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 извержения Коэффициент вязкости, или просто вязкость. — Выражается уравнением
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: |
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: 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 ( 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. |
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 |
|