№ 3 (25) / 2026

Илья Артамонов,
студент 5 курса Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина

Александр Антонюк,
студент 2 курса Государственного академического университета гуманитарных наук

А.С. Батугин,
д. т. н., профессор кафедры безопасности и экологии горного производства Университета науки и технологий МИСИС

Е.В. Хотченков,
к. т. н., заведующий научно-просветительским отделом Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского РАН, руководитель Клуба юных геологов ГГМ РАН
На базе Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского РАН создан и успешно развивается Межвузовский академический центр навигации по специальностям горно-геологического профиля, созданный по инициативе академика РАН Малышева Ю.Н. и зам. директора ГГМ РАН, руководителя Центра Титовой А.В. В рамках Центра успешно работает Клуб юных геологов. Его работа ориентирована на развитие интереса и навыков к исследовательской и творческой работе у детей путем решения прикладных, научно-исследовательских задач в области геологии, наук о Земле и природопользования.
Всего за год в Клубе проводится более 300 аудиторных и практических занятий, более 10 тематических выездных полевых занятий в пределах г. Москвы, Подмосковья и близлежащих областей, а также осуществляются учебно-производственные практики в более отдаленных регионах. Для закрепления знаний организуются коллективные выезды в общедоступные и закрытые музеи, а также в лаборатории профильных вузов. На основе собранных материалов воспитанники получают навыки написания собственных исследовательских работ, которые они затем представляют на различных всероссийских и международных конкурсах. Накопленный значительный багаж знаний и опыта позволяет выпускникам Клуба поступить в ведущие отраслевые вузы. Таким образом, Клуб юных геологов Геологического музея им. В.И. Вернадского РАН для многих ребят становится началом профессионального пути в области геологии, горного дела и геоэкологии. Дальнейший путь предусматривает индивидуальный выбор направлений научных изысканий. Одним из интереснейших направлений в геологии являются геодинамические исследования, особенно на современном этапе развития человечества, когда можно наблюдать взаимодействие глобальных геодинамических процессов и локальных, возникающих при освоении недр.
«Может ли человек своей деятельностью вызвать землетрясение?» – ответ на такой вопрос, который еще в середине XX века мог показаться странным, в настоящее время не вызывает сомнений, и так называемые техногенные землетрясения известны во многих странах мира и при различных видах деятельности: добыча полезных ископаемых, создание водохранилищ, реализация геотермальных проектов, строительство подземных хранилищ газа и другое. В этой области геологических наук обозначилось сразу несколько крупных проблем прикладного и фундаментального характера. Например, как отличить естественное землетрясение от техногенного? Какой силы (магнитуды) может быть техногенное землетрясение? Почему при одинаковых воздействиях на земную кору в одних случаях сейсмичность проявляется, а в других – нет? Некоторые ученые признают даже очень сильные землетрясения в индустриальных районах (с магнитудой до 8!) техногенными. Но если это так, то кто должен нести ответственность за ущерб, как можно предупредить техногенную сейсмичность или управлять ею? Эти и многие другие вопросы волнуют ученых, вовлеченных в эту проблему, но уже понятно, что проявление техногенной сейсмичности связано с местами высоких напряжений в земной коре, так называемыми тектонически напряженными зонами [1].
Российские ученые некоторое время назад разработали метод, с помощью которого возможно выявление и картирование тектонически напряженных зон в земной коре, и используют его при исследованиях на различных объектах. Например, можно познакомиться с некоторыми результатами исследований в районах расположения подземных хранилищ газа [2]. Сущность этого метода, названного «метод газовой томографии», связана с тем, что в высоконапряженных зонах земной коры идут процессы деформирования горных пород, во время которых газы, ранее заключенные в порах и трещинах пород, высвобождаются и получают возможность мигрировать к поверхности (рис. 1). Так в приповерхностном слое почвы образуются участки аномальной концентрации глубинных газов, по которым ученые определяют контуры и размеры высоконапряженных опасных зон в земной коре [3].
Рис. 1. Изменение показателей концентраций различных газов по профилям и их корреляция с глубинным строением [2]
Измерение концентрации газов в почве производится высокочувствительными газоанализаторами во время полевых экспедиций, продолжительность которых составляет до месяца и более. Во время работы в экспедиции и происходит приобщение начинающих геологов к серьезным научно-практическим проектам (рис. 2).
Рис. 2. Работа с полевой аппаратурой. Фото из архива экспедиции по Астраханской области, 2026 г.
Один из используемых в полевых условиях приборов называется хроматограф. Время измерения им концентрации углеводородов составляет около 10 минут. Затем хроматограф переносится на другую точку. Точки измерения концентрации почвенных газов находятся на расстоянии 50–100 м и вытянуты в одну линию, которая называется профилем. Помимо углеводородных, измеряется еще целый перечень почвенных газов различными приборами. Обычно на одном объекте планируют измерения по десяткам профилей протяженностью до 10 километров, а это тысячи измерений. Во время проведения измерений приходится преодолевать заросли кустарника, спуски, подъемы, ручьи, иногда пережидать непогоду под плащом, укрыв в первую очередь аппаратуру (рис. 3).
Рис. 3. Проведение измерений в маршрутах. Фото из архива экспедиции по Астраханской области, 2025 г.
Чтобы не сбиться с курса и фиксировать точки наблюдений, нужно использовать специализированный навигатор. В середине маршрута обычно устраивается привал с бутербродами и горячим чаем или прохладной водой в зависимости от сезона (рис. 4).
Рис. 4. На привале. Фото из архива экспедиции по Астраханской области, 2026 г.
Вечерами происходит обмен мнениями о пройденном участке профиля и планирование дальнейших маршрутов, обсуждаются также наблюдения за элементами строения рельефа, растительностью (рис. 5).
Рис. 5. Камеральные работы, обсуждения наблюдений и результатов. Фото из архива экспедиции по Калининградской области, 2023 г.
Со временем приходит понимание, что это все взаимосвязано и является элементами сложной многоуровневой природно-техногенной системы, которая реагирует на хозяйственную деятельность человека, а человек обязан следить за ее развитием и стараться понять законы, по которым она функционирует. И конечно же, работа на природе преподносит интересные встречи (рис. 6).
Рис. 6. Встречи в поле. Фото из архива экспедиций 2023–2026 гг.
Список литературы
1. Батугин А.С. Геодинамические эффекты предельно напряженного состояния земной коры // Горная промышленность. – 2023. №S1. – С. 14-21. DOI: 10.30686/1609-9192-2023-S1-14-21.
2. Оборин А.В., Батугин А.С., Диваков В.И., Хотченков Е.В., Степанова А.Д. Исследование геодинамического состояния массива в районе расположения ПХГ методом газовой томографии (на примере Волгоградского ПХГ) // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2025. – № 7. – С. 73–89. DOI: 10.25018/ 0236_1493_2025_7_0_73.
3. Батугин А.С., Хотченков Е.В., Диваков В.И., Шенгерий М.О. Место газохимических методов в оценке геодинамических и геомеханических условий освоения недр. // Физико-химические и петрофизические исследования в науках о Земле. Материалы Двадцать пятой международной конференции, посвященной 300-летию Российской академии наук. Москва, Материалы конференции. М.: ИГЕМ РАН, 2024. с. 14-18. ISBN 978-5-88918-075-3 / ISSN 26868938.

