выжимания лавы внутри кратера. Кратерный купол обычно имеет крутые стенки и со всех сторон отделен от края кратера понижением, напоминающим ров. В некоторых случаях лава может пере­ливаться через край кратера на небольшие расстояния. Кратерный купол представляет собой частный случай купола вулканического [ГС, 1973,.т. 1,с.38О].

Купол крутой. — Представляет собой выжатый сплошной лавовый экструзив с крутыми, до 70—80° , склонами.

Купол лавовый (называемый также ла­вовым пузырем). — 1. Представляет собой небольшой куполовидный холм длиной от 6 до 18 м и высотой от 1,5 до 3 м. Обычно параллельно длинной оси купола простира­ется зияющая трещина, через которую вол­нистые лавы могли выходить на поверхность. Одни геологи' считают, что лавовый купол (пузырь) образовался в результате гидро­статического давления жидкой лавы под корой пологопадающего потока. Другие считают, что лавовый купол обусловлен давлением гигантского газового пузыря, который образуется под коркой лавы [Бил­лингс, 1949, с. 332].

2. Миниатюрный щитообразный вулкан, представляющий собой округлый лавовый холм, образовавшийся над жерлом у основа­ния (у Везувия) главного конуса, питаясь от главного выводного канала вулкана, про­изводя повторные излияния умеренно вяз­кой лавы. Так, вулкан Колле-Умберта на Везувии имеет высоту 150 м и поперечник около 850 м [Макдональд, 1975, с. 195].

Син.: т у м у л и.

Купол лавовым интрузивный. — См. купол интрузивный.

Купол лавовый с языкообразным пото­ком. — Очень вязкая лава, изливающаяся над наклонной поверхностью, сначала стре­мится построить лавовый купол, но вскоре начинает двигаться по склону вниз языко-подобным ответвлением, которое может перейти в лавовый поток [GN, 1959, р. 242].

Англ. — lava dome with tongue—like offshoot; нем. — Lavadom mit zungenformigem Auswuchs, Staukuppenstrom; фр. — dome eruptif avec lobe de lave.

Купол лавовый экзогенный (по Дэли, "щитообразный" вулкан) . — Представляет собой вулкан с значительным количеством последовательных лавовых потоков, часто перемежающихся с пирокластическими от­ложениями. Типом таких куполов служит Мауна-Лоа [Дэли, 1936, с. 164].

Купол латеральный. — См. купол боковой.

Купол луковицеобразный. — Син.: к у -пол концентрически-скорлупо­ватыи.

152


Купол лунный. — Округлое и изометри­ческое поднятие на ровной морской поверх­ности. В телескоп различается больше сотни таких куполов. Их поперечники составляют в среднем 5—15, иногда до 40 км; высота — от десятков до сотен метров. Сложные купо-лы —с лунками на вершине, с обрушенными краями, с центральными пиками. Куполы характеризуются пологими склонами (пер­вые градусы) и неясной границей с окружаю­щей поверхностью; иногда они плавно сли­ваются с этой поверхностью. Крупные формы этого типа несколько выделяются своей упло­щенной поверхностью и довольно четкими границами (по крайней мере с одной сторо­ны) . Полеты космических аппаратов позво­лили выявить множество новых куполовид­ных форм на морях и внутри кратеров. Оказалось, что поверхность куполов обычно отличается от окружающей морской поверх­ности либо большой гладкостью, либо, наобо­рот, большим количеством мелких кратеров. Часть куполов несет вершинные и боковые кратеры или же мелкие крутые холмы. Наи­более характерны куполы западнее кратера Марий, где на площади около 10 000 км2 расположено около 150 куполов с поперечни­ками от нескольких сот метров до 20—30 км. Из трех предположений об их образовании наи­более вероятным является объяснение, что эти куполы созданы вулканизмом. Но неясно, являются ли они лакколитами, лавовыми куполами или щитообразными вулканами. Очевидно, есть разные типы куполов. Не­смотря на отсутствие перекрытий, в боль­шинстве случаев эндогенная природа купо­лов устанавливается вполне надежно [Суха­нов, 1974, с. 25].

Купол массивный. — Образуется в резуль­тате монолитных экструзий, при которых сплошные массы вязкой лавы отвердевают как раз перед самым выжиманием. В зави­симости от формы и размеров они подраз­деляются на куполы прорыва (экструзивные бисмалиты) , пирамидальные куполы (питоны) и обелиски [ Влодавец, 1954, с. 46] .

Купол монолитный. 1.С монолитной структурой выступ (в середине кратера) весьма вязкой лавы, застывшей в конце концов в виде купола с крутыми стенками [Дэли, 1936, с. 158].

2. Выжатый, как единое целое, монолит без каких-либо признаков верхней струк­туры. Иногда на куполах такого типа нахо­дятся приподнятые лавы фундамента. От­дельность может быть любой, кроме столб-чато-веерной. Кратер проседания не образу­ется. Диаметр купола без шлейфа брекчии почти соответствует диаметру канала [Ти-мербаева, 1967, с. 178].

Купол набухания. — 1. Вулканический купол из вязкой лавы, внедрившийся в туфы и застывший под ними [ГС, 1973, т. 1, с. 380]. — См. купол интрузивный, пунк­ты 1,2.

2. Этот термин лучше всего подходит, по мнению Лейдена, для экзогенных купо­лов Вильямса, но его следует применять не в качестве обобщающего, а только для обозначения определенных форм подобного типа [Лучицкий, 1971, т. 1,с.378].

Купол напора (или эндогенный). — По Лейдену, состоит из относительно маловяз-

кой лавы с плотным ядром; брекчиевая кора с крутостоящими краевыми перевер­нутыми глыбами. Затвердевает в течение внедрения и после него. Диаметр основания больше диаметра канала. Примеры: купол Георгиос и купол Наутилус Санторина [Бо­рисов, Борисова, 1974, с. 17].

Купол натечный (или экзогенный). — По Лейдену, образуется натеканием через относительно узкий канал маловязких ла­вовых пластов один на другой. Строение лавы в канале вертикальное, а в куполе по­лого падающее к периферии. Затвердевание лавы происходит после экструзии. Диаметр основания много больше диаметра канала. Примеры: купол Колле Умберта и купол Кастелла д'Искья [Борисов, Борисова, 1974, с. 17].

Купол однобокий. — 1. Форма купола зависит от конфигурации места извержения. Если лава изливается на наклонную поверх­ность, то сначала она стремится образовать обычный купол, но вскоре начинается оття­гивание лавы вниз с образованием языковид-ного отростка. Смещение купола вниз часто вызывает в его верхней части появление полукруглых трещин и смещение по ним. Когда склон слишком крут, купол раска­лывается у своего основания и подобного рода лавовые языки не создаются, а отры­ваются в самом начале их образования и сползают вниз [Беммелен, 1957, с. 189].

2. При выжимании на наклонной поверх­ности еще пластичной лавы она накаплива­ется над жерлом и почти одновременно спол­зает по склону на некоторое небольшое рас­стояние, образуя вытянутый по склону ку­пол, подобный куполу на склоне яванского вулкана Мерапи.

Купол первичной брекчии (или глыбовый вулкан). — По Лейдену [Leyden, 1936], авто-брекчия с крутостоящими краевыми пере­вернутыми глыбами. Затвердевание произош­ло во время экструзии. Диаметр основания больше диаметра канала. Лава средней вяз­кости. Пример: вулкан Мальберг (Вестер-вальд) [Борисов, Борисова, 1974, с. 17].

Купол перекрывающий. — Образуется в результате выжимания ряда слоев относи­тельно вязкой лавы, перекрывающих друг друга и имеющих в своем теле подводящий лаву канал [Влодавец, 1954а,с.46].

Купол пирамидальный. — Син.: питон.

Купол плоскоглыбовый. — Представляет собой невысокий плоский холм из затвердев­шей коры лавового потока, приподнятый последующим внедрением — проникновением магмы и раздробленный на плоские глыбы [Wolff, 1914, S. 366].

Нем. — Schollendom; фр. — tumuli.

Купол побочный. — Син.: купол ад­вентивный, купол боковой, ку­пол латеральный.

Купол полувеерный. — Внутренние поверх­ности внешних слоев лавы у основания такого купола наклонены внутрь под довольно кру­тыми углами (вместо того, чтобы залегать горизонтально). При этом центральная масса купола напоминает полураскрытый веер, окаймленный брекчией обрушения [Макдо-нальд, 1975, с. 119].

Купол пробкообразный. — 1. Образуется в результате выталкивания полузатвердев-

153


шей или твердой лавы, заполняющей верх­нюю часть выводного канала [Макдональд, 1975,с.111].

2. Вулканический купол, представляющий собой выжатое лавовое заполнение канала вулкана. Отличительная особенность купола пробкообразного — очень большая вязкость лавы, в связи с чем он состоит из скоплений трещиноватых глыб различных размеров [ГС, 1973, т. 1, с. 380; ссылка на Вильямса (Wil­liams, 1932)].

Англ. — plug dome.

Купол прорыва. — Вытолкнутая сплош­ная масса вязкой лавы, отвердевшей перед самым выжиманием и имеющей форму, более или менее приближающуюся к цилинд­ру, с почти вертикальными стенками. Бли­зок к экструзивному бисмалиту [Влодавец, 1954,с. 48].

Купол протрузивный. — Образуется в результате выдавливания уже затвердевшей лавы, заполнившей верхнюю часть канала вул­кана. Диаметр купола примерно соответству­ет диаметру канала вблизи поверхности.

Купол радиально-трещинный. — Образуется в два этапа. Внедрение масс лавы, и после застывания ее выжимание новой лавы в вер­шину купола вдоль радиальных трещин. Но­вый материал, внедрившийся через такие тре­щины, накапливается на вершине купола, образуя "выжатые хребты". По мнению Лей­дена [Leyden, 1936], образование таких ку­полов определяется двумя факторами. 1. Под­нимающаяся вертикально вверх система трещинного выполнения не обнаруживает ни­какой связи с трещинами в стенках, а сле­дует, подчиняясь внутренней структуре ку­пола, вдоль вертикальных и концентрических трещин. Все трещинные выполнения в целом образуют новый внедряющийся купол. 2. Вер­шинные трещины и их выполнение не затра­гивают центральной, прикратерной части ку­пола. Таким образом, центральная часть купола сохраняется в виде пробки [Лучицкий, 1971,т.1,с.377].

Купол резургентный. — Син.: купол возрожденный.

Англ. — resurgent dome.

Купол скалистый. — Получается в резуль­тате последовательного выжимания уже почти отвердевшей лавы, торчащей то в виде отдельных скал различной величины, то в виде скоплений крупных глыб, образующих подобие вала, между которыми находятся более мелкие обломки (составляющие род крупной брекчии) .

Купол сложный. — 1. Сердцевина купола, состоящего из породы одного состава, покры­та породой другого состава, подобно риоли-товому куполу Ваханга (в группе куполов вулкана Таравера в Новой Зеландии) , по­крытому слоем базальтовых обломков [Cotton, 1952, р. 105]. Другой пример -трахитовый купол, покрытый шлаком, ту­фом и базальтовой брекчией на о-ве Возне­сения. — В.В.

2. Вследствие разницы в вязкости лавы в разных этапах внедрения поднятие ее (лавы) под влиянием внутреннего давления соче­тается с растеканием лавовых потоков (вул­кан Дикий гребень на Камчатке) [Святлов-ский,1971,с.65].

Англ. — complexes dome.

Купол терминальный. — Расположенный на вершине вулкана, чаще всего в терминаль­ном кратере.

Син.: купол центральный.

Купол удлиненный. — Образуется на не­больших трещинах или в системе трещин, в местах, из которых время от времени вы­деляется лава и, накапливаясь, создает эллип­соидальный или овальный куполоподобный гребень [Cotton, 1952, р. 76] .

Англ. — elongated dome.

Купол центральный. — Син.: купол терминальный.

Купол экзогенный. — 1. Построен излия­ниями лавы на земной поверхности, обычно из центрального вершинного кратера [Wil­liams, 1932, р. 54] .

2.  Купол лавовый экзогенный [Дэли, 1936 с. 164].

3. Образуется при неоднократных поверх­ностных извержениях таким же образом, как лавовые конусы. Следующие друг за дру­гом слои вязкой лавы перекрывают один другой. Вулканические куполы этого типа отличаются от лавовых конусов крутыми склонами [ Биллингс, 1949, с. 340].

4.  Образуется в результате выжимания ряда слоев вязкой лавы, перекрывающих друг друга и имеющих в своем теле подводящий лаву канал [ Влодавец, 1954а, с. 46] .

5.  По Вильямсу [Williams, 1932], вулкани­ческий купол, образовавшийся в резуль­тате выжимания на поверхность ряда слоев вязкой лавы, перекрывающих друг друга. Экзогенный купол имеет в своем теле канал, а на вершине — кратер. Влодавец относит купол экзогенный к группе экструзивно-эффузивных куполов, к разновидности на­течных (перекрывающихся) куполов [ГС, 1973, т. 1, с. 381].

6.  Образуется в результате неоднократных излияний очень вязкой лавы из жерла в его вершине. Экзогенные куполы встречаются сравнительно редко. Образование небольших куполов такого типа, высотой от 24 до 30 м, наблюдалось на вулкане Бурбон в Индий­ском океане. Значительно более крупным является купол Гранд-Саркун в Оверни в Центральной Франции, его высота 240 м, диаметр основания 750 м, крутизна скло­нов до 80°. О формировании таких куполов Скроп [Scrope, 1862] писал: Можно пред­положить, что один слой пластообразной массы, излившийся из жерла, обволакивает другой с образованием серии грубо концент­рических слоев, падающих наружу во все стороны. Наблюдалось, как на вершине вулкана Бурбон в результате излияния очень вязкой лавы, находящейся в состоянии белого каления, возникали небольшие хол­мы. Лава, стекая по склонам холма, затвер­девала и увеличивала его размеры, превра­щаясь в его покров... Эти процессы могут рассматриваться в качестве типичных спо­собов образования крупных трахитовых куполов и подобных им холмов. Вильяме [Williams, 1932] указывал на сглаженность этих экзогенных куполов по сравнению с эндогенными куполами и высказал пред­положение, что многие из них могли обра­зоваться в результате захоронения эндоген­ных куполов под лавой, изливающейся из вершины купола. Это подтверждается на-

154


ходками в каменоломнях на склоне Гранд-Саркун брекчии, которая, по мнению Виль-ямса, представляет собой брекчию обру­шения более раннего эндогенного купола. По-видимому, лишь немногие куполы яв­ляются полностью экзогенными (если такие вообще существуют) [Макдональд, 1975, с. 119].

Англ. — exogonous dome.

Купол экструзивно-эксплозивный. — По Влодавцу [1954а], вулканический купол, Образованный путем выжимания ряда пере­крывающих друг друга слоев вязкой лавы; формирование его заканчивалось взрывом с образованием кратера [ГС, 1973, т. 1, с. 381].

Купол экструзивно-эффузивный. — Обра­зуется в результате выжиманий полузатвер­девшей лавы и ее излияний, образующих небольшие языки. В теле купола имеется канал [Влодавец, 1954а,с. 46].

Купол экструзивный. — Моногенное вулканическое тело, иногда с эксплозивно-эффузивным кратером или кратером про­седания на вершине, более или менее пра­вильной куполо- или конусообразной формы, с крутыми склонами, образовавшимися выжиманием (экструзией) вязкой или почти твердой малогазонасыщенной лавы и отно­сительно узкого подводящего канала или трещины. Экструзивный купол является про­дуктом одно- или многоактного процесса извержения и характеризуется сравнительно низкой температурой образования. Экстру­зивные куполы часто наблюдаются в цент­ральном кратере и в виде сателитов на скло­не и у подножия вулкана; нередко имеют независимое происхождение, проявляясь вдали от последнего на региональных тре­щинах. В этом случае экструзивные куполы генетически связаны с родственными шла­ковыми конусами, с которыми иногда встречаются совместно как производные одной и той же формы вулканизма — пло­щадного или ареального. Местоположение купола наряду с вязкостью лавы во многом определяет его морфологию: на крутых скло­нах возможны куполы с лавовыми языка­ми. Экструзивным куполам свойственны сле­дующие признаки: 1) однородное массивное строение, усложненное блоковыми подвиж­ками по радиальным, концентрическим или неправильной формы трещинам в теле ку­пола вплоть до выдавливания "игл", "обе­лисков", "гребней"; 2) наличие на склонах и особенно у подножия мощного шлейфа первичной брекчии (фр- — Breche decroule-ment), образовавшейся в результате растрес­кивания и разламывания очень вязкой лавы, часто ассоциирующейся со вторичной брек­чией (брекчией разрушения) , образующей­ся в процессе эрозии купола; 3) в среднем отношение диаметра основания к высоте равно 2—3; 4) существование в большин­стве случаев четко выраженной флюидаль-ной полосчатости; 5) наличие горизонталь­ной и (или) вертикальной структурной зо­нальности: от микролитовой в центре до стекловатой или пемзовидной в краевых частях; 6) крупная порфировая или серий­но-порфировая структура лав; 7) состав лав от риолитов и трахитов до кислых ан­дезитов и даже до андезито-базальтов и

базальтов; 8) лавы экструзивных куполов, расположенных на склонах и у подножия вулканов, часто содержат много ксеноли­тов вмещающих пород постройки или фун­дамента вулкана (до 40%) ; 9) выдавлива­нию лавы часто предшествуют и (или) со­провождают его явления различной степени интенсивности, но почти всегда пароксиз-мального выделения газов, чаще в виде од­ной или нескольких разновидностей горя­чей тучи; не исключены и мощные экспло­зивные выбросы (или направленные взры­вы) в виде песчано-пепловых и агломерато-вых потоков; 10) активная стадия форми­рования купола и постстадия его становле­ния сопровождаются интенсивными, а в от­дельных случаях и длительными газогидро­термальными процессами, приводящими к образованию измененных пород галогенно-и сернокислотного ряда или типа вторичных кварцитов, а также месторождений алуни-товых, каолинитовых, серных и колчеданных руд. Экструзивные куполы при последующих циклах деятельности иногда превращаются в стратовулканы. В таких случаях их перво­начальное экструзивное ядро может быть похоронено под оболочкой лав и рыхлых отложений [Борисов, Борисова, 1974, с. 14].

Англ. — extrusive dome.

Купол эксцентрический. — Выводной ка­нал его отходит от нижней части основного вулканического канала или начинается не­посредственно от очага [Тимербаева, 1967, с. 186; ссылка на Меркалли (Merkalli, 1907)] .

Купол эмбриональный. — 1. Образовался в результате очень короткого времени актив­ности и в дальнейшем не проявлял признаков жизни [Cotton, 1952, р. 254] .

2. Некоторые лавовые конусы, которые накопились до очень умеренных высот над источниками (жерлами) больших базальто­вых пластов [GN, 1959, р. 237] .

Англ. — embryonic dome; нем. — Embryo-aspite; фр. — cone embryonnaire.

Купол эндогенный. — 1. Купол, который образуется посредством выжимания магмы изнутри [Daly, 1914, р. 130] .

2. Молодые тела, возникшие внутри кратера [Дэли, 1936,с. 158].

3.  Некоторые эндогенные куполы харак­теризуются концентрической скорлупова-тостью. Такая структура, очевидно, обра­зуется легче всего в том случае, если под­нимающаяся магма покрыта хрупкими по­родами. Многие эндогенные куполы интенсив­но оазбиты трещинами и брекчированы. При поднятии купола дайки неправильной формы, внедряющиеся во внешнюю оболочку, могут служить подводящими каналами для малень­ких поверхностных потоков [Биллингс, 1949, с. 340].

4.  Вулканический купол, обычно образо­ванный в кратере путем выжимания моно­литной полупластичной лавы из канала и растущий путем расширения, происходящего в результате внедрения лавы во внутреннюю часть купола. Купол эндогенный не имеет в своем теле кратера [ ГС, 1973, т. 1, с. 3811.

Англ. — endogenous dome.

Купол эффузивный. — Образуется флю­идной лавой, лежащей несколькими слоями вокруг жерла [Святловский, 1971, с. 66].

155


Куполо-конус. — Центральная часть пред­ставляет собой массивную остроконечную пирамиду, окаймленную глыбами этой же пирамиды, в общем принявшую конусооб­разную форму. Примером может служить вулкан Иванова вблизи вулкана Централь­ный Семячик на Камчатке. По форме он представляет собой лавовый конус с углом склона в 32° , сложенный андезито-базальтом. Центральная верхняя часть его представляет собой сплошную лавовую вершину, состоя­щую из вертикальных скал и глыб. Нижняя часть конуса окаймлена крупными и мел­кими глыбами этой же лавы. Другим при­мером может служить конусообразный ку­пол на о-ве Уруп [Влодавец, 1958, с. 44]. — См. купол конусообразный.

Купоны ареальные. — Группа куполов примерно одного строения и петрохимиче-ского состава, расположенных на относитель­но небольших, порядка 40—80 км2, площа­дях. Этот термин предложен [Меняйлов, 1955] вообще длягруппы куполов. О.Г.Бо­рисов и В.Н. Борисова [1974, с. 37] относят этот термин к группе куполов, расположен­ных на вулканическом плато.

Купы. — Эруптивные породы конической или колоколообразной формы. Эти эруп­тивные породы приняли такую форму вслед­ствие того, что они были вытеснены изнутри Земли и покрыли вслед за тем прежде об­разовавшиеся горные массы. Сюда же надо причислить и конусы извержения вулканов, хотя они и отличаются от остальных куп характером и наклоном извержения [ФГТ, 1977, с. 54].

Курганы. —В плане имеют овальную или почти округлую форму. В длину они дости­гают 45 м и более, а высота их колеблется от 7,5 до 9 м. Поверхность курганов такая же, как поверхность окружающего лавового потока. Аркообразно изогнутая корка обычно растрескивается, и по трещинам часто поднимается лава, которая образует наросты или небольшие потоки, стекающие по скло­нам купола. Подъему корки лавового по­тока в виде вытянутой складки способству­ет гидростатическое давление расплава под ней [Макдональд, 1975, с. 82].

Англ. — tumulus.

Куэста (от исп. cuesta — склон горы) . — 1.В тех местах, где лавовые покровы зале­гали наклонно, поверхность (уступов) рав­нины может быть круто обрезана с одной стороны, и в этом случае могут образоваться серии изоклинальных гребней или куэст [Мак­дональд, 1975, с. 252].

2. Холм или гряда с одним пологим и другим крутым склонами [ТСАГТ, т. 1, с. 364].

Килот. — См. шток.

 

156