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The seismicity of the Mt. Etna in the period January - December 2020
Author(s)
Other Titles
La sismicità dell’area etnea nel periodo gennaio – dicembre 2020
Language
Italian
Obiettivo Specifico
1IT. Reti di monitoraggio e sorveglianza
Status
Published
JCR Journal
JCR Journal
Peer review journal
Yes
Title of the book
Issue/vol(year)
179 /(2022)
ISSN
1590-2595
Publisher
INGV
Pages (printed)
1-30
Issued date
January 24, 2022
Subjects
Abstract
In questo lavoro viene descritta la sismicità, collegata agli eventi vulcanotettonici, registrata dalle stazioni della Rete Sismica Permanente dell’INGV – Osservatorio Etneo (OE) nell’area vulcanica del Monte Etna dall’1 gennaio al 31 dicembre 2020. Nel periodo di riferimento la rete sismica gestita dall’INGVOE risulta costituita da un centinaio di stazioni i cui segnali sismici sono trasmessi in tempo reale al CUAD (Centro Unificato Acquisizione Dati) di Catania dove vengono acquisiti e trasferiti in continuo alla Sala Operativa dell’Osservatorio Etneo. Nel corso del 2020 sono stati registrati 3604 terremoti, di cui 2287 localizzati dal Gruppo di Lavoro Analisi Dati Sismici dell’OE (GLAOE), secondo gli standard definiti per la compilazione del catalogo strumentale nell’ambito delle attività di monitoraggio previste all’interno dell’Accordo Quadro INGV – Dipartimento Protezione Civile (DPC) 20122021 (Allegato A).
Le profondità focali degli eventi analizzati sono comprese tra 1.6 e 35 km circa, mentre la magnitudo locale (ML) risulta compresa tra 0.2 e 3.7; la magnitudo di completezza (MC) del risultante catalogo è pari a 1.2 (± 0.01), valore quindi del tutto confrontabile con quello stimato per il 2017 e il 2019, ma superiore di 0.1 unità rispetto a quello stimato per il 2018.
Sono 15 gli eventi con ML ≥ 3.0 registrati nel corso del 2020, la maggior parte dei quali appartenenti alle 11 sequenze sismiche che sono state individuate per lo stesso anno. La sequenza sismica più importante sia per numero di eventi (21) sia per energia rilasciata (valore massimo ML = 3.7), è stata registrata il 31 dicembre a partire dalle 19:59 (UTC) e ha interessato il medio versante meridionale dell’edificio vulcanico, poco a nord del centro abitato di Ragalna.
Le profondità focali degli eventi analizzati sono comprese tra 1.6 e 35 km circa, mentre la magnitudo locale (ML) risulta compresa tra 0.2 e 3.7; la magnitudo di completezza (MC) del risultante catalogo è pari a 1.2 (± 0.01), valore quindi del tutto confrontabile con quello stimato per il 2017 e il 2019, ma superiore di 0.1 unità rispetto a quello stimato per il 2018.
Sono 15 gli eventi con ML ≥ 3.0 registrati nel corso del 2020, la maggior parte dei quali appartenenti alle 11 sequenze sismiche che sono state individuate per lo stesso anno. La sequenza sismica più importante sia per numero di eventi (21) sia per energia rilasciata (valore massimo ML = 3.7), è stata registrata il 31 dicembre a partire dalle 19:59 (UTC) e ha interessato il medio versante meridionale dell’edificio vulcanico, poco a nord del centro abitato di Ragalna.
References
Alparone S., Barberi G., Di Grazia G., Ferrari F., Giampiccolo E., Maiolino V., Mostaccio A., Musumeci C., Scarfì L., Scaltrito A., and Ursino A., (2014). Seismological constraints on deep seismicity occurring in the northwestern flank of Mt. Etna. Conferenza A. Rittmann. Nicolosi (Catania), 2931 Ottobre 2014. ISSN 20396651, Anno 2014Numero 25, 15. (Poster).
Aki, K., (1965). Maximum likelihood estimate of b in the formula log N = a − bM and its confidence limits. Bull. Earthquake Res. Inst. Tokyo Univ., 43, 237– 239.
Amitrano D., (2003). Brittle-ductile transition and associated seismicity: Experimental and numerical studies and relationship with the b value. J. Geophys. Res., 108, https://doi.org/10.1029/2001JB000680.
Barberi G., Giampiccolo E., Musumeci C., Scarfì L., Bruno V., Cocina O., DíazMoreno A, Sicali S., Tusa G., Tuvè T., Zuccarello L., Ibáñez J.M., and Patanè D., (2016). Seismic and volcanic activity during 2014 in the region involved by TOMO-ETNA seismic active experiment. Ann. Geophys. [Internet]. 2016Sep.30 [cited 2021Nov.15];59(4): S0429.
https://www.annalsofgeophysics.eu/index.php/annals/article/view/7082
Barberi G., Ferrari F., Maiolino V., Mostaccio A., Scaltrito A., Sciotto M., Tusa G., Tuvè T., and Ursino A., (2020). Mt. Etna Revised Seismic Catalog from 2020 (EtnaRSC2020) (Version 1) [Data set]. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), https://doi.org/10.13127/etnasc/etnarsc2020
Bakun W. H., (1984). Magnitudes and moments of duration. Bull. Seism. Soc. Am. 74, no. 6, 2335–2356.
Bayrak Y., Ozturk S., and Erduran A., (2002). The relationships between maximum magnitudes and modal values for different regions of Turkey. 3rd Balkan Geophysical Congress and Exibition. 8–4, 24–28 June, Sofia, Bulgaria.
Gutenberg B., and Richter C.F., (1944). Frequency of earthquakes in California. Bull. Seismol. Soc. Am., 34, 185–188.
Hirn A., Nercessian A., Sapin M., Ferrucci F., and Wittlinger G., (1991). Seismic heterogeneity of Mt. Etna: structure and activity. Geophys. J. Int., 105, 139–153.
Kanamori H., and Anderson D.L., (1975). Theoretical basis of some empirical relations in seismology. Bull. Seismol. Soc. Am., 65, 10731095.
Lahr J.C., (1999). HYPOELLIPSE: a computer program for determining local earthquake hypocentral parameters, magnitude, and first-motion pattern. U.S. Geological Survey OpenFile Report 99–23, version 1.1, 119 p. and software, available at https://pubs.usgs.gov/of/1999/ofr990023
Montalto P., Aliotta M., Cassisi C., and Cannata A., (2013). SeismicOffice, una suite software per l’analisi e la gestione dei dati sismici. Rapporto tecnico INGV, 248, 22 pp.
Patanè D., Privitera E., Ferrucci F., and Gresta S., (1994). Seismic activity leading to the 1991-1993 eruption of Mt. Etna and its tectonic implications. Acta Vulcanologica, 4, 4755.
Reasenberg P.A., (1985). Second-order moment of central California seismicity, 1969–1982. J. Geophys. Res., 90 (B7), 5479– 5495, https://doi.org/10.1029/JB090iB07p05479.
Reasenberg P.A., and Oppenheimer D., (1985). FPFIT, FPPLOT and FPPAGE: FORTRAN Computer Programs for Calculating and Displaying Earthquake Fault-Plane Solutions. US Geological Survey OpenFile Report 85739, 109 pp.
Richter C.F., (1958). Elementary Seismology. W.H. Freeman, San Francisco, 768.
Scarfì L., Cassisi C., and Messina A., (2013). Sicily and Southern Calabria Focal Mechanisms Catalog (SCFocMeC) (Version 1) [Data set]. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) Osservatorio Etneo (OE).
https://doi.org/10.13127/ETNASC/SCFOCMEChttps://doi.org/10.13127/ETNASC/SCFOCMEC
Schorlemmer D., and Wiemer, S., (2005). Microseismicity data forecast rupture area. Nature, 434 (7037) (2005), p. 1086, https://doi.org/10.1038/4341086a
26
Sicali S., Barbano M.S., D’Amico S., and Azzaro R., (2014). Characterization of seismicity at Mt. Etna volcano (Italy) by interevent time distribution. J. Volcanol. Geotherm. Res., 270, 19.
Utsu T., (1965). A method for determining the value of b in a formula log N = a − bM showing the magnitude frequency for earthquakes. Geophys. Bull. Hokkaido Univ., 13, 99 – 103.
Utsu T., (2002). Statistical features of seismicity. In International Handbook of Earthquake & Engineering Seismology, eds W. H. Lee, P. Jennings, C. Kisslinger, and H. Kanamori (San Diego, CA: Academic Press), 719–732.
Wiemer S., (2001). A software package to analyze seismicity: ZMAP. Seismol. Res. Lett., 72, 373–382.
Wiemer S., and Wyss M., (2000). Minimum magnitude of completeness in earthquake catalogs: Examples from Alaska, the western United States and Japan. Bull. Seismol. Soc. Am., 90(4), 859– 869.
Aki, K., (1965). Maximum likelihood estimate of b in the formula log N = a − bM and its confidence limits. Bull. Earthquake Res. Inst. Tokyo Univ., 43, 237– 239.
Amitrano D., (2003). Brittle-ductile transition and associated seismicity: Experimental and numerical studies and relationship with the b value. J. Geophys. Res., 108, https://doi.org/10.1029/2001JB000680.
Barberi G., Giampiccolo E., Musumeci C., Scarfì L., Bruno V., Cocina O., DíazMoreno A, Sicali S., Tusa G., Tuvè T., Zuccarello L., Ibáñez J.M., and Patanè D., (2016). Seismic and volcanic activity during 2014 in the region involved by TOMO-ETNA seismic active experiment. Ann. Geophys. [Internet]. 2016Sep.30 [cited 2021Nov.15];59(4): S0429.
https://www.annalsofgeophysics.eu/index.php/annals/article/view/7082
Barberi G., Ferrari F., Maiolino V., Mostaccio A., Scaltrito A., Sciotto M., Tusa G., Tuvè T., and Ursino A., (2020). Mt. Etna Revised Seismic Catalog from 2020 (EtnaRSC2020) (Version 1) [Data set]. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), https://doi.org/10.13127/etnasc/etnarsc2020
Bakun W. H., (1984). Magnitudes and moments of duration. Bull. Seism. Soc. Am. 74, no. 6, 2335–2356.
Bayrak Y., Ozturk S., and Erduran A., (2002). The relationships between maximum magnitudes and modal values for different regions of Turkey. 3rd Balkan Geophysical Congress and Exibition. 8–4, 24–28 June, Sofia, Bulgaria.
Gutenberg B., and Richter C.F., (1944). Frequency of earthquakes in California. Bull. Seismol. Soc. Am., 34, 185–188.
Hirn A., Nercessian A., Sapin M., Ferrucci F., and Wittlinger G., (1991). Seismic heterogeneity of Mt. Etna: structure and activity. Geophys. J. Int., 105, 139–153.
Kanamori H., and Anderson D.L., (1975). Theoretical basis of some empirical relations in seismology. Bull. Seismol. Soc. Am., 65, 10731095.
Lahr J.C., (1999). HYPOELLIPSE: a computer program for determining local earthquake hypocentral parameters, magnitude, and first-motion pattern. U.S. Geological Survey OpenFile Report 99–23, version 1.1, 119 p. and software, available at https://pubs.usgs.gov/of/1999/ofr990023
Montalto P., Aliotta M., Cassisi C., and Cannata A., (2013). SeismicOffice, una suite software per l’analisi e la gestione dei dati sismici. Rapporto tecnico INGV, 248, 22 pp.
Patanè D., Privitera E., Ferrucci F., and Gresta S., (1994). Seismic activity leading to the 1991-1993 eruption of Mt. Etna and its tectonic implications. Acta Vulcanologica, 4, 4755.
Reasenberg P.A., (1985). Second-order moment of central California seismicity, 1969–1982. J. Geophys. Res., 90 (B7), 5479– 5495, https://doi.org/10.1029/JB090iB07p05479.
Reasenberg P.A., and Oppenheimer D., (1985). FPFIT, FPPLOT and FPPAGE: FORTRAN Computer Programs for Calculating and Displaying Earthquake Fault-Plane Solutions. US Geological Survey OpenFile Report 85739, 109 pp.
Richter C.F., (1958). Elementary Seismology. W.H. Freeman, San Francisco, 768.
Scarfì L., Cassisi C., and Messina A., (2013). Sicily and Southern Calabria Focal Mechanisms Catalog (SCFocMeC) (Version 1) [Data set]. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) Osservatorio Etneo (OE).
https://doi.org/10.13127/ETNASC/SCFOCMEChttps://doi.org/10.13127/ETNASC/SCFOCMEC
Schorlemmer D., and Wiemer, S., (2005). Microseismicity data forecast rupture area. Nature, 434 (7037) (2005), p. 1086, https://doi.org/10.1038/4341086a
26
Sicali S., Barbano M.S., D’Amico S., and Azzaro R., (2014). Characterization of seismicity at Mt. Etna volcano (Italy) by interevent time distribution. J. Volcanol. Geotherm. Res., 270, 19.
Utsu T., (1965). A method for determining the value of b in a formula log N = a − bM showing the magnitude frequency for earthquakes. Geophys. Bull. Hokkaido Univ., 13, 99 – 103.
Utsu T., (2002). Statistical features of seismicity. In International Handbook of Earthquake & Engineering Seismology, eds W. H. Lee, P. Jennings, C. Kisslinger, and H. Kanamori (San Diego, CA: Academic Press), 719–732.
Wiemer S., (2001). A software package to analyze seismicity: ZMAP. Seismol. Res. Lett., 72, 373–382.
Wiemer S., and Wyss M., (2000). Minimum magnitude of completeness in earthquake catalogs: Examples from Alaska, the western United States and Japan. Bull. Seismol. Soc. Am., 90(4), 859– 869.
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