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<title>Gletscher</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Gletscher</span></h1>
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<p>Ein <b>Gletscher</b> (in <a href="Tirol" title="Tirol">Tirol</a> und <a href="S%C3%BCddeutschland" title="Süddeutschland">Süddeutschland</a> auch <b>Ferner</b>, in <a href="%C3%96sterreich" title="Österreich">Österreich</a> auch <b>Kees</b>, in der <a href="Schweiz" title="Schweiz">Schweiz</a> auch <b>Firn</b> genannt<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>) ist eine aus <a href="Schnee" title="Schnee">Schnee</a> hervorgegangene Eismasse mit einem klar definierten Einzugsgebiet, die sich aufgrund von Hangneigung, Struktur des Eises, Temperatur und der aus der Masse des Eises und den anderen Faktoren hervorgehenden Schubspannung eigenständig bewegt.
</p><p>Bei der Betrachtung der <a href="H%C3%B6henstufe_(Geomorphologie)" title="Höhenstufe (Geomorphologie)">geomorphologischen Höhenstufen</a> der <a href="Hochgebirge" title="Hochgebirge">Hochgebirge</a> wird die Gletscherregion als <b>glaziale Höhenstufe</b> bezeichnet.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Gletscher und <a href="Eiskappe" title="Eiskappe">Eiskappen</a> speichern derzeit 68,7 % des <a href="S%C3%BC%C3%9Fwasser" title="Süßwasser">Süßwassers</a> auf der Erde und sind nach den <a href="Ozean" title="Ozean">Ozeanen</a> die größten <a href="Wasserspeicher" title="Wasserspeicher">Wasserspeicher</a>. Sie bedecken in den Polargebieten große Teile der Landflächen. Gletscher sind bedeutende Wasserzulieferer für viele Flusssysteme und haben entscheidenden Einfluss auf das Weltklima. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist nahezu weltweit ein deutlicher Rückgang der Gletscher zu beobachten (siehe <a href="Gletscherschwund_seit_1850" title="Gletscherschwund seit 1850">Gletscherschwund seit 1850</a>).
</p><p>Gletscher sind auch bedeutende Landschaftsformer, insbesondere waren sie dies in den <a href="Kaltzeit" title="Kaltzeit">Kaltzeiten</a> (Eiszeitalter) des <a href="Pleistoz%C3%A4n" title="Pleistozän">Pleistozäns</a>, in welchen auf der Nordhalbkugel Inlandeismassen (<a href="Fennoskandischer_Eisschild" title="Fennoskandischer Eisschild">Fennoskandischer Eisschild</a>) bis in das nördliche Mitteleuropa hineinreichten. Die Gletscher der <a href="Alpen" title="Alpen">Alpen</a> und des <a href="Schwarzwald" title="Schwarzwald">Schwarzwalds</a> (wie etwa der <a href="Feldberg-Gletscher" title="Feldberg-Gletscher">Feldberg-Gletscher</a>), die in den Kaltzeiten sogar bis ins <a href="Alpenvorland" title="Alpenvorland">Alpenvorland</a> vorstoßen konnten, formten gewaltige <a href="Trogtal" title="Trogtal">Trogtäler</a> und prägen die Landschaft bis heute.
</p><p>Unter Wissenschaftlern gibt es kein allgemein anerkanntes <a href="Kriterium" title="Kriterium">Kriterium</a>, ab welcher Dimension von einem Gletscher gesprochen werden kann.<sup id="cite_ref-USGS_CRITERION_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-USGS_CRITERION-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Jedoch muss nach den Maßstäben des <a href="United_States_Geological_Survey" title="United States Geological Survey">United States Geological Survey</a> einerseits die Dicke mindestens 100 <a href="Fu%C3%9F_(Einheit)" title="Fuß (Einheit)">ft</a> (30,48 m) betragen (damit die Masse ausreichend für die Eigenbewegung ist),<sup id="cite_ref-USGS_WHAT_MAKES_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-USGS_WHAT_MAKES-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> andererseits die Oberfläche mindestens 0,1 km² messen.<sup id="cite_ref-USGS_CRITERION_5-1" class="reference"><a href="#cite_note-USGS_CRITERION-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-USGS_WHAT_MAKES_6-1" class="reference"><a href="#cite_note-USGS_WHAT_MAKES-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Etymologie_und_Synonyme">Etymologie und Synonyme</h2></div>
<p>Das ursprünglich <a href="Schweizerdeutsch" title="Schweizerdeutsch">schweizerdeutsche</a> Wort <i>Gletscher</i> entwickelte sich aus <a href="Romanische_Sprachen" title="Romanische Sprachen">romanischen</a> Dialektformen (vgl. heutiges <i>glačer</i> im Wallis<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>), die von <a href="Vulg%C3%A4rlatein" title="Vulgärlatein">vulgärlateinisch</a> <i>*glaciārium</i> abstammen, welches von <a href="Sp%C3%A4tlatein" title="Spätlatein">spätlateinisch</a> <i>glacia</i> und <a href="Latein" title="Latein">lateinisch</a> <i>glaciēs</i> („Eis“) abstammt.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In den <a href="Ostalpen" title="Ostalpen">Ostalpen</a> ist vom <a href="Oberinntal" title="Oberinntal">Oberinntal</a> bis zum <a href="Zillertal" title="Zillertal">Zillertal</a> (<a href="Zamser_Grund" title="Zamser Grund">Zamser Grund</a>) die Bezeichnung <i>Ferner</i> (vgl. <a href="Firn" title="Firn">Firn</a>) üblich; damit wurde also zunächst der Schnee von <i>fern(d)</i>, d. h. aus dem letzten Jahr bezeichnet. Östlich des Zillertals (<a href="Venedigergruppe" title="Venedigergruppe">Venedigergruppe</a>, <a href="Hohe_Tauern" title="Hohe Tauern">Hohe Tauern</a>) verwendet man die Bezeichnung <i><a href="Kees_(Toponym)" title="Kees (Toponym)">Kees</a></i>, die wahrscheinlich aus einer vor<a href="Indogermanische_Sprachfamilie" class="mw-redirect" title="Indogermanische Sprachfamilie">indogermanischen</a> Sprache stammt.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Entstehung">Entstehung</h2></div>
<p>Gletscher benötigen eine Reihe von entscheidenden Faktoren zu ihrer Entstehung. So ist eine langfristig ausreichend niedrige Temperatur nötig, damit es zu Schneefall kommt. Die Höhenlinie, ab der im langjährigen Mittel mehr Schnee fällt als dort abtauen kann, ist die klimatische <a href="Schneegrenze" title="Schneegrenze">Schneegrenze</a>. Diese kann bedingt durch Beschattung oder exponierte Sonnenlagen (z. B. Südhang in einem Gebirge der Nordhalbkugel) lokal um mehrere hundert Meter vom eigentlichen Mittelwert der Region abweichen. Man spricht in diesem Fall von der <a href="Orographie" title="Orographie">orografischen</a> Schneegrenze. Nur oberhalb dieser Grenzlinien kann bei geeignetem Relief auf Dauer so viel Schnee fallen, dass dieser eine Metamorphose durchlaufen kann.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Akkumulation_und_Metamorphose">Akkumulation und Metamorphose</h3></div>
<p>Der Prozess der Ansammlung von Schneemassen wird <a href="Akkumulation_(Geowissenschaften)" title="Akkumulation (Geowissenschaften)">Akkumulation</a> genannt und infolgedessen der Entstehungsbereich eines Gletschers mit Akkumulationsgebiet (Nährgebiet) bezeichnet. Reicht die Schneemächtigkeit aus, dass durch die Auflast der oberen die tieferen Schichten zusammengepresst werden, beginnt die Metamorphose des Schnees hin zu Gletschereis. Dabei wird durch den in der Tiefe immer höher werdenden Druck die im Neuschnee noch 90 % des Volumens ausmachende, in Hohlräumen eingeschlossene Luft herausgepresst. In Gletschereis kann somit der Luftanteil bis auf etwa 2 % sinken. Eis mit einem so geringen Luftanteil besitzt meist eine bläuliche, seltener auch leicht grünliche Farbe.
</p><p>Höhere Temperaturen beeinflussen die Metamorphose positiv auf zweierlei Wegen. Zum einen bilden sich in wärmeren (<a href="Temperierter_Gletscher" title="Temperierter Gletscher">temperierten</a>) Gletschern in der Regel kleinere Eiskristalle, wodurch hier und auch in den Vorstufen des Eises wie <a href="Firn" title="Firn">Firn</a> und granularem Eis (in mancher Literatur auch Firneis genannt) eine Bewegung möglich ist, bei der leichter Luft freigesetzt werden kann. Darüber hinaus kann auch oberflächliches Material aufschmelzen und erneut gefrieren, ohne den Gletscher zu verlassen. So kann zumindest in kleineren Mengen sogar im Tageszyklus eine Verwandlung von Schnee in Eis stattfinden, ohne dass die bei der Druckmetamorphose üblichen Zwischenstufen durchlaufen werden.
</p><p>Es bedarf 10 m Neuschnee bei einer Dichte von 0,1 g/cm<sup>3</sup>, um 1,10 m Gletschereis mit einer Dichte von 0,9 g/cm<sup>3</sup> zu produzieren. Dies entspricht wiederum einer <a href="Wasser" title="Wasser">Wassersäule</a> von 1 m.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Gleichgewichtslinie">Gleichgewichtslinie</h3></div>
<p>Die Gleichgewichtslinie ist eine <a href="H%C3%B6hengrenze" title="Höhengrenze">Höhengrenze</a> der <a href="Glaziologie" title="Glaziologie">Glaziologie</a>. Unterhalb dieser Linie im sogenannten Zehrgebiet (Ablationsgebiet) des Gletschers ist der Massenverlust durch <a href="Ablation_(Meteorologie)" title="Ablation (Meteorologie)">Ablation</a> größer als der Zuwachs an Gletschereis. Im oberhalb liegenden Nährgebiet (Akkumulationsgebiet) wird mehr Gletschereis gebildet als durch Ablation verloren geht. In vielen Gebieten entspricht die Gleichgewichtslinie größtenteils der <a href="Firngrenze" class="mw-redirect" title="Firngrenze">Firngrenze</a>.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Gleichgewichtslinie wird im Fachjargon auch als <i>Equilibrium Line Altitude</i> (ELA) bezeichnet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ablation_und_Sublimation"><span id="Ablation"></span>Ablation und Sublimation</h3></div>
<p>Schmelzwasser kann den Gletscher oberflächlich (<a href="Supraglazialer_See" title="Supraglazialer See">supraglazial</a>) oder an seinem Grund (<a href="Subglazialer_See" title="Subglazialer See">subglazial</a>) verlassen und wird so dem Massenhaushalt des Gletschers entzogen. Subglaziale Schmelzwasser treten meist aus einer als <a href="Gletschertor" title="Gletschertor">Gletschertor</a> bezeichneten Öffnung in der Gletscherzunge aus, die sich im Zehrgebiet befindet, dem Gegenstück zum Nährgebiet über der Gleichgewichtslinie. Ist ein solcher Abfluss versperrt bzw. tritt nicht auf, entsteht ein unter dem Eis befindlicher, verborgener Gletschersee, die sog. Wassertasche.
</p><p>Insbesondere polare Gletscher verlieren auch durch den Prozess der <a href="Sublimation_(Physik)" class="mw-redirect" title="Sublimation (Physik)">Sublimation</a> an Masse, wobei Wasser direkt vom festen in den gasförmigen Aggregatzustand übergeht.
</p><p>Manche Gletscher werden darüber hinaus durch das Relief zu Massenverlust gezwungen. Dies ist der Fall, wenn beispielsweise bei einem Gebirgsgletscher Eis über eine steile Felskante stürzt oder eine Inlandeismasse bis an eine Küste heranwächst und sich dort kein <a href="Schelfeis" title="Schelfeis">Schelfeis</a> ausbilden kann, sondern der Gletscher hier zum <a href="Kalben_(Glaziologie)" title="Kalben (Glaziologie)">Abkalben</a> gezwungen ist. Dabei brechen Teile des Eises heraus und können daraufhin als <a href="Eisberg" title="Eisberg">Eisberge</a> über das Meer treiben. Tafeleisberge entstehen, wenn an der Front eines Schelfeises Teile kalben. Durch die Verdrängung des Wassers können kalbende Gletscher gefährliche <a href="Tsunami" title="Tsunami">Flutwellen</a> auslösen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bewegung">Bewegung</h2></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Gletscherdynamik" title="Gletscherdynamik">Gletscherdynamik</a></i></div>
<p>Nur sich bewegende Eismassen werden als Gletscher bezeichnet. Dies schließt auf Wasser treibendes Eis wie Eisberge oder Packeis aus. Generell sind zwei grundlegende Formen der <a href="Bewegung_(Physik)" title="Bewegung (Physik)">Bewegung</a> von Gletschern zu unterscheiden:
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Eisfließen;_Deformationsfließen"><span id="Eisflie.C3.9Fen.3B_Deformationsflie.C3.9Fen"></span>Eisfließen; Deformationsfließen</h3></div>
<p>Üben die höher liegenden Teile eines Gletschers eine ausreichende Schubkraft auf die tiefer und damit vor ihnen liegenden Gletscherabschnitte aus, so wird dieser Druck durch eine Fließbewegung des <a href="Eis" title="Eis">Eises</a> abgebaut. Auf molekularer Ebene besteht Eis aus übereinanderliegenden Molekülschichten mit relativ schwachen Bindungskräften zwischen den einzelnen Schichten. Wenn die Spannung, die auf die darüberliegende Schicht einwirkt, die Bindungskräfte zwischen den Schichten übersteigt, bewegt sich die obere schneller als die darunterliegende Schicht. Dabei verschiebt sich die gesamte Eismasse also nicht gleichmäßig, sondern abhängig von den Möglichkeiten der Eiskristalle, sich innerhalb des Gesamtgefüges zu bewegen. An der Gletschersohle sowie den Flanken eines Gletschers kann das Eis oft am anstehenden Gestein festfrieren, wodurch hier keine Bewegung möglich ist. Daher ist die Fließgeschwindigkeit eines Gletschers an der Oberfläche höher als an der Sohle und an den Seiten niedriger als in der Mitte.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Basales_Gleiten">Basales Gleiten</h3></div>
<p>Basales Gleiten tritt vor allem bei temperierten Gletschern mit Basis-<a href="Temperatur" title="Temperatur">Temperaturen</a> knapp unter 0 °C auf, wenn an der Basis ein Film von flüssigem Wasser existiert, auf dem das Eis gleitet (siehe auch <a href="Wandernde_Felsen" class="mw-redirect" title="Wandernde Felsen">Wandernde Felsen</a>). Der Schmelzpunkt von Eis sinkt durch Druckzunahme pro 100 m auflastendem Eis um etwa 0,07 °C (<a href="Druckaufschmelzung" title="Druckaufschmelzung">Druckaufschmelzung</a>); bei einem temperierter Gletscher von 500 m Dicke wird der Schmelzpunkt an seiner Basis dadurch auf −0,35 °C abgesenkt. Einige Gletscher sind mit −1,9 °C bis −32 °C kälter als der Druckschmelzpunkt, sodass hier nur die <a href="Reibung" title="Reibung">Reibungswärme</a> für die Bildung flüssigen Wassers in Frage kommt, wenn die Salinität keine Rolle spielt.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Gletscherspalten,_Séracs_und_Ogiven"><span id="Gletscherspalten.2C_S.C3.A9racs_und_Ogiven"></span>Gletscherspalten, Séracs und Ogiven</h3></div>
<p>Reliefbedingt können in einem Gletscher verschiedene Oberflächenformen wie <a href="Gletscherspalte" title="Gletscherspalte">Quer- und Längsspalten</a>, Séracs oder Ogiven entstehen, welche dadurch auch als Indikatoren für die Form des Untergrunds und das Fließverhalten eines Gletschers dienen.
</p><p><i>Querspalten</i> entstehen hierbei durch eine Längs<a href="Dehnung" title="Dehnung">dehnung</a> der Gletscheroberfläche. Dies geschieht, wenn der vordere und damit tiefere Teil eines Gletschers schneller fließen kann als der dahinter- und höherliegende. Dieser Prozess wird <i>Extending Flow</i> genannt. Nicht immer entstehen bei Extending Flow auch Querspalten, jedoch sind umgekehrt die Querspalten stets ein klares Anzeichen für Extending Flow. <i>Längsspalten</i> entstehen dagegen durch eine Querdehnung der Gletscheroberfläche. Dies ist häufig bei Vorlandgletschern zu beobachten, welche aus einem engeren Tal in eine weite Ebene austreten, wo sich das Eis weit ausdehnen kann.
</p>
<p><i><a href="Ogive" title="Ogive">Ogiven</a></i> sind nach dem gleichnamigen <a href="Gotik" title="Gotik">gotischen</a> Stilelement benannte regelmäßige Hell-Dunkel-Muster quer zur Fließrichtung. Diese Streifenmuster bilden sich unterhalb mancher <a href="Gletscherbruch" title="Gletscherbruch">Eisbrüche</a> aus, wenn die Durchlaufzeit des Eises im Bruch in etwa mit einem ungeraden Vielfachen eines halben Jahres übereinstimmt.
</p>
<ul><li>Jahreszeitlich bedingte <a href="Massenbilanz_(Glaziologie)" title="Massenbilanz (Glaziologie)">Massenbilanzschwankungen</a> im Eisbruch, ggf. in Verbindung mit <i>Compressive Flow</i> an dessen unterem Ende (höherliegende Teile eines Gletschers bewegen sich schneller als tieferliegende), führen zu sogenannten <i>Wave Ogives</i> (Wellen-Ogiven), die sich in der Folge als Stauchwülste durch den abfließenden Gletscher ziehen.</li>
<li><i>Band Ogives</i> (Streifen-Ogiven), auch <i>Forbes-Bänder</i> genannt, gehen auf jahreszeitlich unterschiedlich intensiven <a href="Staub" title="Staub">Staub</a>- und <a href="Pollen" title="Pollen">Polleneintrag</a> zurück. Sie ziehen sich in der Folge als regelmäßige Streifenmuster durch eine relativ glatte Gletscheroberfläche. Das Eis der dunklen Bänder hat im Sommer den Bruch durchlaufen, wobei Schmelzvorgänge die Ansammlung der dunklen Partikel auf der Oberfläche des Gletschers begünstigen. Die hellen Streifen stammen von Eis, das vornehmlich im Winter den Bruch passiert hat.</li></ul>
<p>Ogiven erhalten ihre charakteristische Bogenform dadurch, dass die <a href="Flie%C3%9Fgeschwindigkeit" class="mw-redirect" title="Fließgeschwindigkeit">Fließgeschwindigkeit</a> in der Mitte des Gletschers höher als an seinen Rändern ist.<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><i><a href="S%C3%A9rac_(Gletschererscheinung)" title="Sérac (Gletschererscheinung)">Séracs</a></i> sind Eistürme, die durch das Zusammenwirken von Längs- und Querdehnung entstehen und daher meist zusammen mit oder nahe bei Längs- und Querspalten auftreten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Eissturz_mit_Sturzeis">Eissturz mit Sturzeis</h3></div>
<p>Ein <a href="Eissturz" class="mw-redirect" title="Eissturz">Eissturz</a> ist der Abbruch von größeren Eisstücken eines Gletschers. Das abgebrochene Eis wird auch Sturzeis genannt.<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><span id="Gletscherarten"></span>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Typen">Typen</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Entstehungsweise_und_Entwicklungsstadium">Entstehungsweise und Entwicklungsstadium</h3></div>
<dl><dt><span id="Auslassgletscher"></span>Auslassgletscher</dt>
<dd>bilden sich am Rand von <a href="Eiskappe" title="Eiskappe">Eiskappen</a> oder Eisschilden, wenn das Eis durch relativ schmale Auslässe fließen muss, die vom Relief vorgegeben sind. Meist haben sie die Form von <i>Talgletschern,</i> manchmal auch von <i>Vorlandgletschern</i>.</dd>
<dt><a href="Eisstrom" title="Eisstrom">Eisstrom</a></dt>
<dd>ist ein Bereich von <a href="Eisschild" title="Eisschild">Eisschilden</a> mit erheblich höherer Fließgeschwindigkeit als das umgebende Eis. Große Teile des <a href="Abfluss" title="Abfluss">Abflusses</a> der Eisschilde erfolgt über die Eisströme.</dd>
<dt><a href="Eisstromnetz" title="Eisstromnetz">Eisstromnetz</a></dt>
<dd>Wachsen Talgletscher so stark an, dass das Gletschereis die Talscheiden überfließen kann, spricht man von einem Eisstromnetz – es besteht kein direkter Zusammenhang zu obigem Begriff <a href="Eisstrom" title="Eisstrom">Eisstrom</a>. Die Bewegung des Eises wird aber dennoch vor allem vom vorhandenen Relief gesteuert. Die Gletscher der <a href="Alpen" title="Alpen">Alpen</a> erzeugten auf dem Höhepunkt der letzten Vereisung ein solches Netz. Heute findet man solche Eisstromnetze noch zum Beispiel in <a href="Franz-Josef-Land" title="Franz-Josef-Land">Franz-Josef-Land</a> (Nordpolarmeer), <a href="Spitzbergen_(Inselgruppe)" title="Spitzbergen (Inselgruppe)">Spitzbergen</a> oder <a href="Alaska" title="Alaska">Alaska</a>.</dd>
<dt><span id="Hanggletscher"></span>Hanggletscher</dt>
<dd>sind meist vergleichsweise kleine Eisansammlungen an einem <a href="Berghang" class="mw-redirect" title="Berghang">Berghang</a>, die ohne deutliche Zungenbildung enden oder über eine Wandstufe abbrechen („Eisbalkon“). Ein Extremfall ist der <i>Hängegletscher</i>.</dd>
<dt><span id="H.C3.A4ngegletscher"></span><span id="Hängegletscher"></span>Hängegletscher</dt>
<dd>sind Gletscher, die an steilen <a href="Felswand" title="Felswand">Felswänden</a> mit über 40° Neigung „hängen“. Oft haben sie kein Zehrgebiet, da die Zungen durch das eigene Gewicht abbrechen oder in einem tiefergelegenen Hang- oder Talgletscher enden. Ihr Nährgebiet wird meist von großen Firnrinnen, <i>Eiskappen</i> oder <i>Hanggletschern</i> gebildet.</dd>
<dt>Inlandeis oder Eisschild</dt>
<dd>bilden die größten Gletscherflächen überhaupt, Eismassen, die so <a href="M%C3%A4chtigkeit_(Geologie)" title="Mächtigkeit (Geologie)">mächtig</a> werden, dass sie das <a href="Relief_(Geologie)" title="Relief (Geologie)">Relief</a> fast vollständig überdecken und sich auch weitgehend unabhängig von ihm bewegen (z. B. in Grönland oder der Antarktis). Einige Wissenschaftler unterscheiden jedoch die großen Inlandeismassen von den kleineren Gletschern und bezeichnen sie deshalb nicht als Gletscher.</dd>
<dt><span id="Kargletscher"></span> Kargletscher</dt></dl>
<dl><dd>sind Eismassen geringer Größe, die sich sonnengeschützt in einer Mulde, dem sogenannten <a href="Kar_(Talform)" title="Kar (Talform)">Kar</a>, befinden. Kargletscher besitzen keine deutlich ausgebildete <a href="Gletscherzunge" title="Gletscherzunge">Gletscherzunge</a>. Oft sind sie <i>Hängegletscher</i>. Durch die geschützte Mulde können sie tiefer auftreten als Talgletscher.</dd>
<dt><span id="Lawinengletscher"></span> Lawinengletscher oder Lawinenkesselgletscher</dt>
<dd>sind Gletscher, die unterhalb der Schneegrenze liegen und daher kein eigenes Nährgebiet haben. Sie liegen meist im Schutz großer sonnenabgewandter Bergwände und werden von abgelagertem Lawinenschnee gespeist. Daher können sie noch sehr weit unterhalb der Schneegrenze auftreten. Obwohl sie nicht sehr groß werden, zeigen sie je nach Verhältnissen alle typischen Gletschermerkmale wie Eisbewegung und Gletscherspalten. Beispiel: <a href="H%C3%B6llentalferner" title="Höllentalferner">Höllentalferner</a>.</dd>
<dt>Piedmontgletscher oder <a href="Vorlandgletscher" title="Vorlandgletscher">Vorlandgletscher</a></dt>
<dd>sind Eismassen, die sich aus den Tälern des Gebirges vorschieben, breiten sich ringförmig beziehungsweise fächerförmig im vorgelagerten Flachland aus. Der größte Gletscher dieser Art ist der <a href="Malaspinagletscher" title="Malaspinagletscher">Malaspinagletscher</a> in Alaska.</dd>
<dt><span id="Plateaugletscher"></span>Plateaugletscher oder <a href="Eiskappe" title="Eiskappe">Eiskappe</a></dt>
<dd>sind wie Inlandeis eine größere, dem Relief übergeordnete Vergletscherung, aber weniger mächtig (Beispiele: der <a href="Vatnaj%C3%B6kull" title="Vatnajökull">Vatnajökull</a> auf Island, oder der <a href="Jostedalsbreen" title="Jostedalsbreen">Jostedalsbreen</a> in Skandinavien).</dd>
<dt><span id="Talgletscher"></span> Talgletscher</dt>
<dd>sind Eismassen, die ein deutlich begrenztes Einzugsgebiet besitzen und sich unter dem Einfluss der <a href="Gewichtskraft" title="Gewichtskraft">Schwerkraft</a> in einem <a href="Tal" title="Tal">Tal</a> abwärts bewegen. Klassisch dafür sind die großen Gebirgsgletscher. Sowohl die Menge des Schmelzwassers als auch die Fließgeschwindigkeit des Gletschers variieren im Jahresverlauf mit einem Maximum im Sommer. Obwohl Talgletscher nur etwa ein Prozent der vergletscherten Gebiete der Erde ausmachen, sind sie wegen ihres imposanten Aussehens der bekannteste Gletschertyp (Beispiel: <a href="Aletschgletscher" title="Aletschgletscher">Aletschgletscher</a>). Sie können selbst außerhalb der Polargebiete gewaltige Ausmaße annehmen: Die größten Gletscher dieser Art sind der <a href="Fedtschenko-Gletscher" class="mw-redirect" title="Fedtschenko-Gletscher">Fedtschenko-Gletscher</a> (78 km) im Pamir, der Kahiltnagletscher (77 km) am <a href="Denali" title="Denali">Denali</a> <i>(Mount McKinley)</i> (Alaska) und der <a href="Baltoro-Gletscher" title="Baltoro-Gletscher">Baltoro-Gletscher</a> (57 km, mit seinen Zuflüssen Godwin-Austen- und Gasherbrum-Gletscher etwa 78 km) im Karakorum.</dd></dl>
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</p><p>Von links nach rechts: Hanggletscher, Kargletscher, Talgletscher, Vorlandgletscher, Schelfeis.
</p><p>Ein <a href="Blockgletscher" title="Blockgletscher">Blockgletscher</a> ist trotz seines Namens <i>kein</i> Gletscher, da er nicht aus Schnee hervorgeht, sondern aus mit Eis vermischtem Schutt und Felsblöcken. Er kriecht sehr langsam talwärts, was seiner völlig steinigen Oberfläche eine meist wellenförmige Struktur verleiht, und ist eine Erscheinung des <a href="Permafrostboden" class="mw-redirect" title="Permafrostboden">Permafrostes</a> (Dauerfrostboden).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Thermische_Eigenschaften">Thermische Eigenschaften</h3></div>
<dl><dt><a href="Temperierter_Gletscher" title="Temperierter Gletscher">temperierter Gletscher</a></dt>
<dd>Gletscher, deren Eis<a href="Temperatur" title="Temperatur">temperatur</a> sich überall am <a href="Druckschmelzpunkt" class="mw-redirect" title="Druckschmelzpunkt">Druckschmelzpunkt</a> befindet</dd>
<dt><a href="Kalter_Gletscher" title="Kalter Gletscher">kalter Gletscher</a></dt>
<dd>Gletscher, deren Eistemperatur sich deutlich unter dem <a href="Druckschmelzpunkt" class="mw-redirect" title="Druckschmelzpunkt">Druckschmelzpunkt</a> befindet</dd>
<dt>polythermischer Gletscher</dt>
<dd>Gletscher, die sowohl Bereiche mit temperiertem als auch kaltem Eis aufweisen</dd></dl>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Landschaftsformung">Landschaftsformung</h2></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Glazialmorphologie" title="Glazialmorphologie">Glazialmorphologie</a></i></div>
<p>Gletscher sind bedeutende <a href="Landschaft" title="Landschaft">Landschaftsformer</a>, die in ihrer Wirksamkeit den Wind und das fließende Wasser deutlich übertreffen. Insbesondere während des <a href="Eiszeitalter" title="Eiszeitalter">Eiszeitalters</a>, als große Teile der Nordhemisphäre vergletschert waren, wurden sehr große Gebiete durch sie <a href="Orogenese#Natürliche_Abtragung" class="mw-redirect" title="Orogenese">umgeformt</a>. Dies betrifft etwa den Alpenraum und andere Hochgebirge sowie Nordeuropa und das nördliche Mitteleuropa, große Gebiete in Nordamerika sowie im nördlichen Asien. Die Wirkung der Gletscher beruht vor allem auf dem von ihnen mitgeführten Moränenmaterial. Man unterscheidet Formen der glazialen Abtragung (Erosion) von Formen und <a href="Sedimentgestein" class="mw-redirect" title="Sedimentgestein">Sedimenten</a> in Aufschüttungsgebieten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Erosion_und_Ablagerungsformen">Erosion und Ablagerungsformen</h3></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Gletscherschliff_und_Gletscherschrammen">Gletscherschliff und Gletscherschrammen</h4></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Gletscherschliff" class="mw-redirect" title="Gletscherschliff">Gletscherschliff</a></i></div>
<p>Im Gletschereis mitgeführtes Gesteinsmaterial verschiedener Korngrößen – von feinem Ton bis zu mehrere Meter messenden <a href="Findling" title="Findling">Findlingen</a> – kann im Gesteinsuntergrund deutliche Spuren hinterlassen. Feinkörniges Material bewirkt dabei in der Regel einen Schliff vergleichbar mit der Wirkung von <a href="Schleifpapier" title="Schleifpapier">Schleifpapier</a>, während größere Partikel deutliche Kratzspuren und Rillen im Fels hinterlassen können, unterstützt durch den starken Druck und die Bewegungsgewalt des Gletschers. Diese Rillen werden Gletscherschrammen genannt.
</p><p>Diese Formen bezeugen eine Bewegung des Gletschereises über den Untergrund und sind daher ein Beweis dafür, dass der einstige Gletscher sich hier durch basales Fließen bewegen konnte und nicht am Untergrund festgefroren war.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Detersion_und_Detraktion">Detersion und Detraktion</h4></div>
<p>Gletscher können ihren Untergrund stark formen. Ragt aus dem felsigen Untergrund ein Hindernis im Pfad eines Gletschers, so entsteht eine charakteristische Form. An der Seite des Felsens, die der Fließrichtung des Eises zugewandt ist (Luv), erhöht sich der Druck im Eis, wodurch hier leichter ein Schmelzwasserfilm entstehen kann, auf welchem der Gletscher gleitend über den Felsen fließen kann. Das vom Gletscher mitgeführte Material führt dabei zu einer Erosion des Felsens. Die Luv-Seite erhält so eine stromlinienartige Form ähnlich wie bei einer Sanddüne. Dieser Prozess wird Detersion genannt. Auf der abgewandten Seite (Lee) ist der Druck wiederum deutlich geringer, wodurch sich hier kein Schmelzwasserfilm bilden kann. Stattdessen friert das Eis am Felsen fest und bei der Weiterbewegung des Gletschers wird das Eis mitgeführt und dabei werden Teile aus dem Felsen herausgebrochen. Aus der Detersion an der Luv- und der Detraktion an der Lee-Seite entsteht ein so genannter <a href="Rundh%C3%B6cker" title="Rundhöcker">Rundhöcker</a>. Solche können heute als Hinterlassenschaften der pleistozänen Vereisung in den Alpen gefunden werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Talformung">Talformung</h4></div>
<p>Durch Flüsse entstehen in Gebirgen zumeist tief eingeschnittene V-förmige <a href="Kerbtal" title="Kerbtal">Kerbtäler</a>. Im Gegensatz dazu sind Gletscher zu einer sehr viel stärkeren Seitenerosion fähig, wodurch glazial geformte Täler eine markante U-Form besitzen und als <a href="Trogtal" title="Trogtal">Trogtäler</a> bezeichnet werden.
</p><p>Dabei wurde auch oft vorglaziales Material in den Urtälern von den Gletschern ausgeschürft und mitgeführt. Dadurch wurden frühere Schichten fluvialer Sedimente durch glazialen Geschiebemergel ersetzt. Deutlich sichtbar ist oft an den Talhängen die Schliffgrenze, welche markiert, bis zu welcher Mächtigkeit einst ein Gletscher das Tal ausgefüllt hatte.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Nunatak">Nunatak</h4></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Nunatak" title="Nunatak">Nunatak</a></i></div>
<p>In Eisstromnetzen, wie man sie heute beispielsweise in Alaska noch vorfindet oder wie sie im Pleistozän in den Alpen ausgeprägt waren, vermögen Gletscher auch Talscheiden zu überfließen und diese daher auch erosiv zu formen.
</p><p>Ragt ein Berg aus einem Eisstromnetz oder einer Inlandvereisung hinaus, bezeichnet man diesen als Nunatak (Plural: Nunataker oder Nunatakker). Die nicht durch Gletschereis geformte Spitze eines Nunatak wird auch als Horn bezeichnet, welches sich durch seine schroffen Kanten deutlich vom stärker gerundeten niedrigeren Bereich des Berges unterscheidet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Fjell">Fjell</h4></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Fjell" title="Fjell">Fjell</a></i></div>
<p>Als Landschaftsform, in der auch Bergspitzen einst von Eis überformt wurden und heute nur noch als gerundete Kuppen vorhanden sind, ist das skandinavische Fjell sehr bezeichnend für die formende Gewalt der einst auf Nordeuropa auflastenden Eismassen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ablagerungen">Ablagerungen</h3></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Glaziale_Serie">Glaziale Serie</h4></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Glaziale_Serie" title="Glaziale Serie">Glaziale Serie</a></i></div>
<ul><li><i>Moränen:</i> Als <a href="Mor%C3%A4ne" title="Moräne">Moräne</a> bezeichnet man die Gesamtheit des vom Gletscher transportierten Materials. Da Gletscher feste Körper sind, können sie alle <a href="Korngr%C3%B6%C3%9Fe" title="Korngröße">Korngrößenklassen</a>, vom <a href="Tonmineral" class="mw-redirect" title="Tonmineral">Ton</a> über <a href="Sand" title="Sand">Sand</a> bis hin zu <a href="Findling" title="Findling">gröbsten Blöcken</a>, aufnehmen, transportieren und wieder ablagern. Je nach der Lage zum Gletscher bezeichnet man sie als Ober-, Seiten-, Mittel-, Innen-, Unter- oder Endmoräne. Der Begriff „Moräne“ bezieht sich mittlerweile eher auf die entsprechenden Landschaftsformen und nicht mehr auf das eigentliche Material, welches heute als <a href="Geschiebemergel" title="Geschiebemergel">Geschiebemergel</a> bezeichnet wird.</li>
<li><i>Ablagerungsformen:</i> Bei zurückgetauten Gebirgsgletschern sind die Moränen die am weitesten verbreiteten Ablagerungen, die leicht mit dem betreffenden Gletscher (wenn er noch vorhanden ist) in Verbindung zu bringen sind. Im nördlichen Mitteleuropa und im Alpenvorland haben die Gletscher als typische Formengesellschaft die Glaziale Serie mit den Elementen <a href="Grundmor%C3%A4ne" title="Grundmoräne">Grundmoräne</a>, <a href="Endmor%C3%A4ne" title="Endmoräne">Endmoräne</a>, <a href="Sander" title="Sander">Sander</a> und (nur in Norddeutschland) <a href="Urstromtal" title="Urstromtal">Urstromtal</a> hinterlassen. Auch hier gibt es zahlreiche Kleinformen wie zum Beispiel <a href="Findling" title="Findling">Findlinge</a>, <a href="Drumlin" title="Drumlin">Drumlins</a>, <a href="Glaziale_Rinne" title="Glaziale Rinne">glaziale Rinnen</a>, Oser (Einzahl <a href="Os_(Landschaft)" title="Os (Landschaft)">Os</a>) und <a href="Kame" title="Kame">Kames</a>.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Glazialisostasie">Glazialisostasie</h2></div>
<p>Kontinentalplatten befinden sich normalerweise in einem Zustand des Gleichgewichts zwischen der durch ihre Masse und die Gravitation bedingte Kraft und dem Auftrieb durch den Erdmantel. Dieses Gleichgewicht ist die Isostasie. Es kann jedoch dadurch gestört werden, dass sich auf eine Kontinentalplatte oder Teile davon große Mächtigkeiten einer Inlandvereisung anlagern. Durch das zusätzliche Gewicht wird die Erdkruste zu einer vertikalen Ausgleichsbewegung gezwungen, um wieder den Zustand der Isostasie zu erreichen.
</p><p>Das Inlandeis über Skandinavien bewirkte ein deutliches Absinken dieses Gebiets in den Kaltzeiten. Nach dem Abschmelzen dieser Massen lag der Großteil Finnlands sogar unter dem Meeresspiegel. Seitdem hebt sich Nordeuropa auch wieder erneut als Ausgleichsbewegung. Die Hebungsraten erreichen hier bis zu 9 mm pro Jahr.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Glazialeustasie">Glazialeustasie</h2></div>
<p>Durch das massive Binden von Wasser in Form von Eis auf Landflächen sank in den Kaltzeiten der Meeresspiegel und lag bis zu 150 Meter niedriger als heute. Dadurch fiel u. a. die heutige <a href="Nordsee" title="Nordsee">Nordsee</a> trocken und bildete eine Landbrücke zwischen <a href="Europa" title="Europa">Europa</a> und <a href="Britannien" title="Britannien">Britannien</a>. <a href="Maas" title="Maas">Maas</a> und <a href="Themse" title="Themse">Themse</a> waren Nebenflüsse des <a href="Rhein" title="Rhein">Rheins</a>.
</p><p>Wenn die heute noch vorhandenen Eismassen abschmelzen würden, stiege der Meeresspiegel um weitere 60 bis 70 Meter. Mit einem durch Abschmelzen insbesondere von Eis der Antarktis bedingten Meeresspiegelanstieg wird im Rahmen der globalen Erwärmung gerechnet. Die Prognosen von Klimaexperten weichen dabei noch stark voneinander ab. Stark bedroht wären hiervon besonders sehr tief liegende Länder wie <a href="Bangladesch" title="Bangladesch">Bangladesch</a> oder die <a href="Depression_(Geologie)" title="Depression (Geologie)">Depressionsgebiete</a> in den <a href="Niederlande" title="Niederlande">Niederlanden</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Klima">Klima</h2></div>
<p>Obwohl Gletscher nur einen geringen Teil der <a href="Erdoberfl%C3%A4che" title="Erdoberfläche">Erdoberfläche</a> ausmachen, ist weitgehend unumstritten, dass sie je nach Größe das lokale wie weltweite <a href="Klima" title="Klima">Klima</a> stark beeinflussen. Dabei sind zwei physikalische Eigenschaften von Bedeutung:
</p>
<ul><li>Die <a href="Albedo" title="Albedo">Albedo</a> der Erdoberfläche erhöht sich auf einem Gletscher bedeutend, solang er nicht <a href="Ausaperung" title="Ausaperung">ausgeapert</a> oder von <a href="Kryokonit" title="Kryokonit">Kryokonit</a> bedeckt ist: Eintreffendes <a href="Sonnenlicht" class="mw-redirect" title="Sonnenlicht">Sonnenlicht</a> wird zu nahezu 90 % zurückgespiegelt, wodurch es seinen wärmenden Energieeintrag in die <a href="Biosph%C3%A4re" title="Biosphäre">Biosphäre</a> nicht entfalten kann. Ein einmal ausgedehnter Gletscher hat daher die Tendenz, weiter abzukühlen und sich weiter zu vergrößern. Über ihm entsteht in Verbindung mit tiefen Temperaturen ein <a href="Hochdruckgebiet" title="Hochdruckgebiet">Hochdruckgebiet</a>.</li>
<li>Gletscher wirken als <a href="Wasser" title="Wasser">Wasserspeicher</a>. Es wird als Eis in den Gletschern gespeichert und so dem Wasserreservoir vorübergehend oder länger anhaltend entzogen. Mit dem Abschmelzen der Gletscher infolge der Erwärmung des Klimas kann es zu einem <a href="Eustasie" title="Eustasie">Anstieg des Meeresspiegels</a> kommen. Dies gilt vor allem für die Eisschilde <a href="Gr%C3%B6nland" title="Grönland">Grönlands</a> und der <a href="Antarktis" title="Antarktis">Antarktis</a>.</li></ul>
<p>Die Wirkung des vermehrten Eintrags von <a href="Schmelzwasser" title="Schmelzwasser">Schmelzwasser</a> auf die <a href="Meeresstr%C3%B6mung" title="Meeresströmung">Meeresströmungen</a>, insbesondere auf das <a href="Golfstrom#Das_Golfstromsystem,_die_Atlantische_Umwälzzirkulation_(AMOC)" title="Golfstrom">Golfstromsystem</a>, ist derzeit Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Eine Theorie besagt, dass durch das Abschmelzen des arktischen Packeises bzw. des grönländischen Eisschildes der Salzgehalt im Nordpolarmeer sinkt, dadurch die Dichte des Meerwassers sich verringert und das Meerwasser bei Island nicht mehr absinkt. Dies kann den gesamten Golfstrom abbremsen und sogar zu einer Abkühlung des Klimas in Europa führen. Ob und inwieweit dieser Effekt stärker ist als die globale Erwärmung, ist nicht geklärt.
</p><p>Umgekehrt werden Gletscher natürlich auch vom Klima beeinflusst und unterliegen starken Veränderungen. Diese sind nicht immer vorhersehbar. Der Zusammenhang zwischen Gletscherrückgang bzw. -vorstößen mit klimatischen Änderungen ist selten eindeutig, da ein Vorstoß aufgrund veränderter Fließgeschwindigkeiten durch stärkere Abschmelzung (besseres Gleiten auf dem Schmelzwasser) verursacht oder durch vermehrte Eisbildung in früheren Zeiten und langsames Tieferfließen verzögert werden kann. Aussagekräftiger sind daher die <a href="Massenbilanz_(Glaziologie)" title="Massenbilanz (Glaziologie)">Massenbilanzen</a> – d. h. die Differenzen zwischen neugebildetem und abgeschmolzenem Eis. Eine bedeutende Rolle spielen dabei auch die Niederschläge, für die aufgrund des Klimawandels eine Zunahme prognostiziert wird. Für einen Gletscher ist dann die Frage, ob diese erhöhte Niederschlagsmenge als Schnee oder als Regen herunter kommt. Schnee fördert die Eisbildung, Regen die Abschmelzung.
</p><p>Auch Gebirgsgletscher unterliegen deutlichen Schwankungen. Bei plateauförmigen Gletschern wie z. B. dem <a href="Gepatschferner" title="Gepatschferner">Gepatschferner</a> sind die Einzugsgebiete sehr flach. Bei nur geringem Anstieg der Durchschnittstemperatur und damit Erhöhung der Schneegrenze können große Akkumulationsflächen komplett unter die Schneegrenze fallen, was den Massehaushalt des Gletschers vollständig umwirft. Durch das Einsinken der Gletscheroberfläche (allein im Jahrhundertsommer 2003 am Gepatschferner durchschnittlich 5 m) reicht eine nachträgliche Abkühlung um denselben Betrag nicht mehr aus, um die Masseverluste auszugleichen, da die jetzt tiefer liegende Eisoberfläche weiterhin unterhalb der Schneegrenze bleibt.
</p><p>Gletscher und ihre Veränderung sind eindeutige Indikatoren für langfristige Klimaänderungen.<sup id="cite_ref-Oerlemans_2005_17-0" class="reference"><a href="#cite_note-Oerlemans_2005-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Infolge der <a href="Globale_Erw%C3%A4rmung" title="Globale Erwärmung">globalen Erwärmung</a> kommt es seit Beginn der <a href="Industrialisierung" title="Industrialisierung">Industrialisierung</a> weltweit zu einer massiven <a href="Gletscherschmelze" class="mw-redirect" title="Gletscherschmelze">Gletscherschmelze</a>.<sup id="cite_ref-IPCC_2007_19-0" class="reference"><a href="#cite_note-IPCC_2007-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Klimafakten.de_2012_20-0" class="reference"><a href="#cite_note-Klimafakten.de_2012-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Durch regelmäßige Messungen der Masseverluste lässt sich für jeden Gletscher ein <a href="Gletscherschwundtag" title="Gletscherschwundtag">Gletscherschwundtag</a> bestimmen, an dem der Gletscher mehr Eis und Schnee verloren hat, als er im vorhergehenden Winter zugenommen hat.<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Gletscherschwundtag soll das Bewusstsein für den raschen Verlust von Gletschern aufgrund des Klimawandels stärken.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Als_Süßwasserreserve"><span id="Als_S.C3.BC.C3.9Fwasserreserve"></span>Als Süßwasserreserve</h2></div>
<p>In den Gletschern und Eiskappen der Erde sind 68,7 % des weltweiten <a href="S%C3%BC%C3%9Fwasser" title="Süßwasser">Süßwassers</a> als Schnee oder Eis gespeichert; sie dienen etwa einem Drittel der <a href="Weltbev%C3%B6lkerung" title="Weltbevölkerung">Weltbevölkerung</a> zur Wasserversorgung.<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In vielen Regionen stellen Gletscher damit (noch) eine sichere <a href="Wasserversorgung" title="Wasserversorgung">Wasserversorgung</a> der <a href="Fluss" title="Fluss">Flüsse</a> in der niederschlagsarmen Sommerzeit dar, da sie vor allem in dieser Zeit abschmelzen. Sie wirken darüber hinaus ausgleichend auf den Wasserstand, zum Beispiel beim <a href="Rhein" title="Rhein">Rhein</a>.
</p><p>In den wüstenhaften Gebirgsregionen des <a href="Pamir_(Gebirge)" title="Pamir (Gebirge)">Pamir</a> und <a href="Karakorum_(Gebirge)" title="Karakorum (Gebirge)">Karakorum</a> werden die Talböden und Berghänge fast ausschließlich mithilfe von Gletscherwasser bewässert und urbar gemacht. Auch in den trockenen Tälern der Alpen (<a href="Vinschgau" title="Vinschgau">Vinschgau</a>, <a href="Kanton_Wallis" title="Kanton Wallis">Wallis</a>) gibt es ausgedehnte Netze von Kanälen, die teilweise heute noch genutzt werden. Eine Gefahr können die aus früheren Zeiten im Eis eingeschlossenen <a href="Umweltgef%C3%A4hrliche_Stoffe" title="Umweltgefährliche Stoffe">Umweltgifte</a> sein.<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Nutzung_durch_den_Menschen">Nutzung durch den Menschen</h2></div>
<p>Auf Grund ihrer imposanten Erscheinung haben Gletscher heute eine enorme Bedeutung für den <a href="Tourismus" title="Tourismus">Tourismus</a> in Gebirgen und in den hohen Breiten. Sie sind immer ein Anziehungspunkt, wenn sie verkehrstechnisch erschlossen sind. Dann eignen sie sich auch für den <a href="Wintersport" title="Wintersport">Wintersport</a> als schneesicheres <i><a href="Gletscherskigebiet" class="mw-redirect" title="Gletscherskigebiet">Gletscherskigebiet</a></i>.
</p><p>Bis zur allgemeinen Verbreitung von Kühlanlagen wurde an einigen Gletschern das Gletschereis abgebaut und exportiert.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Als_Lebensraum">Als Lebensraum</h2></div>
<p>Gletscher bilden einen <a href="Kryal" title="Kryal">Kryal</a> genannten Lebensraum, in dem beispielsweise <a href="Biofilm" title="Biofilm">Biofilme</a>, <a href="Schneealge" title="Schneealge">Schneealgen</a> und <a href="Gletscherfloh" title="Gletscherfloh">Gletscherflöhe</a> leben.
</p><p>Der Taylor-Gletscher in der Antarktis bedeckt ein sehr seltenes mikrobielles Ökosystem. Die <a href="Blood_Falls" title="Blood Falls">Blood Falls</a> sind ein durch <a href="Eisenoxidrot" title="Eisenoxidrot">Eisenoxid</a> und nicht, wie anfangs angenommen durch <a href="Rotalgen" title="Rotalgen">Rotalgen</a>, verursachter rotfarbener Ausfluss aus der Gletscherzunge.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Forschung">Forschung</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Forschungsgeschichte">Forschungsgeschichte</h3></div>
<p>Die Vorstellung, dass Gletscher die Landschaften dieser Erde entscheidend mitgeformt haben, ist noch nicht alt. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein hielten die meisten Gelehrten daran fest, dass die <a href="Sintflut" title="Sintflut">Sintflut</a> die Gestalt der Erde geprägt habe und für Hinterlassenschaften wie <a href="Findling" title="Findling">Findlinge</a> verantwortlich sei.
</p>
<dl><dt>Alpen</dt></dl>
<p>Die <a href="Schweizerische_Naturforschende_Gesellschaft" class="mw-redirect" title="Schweizerische Naturforschende Gesellschaft">Schweizerische Naturforschende Gesellschaft</a> schrieb 1817 einen Preis für ein Thesenpapier zu dem Thema aus „Ist es wahr, dass unsere höheren Alpen seit einer Reihe von Jahren verwildern?“ und grenzte weiters ein, gesucht sei „eine unpartheyische Zusammenstellung mehrjähriger Beobachtungen über das teilweise Vorrücken und Zurücktreten der Gletscher in den Quertälern, über das Ansetzen und Verschwinden derselben auf den Höhen; Aufsuchung und Bestimmung der hier und da durch die vorgeschobenen Felstrümmer kenntlichen ehemaligen tiefern Grenzen verschiedener Gletscher“.
</p><p>Ausgezeichnet wurde 1822 eine Arbeit von <a href="Ignaz_Venetz" title="Ignaz Venetz">Ignaz Venetz</a>, der wegen der Verteilung von <a href="Mor%C3%A4ne" title="Moräne">Moränen</a> und <a href="Findling" title="Findling">Findlingen</a> schloss, dass einst weite Teile Europas vergletschert waren. Er fand jedoch nur Gehör bei <a href="Jean_de_Charpentier" class="mw-redirect" title="Jean de Charpentier">Jean de Charpentier</a>, der wiederum 1834 Venetz’ These in <a href="Luzern" title="Luzern">Luzern</a> vortrug und es schaffte, <a href="Louis_Agassiz" title="Louis Agassiz">Louis Agassiz</a> davon zu überzeugen. Dem rednerisch begabten Agassiz, der in den folgenden Jahren intensive Studien zur Gletscherkunde betrieb, gelang es schließlich, die einstige Vergletscherung weiter Gebiete als allgemeine Lehrmeinung durchzusetzen.
</p>
<dl><dt>Norddeutschland</dt></dl>
<p>In Norddeutschland wurden erste Belege für eine Vergletscherung aus Skandinavien bereits von 1820 bis 1840 gesammelt. Sie konnten die alte Lehrmeinung jedoch nicht zum Einsturz bringen. Erst ab 1875 setzte sich, bedingt durch die Erkenntnisse des schwedischen Geologen <a href="Otto_Torell" class="mw-redirect" title="Otto Torell">Otto Torell</a>, der in <a href="R%C3%BCdersdorf_bei_Berlin" title="Rüdersdorf bei Berlin">Rüdersdorf bei Berlin</a> eindeutige Gletscherschliffe nachwies, die Vereisungstheorie auch in Norddeutschland durch.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Archäologie"><span id="Arch.C3.A4ologie"></span>Archäologie</h3></div>
<p>Im Nährgebiet eines Gletschers wandelt sich Schnee zu Gletschereis um, dabei werden organische und anorganische Gegenstände mit eingeschlossen. Mit der Zeit fließt das Eis talwärts und so bewegen sich die Gegenstände ins Zehrgebiet, wo das Gletschereis auftaut. Im Jahresverlauf ist im Monat September auf der Nordhalbkugel die Eisschmelze am höchsten, so dass zu dieser Zeit am wahrscheinlichsten <a href="Gletscherarch%C3%A4ologie" title="Gletscherarchäologie">archäologische Funde</a> gemacht werden können. Neben diesem wandernden Eis gibt es vereinzelt Vertiefungen, wo sich Eis über längere Zeit stationär hält, das jetzt wegen der globalen Klimaerwärmung auftaut. Der Vorteil dieser stationären Eisflächen liegt darin, dass die beim Fließen eines Gletschers entstehenden Kräfte auf die eingeschlossenen Gegenstände entfallen. So fanden sich am <a href="Schnidejoch" title="Schnidejoch">Schneidejoch</a>, einem <a href="Gebirgspass" title="Gebirgspass">Gebirgspass</a> in den Berner Alpen, aus verschiedenen Zeitepochen Fundstücke von früheren Passgängern.<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die berühmte <a href="Gletschermumie" class="mw-redirect" title="Gletschermumie">Gletschermumie</a> <a href="%C3%96tzi" title="Ötzi">Ötzi</a> wiederum befand sich in einer rund 40 m langen, 2,5–3 m tiefen und 5–8 m breiten Felsmulde,<sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> über die ein Gletscher sich über 5300 Jahre lang hinwegbewegte, ohne das Eis in der Mulde zu verändern.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Klimaarchiv">Klimaarchiv</h3></div>
<p>Das Eis der Gletscher kann zur Erforschung der <a href="Klimageschichte" title="Klimageschichte">Klimageschichte</a> der Erde dienen. Dazu werden <a href="Eisbohrkern" title="Eisbohrkern">Eisbohrkerne</a> entnommen und analysiert. Für das <a href="Greenland_Ice_Core_Project" title="Greenland Ice Core Project">Greenland Ice Core Project</a> bohrte man bis in eine Tiefe von 3029 Metern, wo das Eis ein Alter von mehr als 200.000 Jahren erreicht, und im <a href="EPICA" title="EPICA">European Project for Ice Coring in Antarctica</a> konnte sogar 900.000 Jahre altes Eis erbohrt werden.
</p><p>Ein weiteres mit Gletschern in Verbindung stehendes Klimaarchiv ist Gletscherholz. Das sind Überreste von Bäumen, die vor Jahrhunderten im Eis eingeschlossen wurden und bei denen die <a href="Jahresring" title="Jahresring">Jahresringe</a> ausgewertet werden können.<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Gefahren">Gefahren</h3></div>
<p>Die von Gletschern ausgehenden <a href="Gefahr" title="Gefahr">Gefahren</a> werden nach ihren Ursachen in folgende Kategorien eingeteilt:
</p>
<ul><li><i>Gefahren durch Längen- und Geometrieänderungen:</i> Durch Geometrieänderungen können Bauwerke, die sich unmittelbar am Gletscherrand befinden, gefährdet sein. Nach Gletscherrückgang freigelegte Moränen und Felswände können instabil werden, so dass es zu <a href="Rutschung" class="mw-redirect" title="Rutschung">Rutschungen</a> und <a href="Hangabsturz" class="mw-redirect" title="Hangabsturz">Hangabstürzen</a> kommt.</li>
<li><i>Gefahren durch Gletscherhochwasser:</i> Gletscher<a href="Hochwasser" title="Hochwasser">hochwasser</a> sind meist nicht niederschlagsbedingt, sondern entstehen, wenn durch den Gletscher aufgestaute Seen oder in den Eismassen gespeicherte verborgene Wassertaschen sich plötzlich entleeren. Diese Ausbrüche verursachen oft verheerende <a href="Flutwelle" title="Flutwelle">Flutwellen</a>, die zu großen Schäden im Tal führen. In Island nennt man diese Ausbrüche <i><a href="Gletscherlauf" title="Gletscherlauf">Gletscherlauf</a></i>.</li>
<li><i>Gefahren durch Gletscher- und Eisstürze, <a href="Gletscherbruch" title="Gletscherbruch">Gletscherbruch</a>:</i> Bei Hängegletschern kommt es regelmäßig zu großen Eisabbrüchen. Dadurch ausgelöste <a href="Eislawine" class="mw-redirect" title="Eislawine">Eislawinen</a> oder <a href="Eissturz" class="mw-redirect" title="Eissturz">Eisstürze</a> können eine Gefahr für Siedlungen und Verkehrswege sein, und beim Auftreffen auf Wasserflächen durch den Verdrängungsdruck der Wassermassen gefährliche Flutwellen auslösen.</li>
<li><i><a href="Gletscherspalte" title="Gletscherspalte">Gletscherspalten</a></i> sind bis zu Dutzende Meter tiefe Risse im Eis und bergen beim Begehen der Gletscheroberfläche die Gefahr des Hineinstürzens und zusätzlich des darin Verklemmens. Heimtückisch ist, dass sie durch Schneeüberlagerung schwer erkennbar sein können und diese <i>Schneebrücken</i> bei Belastung mitunter einbrechen. Ein nicht <a href="Ausaperung" title="Ausaperung">aperer</a> Gletscher sollte daher nicht allein, sondern nur in einer <a href="Seilschaft" title="Seilschaft">Seilschaft</a> betreten werden, wobei die Abstände der Seilschaftsmitglieder ausreichend groß gewählt werden sollten, um auf den plötzlichen Sturz eines anderen reagieren zu können.</li>
<li>Durch das Abtauen von Gletscherdämmen, die <a href="Eisstausee" title="Eisstausee">Eisstauseen</a> bilden, können <a href="Flutkatastrophe" title="Flutkatastrophe">Flutkatastrophen</a> verursacht werden. Die größten bekannten Flutkatastrophen Europas<sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, Asiens<sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und Amerikas<sup id="cite_ref-31" class="reference"><a href="#cite_note-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sind darauf zurückzuführen.</li>
<li>Durch <a href="Vulkanismus" title="Vulkanismus">Vulkanismus</a> hervorgerufene <a href="Subglazialer_Vulkan" title="Subglazialer Vulkan">subglaziale Eruptionen</a> können, zusätzlich zu den Gefahren eines <a href="Vulkanausbruch" title="Vulkanausbruch">Vulkanausbruchs</a> <a href="Gletscherlauf" title="Gletscherlauf">Gletscherlauf</a> und Flutkatastrophen auslösen.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Daten">Daten</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Größe,_Lage_und_Verhalten"><span id="Gr.C3.B6.C3.9Fe.2C_Lage_und_Verhalten"></span>Größe, Lage und Verhalten</h3></div>
<p>Zurzeit sind 15 Millionen Quadratkilometer der festen Erdoberfläche von Gletschereis bedeckt. Das entspricht etwa 10 % aller Landflächen. Während der <a href="Letzte_Kaltzeit" title="Letzte Kaltzeit">letzten Kaltzeit</a> waren es 32 % der Landoberfläche.
</p>
<dl><dt>Größe</dt>
<dd></dd></dl>
<ul><li>Der größte Gletscher der Erde (ohne <a href="Inlandeis" class="mw-redirect" title="Inlandeis">Inlandeis</a>) ist der <a href="Lambert-Gletscher" class="mw-redirect" title="Lambert-Gletscher">Lambert-Gletscher</a> (Antarktis).</li>
<li>Der größte außerpolare Gebirgsgletscher der Erde ist mit 4275 km² Fläche der <a href="Malaspinagletscher" title="Malaspinagletscher">Malaspina</a> (Alaska).</li>
<li>Der längste außerpolare Talgletscher der Erde ist der <a href="Fedtschenko-Gletscher" class="mw-redirect" title="Fedtschenko-Gletscher">Fedtschenko-Gletscher</a> im Pamir in Tadschikistan mit 77 km Länge</li>
<li>Der flächenmäßig größte europäische Gletscher ist mit 8200 km² Fläche der <a href="Austfonna" title="Austfonna">Austfonna</a> (<a href="Spitzbergen_(Inselgruppe)" title="Spitzbergen (Inselgruppe)">Spitzbergen</a>/Norwegen).</li>
<li>Ihm folgt mit 8100 km² Fläche der größte Plateaugletscher Islands, der <a href="Vatnaj%C3%B6kull" title="Vatnajökull">Vatnajökull</a>. Mit bis zu 900 m Dicke ist er vom Volumen der größte europäische Gletscher.</li>
<li>Der größte europäische Festlandgletscher ist mit ca. 500 km² Fläche der <a href="Jostedalsbreen" title="Jostedalsbreen">Jostedalsbreen</a> (Norwegen).</li>
<li>Der größte und längste Alpen-Gletscher ist der <a href="Aletschgletscher" title="Aletschgletscher">Aletschgletscher</a> (117,6 km² / 23,6 km lang; Schweiz).</li>
<li>Der größte der fünf Gletscher in Deutschland ist, Stand 2018, der <a href="H%C3%B6llentalferner" title="Höllentalferner">Höllentalferner</a>.<sup id="cite_ref-bay-gletscher2021_32-0" class="reference"><a href="#cite_note-bay-gletscher2021-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Der größte Gletscher in Österreich ist die <a href="Pasterze" title="Pasterze">Pasterze</a> am <a href="Gro%C3%9Fglockner" title="Großglockner">Großglockner</a>.</li>
<li>Der größte und längste Gletscher im Kaukasus ist der Besengi bei der Besengi-Mauer in der Besengi-Region.</li>
<li>Der größte Gletscher in der tropischen Klimazone ist die Eiskappe des <a href="Coropuna" title="Coropuna">Coropuna</a> in <a href="Peru" title="Peru">Peru</a>. Bis in die 2010er Jahre galt die <a href="Quelccaya-Eiskappe" title="Quelccaya-Eiskappe">Quelccaya-Eiskappe</a> als größter Tropengletscher, ihre Schmelzrate war aber noch höher als die am Coropuna, so dass sie nurmehr zweitgrößter ist.<sup id="cite_ref-hanshaw2014_33-0" class="reference"><a href="#cite_note-hanshaw2014-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Der größte Gletscher Südamerikas ist das <a href="Campo_de_Hielo_Sur" class="mw-redirect" title="Campo de Hielo Sur">Campo de Hielo Sur</a> in Argentinien und Chile.</li></ul>
<dl><dt>Minimale Höhe der Gletscherzunge in den Alpen</dt>
<dd></dd></dl>
<ul><li>Der <a href="Glacier_des_Bossons" title="Glacier des Bossons">Glacier des Bossons</a> am <a href="Mont_Blanc" title="Mont Blanc">Mont Blanc</a> reichte bis auf etwa 1.400 m <a href="H%C3%B6he_%C3%BCber_dem_Meeresspiegel" title="Höhe über dem Meeresspiegel">Höhe über dem Meeresspiegel</a> hinunter (Stand 2008).<sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<dl><dt>Fließgeschwindigkeit</dt>
<dd></dd></dl>
<ul><li><a href="Alpen" title="Alpen">Alpen</a>-Gletscher bewegen sich mit bis zu 150 m pro Jahr.</li>
<li><a href="Himalaya" title="Himalaya">Himalaya</a>-Gletscher fließen mit bis zu 1500 m im Jahr, also bis 4 m am Tag.</li>
<li>Die Auslassgletscher Grönlands bewegen sich bis zu 10 km pro Jahr bzw. bis zirka 30 m am Tag. Der <a href="Jakobshavn_Isbr%C3%A6" title="Jakobshavn Isbræ">Jakobshavn Isbræ</a> an der grönländischen Westküste gilt als der Gletscher mit der dauerhaft größten Geschwindigkeit,<sup id="cite_ref-35" class="reference"><a href="#cite_note-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Surge-Gletscher" class="mw-redirect" title="Surge-Gletscher">Surge-Gletscher</a> können aber während der aktiven Phase noch erheblich schneller fließen und mehr als 100 m pro Tag zurücklegen.</li></ul>
<dl><dt>Äquatornähe</dt>
<dd></dd></dl>
<ul><li>Die <a href="%C3%84quator" title="Äquator">äquatornächsten</a> Gletscher befinden sich auf dem Vulkan <a href="Cayambe_(Vulkan)" title="Cayambe (Vulkan)">Cayambe</a> (Ecuador).</li>
<li>Der äquatornächste Gletscher, der sogar ins Meer kalbt, ist der Ventisquero San Rafael, ein Teil des <a href="Campo_de_Hielo_Norte" class="mw-redirect" title="Campo de Hielo Norte">Campo de Hielo Norte</a> (Chile) nahe dem 47. südlichen Breitengrad (genau: <span id="Ventisquero_San_Rafael" class="coordinates -print"><a class="external text" href="geo:-46.689,-73.848"><span title="Breitengrad">46,689° <abbr title="Süd">S</abbr></span>, <span title="Längengrad">73,848° <abbr title="West">W</abbr></span></a></span><span class="geo noexcerpt" style="display:none"><span class="body"></span><span class="latitude">-46.689</span><span class="longitude">-73.848</span><span class="elevation"></span></span>, entspricht auf der Nordhalbkugel etwa der Breitenlage von <a href="Bozen" title="Bozen">Bozen</a>).</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Exaration" title="Exaration">Exaration</a> – Prozess der Gletschererosion</li>
<li><a href="Glazialmorphologie" title="Glazialmorphologie">Glazialmorphologie</a> – Aufbau der Gletscher</li>
<li><a href="Gletschermilch" title="Gletschermilch">Gletschermilch</a> – <a href="Mittelmor%C3%A4ne" title="Mittelmoräne">Mittelmoräne</a> – <a href="Gletscherm%C3%BChle" title="Gletschermühle">Gletschermühle</a> – <a href="Bergschrund" title="Bergschrund">Bergschrund</a> – <a href="Randkluft" title="Randkluft">Randkluft</a> – <a href="Toteis" title="Toteis">Toteis</a></li>
<li>Verschiedene Gletscher: Kategorie Gletscher – <a href="Liste_Schweizer_Gletscher" title="Liste Schweizer Gletscher">Liste Schweizer Gletscher</a> – <a href="Gletscher_Islands" title="Gletscher Islands">Gletscher Islands</a> – <a href="Liste_der_norwegischen_Gletscher" title="Liste der norwegischen Gletscher">Liste der norwegischen Gletscher</a></li>
<li><a href="K%C3%BCnstlicher_Gletscher" title="Künstlicher Gletscher">Künstlicher Gletscher</a></li>
<li><a href="Umweltgeschichte" title="Umweltgeschichte">Umweltgeschichte</a></li>
<li><a href="Neptunismus" title="Neptunismus">Neptunismus</a></li>
<li><a href="Welttag_der_Gletscher" title="Welttag der Gletscher">Welttag der Gletscher</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li><a href="Frank_Ahnert" title="Frank Ahnert">Frank Ahnert</a>: <i>Einführung in die Geomorphologie.</i> 3. Auflage. UTB, Stuttgart 2003, ISBN 3-8252-8103-5.</li>
<li><a href="Reinhard_B%C3%B6hm_(Klimaforscher)" title="Reinhard Böhm (Klimaforscher)">Reinhard Böhm</a>: <i>Gletscher im Klimawandel.</i> <a href="ZAMG" class="mw-redirect" title="ZAMG">ZAMG</a>, Wien 2007, ISBN 978-3-200-01013-0 <a rel="nofollow" class="external text" href="https://austria-forum.org/web-books/gletscherimklim00de2007kfu">online</a></li>
<li>Kurt Brunner: <i>Gletscherdarstellungen in alten Karten der Alpen.</i> In: <i>Cartographica Helvetica</i>, Heft 2/1990, <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%221015-8480%22&key=cql">1015-8480</a></span></span>, S. 9–19. <a href="https://doi.org/10.5169/seals-1132" class="extiw external" title="doi:10.5169/seals-1132">doi:10.5169/seals-1132</a></li>
<li><a href="Eidgen%C3%B6ssische_Technische_Hochschule_Z%C3%BCrich" class="mw-redirect" title="Eidgenössische Technische Hochschule Zürich">Eidgenössische Technische Hochschule Zürich</a> 1988 (Hrsg.) <i>Schnee, Eis und Wasser Alpiner Gletscher: Tagung am 26. Jan. 1988 in Zürich: Festschrift Hans Röthlisberger zum 65. Geburtstag am 1. Feb. 1988.</i> (<i>Mitteilungen der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich</i>, Nr. 94, <a href="Zeitschriftendatenbank" title="Zeitschriftendatenbank">ZDB</a>-ID <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=120622-9&key=zdb">120622-9</a></span>)</li>
<li><a href="Richard_Finsterwalder" title="Richard Finsterwalder">Richard Finsterwalder</a>: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.literature.at/viewer.alo?objid=1044994&page=68&zoom=3&viewmode=fullscreen"><i>Die Gletscher der Bayerischen Alpen. Mit zwei Abbildungen, zwei Figuren und einem Bild</i></a>. In: <i><a href="Zeitschrift_des_Deutschen_und_Oesterreichischen_Alpenvereins" title="Zeitschrift des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins">Jahrbuch des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins</a> (Überbrückungsband der Alpenvereinszeitschrift 1943–1951)</i>. Schmitt, München 1951, S. 60–66. (Online bei <a href="Austrian_Literature_Online" title="Austrian Literature Online">ALO</a>)</li>
<li><a href="Andrea_Fischer_(Glaziologin)" title="Andrea Fischer (Glaziologin)">Andrea Fischer</a>, Bernd Ritschel: <i>Alpengletscher</i>. Tyrolia, Innsbruck/Wien 2020, ISBN 978-3-7022-3846-9.</li>
<li>Dominik Jost, Max Maisch: <i>Von der Eiszeit in die Heisszeit: eine Zeitreise zu den Gletschern.</i> Zytglogge, Oberhofen 2006, ISBN 3-7296-0723-5.</li>
<li>Hanspeter Holzhauser: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/007772"><i>Gletscher.</i></a> In: <i><a href="Historisches_Lexikon_der_Schweiz" title="Historisches Lexikon der Schweiz">Historisches Lexikon der Schweiz</a></i>.</li>
<li>Friedrich Wilhelm, <a href="Erich_Obst" title="Erich Obst">Erich Obst</a>, <a href="Josef_Schmith%C3%BCsen" title="Josef Schmithüsen">Josef Schmithüsen</a>: <i>Lehrbuch der Allgemeinen Geographie</i>. Band 3/3: <i>Schneekunde und Gletscherkunde.</i> De Gruyter, Berlin 1974, ISBN 3-11-004905-8.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Gletscher" class="extiw external" title="wikt:Gletscher">Wiktionary: Gletscher</a></b> – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Glacier?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Gletscher</a></span></b> – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&query=4137668-7">Literatur von und über Gletscher</a> im Katalog der <a href="Deutsche_Nationalbibliothek" title="Deutsche Nationalbibliothek">Deutschen Nationalbibliothek</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://danbbs.dk/~stst/glaciologi/">danbbs.dk: <i>Glacial structures - photo atlas</i></a></li>
<li><a href="Deutsches_Zentrum_f%C3%BCr_Luft-_und_Raumfahrt" title="Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt">Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt</a>, Animation 6. Oktober 2016, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.dlr.de/dlr/de/desktopdefault.aspx/tabid-10084/161_read-24530/year-all/">dlr.de: <i>Elephant Foot Gletscher in Nordgrönland</i></a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.geodz.com/deu/d/Gletscher">geodz.com: <i>Gletscherklassifikation & Gletschertypen sowie Gletscherbewegung & Gletschergeschwindigkeit</i></a> (Fotografien, wissenschaftliche Literaturliste, GeoDataZone 2010)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.glaziologie.at/">glaziologie.at: Gletschermessungen in Österreich</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://glaciology.ethz.ch/">glaciology.ethz.ch: Schweizerisches Gletscher-Messnetz</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.gletscherarchiv.de/">gletscherarchiv.de: Dokumentation des Gletscherrückgangs</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.gletschervergleiche.ch/Pages/ImageCompare.aspx?Id=1">gletscherVergleiche.ch</a> (Früher/heute-Bilder von Simon Oberli)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://glaciercasualtylist.rice.edu/">glaciercasualtylist.rice.edu: global glacier casualty list</a> (<a href="Rice_University" title="Rice University">Rice University</a>)</li>
<li><a href="Nytimes.com" class="mw-redirect" title="Nytimes.com">Nytimes.com</a>, James Brooke: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nytimes.com/1999/10/05/science/lost-worlds-rediscovered-as-canadian-glaciers-melt.html?pagewanted=all"><i>Lost Worlds Rediscovered as Canadian Glaciers Melt</i></a> („Verlorene Welten in der kanadischen Gletscherschmelze“)</li>
<li><a href="Sueddeutsche.de" class="mw-redirect" title="Sueddeutsche.de">sueddeutsche.de</a> 23. November 2007: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.sueddeutsche.de/wissen/klimawandel-in-den-alpen-zerronnen-zwischen-den-taelern-1.793962"><i>Zerronnen zwischen den Tälern</i></a> (Zum <a href="Globale_Erw%C3%A4rmung" title="Globale Erwärmung">Klimawandel</a> in den <a href="Alpen" title="Alpen">Alpen</a>)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.swisseduc.ch/glaciers">swisseduc.ch</a> Große Gletscherkunde-Seite auf Deutsch und Englisch</li>
<li><a href="Tages-Anzeiger" title="Tages-Anzeiger">Tages-Anzeiger</a> 2. August 2017, Mathias Lutz, Marc Brupbacher: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://interaktiv.tagesanzeiger.ch/2017/gletscherschwund/?openincontroller"><i>So schmolzen die Schweizer Gletscher in 160 Jahren weg</i></a></li>
<li><a href="Vimeo.com" class="mw-redirect" title="Vimeo.com">Vimeo.com</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://vimeo.com/94520236">Werkstattgespräch der ETH Zürich</a> mit <a href="Kryosph%C3%A4re" title="Kryosphäre">Kryosphären</a>-Experte <a href="Konrad_Steffen" title="Konrad Steffen">Konrad Steffen</a> (WSL/ETH)</li>
<li><a href="Youtube.com" class="mw-redirect" title="Youtube.com">Youtube.com</a>: Dokumentation über Gletscher, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.youtube.com/watch?v=YWpm8bijsQw">Teil 1</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.youtube.com/watch?v=uQX1iJuJkLE">Teil 2</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://wgms.ch">wgms.ch: <i>world glacier monitoring service</i></a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://geo.badw.de/das-projekt.html">Alpine Gletscher und ihre Rolle im Erdsystem</a></li>
<li>Giovanni Baccolo & Cristian Ferrari: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spektrum.de/news/alpengletscher-der-tosende-rueckzug/2184297"><i>Der tosende Rückzug der Alpengletscher</i></a> in <a href="Spektrum.de" title="Spektrum.de">Spektrum.de</a> vom 5. Oktober 2023</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.duden.de/rechtschreibung/Gletscher">Duden online</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><i>Ferner, der; -s, - (Tirol, bayr. für Gletscher)</i> sowie <i>Kees, das; -es, -e (österr. landsch. für Gletscher)</i>. — In: <i>Duden – Die deutsche Rechtschreibung</i>. CD-ROM-Ausgabe. 25., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Bibliographisches Institut AG, Mannheim 2009, ISBN 978-3-411-06828-9.</span>
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</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20131029203107/http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=120346">Zinalgletscher</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 29. Oktober 2013 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) globezoom.info.</span>
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Normdaten (Sachbegriff): <a href="Gemeinsame_Normdatei" title="Gemeinsame Normdatei">GND</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/gnd/4137668-7">4137668-7</a></span> | <a href="Library_of_Congress_Control_Number" title="Library of Congress Control Number">LCCN</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://id.loc.gov/authorities/sh85055066">sh85055066</a></span> | <a href="Web_NDL_Authorities" title="Web NDL Authorities">NDL</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/00563845">00563845</a></span> </div>
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