On August 16, 2014, an intense seismic swarm started in the north-western part of Vatnajökull ice cap, better below the eastern part of Bárðarbunga caldera. The intense seismicity migrated away from the Bárðarbunga caldera for about 48 km until Holuhraun area, where there have been two effusive eruptions. The first on August 29, the smallest, and then on August 31. This one was more intense and it lasted 180 days. It was the largest effusive eruption in Iceland since the Laki event in 1783–1784. A huge variety of seismicity was produced, including over 30,000 volcano-tectonic earthquakes (VTs) associated with the dyke propagation and the collapse of Bárðarbunga caldera. Both long-period events (LPs) and volcanic tremor were detected during the dyke propagation phase. LP events gathered in clusters and accurately locate near each of three ice cauldrons. Most events are in the vicinity of the northernmost cauldron (DK-03), at shallower depth than the VTs. At the central cauldron (DK-02), periods of shallow seismic tremor are also observed. Moment tensor solutions show the sources for the VTs and LPs event are, respectively, left-lateral strike-slip fault and an inverse fault. However, the source of the volcanic tremor is not yet known, but among the most accredited models there are the hydrothermal activity and the resonance of cavities filled with fluid.

Il 16 agosto 2014, un intenso sciame sismico è iniziato nella parte nord-occidentale della calotta glaciale del Vatnajökull, più propriamente nella parte orientale della caldera di Bárðarbunga. La sismicità è migrata dalla caldera del Bárðarbunga per circa 48 km fino ad arrivare ad Holuhraun, dove si sono avute due eruzioni, una più piccola il 29 agosto ed una molto più intensa il 31 agosto. Quest'ultima è durata 180 giorni, ed è stata la più grande eruzione effusiva in Islanda dall'evento Laki nel 1783-1784. Si è generata una grande varietà di sismicità, con circa 30.000 terremoti vulcano-tettonici (VT), associati alla propagazione del dicco e al collasso della caldera del Bárðarbunga. Sono stati registrati sia eventi di lungo periodo (LP) che di tremore vulcanico durante la fase di propagazione del dicco. Gli eventi LP sono avvenuti in sciami e si sono localizzati in prossimità di ciascuno dei calderoni di ghiaccio, ovvero depressioni circolari presenti sulla superficie di un ghiacciaio e causate da eruzioni subglaciali relativamente piccole. La maggior parte degli eventi è avvenuto vicino al calderone più settentrionale (DK-03), ad una profondità minore rispetto agli eventi Vulcano-Tettonici (VT). In prossimità del calderone centrale (DK-02) sono state osservate fasi di tremore vulcanico. Le soluzioni del momento tensore mostrano che le sorgenti per gli eventi VT e LP sono rispettivamente una faglia strike-slip sinistra ed una faglia inversa. Non c'è accordo sulla sorgente del tremore, ma tra i modelli fisici ipotizzati ci sono l'attività idrotermale e la risonanza di cavità piene di fluidi magmatici.

Studio dell'attività sismica indotta dall'evento magmatico del vulcano Bárðarbunga nel 2014-2015

TROIANO, FEDERICA
2019/2020

Abstract

Il 16 agosto 2014, un intenso sciame sismico è iniziato nella parte nord-occidentale della calotta glaciale del Vatnajökull, più propriamente nella parte orientale della caldera di Bárðarbunga. La sismicità è migrata dalla caldera del Bárðarbunga per circa 48 km fino ad arrivare ad Holuhraun, dove si sono avute due eruzioni, una più piccola il 29 agosto ed una molto più intensa il 31 agosto. Quest'ultima è durata 180 giorni, ed è stata la più grande eruzione effusiva in Islanda dall'evento Laki nel 1783-1784. Si è generata una grande varietà di sismicità, con circa 30.000 terremoti vulcano-tettonici (VT), associati alla propagazione del dicco e al collasso della caldera del Bárðarbunga. Sono stati registrati sia eventi di lungo periodo (LP) che di tremore vulcanico durante la fase di propagazione del dicco. Gli eventi LP sono avvenuti in sciami e si sono localizzati in prossimità di ciascuno dei calderoni di ghiaccio, ovvero depressioni circolari presenti sulla superficie di un ghiacciaio e causate da eruzioni subglaciali relativamente piccole. La maggior parte degli eventi è avvenuto vicino al calderone più settentrionale (DK-03), ad una profondità minore rispetto agli eventi Vulcano-Tettonici (VT). In prossimità del calderone centrale (DK-02) sono state osservate fasi di tremore vulcanico. Le soluzioni del momento tensore mostrano che le sorgenti per gli eventi VT e LP sono rispettivamente una faglia strike-slip sinistra ed una faglia inversa. Non c'è accordo sulla sorgente del tremore, ma tra i modelli fisici ipotizzati ci sono l'attività idrotermale e la risonanza di cavità piene di fluidi magmatici.
ITA
On August 16, 2014, an intense seismic swarm started in the north-western part of Vatnajökull ice cap, better below the eastern part of Bárðarbunga caldera. The intense seismicity migrated away from the Bárðarbunga caldera for about 48 km until Holuhraun area, where there have been two effusive eruptions. The first on August 29, the smallest, and then on August 31. This one was more intense and it lasted 180 days. It was the largest effusive eruption in Iceland since the Laki event in 1783–1784. A huge variety of seismicity was produced, including over 30,000 volcano-tectonic earthquakes (VTs) associated with the dyke propagation and the collapse of Bárðarbunga caldera. Both long-period events (LPs) and volcanic tremor were detected during the dyke propagation phase. LP events gathered in clusters and accurately locate near each of three ice cauldrons. Most events are in the vicinity of the northernmost cauldron (DK-03), at shallower depth than the VTs. At the central cauldron (DK-02), periods of shallow seismic tremor are also observed. Moment tensor solutions show the sources for the VTs and LPs event are, respectively, left-lateral strike-slip fault and an inverse fault. However, the source of the volcanic tremor is not yet known, but among the most accredited models there are the hydrothermal activity and the resonance of cavities filled with fluid.
IMPORT DA TESIONLINE
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
844940_tesi_troiano_federica.pdf

non disponibili

Tipologia: Altro materiale allegato
Dimensione 1.39 MB
Formato Adobe PDF
1.39 MB Adobe PDF

I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/125074