Санкт-Петербургское отделение института геоэкологии им Е.М. Сергеева
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Санкт-Петербургское отделение института геоэкологии им. Е.М. Сергеева

Нормативные документы по инженерным изысканиям и воде

Вулканизм и связанные с ним процессы, 30 марта – 4 апреля 2026 г., Петропавловск-Камчатский

XXIX ежегодная научная конференция, посвященная Дню вулканолога, “Вулканизм и связанные с ним процессы”
30 марта 2026 — 4 апреля 2026

Секции конференции:

  1. Вулканизм
  2. Геодинамика и тектоника вулканических областей
  3. Гидротермальные процессы
  4. Вулканизм и окружающая среда

Тематические сессии:

  • Сессия, посвященная 70-летию со дня катастрофического извержения вулкана Безымянный (30.03.1956 г.)
  • Сессия, посвященная 30-летию со дня извержения вулкана Карымский и кальдеры Академии наук (02.01.1996 г.)

Подробная информация…

Палеозой России: проблемы региональной стратиграфии и межрегиональной корреляции. 11-14 ноября 2025 г., Санкт-Петербург


Палеозой России: проблемы региональной стратиграфии и межрегиональной корреляции. Всероссийское совещание с международным участием
Цель предстоящего совещания – объединить действующих специалистов, рассмотреть актуальные проблемы и новейшие результаты исследований, а также организовать системную работу по созданию современных стратиграфических схем палеозоя.
Основная задача совещания ‒ широкое обсуждение полученных в последние годы данных по геологии, изотопной геохронологии, геохимии, литологии, палеонтологии и биостратиграфии палеозоя территории России и ближнего зарубежья, использование и синтез которых позволит подойти к обновлению стратиграфических схем и обоснованию на новом уровне межрегиональной корреляции
Подробная информация…

Сибирские ученые исследуют породы земной коры, которые побывали в мантии и вернулись на поверхность

В июле этого года сотрудники Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН совершили экспедицию в труднодоступные районы Восточного Памира. Там, на высоте около пяти тысяч метров, ученые искали свидетельства (минералы, флюидные и расплавные включения), которые помогут реконструировать процессы частичного плавления, происходящие с материалом земной коры на мантийных глубинах. Также задача — оценить перспективы обнаружения месторождений метаморфогенных алмазов.

Долгое время считалось, что мощность континентальной коры не превосходит 60 километров. После находок коэсита (Дэвид Смит и Кристиан Шопен) и алмаза в породах земной коры (Николай Леонтьевич Добрецов, Николай Владимирович Соболев и Владислав Станиславович Шацкий) стало понятно, что слагающий ее материал способен погружаться на глубины более 120 километров и возвращаться обратно на дневную поверхность земли. Подобные находки известны в пределах метаморфических комплексов сверхвысоких давлений (более 2,8 ГПа).

«В ходе погружения в породах земной коры происходит отделение и обособление флюидов (выносящих такие элементы, как калий, рубидий, цезий, стронций, барий), а при более высоких температурах и давлениях — частичное плавление, сегрегация и миграция этих расплавов, которые изменяют состав окружающих пород мантии. Особенности протекания этих процессов остаются слабо изученными», — рассказал заведующий лабораторией теоретических и экспериментальных исследований высокобарического минералообразования ИГМ СО РАН доктор геолого-минералогических наук Андрей Викторович Корсаков.

По современным оценкам, примерно 80 % корового материала бесследно исчезает в мантии. Это происходит не повсеместно, а достаточно локально: например, когда одна тектоническая плита погружается под другую.

Метаморфические породы сверхвысоких давлений оказываются на поверхности земли в результате их подъема. При этом длительность подъема, как правило, составляет несколько миллионов лет. По геологическим меркам это высокие скорости, тем не менее в поднимающихся породах успевает произойти значительное изменение первичных минеральных ассоциаций и их замещение более поздними. Однако в редких случаях вынос пород в виде ксенолитов с мантийных глубин на поверхность земли происходит всего за несколько дней в результате взрывных извержений. На месте таких извержений могут оставаться трубки взрыва (диатремы) — трубообразные каналы в земной коре, заполненные вулканическим материалом и обломками пород, захваченными по пути.

Один из районов, где можно найти следы таких извержений, — это горы Восточного Памира. Здесь известно несколько проявлений трубок взрыва, а значит, велика вероятность обнаружить метаморфические породы — фрагменты земной коры, которые побывали в мантии и, преобразованные высокими давлениями, температурами и взаимодействием с мантийным материалом, вырвались наружу, испытав минимальные изменения при быстром подъеме. Именно для поиска и исследования таких пород летом 2025 года ученые ИГМ СО РАН организовали экспедицию на Памир.

«В рамках гранта Российского научного фонда, исследуя необычные породы, которые известны на сегодняшний момент только на Памире, мы пытались реконструировать процессы частичного плавления, происходящие с коровым материалом на мантийных глубинах. Эти процессы имеют ряд важных геодинамических и геологических последствий. В частности, именно они ответственны за формирование различных месторождений полезных ископаемых», — рассказал Андрей Корсаков.

Еще одна задача, которая стояла перед учеными в экспедиции, — установить, возможны ли на Памире месторождения метаморфогенных алмазов. Помимо того, что алмаз сам по себе ценный минерал, он также является прекрасным индикатором ультравысоких давлений. Алмаз образуется из углерода. Сначала происходит разрушение органического вещества и получается графит. По мере его погружения в мантию температура и давление повышаются, и графит при участии флюида или расплава начинает превращаться в алмаз. Если в породе находят даже мелкий кристаллик алмаза, это может говорить о том, что она вынесена с глубин не менее 120 километров. К тому же, в отличие от большинства метаморфогенных пород и минералов, быстро разрушающихся на дневной поверхности из-за уменьшения температуры и давления, алмаз к этим изменениям устойчив и может дать геологам много важной информации о тех условиях, в которых он образовывался.

Однако не всегда находки этого минерала в изучаемых образцах связаны с природными процессами алмазообразования. Практически на всех этапах отбора и пробоподготовки образцов используются алмазсодержащие инструменты (буровые коронки, отрезные диски и шлифовальные алмазные порошки), которые могут являться источником засорения. Всякий раз, когда геологи обнаруживают где-то частичку алмаза, возникает вопрос: это природный минерал или тот, которым «заразили» материал во время пробоподготовки? Подобные кристаллы находили и в образцах с Памира. Сибирские геологи, обладающие большим опытом работы с комплексами сверхвысоких давлений, хотели подтвердить или опровергнуть наличие там метаморфогенных алмазов.

«Наше заключение оказалось отрицательным. Конечно, стопроцентной гарантии дать нельзя, но все признаки говорят о том, что метаморфогенные алмазы едва ли могли там образоваться: глубины, с которых поднялись изучаемые породы, были недостаточно большие. Так, о глубинном происхождении минералов ксенолитов могли бы свидетельствовать некоторые особенности состава минералов-спутников. Например, состав граната, структура которого может включать натрий. Или примесь калия, входящего в структуру клинопероксена лишь при высоком давлении, необходимом для образования алмаза. Но ни в одном из исследованных образцов эти особенности состава не установлены. Также для того, чтобы появился алмаз, нужен источник углерода: графит, карбонаты либо углекислота в исходном протолите (исходная, неметаморфизованная горная порода. — Прим. ред.) или сосуществующих в расплавах и флюидах. В трубках взрыва Восточного Памира графит обнаружили только в ксенолитах гранулитов, которые слагают менее глубинную часть разреза земной коры. Так что ожидать, что мы найдем там алмазы, не приходится», — отметил Андрей Корсаков.

В итоге удалось отобрать более 600 килограммов образцов. Эти образцы переданы в Новосибирск, чтобы уже здесь, в ИГМ СО РАН, ученые могли распилить их, сделать шлифы и приступить к детальным минералогическим исследованиям.

«Перед нами стоит задача исследовать процессы частичного плавления корового материала. В большинстве пород в собранных ксенолитах присутствуют стекловатые расплавные включения — расплав, который закалился в результате быстрого подъема. Интересно выяснить, в каких минералах эти включения встречаются, как происходят процессы частичного плавления, ну и, собственно, расплавы какого состава мы получаем. Глобальная цель нашего проекта, поддержанного грантом РНФ, — реконструировать процессы минералообразования в высокобарических условиях», — отметил Андрей Корсаков.

Автор – Диана Хомякова
Источник – Наука в Сибири

Скорлупа яиц динозавров поможет палеонтологам определять возраст находок

Международная группа геологов и палеонтологов разрабатывает принципиально новую методику для надёжного определения возраста пород, содержащих окаменелости, — путём прямого датирования окаменевшей скорлупы яиц динозавров. Исследование, проведённое доктором Райаном Такером из Стелленбосского университета, было опубликовано в журнале Communications Earth & Environment.

Возраст многих ископаемых находок по всему миру установлен лишь приблизительно. Без точной информации о геологическом возрасте окаменелостей палеонтологам сложно понять, как различные виды и экосистемы взаимодействовали во времени и пространстве. Обычно исследователи определяют возраст минералов, таких как циркон или апатит, которые находят рядом с окаменелостями, но они встречаются не всегда. Попытки определить возраст самих окаменелостей, таких как кости или зубы, часто дают неопределённые результаты.

Команда доктора Такера применила другой подход. Она использовала усовершенствованный метод ураново-свинцового (U–Pb) датирования и элементного картирования для измерения количества урана и свинца в кальците окаменевшей яичной скорлупы динозавров. Эти изотопы работают как естественные часы, позволяя определять, когда яйца были погребены.

Исследования яиц динозавров из Юты (США) и пустыни Гоби (Монголия) показали, что возраст яичной скорлупы можно определить с точностью до 5% по сравнению с точными датами образования вулканического пепла. В Монголии команда впервые определила точный возраст — около 75 миллионов лет — исторического местонахождения, где сохранились яйца и гнёзда динозавров.

«Кальцит из яичной скорлупы удивительно универсален, — говорит доктор Такер. — Он даёт нам новый способ определения возраста окаменелостей в местах, где отсутствуют вулканические слои, — задача, которая десятилетиями ставила палеонтологию в тупик».

Исследование показало, что по скорлупе яиц динозавров можно достоверно определить, сколько геологического времени прошло. Таким образом, работа по-новому связывает биологию и геологию, предоставляя исследователям мощный инструмент для определения возраста окаменелостей по всему миру.

«Прямое датирование окаменелостей — мечта палеонтолога, — говорит соавтор исследования Линдси Занно, зав. кафедрой палеонтологии в Музее естественных наук Северной Каролины. — Вооружившись новым методом, мы сможем разгадать тайны эволюции динозавров, которые раньше казались неразрешимыми».

Источник – Научная Россия

Президент расширил полномочия климатического представителя, поручив ему курировать водные ресурсы.

Президент России Владимир Путин расширил сферу ответственности своего спецпредставителя по климату Руслана Эдельгериева, поручив ему также курировать вопросы водных ресурсов. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Согласно документу, в новые обязанности помощника президента теперь входит руководство вопросами как климата, так и гидросферы.
«Возложить на помощника президента Российской Федерации Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича обязанности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам климата и водных ресурсов», — говорится в тексте указа.

Документ вступил в законную силу с момента его подписания главой государства.

Напомним, 1 ноября Путин уже встречался с Эдельгериевым. В ходе беседы президент отметил, что проблема водообеспечения становится всё более острой для соседних с РФ государств. Тогда же Путин подчеркнул, что Россия обладает определёнными конкурентными преимуществами в этой сфере и призвал использовать их максимально эффективно.
Источник – ecoportal.su

НАШИ КОНТАКТЫ
Адрес: 199004, Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д. 41, оф. 519 
Тел.: +7(812)324-12-56 
Email: office@hgepro.ru

Противодействие коррупции

РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ

Санкт-Петербургское отделение института геоэкологии им. Е.М. Сергеева Российской академии наук
All rights reserved

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять