﻿@charset "utf-8";
/* CSS Document */
.body_textarea a {
border-bottom: none;}
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
	{color:black;
	margin:0cm;
	margin-bottom:.0001pt;
	text-align:justify;
	text-indent:14.2pt;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman",serif;}
span.a1
	{mso-style-name:ОбСведОбАвторах;
	color:black;
	font-style:italic;}
p.1-1-1, li.1-1-1, div.1-1-1
	{mso-style-name:"обЗаголовок 1-1-1";
	margin-top:0cm;
	margin-right:0cm;
	margin-bottom:12.0pt;
	margin-left:7.1pt;
	text-align:center;
	page-break-after:avoid;
	font-size:14.0pt;
	font-family:"Arial",sans-serif;
	font-weight:bold;}
p.2-2, li.2-2, div.2-2
	{mso-style-name:"обЗаголовок 2-2";
	color:black;
	margin-top:12.0pt;
	margin-right:0cm;
	margin-bottom:3.0pt;
	margin-left:0cm;
	text-align:justify;
	text-indent:14.2pt;
	page-break-after:avoid;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Arial",sans-serif;
	font-weight:bold;
	font-style:italic;}
p.a2, li.a2, div.a2
	{mso-style-name:обРисНазвание;
	margin-top:6.0pt;
	margin-right:14.2pt;
	margin-bottom:6.0pt;
	margin-left:14.2pt;
	text-align:justify;
	font-size:11.0pt;
	font-family:"Times New Roman",serif;
	color:#0070C0;}
p.a3, li.a3, div.a3
	{mso-style-name:ОбАффилиация;
	margin:0cm;
	margin-bottom:.0001pt;
	text-align:justify;
	text-indent:14.2pt;
	font-size:11.0pt;
	font-family:"Times New Roman",serif;
	color:black;
	font-style:italic;}
p.a4, li.a4, div.a4
	{mso-style-name:обРисЛегенда;
	margin-top:0cm;
	margin-right:0cm;
	margin-bottom:6.0pt;
	margin-left:0cm;
	text-align:justify;
	text-autospace:none;
	font-size:11.0pt;
	font-family:"Times New Roman",serif;}
p.a5, li.a5, div.a5
	{mso-style-name:обРисРазмещение;
	margin-top:12.0pt;
	margin-right:0cm;
	margin-bottom:6.0pt;
	margin-left:0cm;
	text-align:center;
	text-autospace:none;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman",serif;
	color:#00B050;
	font-style:italic;}
p.a6, li.a6, div.a6
	{mso-style-name:обТаблНазвание;
	margin-top:0cm;
	margin-right:0cm;
	margin-bottom:6.0pt;
	margin-left:0cm;
	text-align:center;
	page-break-after:avoid;
	text-autospace:none;
	font-size:11.0pt;
	font-family:"Times New Roman",serif;
	font-weight:bold;}
p.a7, li.a7, div.a7
	{mso-style-name:обТаблНомер;
	margin-top:6.0pt;
	margin-right:0cm;
	margin-bottom:6.0pt;
	margin-left:0cm;
	text-align:right;
	text-indent:14.2pt;
	page-break-after:avoid;
	text-autospace:none;
	font-size:10.0pt;
	font-family:"Times New Roman",serif;
	letter-spacing:3.0pt;}
p.a8, li.a8, div.a8
	{mso-style-name:обТаблПримечание;
	margin-top:0cm;
	margin-right:0cm;
	margin-bottom:12.0pt;
	margin-left:0cm;
	text-align:justify;
	text-autospace:none;
	font-size:10.0pt;
	font-family:"Times New Roman",serif;}
p.a9, li.a9, div.a9
	{mso-style-name:ОбСноска;
	margin:0cm;
	margin-bottom:.0001pt;
	text-align:justify;
	text-indent:14.2pt;
	line-height:90%;
	font-size:10.0pt;
	font-family:"Times New Roman",serif;}
p.ab,li.ab, div.ab
	{mso-style-name:обТаблТекстCxSpFirst;
	color:black;
	margin:0cm;
	margin-bottom:.0001pt;
	text-align:justify;
	line-height:85%;
	text-autospace:none;
	font-size:11.0pt;
	font-family:"Times New Roman",serif;}
p.abCxSpFirst, li.abCxSpFirst, div.abCxSpFirst
	{mso-style-name:обТаблТекстCxSpFirst;
	color:black;
	margin:0cm;
	margin-bottom:.0001pt;
	text-align:justify;
	line-height:85%;
	text-autospace:none;
	font-size:11.0pt;
	font-family:"Times New Roman",serif;}
p.abCxSpMiddle, li.abCxSpMiddle, div.abCxSpMiddle
	{mso-style-name:обТаблТекстCxSpMiddle;
	color:black;
	margin:0cm;
	margin-bottom:.0001pt;
	text-align:justify;
	line-height:85%;
	text-autospace:none;
	font-size:11.0pt;
	font-family:"Times New Roman",serif;}
p.abCxSpLast, li.abCxSpLast, div.abCxSpLast
	{mso-style-name:обТаблТекстCxSpLast;
	color:black;
	margin:0cm;
	margin-bottom:.0001pt;
	text-align:justify;
	line-height:85%;
	text-autospace:none;
	font-size:11.0pt;
	font-family:"Times New Roman",serif;}
p.333, li.333, div.333
	{mso-style-name:обЗаголовок333;
	margin-top:12.0pt;
	margin-right:0cm;
	margin-bottom:6.0pt;
	margin-left:0cm;
	text-align:center;
	page-break-after:avoid;
	text-autospace:none;
	font-size:11.0pt;
	font-family:"Arial",sans-serif;
	color:black;
	font-style:italic;}
p.ac, li.ac, div.ac
	{mso-style-name:обРисНазваниеАнгл;
	margin-top:3.0pt;
	margin-right:14.2pt;
	margin-bottom:6.0pt;
	margin-left:14.2pt;
	text-align:justify;
	font-size:11.0pt;
	font-family:"Times New Roman",serif;
	color:#0070C0;}
p.1-1-10, li.1-1-10, div.1-1-10
	{mso-style-name:"обЗаголовок 1-1-1англ";
	margin-top:0cm;
	margin-right:0cm;
	margin-bottom:12.0pt;
	margin-left:7.1pt;
	text-align:center;
	page-break-after:avoid;
	font-size:14.0pt;
	font-family:"Arial",sans-serif;
	font-weight:bold;}
p.af, li.af, div.af
	{mso-style-name:ОбЛитература;
	color:black; 
	margin-top:0cm;
	margin-right:0cm;
	margin-bottom:3.0pt;
	margin-left:0cm;
	text-align:justify;
	text-indent:14.2pt;
	font-size:11.0pt;
	font-family:"Times New Roman",serif;}
p.af0, li.af0, div.af0
	{mso-style-name:обРисРазмещБезОтст;
	margin:0cm;
	margin-bottom:.0001pt;
	text-align:center;
	text-autospace:none;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman",serif;
	color:#00B050;
	font-style:italic;}
p.60, li.60, div.60
	{mso-style-name:обРисРазмещ_6верх;
	margin-top:6.0pt;
	margin-right:0cm;
	margin-bottom:0cm;
	margin-left:0cm;
	margin-bottom:.0001pt;
	text-align:center;
	text-autospace:none;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman",serif;
	color:#00B050;
	font-style:italic;}
span.af3
	{mso-style-name:ОбАвторыСвед;
	color:black;
	font-style:italic;}
p.af5, li.af5, div.af5
	{mso-style-name:ОбАннотация;
	margin-top:6.0pt;
	margin-right:19.55pt;
	margin-bottom:6.0pt;
	margin-left:14.2pt;
	text-align:justify;
	text-indent:14.2pt;
	font-size:11.0pt;
	font-family:"Times New Roman",serif;}
p.af6, li.af6, div.af6
	{mso-style-name:ОбАннотацияКлСлова;
	margin-top:6.0pt;
	margin-right:19.55pt;
	margin-bottom:12.0pt;
	margin-left:14.2pt;
	text-align:justify;
	text-indent:14.2pt;
	font-size:11.0pt;
	font-family:"Times New Roman",serif;
	font-style:italic;}
p.af7, li.af7, div.af7
	{mso-style-name:ОбаннУДК;
	margin-top:6.0pt;
	margin-right:6.95pt;
	margin-bottom:6.0pt;
	margin-left:0cm;
	text-align:right;
	text-indent:14.2pt;
	page-break-after:avoid;
	text-autospace:none;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman",serif;}
p.af7CxSpFirst, li.af7CxSpFirst, div.af7CxSpFirst
	{mso-style-name:ОбаннУДКCxSpFirst;
	margin-top:6.0pt;
	margin-right:6.95pt;
	margin-bottom:0cm;
	margin-left:0cm;
	margin-bottom:.0001pt;
	text-align:right;
	text-indent:14.2pt;
	page-break-after:avoid;
	text-autospace:none;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman",serif;}
p.af7CxSpMiddle, li.af7CxSpMiddle, div.af7CxSpMiddle
	{mso-style-name:ОбаннУДКCxSpMiddle;
	margin-top:0cm;
	margin-right:6.95pt;
	margin-bottom:0cm;
	margin-left:0cm;
	margin-bottom:.0001pt;
	text-align:right;
	text-indent:14.2pt;
	page-break-after:avoid;
	text-autospace:none;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman",serif;}
p.af7CxSpLast, li.af7CxSpLast, div.af7CxSpLast
	{mso-style-name:ОбаннУДКCxSpLast;
	margin-top:0cm;
	margin-right:6.95pt;
	margin-bottom:6.0pt;
	margin-left:0cm;
	text-align:right;
	text-indent:14.2pt;
	page-break-after:avoid;
	text-autospace:none;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman",serif;}
p.af8, li.af8, div.af8
	{mso-style-name:ОбЛитератураЗаголовок;
	margin-top:12.0pt;
	margin-right:0cm;
	margin-bottom:6.0pt;
	margin-left:0cm;
	text-indent:14.2pt;
	page-break-after:avoid;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman",serif;
	font-weight:bold;}
p.af9, li.af9, div.af9
	{mso-style-name:ОбСноскаДляЦит;
	margin:0cm;
	margin-bottom:.0001pt;
	text-align:justify;
	text-indent:14.2pt;
	font-size:10.0pt;
	font-family:"Times New Roman",serif;}
p.afb, li.afb, div.afb
	{mso-style-name:ОбЗаголовокЛитература;
	margin-top:12.0pt;
	margin-right:0cm;
	margin-bottom:6.0pt;
	margin-left:0cm;
	text-indent:14.2pt;
	page-break-after:avoid;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman",serif;
	font-weight:bold;}
.MsoChpDefault
	{font-size:10.0pt;}
 /* 2026. T. 6, № 2 ========================================== */
/* Статья 1-------------------------------------------------- */
#title2621:before {
content:"Влияние сейсмических событий в Прибайкалье на физико-химические свойства подземных вод"
}
#title2621e:before {
content:"Impact of Seismic Events in the Baikal Region on the Physical and Chemical Properties of Groundwater"
}
#authors2621:before {
content: "С.В. Снопков, И.А. Богданова"
}
#authors2621e:before {
content: "S.V. Snopkov, I.A. Bogdanova"
}
/* АННОТАЦИИ */
#abstr2621:before {
font-size: 10px;
text-align: justify;
content: "Период сейсмической активизации во второй половине 2020 – первой половине 2021 года совпал с детальными измерениями физико-химических параметров подземных вод, проводимых на юго-западной оконечности Байкала. Статический анализ динамики сейсмической активности и изменения физико-химических параметров воды выявил взаимосвязь этих процессов."}
#abstr2621e:before {
font-size: 10px;
content: "The period of seismic activation in the second half of 2020 - the first half of 2021 coincided with detailed measurements of the physicochemical parameters of groundwater carried out at the southwestern tip of Lake Baikal. Static analysis of the dynamics of seismic activity and changes in the physical and chemical parameters of water revealed the relationship of these processes."}
/* Корреспондент */
#mailto2621:before {
content: "С.В. Снопкову"
}
#mailto2621e:before {
content: "S. Snopkov"
}
/* Статья 2----------------------------------- */
#title2622:before {
content:"Мониторинг окислительно-восстановительного потенциала подземных вод в 2024–2026 гг.: снижение пьезоэлектрических эффектов ледовых покровов оз. Байкал или потеря чувствительности приема сигналов?"
}
#title2622e:before {
content:"Groundwater oxidation-reduction potential monitoring 2024–2026: Reduction of piezoelectric effects of Lake Baikal ice covers or loss of signal reception sensitivity?"
}
#authors2622:before {
content: "С.В. Рассказов, И.А. Асламов,С.В. Снопков, Е.П. Чебыкин, А.М. Ильясова"
}
#authors2622e:before {
content: "S.V. Rasskazov, I.A. Aslamov, S.V. Snopkov,  E.P. Chebykin, A.M. Ilyasova"
}
/* АННОТАЦИИ */
#abstr2622:before {
font-size: 10px;
content: "Выполнен сравнительный анализ записей окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) подземных вод Култукского полигона в ледоставы Байкала 2024, 2025 и 2026 гг. В вариациях ОВП января-марта 2024 г. выявлены отчетливые пьезоэлектрические эффекты, наблюдавшиеся в виде регулярных ОВП-минимумов, сопровождавших деформации ледового покрова озера. Во время ледостава января-апреля 2025 г. в записях ОВП установлены только редкие ОВП-минимумы, а во время ледостава января-апреля 2026 г. зарегистрированы два осложнения записей, связанные с деформаций ледового покрова: резкое снижение значений ОВП в начале (26 января) и единственный глубокий минимум в конце (13 апреля). Выявлена зависимость проявления вариаций ОВП, соответствующих пьезоэлектрическим эффектам льда, от сейсмогенных деформаций в коре Байкальской рифтовой системы (БРС) и магнитных бурь, хотя не исключена возможность исчезновения минимумов ОВП в записях 2025– 2026 гг. вследствие нарушения чувствительности приема сигналов сенсором."}
#abstr2622e:before {
font-size: 10px;
content: "A comparative analysis of the oxidation-reduction potential (ORP) records of groundwater in the Kultuk area during the 2024, 2025, and 2026 Baikal freeze-ups was performed. Distinct piezoelectric effects were revealed in the ORP variations in January–March 2024, observed as regular ORP minima accompanying the deformations of the lake ice cover. During the January–April 2025 freeze-up, only rare ORP minima were revealed in the ORP records, and during the January–April 2026 freeze-up, two complications in the records associated with ice cover deformations were recorded: a sharp decrease in ORP values at the beginning (January 26) and a single deep minimum at the end (April 13). A dependence of ORP variations corresponding to the piezoelectric effects of ice on seismogenic deformations in the crust of the Baikal Rift System (BRS) and magnetic storms has been revealed, although the possibility of the disappearance of ORP minima in the records of 2025–2026 due to a violation of the sensitivity of signal reception by the sensor cannot be ruled out."}
/* Корреспондент */		
#mailto2622:before {
content: "С.В. Рассказову"
}
#mailto2622e:before {
content: "S. Rasskazov"
}
/* Статья 3---------------------------------------------- */
#title2623:before {
content:"Импульсы и дуговое распределение землетрясений в Байкальской рифтовой системе: мониторинг окислительно-восстановительного потенциала подземных вод в реальном времени (апрель-июль 2026 г.)"
}
#title2623e:before {
content:"Impulses and arc distribution of earthquake in the Baikal Rift System: Real-time monitoring oxidation-reduction potential in groundwater (April–July of 2026)"
}
/* АВТОРЫ */
#authors2623:before {
content: "С.В. Рассказов, С.В. Снопков, И.А. Асламов,  Е.П. Чебыкин, А.М. Ильясова"
}
#authors2623e:before {
content: "S.V. Rasskazov, S.V. Snopkov, I.A. Aslamov, E.P. Chebykin, A.M. Ilyasova"
}
/* АННОТАЦИИ */
#abstr2623:before {
font-size: 10px;
content: "Анализируются недельные временные вариации энергетического класса землетрясений на востоке, западе и в центре Байкальской рифтовой системы (БРС) в связи с анализом записей окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) подземных вод Култукского полигона в режиме реального времени в апреле-июле 2026 г. В феврале-июне выявляются два сейсмических импульса: первый – на востоке БРС с 17 марта до 24 апреля (импульс МА), второй – в центр БРС с 28 апреля до 17 июня (импульс АИ) с переходом к более коротким (недельным) сопряженным событиям востока и центра. Импульс МА развивается от предшествующих упорядоченных слабых землетрясений по всей протяженности БРС к рассеянным эпицентрам землетрясений на востоке. Импульс АИ обозначает концентрацию эпицентров землетрясений в центре БРС. В развитии сейсмических импульсов на востоке и в центре выявляется общее группирование сейсмических событий с недельной квазипериодичностью при равномерном распределении событий на западе БРС. Текущее возрастание ОВП в конце июня – начале июля в подземных водах краевого Обручевского разлома Южно-Байкальской впадины, отражающее нарастающее сжатие, сопровождается снижением ОВП в подземных водах Култукской тектонической ступени ее осевой части, характеризующим усиление растяжения. Такое состояние коры свидетельствует о реализации сдвигового сейсмогенного смещения на полигоне, которое отвечает одному из сценариев сейсмической активизации БРС. Этот сценарий реализуется в Кыренском землетрясении 13 июля 2026 г. с повышенным энергетическим классом (К=12.9). Эпицентры землетрясений повышенного энергетического класса (К=11.0–12.9) образуют миграционную дугу с общим эйлеровым полюсом вращения. Дуговое распределение эпицентров землетрясений БРС, вызванное силами Японско-Байкальского геодинамического коридора, реализуется сначала (во временном интервале 01.02.–13.03.2026) слабыми сейсмическими событиями, а затем (во временном интервале 18.06.–13.07.2026) – событиями повышенного энергетического класса."}
#abstr2623e:before {
font-size: 10px;
content: "Weekly temporal variations in the energy class of earthquakes in the east, west, and center of the Baikal Rift System (BRS) are analyzed together with real-time records of the oxidation-reduction potential (ORP) of groundwater at the BRS sensitive point to earthquakes (Kultuk area) in April–July 2026. Two seismic impulses are detected in February–June: the first in the east of the BRS from March 17 to April 24 (the MA impulse), and the second in the center of the BRS from April 28 to June 17 (the AJ impulse), with a transition to combined events in the east and center. The MA impulse develops from preceding ordered weak earthquakes along the entire BRS length to dispersed earthquake epicenters in the east. The AJ impulse denotes a concentration of earthquake epicenters in the BRS center. The development of seismic impulses in the east and center results in a grouping of seismic events with a weekly quasi-periodicity, with a uniform distribution of events in the BRS west. The current increase in ORP in groundwater along the marginal Obruchev Fault of the South Baikal Basin in late June and early July, reflecting increasing compression, is accompanied by a decrease in ORP in groundwater at the Kultuk tectonic step of its axial portion, indicating increased extension. This crustal state indicates the occurrence of seismogenic strike-slip displacement at the Kultuk area that corresponds to one of the seismic reactivation scenarios for the BRS. This scenario was realized in the Kyren earthquake of July 13, 2026, with an elevated energy class (K = 12.9). The epicenters of earthquakes of elevated energy class (K=11.0–12.9) form a migration arc with a common Euler pole of rotation. The arc distribution of the epicenters of the BRS earthquakes, caused by the forces of the Japan-Baikal geodynamic corridor, is realized first (in the time interval 01.02.–13.03.2026) by weak seismic events, and then (in the time interval 18.06.–13.07.2026) by events of an increased energy class."}
/* КОРРЕСПОНДЕНТ */
#mailto2623:before {
content: "С.В. Рассказову"
}
#mailto2623e:before {
content: "S. Rasskazov"
}
/* Статья 4--------------------------------------------- */
#title2624:before {
content:"Обзор изотопной систематики благородных газов в глобальных неоднородностях границы ядро-мантия на юге Тихого океана и Африки: Перспективы эквивалентной систематики в Азии"
}
#title2624e:before {
content:"Review of the isotope systematics of noble gases in global core-mantle boundary inhomogeneity in Southern Pacific and Africa: Prospects of the equivalent systematics in Asia"
}
/* АВТОРЫ */
#authors2624:before {
content: "С.В. Рассказов, И.С. Чувашова, Т.А. Ясныгина"
}
#authors2624e:before {
content: "S.V. Rasskazov, I.S. Chuvashova, T.A. Yasnygina"
}
/* АННОТАЦИИ */
#abstr2624:before {
font-size: 10px;
text-align: justify;
content: "В статье оцениваются возможности тестирования гипотезы глобальных неоднородностей на юге Тихого океана (SOPITA), в Африке (AFITA) и в Азии (ASITA) по изотопным составам благородных газов вулканических пород и глубинных ксенолитов из них. К настоящему времени систематическими исследованиями благородных газов охвачены базальты океанических островов (OIB) первых двух аномалий, характеризующихся низкими скоростями сейсмических волн в основании мантии и низкими значениями ε ˡ⁸²W, свидетельствующими об образовании материала источников при выделении ядра Земли в первые 30–60 млн лет после события CIA Солнечной системы. С первичной дифференциацией материала границы ядро–мантия связано образование компонента с высоким ³He/4He, высоким ²⁰Ne/²²Ne и низким ²ˡNe/²²Ne, а также низким ˡ²⁹Xe/ˡ³⁰Xe. Соотношения изотопов Ne сохраняются в источниках OIB горячих пятен SOPITA и AFITA при снижении ³He/⁴He до значения базальтов срединно-океанических хребтов (MORB). С временным диапазоном первичной дифференциации SOPITA и AFITA в ASITA сопоставляются наиболее древние протолиты источников вулканических пород с OIB-подобными характеристиками и геохронами ураногенного Pb в диапазоне гадея 4.54–4.44 млрд лет. Для получения ключевых изотопных характеристик благородных газов протолитов ранней Земли в ASITA, эквивалентных характеристикам ранней Земли SOPITA и AFITA, перспективны оливиновые фенокристы вулканических пород и вулканические стекла на вулканических полях Дариганга, Абага-Дайлинор, Удокан, Кунь-Лунь, Чеджу и Южное Гоби, для которых определены OIB-подобные характеристики и получены Pb-изотопные геохроны протолитов гадейских мантийных источников."}
#abstr2624e:before {
font-size: 10px;
content: "In the paper, the feasibility of testing the hypothesis of global heterogeneities in the South Pacific (SOPITA), Africa (AFITA), and Asia (ASITA) based on the noble gas isotopic compositions of volcanic rocks and their deep xenoliths is estimated. To date, systematic studies of noble gases have covered ocean island basalts (OIB) of the first two anomalies, characterized by low seismic velocities at the base of the mantle and low ε182W values, indicating the formation of source material during the separation of the Earth's core in the first 30–60 million years after the CIA event of the Solar System. The formation of a component with high 3He/4He, high 20Ne/22Ne, low 21Ne/22Ne, and low 129Xe/130Xe is associated with the primary differentiation of core–mantle boundary material. Ne isotope ratios are preserved in the OIB sources of the SOPITA and AFITA hotspots, with a decrease in 3He/4He to the value of mid-ocean ridge basalts (MORB). The most ancient protoliths of volcanic rock sources with OIB-like signatures and uranogenic Pb geochrons in the Hadean range of 4.54–4.44 Ga are compared with the time range of primary differentiation of SOPITA and AFITA in ASITA. Olivine phenocrysts from volcanic rocks and volcanic glasses in the Dariganga, Abaga-Dalinuoer, Udokan, Kunlun, Jeju, and South Gobi volcanic fields are promising for obtaining key isotopic indicators of noble gases in the early Earth protoliths in ASITA, equivalent to those of the early Earth SOPITA and AFITA. OIB-like signatures have been determined for these rocks, and Pb isotope ages have been obtained for the protoliths of Hadean mantle sources."}
/* КОРРЕСПОНДЕНТ */
#mailto2624:before {
content: "С.В. Рассказову"
}
#mailto2624e:before {
content: "S. Rasskazov"
}
/* Статья 5-------------------------------------------------- */
#title2625:before {
content:"U–Th-датирование средне-позднеплейстоценовых вулканических пород Саян, Сибирь и Хангая, Центральная Монголия"
}
#title2625e:before {
content:"U–Th dating of Middle to Late Pleistocene volcanic rocks from Sayans, Siberia and Hangay, Central Mongolia"
}
/* АВТОРЫ */
#authors2625:before {
content: "Е.П. Чебыкин, С.В. Рассказов, И.С. Чувашова, Д.И. Парфенов"
}
#authors2625e:before {
content: "E.P. Chebykin, S.V. Rasskazov, I.S. Chuvashova, D.I. Parfenov"
}
/* АННОТАЦИИ */
#abstr2625:before {
font-size: 10px;
content: "Для средне-позднеплейстоценовых вулканических пород Саян (Россия) и Хангая (Монголия) получены изохронные датировки по неравновесной серии ²³⁸U. Часть из них согласуется с K–Ar-датировками. Из полученных данных следует, что во временном интервале 400–350 тыс. лет назад вулканическая деятельность имела место на обеих территориях, в интервале 230–60 тыс. лет назад – только в Саянах и в последние 50 тыс. лет – вновь на обеих территориях. В породах первого временного интервала определены высокие значения начальных изотопных ториевых отношений (²³⁰Th₀/²³²Th) (до 6.0), а в породах более поздних извержений – последовательное снижение значений этого параметра. Исключение составил вулканический эпизод 120–112 тыс. лет назад, для пород которого в Саянах получен широкий интервал (²³⁰Th₀/²³²Th)– от 1.17 до 1.34."}
#abstr2625e:before {
font-size: 10px;
content: "Isochron ages from non-equilibrium ²³⁸U series have been obtained for Middle-Late Pleistocene volcanic rocks of the Sayan Mountains (Russia) and Hangay Mountains (Mongolia). Some of these are consistent with K–Ar ages. The data obtained indicate that volcanic activities occurred in both areas during the time interval 400–350 Ka, only in the Sayan Mountains during the period 230–60 Ka, and again in both areas during the last 50 Ka. High initial thorium isotope ratio (²³⁰Th₀/²³²Th) (up to 6.0) was determined in rocks from the first time interval, while a consistent decrease in this parameter was observed in rocks from later eruptions. The exception was the volcanic episode 120–112 Ka, for the rocks of which in the Sayan Mountains a wide range (²³⁰Th₀/²³²Th) was obtained – from 1.17 to 1.34."}
/* КОРРЕСПОНДЕНТ */
#mailto2625:before {
content: "С.В. Рассказову"
}
#mailto2625e:before {
content: "S. Rasskazov"
}
/* Статья 6--------------------------------------------- */
#title2626:before {
content: "Среднеэоценовый-раннемиоценовый вулканизм на Ткаправаямской площади в Кинкильском вулканическом поясе Северо-Западной Камчатки: Геохимические характеристики источников вулканических пород"
}
#title2626e:before {
content:"Middle Eocene-Early Miocene volcanism in the Tkapravayam area of the Kinkil Volcanic Belt, Northwestern Kamchatka: Suprasubduction geochemical signatures of volcanic rock sources"
}
/* АВТОРЫ */
#authors2626:before {
content: "Н.Ф. Крикун, С.В. Рассказов, Т.А. Ясныгина"
}
#authors2626e:before {
content: "N.F. Krikun, S.V. Rasskazov, Т.А. Yasnygina"
}
/* АННОТАЦИИ */
#abstr2626:before {
font-size: 10px;
content: "По результатам K–Ar датирования на Ткаправаямской площади Кинкильского вулканического пояса северо-запада п-ова Камчатка определен возраст пород в интервале 50–20 млн лет с подразделением на интервалы 50–31 и 26–20 млн лет. Обнаружены также более молодые породы возрастного интервала 12.8–6.7 млн лет. Среди вулканических пород преобладают андезиты и андезибазальты при подчиненной роли андезибазальтов, дацитов и риолитов. В породах позднеолигоценового-раннемиоценового возрастного интервала выявлена антидромная последовательность вулканических извержений от дацитов и андезитов до андезибазальтов. Подобная антидромная последовательность была обозначена прежде в нижней (шаманской) среднеэоценовой части разреза Кинкильского вулканического комплекса. Весь спектр пород характеризуется надсубдукционными геохимическими характеристиками – низким содержанием TiO₂, Nb–Ta обеднением, смещением составов от направления океанических базальтов в область источников континентальной окраины на диаграмме Th/Yb – Ta/Yb. Два возрастных интервала пород в Кинкильском вулканическом поясе могут обозначать его полную надсубдукционную активность либо основную активность в среднем эоцене – раннем олигоцене с локализацией анидромной последовательности в позднем олигоцене – раннем миоцене."}
#abstr2626e:before {
font-size: 10px;
content: "From K–Ar dating at the Tkapravayam area of the Kinkil Volcanic Belt in Northwestern Kamchatka, the age has been determined to be between 50 and 20 Ma, subdivided into intervals of 50–31 and 26–20 Ma. Younger rocks ranging in age from 12.8 to 6.7 Ma have also been detected. The rocks are dominated by andesites and basaltic andesites, with subordinate basaltic andesites, dacites, and rhyolites. An antidromic sequence of volcanic eruptions, ranging from dacites and andesites to basaltic andesites, has been identified in rocks of the late Oligocene to early Miocene age range. A similar antidromic sequence was previously defined in the lower (Shaman) Middle Eocene part of the Kinkil volcanic complex. The entire rock spectrum is characterized by suprasubduction geochemical signatures – low TiO₂ content, Nb–Ta depletion, and a shift of rock compositions from the oceanic basalt direction toward the continental margin source area in the Th/Yb – Ta/Yb diagram. Two age intervals of the Kinkil Volcanic Belt may indicate its whole suprasubduction activity or its main activity in the Middle Eocene – Early Oligocene with localization of the antidromic sequence in the Late Oligocene – Early Miocene."}
/* КОРРЕСПОНДЕНТ */
#mailto2626:before {
content: "С.В. Рассказов"
}
#mailto2626e:before {
content: "S. Rasskazov"
}
/* Статья 7------------------------------------------ */
#title2627:before {
content:"Погодные условия и другие особенности формирования мерзлотно-наледных образований в 2026 году в районе г. Мунку-Сардык"
}
#title2627e:before {
content:"Weather conditions and other features of the formation of permafrost-ice formations in 2026 in the area of the city of Munku-Sardyk"
}
/* АВТОРЫ */
#authors2627:before {
content: "С.Н. Коваленко"
}
#authors2627e:before {
content: "S.N. Kovalenko"
}
/* АННОТАЦИИ */
#abstr2627:before {
font-size: 10px;
content: "Анализ погодных условий высокогорного района Мунку-Сардык по метеорологическим данным метеостанции Монды с целью выявления их влияние на современную динамику поведения мерзлотных и наледных образований за зимний и весенний период 2026 года в рамках неотъемлемой части ежегодных полевых геолого-географических режимных исследований. На основе сравнительного анализа с полевыми наблюдениями и похожими данными за другие годы раскрываются причины поведения вышеуказанных образований, в большей степени обусловленные погодной цикличностью и изменениями погодных условий."}
#abstr2627e:before {
font-size: 10px;
content: "Analysis of weather conditions in the high-altitude region of Munku-Sardyk based on meteorological data from the Mondy meteorological station in order to identify their impact on the current dynamics of the behavior of permafrost and aufeis formations for the winter and spring period of 2026 as part of the annual field geological and geographical regime studies. On the basis of a comparative analysis with field observations and similar data for other years, the reasons for the behavior of the above formations are revealed, largely due to weather cyclicity and changes in weather conditions."}
/* КОРРЕСПОНДЕНТ */
#mailto2627:before {
content: "С.Н. Коваленко"
}
#mailto2627e:before {
content: "S. Kovalenko"
}
/* Статья 8 ----------------------------------------------*/
#title2628:before {
content:"Весенняя экспедиция клуба Портулан в район г. Мунку-Сардык в 2026 году (Республика Бурятия)"
}
#title2628e:before {
content:"Spring expedition of the Portulan club to the Munku-Sardyk area in 2026 (Republic of Buryatia)"
}
/* АВТОРЫ */
#authors2628:before {
content: "А.Д. Китов"
}
#authors2628e:before {
content: "A.D. Kitov"
}
/* АННОТАЦИИ */
#abstr2628:before {
font-size: 10px;
content: "Подводятся итоги и кратко освещаются полевые научно-исследовательские работы в рамках весенней экспедиции 2026 года студенческо-преподавательского клуба «Портулан» совместно с сотрудниками Института географии СО РАН в район горы Мунку-Сардык, в течении которой были проведены полевые научные географические исследования нивально-гляциальных образований, речных и присклоновых наледей, склоновых форм рельефа и процессов их формирующих по долинам рек Белый Иркут, Буговек, Мугувек: режимные обследования высокогорных наледей, а также традиционно проводился мониторинг погоды."}
#abstr2628e:before {
font-size: 10px;
content: "The results are summarised and the field research work within the spring expedition of 2026 of the student-teaching club «Portulan» together with the staff of the Institute of Geography of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences to the Munku-Sardyk mountain area, as a result of which field scientific geographical research of nival-glacial formations, river and slope glaciers, slope relief forms and processes forming them in the valleys of the Bely Irkut, Bugovek and Muguvek rivers was carried out: regime surveys of high-mountainous glaciers, and weather monitoring was traditionally conducted."}
/* КОРРЕСПОНДЕНТ */
#mailto2628:before {
content: "А.Д. Китов"
}
#mailto2628e:before {
content: "A. Kitov"
}
/* Статья 9------------------------------------------------------- */
#title2629:before {
content:"Совершенствование практической подготовки студентов-геологов с использованием имитационных комплексов и учебно-производственных полигонов"
}
#title2629e:before {
content:"Improvement of practical training of students-geologists using imitation complexes and educational and production polygons"
}
/* АВТОРЫ */
#authors2629:before {
content: "И.А. Богданова, С.С. Токарева, В.А. Примин"
}
#authors2629e:before {
content: "I.A.Bogdanova, S.S. Tokareva, V.A. Primin"
}
/* АННОТАЦИИ */
#abstr2629:before {
font-size: 10px;
content: "В статье рассматривается вопрос формирования практических компетенций студентов направления подготовки 05.03.01 Геология профиль Геология и Геология, разработка месторождений нефти и газа, а также направления подготовки 21.05.02 Прикладная геология специализация Геология месторождений нефти и газа. Описан опыт интеграции теоретической подготовки с занятиями на современных имитационных тренажерах (АМТ-231) и учебно-производственных полигонах. Проанализирована эффективность комплексного подхода к изучению устройства буровых установок, технологий бурения, а также методов предупреждения и ликвидации газонефтеводопроявлений (ГНВП). Сделан вывод о том, что сочетание виртуального моделирования технологических процессов и работы на реальном горно-буровом оборудовании позволяет максимально приблизить уровень подготовки выпускников к требованиям нефтегазодобывающих предприятий."}
#abstr2629e:before {
font-size: 10px;
content: "The article discusses the issue of the formation of practical competencies of students of the field of study 05.03.01 Geology profile Geology and Geology, development of oil and gas fields, as well as the areas of training 21.05.02 Applied Geology, specialization Geology of oil and gas fields. The experience of integrating theoretical training with classes on modern simulation simulators (AMT-231) and training and production sites is described. The effectiveness of an integrated approach to the study of the structure of drilling rigs, drilling technologies, as well as methods for the prevention and elimination of gas, oil, and water spills (OGWP) is analyzed. It is concluded that the combination of virtual modeling of technological processes and work on real mining and drilling equipment makes it possible to bring the level of training of graduates as close as possible to the requirements of oil and gas production enterprises."}
/* КОРРЕСПОНДЕНТ */
#mailto2629:before {
content: "И.А. Богдановой"
}
#mailto2629e:before {
content: "I. Bogdanova"
}
/* Статья 10------------------------------------------------------- */
#title26210:before {
content:"Концентрации лития в подземных водах Тункинской долины: от вмещающих сейсмогенных милонитов к вмещающим Li –гранитам с литиегенным ³He"
}
#title26210e:before {
content:"Lithium Concentration in Groundwaters of the Tunka Valley: From Host Seismogenic Mylonites to Host Li-Granites with Lithium-Induced ³He Generation"
}
/* АВТОРЫ */
#authors26210:before {
content: "С.В. Рассказов, Е.П. Чебыкин, А.М. Ильясова, И.С. Чувашова, С.В. Снопков"
}
#authors26210e:before {
content: "S.V. Rasskazov, E.P. Chebykin, A.M. Ilyasova, I.S. Chuvashova, S.V. Snopkov"
}
/* АННОТАЦИИ */
#abstr26210:before {
font-size: 10px;
content: "Концентрация Li подземных вод Тункинской долины меняется на 5 порядков. Низкой концентрацией Li характеризуются подземные воды сейсмогенных милонитов Главного Саянского разлома, высокой – подземные воды Li-гранитов. Возрастание температуры трения от 9 до 116 °С в низко-Li резервуаре подземных вод сейсмоактивного разлома обеспечивает обменные реакции глинистых минералов и цеолитов с возрастанием концентрации Li и снижением отношения Na/Li. Температурная зависимость отношения Na/Li в высоко-Li резервуаре подземных вод из Li-гранитов сочетается с растворением Li вместе с Rb и удалением Na из раствора. Предполагается, что в высоко-Li резервуаре подземных вод бомбардировкой нейтронами обеспечивается генерация ³He с возрастанием ³Не/⁴Не до значения 1.1 × 10⁻⁵, аномального для коровых резервуаров подземных вод."}
#abstr26210e:before {
font-size: 10px;
content: "The Li concentration in groundwater from the Tunka Valley varies by five orders of magnitude. Low Li concentration is characteristic of groundwater from seismogenic mylonites of the Main Sayan Fault, high Li concentration is specific for groundwater from Li-granites. An increase in friction temperature from 9 to 116 °C in the low-Li groundwater reservoir of the seismically active fault facilitates exchange reactions of clay minerals and zeolites, increasing Li concentration and decreasing the Na/Li ratio. The temperature dependence of the Na/Li ratio in a high-Li groundwater reservoir from Li-granites is associated with the dissolution of Li (along with Rb) and the removal of Na. It is suggested that neutron bombardment in the high-Li groundwater reservoir provides the generation of ³Не with increasing ³Не/⁴Не to a value of 1.1 × 10⁻⁵, anomalous for crustal groundwater reservoirs."}
/* КОРРЕСПОНДЕНТ */
#mailto26210:before {
content: "C.В. Рассказову"
}
#mailto26210e:before {
content: "S. Rasskazov"
}
