Следуй за Берингом⚓️


Гео и язык канала: Россия, Русский
Категория: Образование


Официальный канал Межведомственной программы исследований Камчатки. Объединяем ведущие научные центры России для изучения уникального региона.
https://followbering.kamgu.ru

Связанные каналы

Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Образование
Статистика
Фильтр публикаций


🌊 Почему землетрясение 2025 года не повторило цунами 1952-го

За прошедшие выходные сейсмологи Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН зарегистрировали на полуострове 27 землетрясений. Самое сильное, магнитудой 6,2, произошло утром 3 октября в 182 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, и в городе его ощутили. Для Камчатки это привычный фон: полуостров стоит в зоне, где Тихоокеанская плита погружается под Охотскую. А тем временем учёные подвели итоги изучения куда более мощного события — землетрясения магнитудой 8,8 летом 2025 года.

Оно произошло почти там же, где в 1952 году случился толчок магнитудой около 9,0. Тогда волна высотой больше 10 метров разрушила Северо-Курильск на острове Парамушир, это одно из самых известных цунами в истории страны. В 2025 году цунами тоже было, но заметно слабее, хотя магнитуды двух землетрясений почти одинаковые. Учёные Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН, МГУ и Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН построили модель разрыва и выяснили, в чём разница.

Главное оказалось в геометрии. Поверхность разрыва была не плоской: её сегменты повторяли изгиб Курило-Камчатской дуги почти на 500 километров, а верхние участки залегали под углом всего около 8 градусов. Поэтому породы смещались в основном по горизонтали, а для цунами важно, насколько поднялось или опустилось морское дно. По новой модели, вертикальная подвижка дна составила в среднем около 2 метров.

«Землетрясения одинаковой магнитуды могут вести себя совершенно по-разному, высота цунами определяется не столько силой толчка, сколько тем, насколько и куда сместилось морское дно», — объясняет директор Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН Данила Чебров.


📌 Ещё одна особенность в том, как землетрясения 1952 и 2025 годов связаны между собой. Об этом расскажем в следующем посте.

#СледуйЗаБерингом #КамчаткаНаука #ВулканыКамчатки


💨 Кто стоит за геотермальной энергетикой Камчатки

Возобновляемая энергетика — одно из четырёх направлений нашей программы, и для Камчатки геотермальная энергия самая естественная: тепло Земли здесь выходит на поверхность. Мы уже рассказывали, что на базе КамГУ им. Витуса Беринга создаётся Национальный центр компетенций по геотермальной энергетике. Параллельно университет третий год проводит Всероссийскую научную школу для студентов, аспирантов и молодых учёных. В этом сезоне на онлайн-этап пришли 120 участников, 28 из них прошли отбор и уже в понедельник, 5 октября, соберутся на Камчатке на очный этап.

Онлайн-этап завершился защитами проектов, и это не учебные задачи, а расчёты под конкретные объекты Камчатки. Одна группа оценивала геотермальный потенциал Мутновской системы и предложила точки для новых скважин. Другая считала, как получить дополнительную электроэнергию на действующих ГеоЭС без бурения. Третья проектировала гибридный энергокомплекс с накопителем, четвёртая искала отечественную замену импортным тепловым насосам.

Ещё один трек был целиком посвящён посёлкам: как отопить школу в Оссоре, куда навигация приходит семь месяцев в году, как построить автономный тепловой узел в Кирганике, где река не промерзает даже зимой, как использовать сбросное тепло термальной воды в Эссо.

Камчатка — идеальный полигон для таких технологий: три действующие ГеоЭС дают всего 73,6 МВт при несравнимо большем потенциале. Осваивать его будут те, кто сейчас учится.

📌 За новостями школы можно следить в канале КамГУ им. Витуса Беринга, а мы вернёмся к теме, когда завершится очный этап.

#СледуйЗаБерингом #КамчаткаНаука #ГеотермальнаяЭнергетика


🗻 Первые кадры с «Соммы»

Вот что видят новые камеры на станции наблюдения за Авачинским вулканом. Как модернизировали станцию, мы уже рассказывали. В эти же дни сотрудники Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН провели профилактику на станции «Пепловая» на северном склоне Авачинского и восстановили сейсмическую станцию на вулкане Карымский — мониторинг в этом районе возобновлён.

📌 Хотели бы работать с таким видом на вулкан? Если да, ставьте 🏔

📸 Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

#СледуйЗаБерингом #КамчаткаНаука #ВулканыКамчатки


🗻 Авачинский вулкан теперь можно увидеть онлайн

На станции «Сомма» на склоне Авачинского вулкана появилась видеокамера, первые кадры уже транслируются на сайте Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН в разделе «Видеонаблюдение за вулканами». Это часть большой модернизации: 20 сентября специалисты установили здесь бункер и ферму солнечных панелей, а внутри разместили цифровой сейсмический прибор и телекоммуникационное оборудование. Теперь станцию можно дооснащать и приборами для других видов геофизического мониторинга.

Название у станции не случайное. Соммой в вулканологии называют остаток старого вулкана: когда мощное извержение обрушивает вершину, на её месте со временем вырастает новый конус, а вокруг остаётся кольцо прежнего. Авачинский — классический пример: его подковообразная сомма диаметром около четырёх километров сложилась 35–40 тысяч лет назад, и станция стоит именно на ней.

«Сомма» полностью обеспечивает себя энергией от солнечных панелей. Тянуть линию электропередачи по склону вулкана было бы бессмысленно, а автономная станция может работать там, куда провода не дойдут. Бункер же нужен для чистой записи: сейсмический прибор настолько чувствителен, что его сбивают ветер, перепады температуры и пепел. Следить за Авачинским важно постоянно: он стоит в 25–30 километрах от Петропавловска-Камчатского, а в 1991 году его извержение началось без привычных сейсмических предвестников.

📸 Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

#СледуйЗаБерингом #КамчаткаНаука #ВулканыКамчатки


🐟 Рыбы, которые помнят исчезнувший континент

Реки Камчатки и Колымы разделяют тысячи километров суши и два моря — Охотское и Восточно-Сибирское. Но в горных озёрах по обе стороны учёные находят гольцов, которые выглядят и ведут себя как близкие родственники, будто выросли в одной системе водоёмов. Разгадка оказалась не в современных реках, а в земле, которой давно нет на карте.

Около 30–25 тысяч лет назад, на пике последнего оледенения, уровень океана был примерно на 120 метров ниже нынешнего. Шельф между Сибирью и Северной Америкой обнажился и превратился в сушу — Берингию. Реки, которые сегодня впадают в море порознь, тогда сливались на осушенном дне, и для гольцов, способных жить и в пресной, и в солоноватой воде, эти русла работали как коридоры. Рыба переходила из одного бассейна в другой, не замечая, что пересекает будущую границу континентов.

Учёные КамГУ им. Витуса Беринга, Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН и Института биологических проблем Севера ДВО РАН второй год восстанавливают эти маршруты. Экспедиция обследует труднодоступные горные озёра верхней Колымы, а на озере Эелик-кюёль материал собрали впервые. Картина оказалась сложнее, чем ожидали: гольцы расселялись не одной волной, а несколькими из континентальной Сибири, из арктической части Берингии и через временные протоки ледникового периода в Охотское море, а оттуда на Камчатку.

Каждая новая волна, встречаясь с прежними жителями озера, либо вытесняла их, либо смешивалась с ними. Так сложилась мозаика из десятков местных форм гольцов, непохожих друг на друга даже в соседних водоёмах.

📌 Подробнее об исследовании читайте в материале TechInsider.

#СледуйЗаБерингом #КамчаткаНаука #ЭкологияКамчатки


🌏 От Москвы до Шанхая: как собирается морская экспедиция

Чтобы охватить оба побережья Камчатки и довести исследование от истоков рек до глубины 3,5 километра, одной лаборатории не хватит. В экспедиции на «Академике Опарине» работали 28 человек из Тихоокеанского океанологического института и Национального научного центра морской биологии, к ним присоединились специалисты МГУ и студенты ДВФУ. Состав менялся по ходу рейса: московские коллеги сели на судно уже в Петропавловске-Камчатском.

Часть работы международная, и она расширяется от рейса к рейсу: в 2023 году присоединился институт из Шанхая, годом позже ещё один, в этом сезоне третий. Часть собранного материала уедет на анализ в Шанхай и Ханчжоу — там есть приборная база для элементного и изотопного анализа, которой пока нет в России.

Одни и те же пробы проверяют разными методами в разных лабораториях. Так картина получается полнее, чем если бы всё делала одна команда.

#СледуйЗаБерингом #КамчаткаНаука #ЭкологияКамчатки


🌊 Семь футов под килем и тонна железа на тросе: как берут пробы со дна океана

За один рейс экспедиция на «Академике Опарине» собирает около двух тонн проб воды и порядка 500 килограммов донных осадков. Воду берут двадцатичетырёхпозиционной системой, которая при погружении в реальном времени фиксирует параметры на каждом горизонте, вплоть до глубины 3,5 километра.

С донными осадками сложнее. Их поднимают шестиметровой трубкой весом больше тонны: её опускают на тросе с помощью лебёдки. Работать с ней в такие моменты может только опытная команда, в этот раз — трое специалистов. Остальным находиться рядом запрещено: нагрузка на лебёдки и блоки такая, что ошибка обходится слишком дорого. Перед каждой сменой вида работ на судне проводят отдельный инструктаж, за экспедицию их набирается больше десятка.

Поднятый материал нужно сразу обработать и сохранить. Для этого на судне оборудовано 15 лабораторий, морозильная камера на минус 40 градусов и охлаждаемые помещения для образцов, которым нужны особые условия хранения.

📸 Фото: Павел Сёмкин, Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичёва ДВО РАН

#СледуйЗаБерингом #КамчаткаНаука #ЭкологияКамчатки


🌊 Две зоны без кислорода у берегов Камчатки

У восточного побережья Камчатки, на глубине от 300 до 1200 метров, лежит зона минимума кислорода — слой воды, где кислорода почти нет. Образуется он так: органика, опускающаяся с поверхности океана, разлагается бактериями, и на это уходит больше кислорода, чем успевает поступить с течениями.

Похожая картина складывается и у самого берега, но по другой причине. Летом в бухтах Восточной Камчатки — Авачинской, Вилючинской — верхний слой воды прогревается и перестаёт перемешиваться с придонным. Разложение накопившейся на дне органики забирает оставшийся кислород, и уже на глубине 20–25 метров его концентрация приближается к нулю.

Учёные Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичёва ДВО РАН подняли донные осадки с километровой глубины и сравнили их с пробами из мелководных бухт. Вопрос простой: если условия похожи, получаются ли одинаковыми и сами осадки — или глубина всё-таки оставляет свой след?

«Было интересно сравнить, чем отличаются донные осадки в глубоководной зоне минимума кислорода и в мелководных бухтах при таких похожих условиях, и отличаются ли вообще», — рассказал Павел Сёмкин, заведующий лабораторией гидрохимии института.

Первые результаты представят в октябре на международной конференции в Шанхае.

#СледуйЗаБерингом #КамчаткаНаука #ЭкологияКамчатки


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
🌋 Как ставят станцию на вулкане

27 августа полевой отряд Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН завершил установку новой сейсмической станции на склоне вулкана Козельский. Она вошла в сеть наблюдения за вулканической активностью полуострова.

Мы уже рассказывали, как похожая работа принесла результат на Мутновском: там устаревшую аналоговую станцию заменили на цифровую с видеокамерой, и уже через несколько месяцев она впервые в истории наблюдений зафиксировала извержение одновременно приборами и на видео. Каждая новая станция — это ещё одна точка, с которой вулканологи в реальном времени видят, что происходит на Камчатке.

Как проходила установка — смотрите на видео. ⬆️⬆️

🎥 Видео: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

#СледуйЗаБерингом #КамчаткаНаука #ВулканыКамчатки




🌋 Что видит вулканолог с борта корабля

18 мая с научно-исследовательского судна «Академик Опарин», работавшего в Камчатском заливе, можно было наблюдать сразу два шлейфа. Мощный парогазовый — от вулкана Безымянного, и пепловое облако от Шивелуча. Со стороны это просто дымка над горизонтом, но специалист различает в ней два разных процесса на двух разных вулканах.

Наблюдал их специалист Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, входивший в состав экспедиции. Он в реальном времени отслеживал камчатские вулканы по сети наблюдательных станций и видел сразу и показания приборов, и то, что происходило в небе над полуостровом — с расстояния, с которого извержения обычно не наблюдают.

Присутствие вулканолога в морской экспедиции не случайность. Изучение того, как вулканическая активность влияет на прибрежные воды Камчатки, входит в задачи исследования: пепел приносит в воду фосфор, кремний и другие вещества, а значит, влияет на химию океана.

📸 Фото: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

#СледуйЗаБерингом #КамчаткаНаука #ВулканыКамчатки


🌊 Речная вода, которую уносит за 150 километров

В прошлый раз мы рассказывали, как талый снег с вулканов Восточной Камчатки формирует химический состав рек. Но история на береговой линии не заканчивается: чтобы проследить, что происходит с этой водой дальше, учёные выходили в море на научно-исследовательском судне «Академик Опарин» — плавучей лаборатории, с борта которой берут пробы воды и донных осадков.

Оказалось, что след речного стока прослеживается далеко в открытом океане. Опреснённый слой воды и связанные с ним изменения химического состава заметны на расстоянии более 150 километров от берега и на глубине до 500 метров. То есть вода, начавшая путь как снег на склоне вулкана, обнаруживается за сотню с лишним километров от суши, и не только у поверхности.

Переносят её мезомасштабные вихри — крупные океанические водовороты, которые захватывают прибрежную воду и утягивают в открытое море. Благодаря им вещества вулканического происхождения расходятся по акватории гораздо шире, чем можно было бы ожидать, глядя на устье реки.

📸 Фото: Павел Сёмкин, Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичёва ДВО РАН

#СледуйЗаБерингом #КамчаткаНаука #ЭкологияКамчатки


🌋 Снег с вулканов, который меняет химию океана

Восточная Камчатка — один из самых активных вулканических районов планеты, и её реки питаются почти исключительно снегом и ледниками. Снеготаяние здесь растянуто: с мая по июль реки получают от половины до трёх четвертей своего годового стока. Учёные Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичёва ДВО РАН три года собирали пробы из восьми рек по обе стороны полуострова, чтобы понять, что именно эта вода уносит в море.

Проследить путь воды помогает изотопный анализ. По соотношению изотопов кислорода и водорода в самой воде и изотопов азота и кислорода в растворённых нитратах можно определить, откуда пришла вода и как в неё попали растворённые вещества — своего рода химический паспорт реки.

Оказалось, что Камчатка, Авача и Налычева, текущие довольно далеко друг от друга, несут почти одинаковую изотопную подпись азота. Значит, источник у них общий: талый снег, обогащённый веществами вулканического происхождения. А вот у реки Пенжины на северо-западе края, где вулканов нет, картина совершенно другая — она стала для учёных природным эталоном фона.

Выяснилось и то, что разные вещества приходят разными путями: азот попадает в реки в основном из снега во время активного таяния, а фосфор и кремний — преимущественно из свежего вулканического пепла.

#СледуйЗаБерингом #КамчаткаНаука #ЭкологияКамчатки


🌏 Камчатка и Аляска: общие обитатели

Изучая подёнок Камчатки, учёные сравнили их генетические коды с международной базой, где хранятся данные о насекомых со всего мира. Выяснилось, что некоторые виды, которые считались обитателями только Дальнего Востока, живут и по другую сторону Тихого океана.

Вид Acentrella diptera до сих пор относили к восточной части Евразии — его находили в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Генетический анализ показал, что этот же вид населяет и водотоки Аляски: просто там его определяли под другим названием. А подёнку Cinygmula malaisei, известную с Камчатки, подтвердили на территории канадского Юкона. Вероятно, она живёт и на Чукотке, и на Аляске — данных пока просто нет.

В этом нет ничего удивительного, если вспомнить географию: Камчатку и Аляску разделяет Берингов пролив, а в прошлом на его месте была суша, соединявшая материки. Многие виды освоили оба берега задолго до того, как их начали описывать.

Пока учёные расшифровали ДНК десяти видов подёнок из 36, которые живут на Камчатке. Работа продолжается, и, возможно, список общих обитателей двух континентов ещё пополнится.

#СледуйЗаБерингом #КамчаткаНаука #ЭкологияКамчатки


📍❗ Учёные программы проверили состояние Авачинского залива после гибели птиц

После случая массовой гибели морских птиц на Халактырском пляже специалисты дополнительно обследовали прибрежную акваторию. Массовой гибели рыб и морских млекопитающих в Авачинском заливе не зарегистрировано, а обследование 11–12 августа не выявило признаков неблагополучия для гидробионтов.

19 августа результаты исследований обсудили на рабочем совещании в КамГУ им. Витуса Беринга. Руководитель лаборатории орнитологии Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН Юрий Артюхин сообщил, что 29 июля на южной части Халактырского пляжа обнаружили 263 погибшие птицы десяти видов. При обследовании северной части пляжа 6 августа плотность погибших птиц снизилась до 12 особей на квадратный километр.

«Обследование северной части пляжа 6 августа показало снижение плотности погибших птиц до 12 особей на квадратный километр при доле свежих тушек около 12 процентов, что указывает на кратковременный характер воздействия», — рассказал Юрий Артюхин.


О причинах гибели птиц пока говорить рано. Исследования продолжатся: планируется молекулярный токсикологический анализ проб, аэросъёмка побережья и спутниковый мониторинг прибрежной акватории. Выводы будут сделаны после получения лабораторных результатов и обобщения всех данных наблюдений.

#СледуйЗаБерингом #КамчаткаНаука #ЭкологияКамчатки


💧 Насекомые, по которым читают чистоту реки

Подёнки — небольшие летающие насекомые, которых называют однодневками: взрослая особь живёт всего несколько часов или дней. Но большую часть жизни подёнка проводит в воде, в стадии личинки: обитает на дне рек и ручьёв, питается водорослями и органическими остатками. Именно донная стадия делает её ценной для науки.

Большинство видов подёнок чувствительны к загрязнению воды. Вместе с веснянками и ручейниками они образуют так называемую группу EPT — насекомых, которые реагируют на любой тип загрязнения. Принцип простой: чем богаче видовой состав этих насекомых в реке, тем чище в ней вода. Достаточно посмотреть, кто живёт на дне, чтобы понять, что происходит с водоёмом.

Сложность в том, что личинок разных видов трудно различить: близкие виды выглядят почти одинаково, и определить их без специалиста практически невозможно. Поэтому учёные Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН и Дальневосточного федерального университета создают генетическую базу камчатских подёнок. Материал собирали в экспедициях 2014, 2015, 2018 и 2022 годов.

Генетические коды получены пока для десяти видов. Когда база будет полной, определять вид сможет не только узкий специалист, а значит, точнее станет и оценка качества воды в реках полуострова.

#СледуйЗаБерингом #КамчаткаНаука #ЭкологияКамчатки


🐟 Судьба решается в икринке

Мы рассказывали, что голец-мальма живёт в камчатских водоёмах сразу в трёх обличьях: крупный хищник, среднеразмерный бентофаг и мелкий насекомоядный карлик. И что каждая форма нерестится в воде своей температуры. Оказалось, именно температура и определяет, кем малёк вырастет.

Чтобы это проверить, учёные два года измеряли температуру на нерестилищах — логгеры устанавливали прямо в гнёздах на дне, а затем собрали икру от всех трёх форм и вырастили мальков в лаборатории при точно заданной температуре. Выяснилось, что икра, развивающаяся в холодной воде, получает от матери повышенный запас гормона щитовидной железы и проходит все стадии развития ускоренно. В тёплой воде запас ниже, и развитие идёт медленнее.

Решающий эксперимент выглядел так: взяли икру одной и той же формы и вырастили её партиями при разных температурах. Мальки, выросшие в холодной воде, приобретали черты хищной формы, а в тёплой — карликовой. При этом геном рыб не менялся: всё решало то, сколько гормонов мать вложила в икру.

Такой механизм позволяет одному виду быстро осваивать разные образы жизни без всяких мутаций. Похожая роль щитовидной железы известна у птиц и млекопитающих. А для рыб это ещё и подсказка, как популяции могут отзываться на потепление рек и озёр.

#СледуйЗаБерингом #КамчаткаНаука #ЭкологияКамчатки




🐟 Одна рыба, три судьбы

В реке Камчатке и Кроноцком озере живёт голец-мальма, и живёт сразу в трёх обличьях. Одни особи вырастают крупными хищниками, другие остаются среднеразмерными и кормятся донными беспозвоночными, третьи так и не перерастают размера ладони и питаются насекомыми. Все три формы обитают бок о бок в одном водоёме, но между собой почти не скрещиваются.

Разгадка того, как они держатся порознь, оказалась в местах нереста. Каждая форма возвращается метать икру туда, где вылупилась сама, а участки эти различаются по температуре воды: хищники нерестятся в самой холодной, карлики — в самой тёплой, а бентофаги занимают промежуточное положение. Учёные КамГУ им. Витуса Беринга вместе с коллегами из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН и Института биологии развития имени Н. К. Кольцова РАН решили проверить, не в этих ли градусах всё дело.

Оказалось, что судьбу мальков определяет не наследственность, а температура воды, в которой развивается икра. Расскажем на днях как именно.

#СледуйЗаБерингом #КамчаткаНаука #ЭкологияКамчатки


📍 Учёные программы проверяют версии гибели морских птиц

Погибших морских птиц за последнюю неделю находили на нескольких участках побережья возле Петропавловска-Камчатского — от Халактырского пляжа до бухт Средняя Лагерная и Англичанка. Это преимущественно ныряющие виды, которые добывают корм в толще воды и у самого дна. Причины выясняет целый ряд профильных ведомств, включая Роспотребнадзор и Россельхознадзор, а учёные Межведомственной программы параллельно проверяют несколько научных гипотез.

🔵 Одна из них связана с вредоносным цветением водорослей: оно регулярно происходит у берегов Камчатки и приводит к накоплению токсинов в донных беспозвоночных и рыбе, то есть в корме ныряющих птиц. Проверить эту версию может токсикологический анализ.

🔵 Другая версия, уже прозвучавшая в публичном пространстве, заражение гельминтами. Но оно обычно развивается в уже ослабленном организме, поэтому учёные рассматривают его как второстепенную причину.

🔵 Ещё одна гипотеза касается влияния вулканического пепла на прибрежные воды: в одной из проб нашли повышенное содержание железа. Однако единичная проба не показательна и нуждается в подтверждении серией измерений.

«Почему погибли именно морские птицы, а не другие гидробионты? Для ответа на этот вопрос необходимо проведение целого комплекса исследований разными организациями в рамках Камчатской программы. До завершения всех анализов какие-либо утверждения и выводы будут преждевременными», — рассказал руководитель направления «Экология и биоразнообразие Камчатки», директор Института Мирового океана ДВФУ Кирилл Винников.


#СледуйЗаБерингом #КамчаткаНаука #ЭкологияКамчатки

Показано 20 последних публикаций.