КАТАЛОГ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ПО ДАННЫМ СЕТИ KISS В 2015-2016 гг.
Вулкан Ключевской – самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатской вулканической области. Координаты вершины в программе «Google Планета Земля» - 56° 04' (56.062) с. ш. и 160° 38' (160.630) в. д. Абсолютная высота вулкана – 4750 м. Диаметр вершинного кратера, венчающего конус, составляет около 700 м [12]. Ключевской вулкан – типичный стратовулкан с конусом правильной формы. Это самый высокий из действующих вулканов Европы и Азии. Он сложен базальтовыми, андезибазальтовыми потоками лав и пирокластическим материалом. В результате геологических исследований (методом тефрохронологии) определен возраст вулкана ~ 7 тыс. лет [3]. Формирование вулкана началось в голоцене отложениями мощных толщ лав и пирокластики базальтового и андезибазальтового составов на склоны более древних вулкановгигантов Камень и Крестовский. Ключевской вулкан очень активен. Средний расход магмы 60 млн. т/год составляет половину ювенильных продуктов извержений всего Курило-Камчатского региона. Для эруптивной деятельности вулкана характерны вершинные и побочные извержения. Вершинные извержения обычно более продолжительные и имеют главным образом эксплозивный или эксплозивно-эффузивный характер.
Действующий вулкан Авачинский (φ=53.24°N; λ=158.88°E) расположен в 30 км от наиболее густонаселенных городов Камчатки – Петропавловск-Камчатский и Елизово. Город ПетропавловскКамчатский построен на примерно 200 метровой толще пород, выброшенных при извержении Авачинского вулкана около 30 тыс. лет назад [8], именно поэтому его извержения могут иметь самые опасные последствия. Сводка об извержениях Авачинского вулкана в историческое время (с 1737 г.) приводится в «Каталоге действующих вулканов Камчатки» [1] и в книге «Действующие вулканы Камчатки» [5]. В литературе достоверно найдены сведения о 14-ти последних извержениях 1737, 1772, 1779, 18 27, 1855, 1878, 1881, 189 4-1895, 1901, 1909, 192 6-1927, 1938, 1945 и 1991 гг. Извержения преимущественно эксплозивные (взрывного характера), всегда сопровождались лавинами раскаленного рыхлого материала. Иногда горячие лавины вызывали возникновение грязевых потоков, которые имели характер горячих лахаров длиной до 18 км (1938 г.). Шесть извержений из 14-ти закончились излиянием небольших лавовых потоков, длина которых не превышала 5 км (например, в 1991 г.).
Длиннопериодные землетрясения и треморы, наравне с вулкано-тектоническими землетрясениями, являются одним из двух основных классов вулкано-сейсмической активности.Считается, что длиннопериодная вулканическая сейсмичность связана с колебаниями давления в магматической и гидротермальной системах под вулканами и поэтому может быть использована в качестве предвестника готовящихся извержений.В тоже время, физический механизм длиннопериодной сейсмичности остаётся не полностью понятым.В данной работе мы исследовали длиннопериодные землетрясения, происходящие на границе кора-мантия под Ключевской группой вулканов на Камчатке, с целью установить их закон повторяемости: связь между магнитудой и частотой событий.Данный тип землетрясений наиболее многочислен в изучаемом районе и характеризует состояние глубинного магматического резервуара, находящегося на границе кора-мантия.Изменения сейсмического режима в этой части магматической системы могут быть одним из ранних предвестников извержений.Для более полной характеризации закона повторяемости мы создали новый каталог глубоких длиннопериодных землетрясений на основе обработки непрерывных сейсмограмм, записанных сетью станций КФ ФИЦ ЕГС РАН в 2011-2012 годах, по методу согласованного фильтра.Также мы применили метод определения магнитуд этих землетрясений, приближенный к моментной шкале
The paper presents the first results of integrated research of the strong seismic event (Uglovoye Podnyatiye earthquake (UPE) with a magnitude of Mw=7.3) that occurred on December 20, 2018 in the junction zone between the Kuril-Kamchatka and Aleutian island arcs. The authors has provided macroseismic information about the UPE, calculated peak ground accelerations and the seismic moment tensor, and described briefly the forshock and aftershock processes, as well as summarized data on earthquake precursors. UPE was reported to be felt at distances of up to 500 km. The maximum shaking was recorded as I = 5–6 at an epicentral distance of Δ~90 km on Bering Island, where the maximum instrumental acceleration of ~60 cm/s2 was recorded. It is shown that foreshocks remote in time occurred 2 years prior to the UPE. The distinctive grouping of the aftershocks in three spatially isolated clusters characterized by different parameters of the seismicity time course is related to the long and intense aftershock process of the UPE. The strongest aftershock had magnitude ML=6.6, another 25 events corresponded to ML≥5.0. UPE was preceded by precursor anomalies in the parameters of geophysical fields and the seismic process. The authors estimated the size of the UPE rupture, the depth of the equivalent source, the magnitude of the focal slip, and the duration of the rupture. The seismic moment tensor UPE has a large non-dipole component.
В данной работе представлены оригинальные данные, полученные в КФ ФИЦ ЕГС РАН по результатам комплексной обработки записей землетрясения, произошедшего 13.10.2018 г.
The March 29 th , 2017 earthquake with К S = 15.0, M W = 6.6, I = 6 in Ozernoy Gulf ( Kamchatka )
The january 30th, 2016 earthquake with К s = 15.7, Mw = 7.2, I = 6 in the Zhupanovsky region (Kamchatka)
Камчатский филиал Геофизической службы (КФ ГС) РАН проводит исследования активности вулканов Камчатки с 2000 г. в режиме, близком к реальному времени, по трем направлениям: 1) сейсмический мониторинг; 2) визуальные и видеонаблюдения; 3) спутниковый контроль термальных аномалий и пепловых выбросов. Комплексное использование данных позволяет получать объективную информацию о состоянии вулканов и предупреждать о возможных извержениях. За исследуемый интервал времени было выделено два периода активизации вулкана Ключевской, закончившихся извержениями: 10.03.200327.02.2004 гг. и 12.01.200528.04.2005 гг. По результатам исследования первого периода был определен примерный сценарий развития активизации вулкана перед вершинными извержениями. Использование приобретенного опыта в сочетании с анализом литературных данных позволило сделать успешный краткосрочный прогноз извержения в январе 2005 г.