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<title>Hekla</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Hekla</span></h1>
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<table class="wikitable infobox toptextcells float-right" id="Vorlage-Infobox-Berg" summary="Infobox Berg" style="margin-top:0; font-size:95%; width:310px;">

<tbody><tr>
<th colspan="2" style="background:#E7DCC3; color:#202122; font-size:125%;">Hekla
</th></tr>
<tr>
<td colspan="2" style="text-align:center; padding:2px; border-bottom:0;"><span typeof="mw:File"></span>
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" style="text-align:center; padding:2px; border-top:0;">Hekla
</td></tr>
<tr>
<td><a href="H%C3%B6he_%C3%BCber_dem_Meeresspiegel" title="Höhe über dem Meeresspiegel">Höhe</a>
</td>
<td><span style="border-width:0px; padding:0px; margin:0px;">1491&nbsp;<a href="H%C3%B6he_%C3%BCber_dem_Meeresspiegel" title="Höhe über dem Meeresspiegel">m</a></span>
</td></tr>
<tr>
<td>Lage
</td>
<td><a href="Island" title="Island">Island</a>
</td></tr>






<tr>
<td><a href="World_Geodetic_System_1984" title="World Geodetic System 1984">Koordinaten</a>
</td>
<td><span id="text_coordinates" class="coordinates -print"><a class="external text" href="geo:63.992222222222,-19.666666666667"><span title="Breitengrad">63°&nbsp;59′&nbsp;32″&nbsp;<abbr title="Nord">N</abbr></span>, <span title="Längengrad">19°&nbsp;40′&nbsp;0″&nbsp;<abbr title="West">W</abbr></span></a></span><span class="geo noexcerpt" style="display:none"><span class="body"></span><span class="latitude">63.992222222222</span><span class="longitude">-19.666666666667</span><span class="elevation">1491</span></span>
</td></tr>


<tr>
<td colspan="2" style="vertical-align:middle; text-align:center; padding:0;">
<table class="centered" style="background-color: var(--dewiki-hintergrundfarbe1);; color: var(--color-base, #202122); border: none; border-collapse: collapse; width: min-content;">
<tbody><tr><td style="border: none; padding: 0; text-align: center;"><div style="position: relative; z-index: 0; padding: 0; display: inline-block; width: max-content; vertical-align: top; border: none;"><div style="position:absolute; top:75.9%; left:44.4%; height:0; width:0;"><div style="position:relative;z-index:100;left:-8px;top:-8px;width:16px;height:16px;line-height:0px;"><span typeof="mw:File"><a href="geo:63.992222222222,-19.666666666667" title="Hekla"></a></span></div>
</div></div></td></tr>
</tbody></table><span style="display:none;"></span>
</td></tr>
<tr>
<td>Typ
</td>
<td><a href="Schichtvulkan" title="Schichtvulkan">Schichtvulkan</a>
</td></tr>


<tr>
<td><a href="Geologische_Zeitskala" title="Geologische Zeitskala">Alter des Gesteins</a>
</td>
<td>mind. 600.000 Jahre
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Vulkanausbruch" title="Vulkanausbruch">Letzte Eruption</a>
</td>
<td>Februar 2000
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Erstbesteigung" title="Erstbesteigung">Erstbesteigung</a>
</td>
<td>20. Juni <a href="1750" title="1750">1750</a> durch <a href="Eggert_%C3%93lafsson" title="Eggert Ólafsson">Eggert Ólafsson</a> und <a href="Bjarni_P%C3%A1lsson" title="Bjarni Pálsson">Bjarni Pálsson</a> (vermutlich)
</td></tr>






<tr>
<td colspan="2" style="text-align:center; padding:2px; border-bottom:0;"><span typeof="mw:File"></span>
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" style="text-align:center; padding:2px; border-top:0;">Heklagipfel 2005
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" style="text-align:center; padding:2px; border-bottom:0;"><span typeof="mw:File"></span>
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" style="text-align:center; padding:2px; border-top:0;">Hekla von Süden
</td></tr>

</tbody></table><div style="display:none">Vorlage:Infobox Berg/Wartung/BILD1</div><div style="display:none">Vorlage:Infobox Berg/Wartung/BILD2</div><div class="editoronly" style="display:none;"></div>




<p>Die <b>Hekla</b> ([<style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r227981795">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


.mw-parser-output .IPA a{text-decoration:none}


/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><span class="navigation-not-searchable"><span class="IPA"><a href="Liste_der_IPA-Zeichen" title="Liste der IPA-Zeichen"><span title="Aussprache im Internationalen Phonetischen Alphabet (IPA)" lang="zxx">ˈhɛʰkla</span></a></span></span>], isländisch für <i>Haube</i>) ist ein 1491&nbsp;m hoher <a href="Vulkan" title="Vulkan">Vulkan</a> im Süden <a href="Island" title="Island">Islands</a>, auf dem Gemeindegebiet von <a href="Rang%C3%A1r%C3%BEing_ytra" title="Rangárþing ytra">Rangárþing ytra</a>. Sie ist der <a href="Zentralvulkan" title="Zentralvulkan">Zentralvulkan</a> einer 40&nbsp;km langen Vulkanspalte und mindestens 6600&nbsp;Jahre alt.
Der Berg gehört zu den drei aktivsten Vulkanen Islands. Die beachtlichen Eruptionen des Vulkans haben immer wieder große Teile von Island mit vulkanischen Aschen und <a href="Bims" title="Bims">Bims</a> (<a href="Pyroklastisches_Sediment" title="Pyroklastisches Sediment">Tephra</a>) bedeckt. Etwa zehn Prozent der Tephra, die in den letzten 1000 Jahren auf Island ausgestoßen wurde, stammt von der Hekla – das sind etwa fünf Kubikkilometer. Zusätzlich wurden während dieser Zeit etwa acht Kubikkilometer Lava freigesetzt. Die Hekla gehört zu den Schichtvulkanen.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Lage">Lage</h2></div>
<p>Der Vulkan liegt nordöstlich des Ortes <a href="Hella_(Rang%C3%A1r%C3%BEing_ytra)" title="Hella (Rangárþing ytra)">Hella</a> und etwa 25&nbsp;km westlich von <a href="Landmannalaugar" title="Landmannalaugar">Landmannalaugar</a> im <a href="Isl%C3%A4ndisches_Hochland" title="Isländisches Hochland">Hochland von Island</a>. Die Entfernung nach <a href="Reykjav%C3%ADk" title="Reykjavík">Reykjavík</a> beträgt 107&nbsp;km.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geologie">Geologie</h2></div>
<p>Die Hekla befindet sich an einem <a href="Triple_Junction" title="Triple Junction">Tripelpunkt</a>, an dem die südliche isländische Erdbebenzone auf die östliche Vulkanzone trifft. Zu dem 40&nbsp;km langen <a href="Vulkansystem" title="Vulkansystem">Vulkansystem</a> gehören zahlreiche Krater (unter anderem die Krater der <a href="Vatnafj%C3%B6ll" title="Vatnafjöll">Vatnafjöll</a>), wobei der Berg Hekla der Zentralvulkan ist. Er liegt auf einer WSW-ONO ausgerichteten Spalte und hat sich durch wiederholte Spaltenausbrüche aufgebaut.
</p><p>Die Hekla ist eine Mischform aus <a href="Spaltenvulkan" title="Spaltenvulkan">Spaltenvulkan</a> und <a href="Schichtvulkan" title="Schichtvulkan">Stratovulkan</a>.<sup id="cite_ref-Thodarsson-87f_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Thodarsson-87f-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Über den Hauptgipfel zieht sich eine 5&nbsp;km lange Ausbruchsspalte, die <i>Heklugjá</i>, auf der sich in den Ausbrüchen der letzten Jahre ein Hauptkrater aufgebaut hat. Bei <a href="Vulkanausbruch" title="Vulkanausbruch">Eruptionen</a> öffnet sich normalerweise die ganze Spalte der Länge nach.
</p><p>Aufgrund von geodätischen Messungen konnte die <a href="Magmakammer" title="Magmakammer">Magmakammer</a> der Hekla in 11&nbsp;km Tiefe lokalisiert werden.<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> Ihre Größe wird auf ca. 25&nbsp;km³ geschätzt. Durch Entmischung in der Magmakammer während der vulkanischen Ruhephasen verändert sich die Komposition der <a href="Lava" title="Lava">Lava</a> im Laufe einer Eruption graduell von <a href="Rhyolith" title="Rhyolith">rhyolithischer</a> (63&nbsp;% SiO<sub>2</sub>) zu einer <a href="Andesit" title="Andesit">andesitischen</a> (54&nbsp;% SiO<sub>2</sub>) Zusammensetzung.<sup id="cite_ref-BulletinVolcanology238_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-BulletinVolcanology238-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-BulletinVolcanology169_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-BulletinVolcanology169-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die von Hekla emittierte <a href="Tephra" class="mw-redirect" title="Tephra">Tephra</a> enthält einen hohen Anteil an <a href="Fluorid" class="mw-redirect" title="Fluorid">Fluoriden</a>, die giftig für Tiere sind und daher Weiden für die Viehnutzung unbrauchbar machen können.<sup id="cite_ref-Thodarsson-87f_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-Thodarsson-87f-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die <a href="Ph%C3%A4nokristall" class="mw-redirect" title="Phänokristall">Phänokristalle</a> im Lavagestein der Hekla bestehen aus Mineralen wie <a href="Feldspat" title="Feldspat">Feldspat</a>, <a href="Pyroxen" class="mw-redirect" title="Pyroxen">Pyroxen</a>, Titano<a href="Magnetit" title="Magnetit">magnetit</a>, <a href="Olivingruppe" title="Olivingruppe">Olivin</a> und <a href="Apatit" title="Apatit">Apatit</a>.<sup id="cite_ref-hekla39_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-hekla39-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Tephren der Hekla haben eine charakteristische Zusammensetzung und können daher sehr gut zur Datierung mittels <a href="Tephrochronologie" class="mw-redirect" title="Tephrochronologie">Tephrochronologie</a> verwendet werden.<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 ihren Ruhephasen ist die Hekla oft mit Schnee und kleinen Gletschern bedeckt. Erdbeben in ihrer Umgebung sind selten. Die Erdbebentätigkeit beginnt meist erst ca. 30–80 Minuten vor einer Eruption. Erdbeben an der Hekla liegen normalerweise unter Magnitude&nbsp;2, wenn sie sich in einer Ruhephase befindet, und um Magnitude&nbsp;3 bei einer Eruption.<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><p><a href="Erdbeben" title="Erdbeben">Erdbebentätigkeit</a>, Bodendeformation und Gasemissionen von Hekla werden von Geologen des isländischen Wetterdienstes (Veðurstofa Ísland) überwacht.<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-heading2"><h2 id="Eruptionsdynamik">Eruptionsdynamik</h2></div>
<p>Die <a href="Vulkanausbruch" title="Vulkanausbruch">Eruptionen</a> der Hekla sind im Allgemeinen langfristig nur schwer voraussagbar. Einige sind nur von kurzer Dauer, wie etwa die von 2000, andere können über Monate und Jahre anhalten, wie etwa die von 1947 (29. März 1947 bis April 1948). Wie bei anderen Vulkanen gilt hier: Je länger die Ruhepause des Vulkans ist, desto kräftiger bis katastrophaler die folgende Eruption.
</p><p>In den letzten Jahren folgten die Ausbrüche meist einem bestimmten Schema. Sie beginnen mit einer kurzen explosiven Phase (plinianisch), bei der es zum Ausbruch <a href="Dazit" title="Dazit">dazitischer</a> und andesitischer Tephren und der Entstehung <a href="Pyroklastischer_Strom" title="Pyroklastischer Strom">pyroklastischer Ströme</a> (Glutwolken) kommt. Diese explosive Phase dauert meist wenige Stunden an und konzentriert sich auf den Gipfelkrater. Danach geht der Ausbruch in eine effusive Spalteneruption entlang der <i>Heklugjá</i> über, wobei andesitische Laven freigesetzt werden. Die effusive Phase hält einige Stunden bis Wochen an.<sup id="cite_ref-Thodarsson-87f_1-2" class="reference"><a href="#cite_note-Thodarsson-87f-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die eruptierte Lava ist rhyolitischer (63&nbsp;% SiO<sub>2</sub>) bis andesitischer (54&nbsp;% SiO<sub>2</sub>) Zusammensetzung, wobei sich die Komposition der Lava während eines Ausbruchs (nachweislich seit 1510) nach immer dem gleichen Muster ändert: Je länger die prä-eruptive Ruhephase war, desto höher ist der SiO<sub>2</sub>-Anteil des zu Beginn einer Eruption ausgeworfenen Magmas. Mit anhaltender Eruption sinkt der SiO<sub>2</sub>-Anteil auf 54&nbsp;%.<sup id="cite_ref-BulletinVolcanology238_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-BulletinVolcanology238-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-BulletinVolcanology169_4-1" class="reference"><a href="#cite_note-BulletinVolcanology169-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Effekt ist auf eine Entmischung des Magmas in der Magmakammer (gravitative Differentiation: Aufstieg von Phasen mit geringerer Dichte und Absinken von Phasen mit höherer Dichte) während der vulkanischen Ruhephasen zurückzuführen.
</p><p>Hochauflösende geodätische Messungen (Strainmeter) konnten nachweisen, dass eine Bodenabsenkung durch Volumenverringerung in der Magmakammer nur während der anfänglichen explosiven Eruptionsphasen zu beobachten ist. Im Gegensatz dazu tritt keine Bodendeformation während der Hauptphase des Ausbruchs ein.<sup id="cite_ref-Geochemistry_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-Geochemistry-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Daraus folgt, dass die Magmakammer während eines Ausbruchs mit der gleichen Rate wieder aufgefüllt wird, wie Magma an der Erdoberfläche eruptiert wird. Die Effusion von Magma ist daher vom Dichteauftrieb des Magmas und nicht von Druckabbau in der Magmakammer kontrolliert. Wenn das differenzierte, leichte Material (mit &gt; 54&nbsp;% SiO<sub>2</sub>) aus dem oberen Teil der Magmakammer eruptiert ist, endet der Ausbruch. Eine längere prä-eruptive Ruhephase führt demnach zu einer größeren Eruption<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>, da mehr Material differenzieren und sich im oberen Teil der Magmakammer anreichern konnte. Die Konsequenz einer bereits aufgefüllten Magmakammer am Ende einer Eruption ist, dass nicht Magma-Einspeisung von außen den neuerlichen Druckaufbau des Systems während der vulkanischen Ruhephasen steuert, sondern dass stattdessen interne Prozesse in der Magmakammer (Gasaufstieg) die wiedereinsetzende Druckerhöhung bewirken. Aus den Beobachtungen an der Hekla konnte somit das Modell für selbstregulierende Ausbruchszyklen abgeleitet werden.<sup id="cite_ref-Geochemistry_11-1" class="reference"><a href="#cite_note-Geochemistry-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Eruptionsgeschichte_der_Hekla">Eruptionsgeschichte der Hekla</h2></div>
<p>Etwa 38 Ausbrüche der Hekla vor der Besiedelung Islands konnten nachgewiesen werden.<sup id="cite_ref-hekla2000_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-hekla2000-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Kurz nach dem Abschmelzen des Eisschildes der letzten Eiszeit scheinen sehr voluminöse, aber eher effusive <a href="Vulkanausbruch" title="Vulkanausbruch">Eruptionen</a> stattgefunden zu haben, bei denen jeweils bis zu 15&nbsp;km³ <a href="Lava" title="Lava">Lava</a> gefördert wurden. Explosive Eruptionen mit hoher Aschenproduktionsrate traten hingegen erst später auf.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Die_H3-Eruption_der_Hekla">Die H3-Eruption der Hekla</h3></div>
<p>Bei diesem Ausbruch handelt es sich um einen sehr bedeutenden Ausbruch in vorhistorischer Zeit. Er ereignete sich um 1159 v.&nbsp;Chr. und gilt als schwerster Ausbruch der Hekla im <a href="Holoz%C3%A4n" title="Holozän">Holozän</a>.<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>
</p><p>Dabei wurden 7,3 km³ Tephra in die Atmosphäre geschleudert, so dass diese Eruption auf der heutigen Messskala für Vulkanausbrüche <a href="Vulkanexplosivit%C3%A4tsindex" title="Vulkanexplosivitätsindex">VEI</a> auf der Stufe 5 steht.<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> Dabei wurde ganz Island von einer Tephralage bedeckt. Eine weitere Folge war sicherlich eine jahrelange Abkühlung der Nördlichen Hemisphäre, die sich auf <a href="Orkney" title="Orkney">Orkney</a> nachweisen lässt.
</p><p>Uneinigkeit besteht bezüglich der genauen Datierung.
</p><p>Andy Baker datierte die Eruption auf 1135 ± 130 v. Chr. aufgrund von Untersuchungen bzgl. der Vegetation in Irland<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sowie des Grönlandeises.<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> Dabei fand man in Bäumen und Baumresten besonders enge Jahresringe. Jedoch existiert auch ein Datierungsversuch (Dagmore u.&nbsp;a.) um 929 ± 34 v. Chr.<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Einige Ägyptologen und die Wissenschaftler von Orkney datieren den Ausbruch auf 1159 v. Chr., weil dies z.&nbsp;B. Missernten und Hungersnöte unter der Regierung von <a href="Ramses_III." title="Ramses III.">Ramses&nbsp;III.</a> oder gar den ganzen Komplex des <a href="Zusammenbruch_der_Bronzezeit" title="Zusammenbruch der Bronzezeit">Zusammenbruchs der Bronzezeit</a> erkläre.<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> Eine dritte Gruppe von Wissenschaftlern hat sich auf eine Datierung um 1050 v. Chr. (3000 BP) geeinigt.<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>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Übersicht_über_die_bekannten_Ausbrüche_der_Hekla_seit_dem_Hochmittelalter"><span id=".C3.9Cbersicht_.C3.BCber_die_bekannten_Ausbr.C3.BCche_der_Hekla_seit_dem_Hochmittelalter"></span>Übersicht über die bekannten Ausbrüche der Hekla seit dem Hochmittelalter</h3></div>
<p>Nach der ersten urkundlich belegbaren Eruption im Jahr 1104 folgten bislang insgesamt zwischen 20 und 30 weitere belegte Eruptionen. (Die Zahl hängt von der Quelle ab. Smithsonian zum Beispiel zählt 1980 und 1981 als 2 Ausbrüche.)
</p>
<table class="wikitable sortable">

<tbody><tr>
<th>Ausbruchsjahr</th>
<th>Dauer</th>
<th>Pause zwischen den Ausbrüchen (in Jahren)</th>
<th>Art der Eruption</th>
<th>Zentren d. Eruption</th>
<th>Lava in km³</th>
<th>Tephra in km³</th>
<th>Hauptrichtung der Tephraverbreitung</th>
<th>Schaden
</th></tr>
<tr>
<td>1104</td>
<td>?</td>
<td>200–300</td>
<td>Regionaler Spaltenausbruch, explosiv</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,5</td>
<td>N</td>
<td>sehr groß
</td></tr>
<tr>
<td>1158</td>
<td>?</td>
<td>53</td>
<td>Regionaler Spaltenausbruch, explosiv</td>
<td></td>
<td>&gt;0,15</td>
<td></td>
<td>SSO</td>
<td>gering
</td></tr>
<tr>
<td>1206</td>
<td>?</td>
<td>46</td>
<td>Regionaler Spaltenausbruch, explosiv</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,03?</td>
<td>ONO</td>
<td>gering
</td></tr>
<tr>
<td>1222</td>
<td>?</td>
<td>15</td>
<td>Regionaler Spaltenausbruch, explosiv</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,01?</td>
<td>O</td>
<td>gering
</td></tr>
<tr>
<td>1300</td>
<td>12 Mon.</td>
<td>78</td>
<td>Regionaler Spaltenausbruch, explosiv</td>
<td></td>
<td>&gt;0,5</td>
<td>0,5</td>
<td>N</td>
<td>groß
</td></tr>
<tr>
<td>1341</td>
<td>?</td>
<td>40</td>
<td>Regionaler Spaltenausbruch, explosiv</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,06?</td>
<td>WNW</td>
<td>groß
</td></tr>
<tr>
<td>1389</td>
<td>?</td>
<td>47</td>
<td>Spaltenausbruch, explosiv</td>
<td>Heklugjá, Westflanke(Rauðöldur)</td>
<td>&gt;0,2</td>
<td>0,08?</td>
<td>SSO?</td>
<td>ziemlich groß
</td></tr>
<tr>
<td>1440</td>
<td>?</td>
<td></td>
<td>Regionaler Spaltenausbruch, explosiv</td>
<td>Südöstlich des Zentralvulkans</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>einiger
</td></tr>
<tr>
<td>1510</td>
<td>?</td>
<td>120</td>
<td>Regionaler Spaltenausbruch, explosiv und effusiv</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,32</td>
<td>SW</td>
<td>vermutlich groß
</td></tr>
<tr>
<td>1554</td>
<td>?</td>
<td>44</td>
<td>Regionaler Spaltenausbruch, explosiv und effusiv</td>
<td>Südwestlich der Heklla, Rauðabjallar</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>gering
</td></tr>
<tr>
<td>1597</td>
<td>&gt;6 Mon.</td>
<td>45</td>
<td>Regionaler Spaltenausbruch, explosiv und effusiv</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,24?</td>
<td>SO</td>
<td>gering
</td></tr>
<tr>
<td>1636</td>
<td>12 Mon.</td>
<td>41</td>
<td>Regionaler Spaltenausbruch, explosiv und effusiv</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,08?</td>
<td>NO</td>
<td>gering
</td></tr>
<tr>
<td>1693</td>
<td>7–10 Mon.</td>
<td>57</td>
<td>Regionaler Spaltenausbruch, explosiv und effusiv</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,3</td>
<td>NNW</td>
<td>groß
</td></tr>
<tr>
<td>1725</td>
<td>?</td>
<td>34</td>
<td>Regionaler Spaltenausbruch, explosiv und effusiv</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>gering
</td></tr>
<tr>
<td>1766</td>
<td>24 Mon.</td>
<td>41</td>
<td>Regionaler Spaltenausbruch, explosiv und effusiv</td>
<td>Bjallargígar</td>
<td>um 1,3</td>
<td>0,4</td>
<td>N</td>
<td>ziemlich groß
</td></tr>
<tr>
<td>1845</td>
<td>7 Mon.</td>
<td>79</td>
<td>Regionaler Spaltenausbruch, explosiv und effusiv, <a href="Lahar" title="Lahar">Lahare</a></td>
<td>Heklugjá, SW- und NO-Flanken</td>
<td>0,63</td>
<td>0,28</td>
<td>N</td>
<td>ziemlich groß
</td></tr>
<tr>
<td>1878</td>
<td>?</td>
<td>33</td>
<td>Regionaler Spaltenausbruch, explosiv und effusiv</td>
<td>Krakagígar, östl. d. Zentralvulkans</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>gering
</td></tr>
<tr>
<td>1913</td>
<td>24 Tage</td>
<td>35</td>
<td>Regionaler Spaltenausbruch, explosiv und effusiv</td>
<td>Östlich und nordöstlich des Zentralvulkans, Mundafit, Lambafit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>gering
</td></tr>
<tr>
<td>1947</td>
<td>13 Mon.</td>
<td>34</td>
<td>Regionaler Spaltenausbruch, explosiv und effusiv</td>
<td>Hraungigur, Axlargigur, Toppgigur</td>
<td>0,8</td>
<td>0,21</td>
<td>S</td>
<td>gering
</td></tr>
<tr>
<td>1970</td>
<td>2 Mon.</td>
<td>22</td>
<td>Radialer Spaltenausbruch, explosiv und effusiv</td>
<td>Sudurgígar, Hlíðargígar, Öldugígar</td>
<td>0,2</td>
<td>0,07</td>
<td>NNW</td>
<td>einiger
</td></tr>
<tr>
<td>1980–1981</td>
<td>1–2 Wo.</td>
<td>10</td>
<td>Flankeneruption, regionaler und radialer Spaltenausbruch, explosiv und effusiv, <a href="Pyroklastischer_Strom" title="Pyroklastischer Strom">pyroklast. Ströme</a></td>
<td>Heklugjá, SW- und NO-Flanken</td>
<td>0,15</td>
<td>0,06</td>
<td>N</td>
<td>einiger
</td></tr>
<tr>
<td>1991</td>
<td>52 Tage</td>
<td>10</td>
<td>Flankeneruption, regionaler und radialer Spaltenausbruch, explosiv und effusiv</td>
<td>Heklugjá, Flankeneruptionen im SW, SW und NO</td>
<td>0,15</td>
<td>0,02</td>
<td>NO</td>
<td>gering
</td></tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>11 Tage</td>
<td>9</td>
<td>Regionaler Spaltenausbruch, explosiv und effusiv, pyrokl. Ströme</td>
<td>Südwestflanke</td>
<td>0,189</td>
<td>0,01</td>
<td>N</td>
<td>gering
</td></tr></tbody></table><p><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>
</p><div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ausbrüche_von_1104_bis_zum_16._Jahrhundert"><span id="Ausbr.C3.BCche_von_1104_bis_zum_16._Jahrhundert"></span>Ausbrüche von 1104 bis zum 16. Jahrhundert</h3></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="1104_(H1)"><span id="1104_.28H1.29"></span>1104 (H1)</h4></div>
<p>Der Vulkan hatte sich für ca. 250 Jahre in einer Ruhephase befunden, als er im Jahre 1104 mit einer <a href="Plinianische_Eruption" title="Plinianische Eruption">Plinianischen Eruption</a> zum Leben erwachte. Dabei bedeckte er mehr als die Hälfte des Landes (55.000&nbsp;km²) mit 1,2–2,5 km³ rhyodacitischer Tephra.<sup id="cite_ref-hekla39_7-1" class="reference"><a href="#cite_note-hekla39-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<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><p>Auf dem Vulkanexplosivitätsindex (VEI) erreichte der Ausbruch Stufe 5 wie der vorgeschichtliche Ausbruch Hekla 3 (H3). Sehr viele Bauernhöfe wurden zerstört oder in der Folge verlassen wie etwa der Hof von <a href="St%C3%B6ng" title="Stöng">Stöng</a> im oberen Þjórsárdalur, das zuvor dicht besiedelt war und darauf bis heute öde blieb. Selbst die Bezirke <i>Hrunamannaafréttur</i> in 50&nbsp;km Entfernung und am See <i>Hvítárvatn</i> in 70&nbsp;km Entfernung spürten die Folgen stark.
</p><p>Vermutlich rührte von diesem Ausbruch der besonders schlechte Ruf dieses Vulkans her.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="1158,_1206,_1222"><span id="1158.2C_1206.2C_1222"></span>1158, 1206, 1222</h4></div>
<p>Die Eruption vom 19. Januar 1158 erreichte eine Stärke von 4 auf der VEI-Skala und produzierte über 0,15&nbsp;km³ Lava und 0,2&nbsp;km³ Tephra. Vermutlich entstand dabei das Lavafeld Efrahvolshraun am Westen des Berges.<sup id="cite_ref-Thorarinsson_11f_25-0" class="reference"><a href="#cite_note-Thorarinsson_11f-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-GVP_26-0" class="reference"><a href="#cite_note-GVP-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Die Ausbrüche von 1206 und 1222, deren erster am 4. Dezember begann, waren nicht bedeutend (VEI 3 und 2). Sie produzierten etwa 0,24&nbsp;km³ Tephra.<sup id="cite_ref-Thorarinsson_11f_25-1" class="reference"><a href="#cite_note-Thorarinsson_11f-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-GVP_26-1" class="reference"><a href="#cite_note-GVP-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="1300–1301"><span id="1300.E2.80.931301"></span>1300–1301</h4></div>
<p>Hierbei handelt es sich um eine sehr bedeutende Eruption. Sie begann am 11. Juli und dauerte ein Jahr an. Dabei wurden 30.000 km², ein knappes Drittel der Landesoberfläche, mit Tephra bedeckt (0,31&nbsp;km³) und 0,5&nbsp;km³ Lava emittiert.
Großer Schaden entstand an den Weiden im Süden, vor allem im Bezirk <a href="Flj%C3%B3tshl%C3%AD%C3%B0" title="Fljótshlíð">Fljótshlíð</a> und im <a href="Skagafj%C3%B6r%C3%B0ur_(Gemeinde)" title="Skagafjörður (Gemeinde)">Skagafjörður</a>, was im darauffolgenden Winter zu mindestens 500 Todesfällen führte.<sup id="cite_ref-Thorarinsson_14f_27-0" class="reference"><a href="#cite_note-Thorarinsson_14f-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-GVP_26-2" class="reference"><a href="#cite_note-GVP-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das ausgestoßene Material hatte einen SiO<sub>2</sub>-Gehalt von zwischen 56&nbsp;% und 64&nbsp;% und war abgesehen von einem etwas größeren <a href="Olivingruppe" title="Olivingruppe">Olivinanteil</a> typisch für die Hekla.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="1341,_1389_und_1440"><span id="1341.2C_1389_und_1440"></span>1341, 1389 und 1440</h4></div>
<p>Eine kleine Eruption (VEI-Stufe 3) begann am 19. Mai 1341 und legte Tephra auf die Bezirke im Westen und Südwesten der Hekla. Es starb viel Vieh, vermutlich wegen <a href="Fluor#Toxikologie" title="Fluor">Fluorvergiftung</a>.
</p><p>Spät im Jahr 1389 brach die Hekla erneut aus (VEI 3). Die explosive Eruption begann mit Tephrafall im Osten des Vulkans. Die Eruption verlagerte sich später auf eine Spalte im damals bestehenden Wald beim Hof <i>Skarð</i>, wobei der Hof durch einen Lavastrom zerstört wurde. Diese Lava (12,5&nbsp;km²) heißt <i>Norðurhraun</i>.
</p><p>Eine weitere Eruption fand vermutlich 1440 bei Rauðöldur statt. Doch es ist nicht ganz klar, ob sie als Heklaausbruch zählt wegen des abweichenden SiO<sub>2</sub>-Anteils der Lava.<sup id="cite_ref-GVP_26-3" class="reference"><a href="#cite_note-GVP-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ausbrüche_im_16._Jahrhundert"><span id="Ausbr.C3.BCche_im_16._Jahrhundert"></span>Ausbrüche im 16. Jahrhundert</h3></div>

<p>Die Hekla brach im 16. Jahrhundert zweimal aus, 1510 und 1597.
</p><p>Details bzgl. der Eruption von 1510 wurden erst 100 Jahre später aufgezeichnet, sind also nicht sehr zuverlässig. Demnach begann sie am 25. Juli und war sehr explosiv. <a href="Vulkanische_Bombe" title="Vulkanische Bombe">Vulkanische Bomben</a> flogen bis zum Tafelberg <a href="V%C3%B6r%C3%B0ufell_(S%C3%BCdisland)" title="Vörðufell (Südisland)">Vörðufell</a>, 40&nbsp;km entfernt. Asche fiel auf Rangárvellir, Holt und Landeyjar, insgesamt 0,2&nbsp;km³.
</p><p>Die Eruption von 1597 war nicht schwächer (ebenfalls VEI 4), begann am 3. Januar und dauerte ein halbes Jahr an. Dabei fielen 0,13&nbsp;km³ Tephra in Richtung SSO, vor allem auf das <a href="M%C3%BDrdalur" title="Mýrdalur">Mýrdalur</a>.<sup id="cite_ref-Thorarinsson_14f_27-1" class="reference"><a href="#cite_note-Thorarinsson_14f-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-GVP_26-4" class="reference"><a href="#cite_note-GVP-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ausbrüche_im_17._Jahrhundert"><span id="Ausbr.C3.BCche_im_17._Jahrhundert"></span>Ausbrüche im 17. Jahrhundert</h3></div>

<p>Auch im 17. Jahrhundert brach die Hekla zweimal aus: 1636–1637 und 1693.
Obwohl die Eruption von 1636 relativ geringfügig war (VEI 3), hielt sie über ein Jahr an. Die Tephra schädigte die Weiden im Nordosten, so dass Vieh starb.
Hingegen handelt es sich beim Ausbruch des Jahres 1693 um einen der verheerendsten Ausbrüche der Hekla überhaupt (VEI 4). Er begann am 13. Januar und hielt für über 7 Monate an. Sehr viel Tephra wurde produziert, insgesamt 0,18&nbsp;km³. Auch <a href="Lahar" title="Lahar">Lahare</a> rauschten die Berghänge hinunter. Die betroffenen Bezirke <a href="%C3%9Ej%C3%B3rs%C3%A1rdalur" title="Þjórsárdalur">Þjórsárdalur</a>, Land, <a href="Hreppur" title="Hreppur">Hreppur</a> und <a href="Biskupstungur" class="mw-redirect" title="Biskupstungur">Biskupstungur</a> litten stark. Bauernhöfe mussten verlassen werden. Viele zahme und wilde Tiere, d.&nbsp;h. auch <a href="Lachse" title="Lachse">Lachse</a> und Forellen, <a href="Schneehuhn" class="mw-redirect" title="Schneehuhn">Schneehühner</a> etc., starben an den Folgen der Fluorvergiftung.<sup id="cite_ref-Thorarinsson_14f_27-2" class="reference"><a href="#cite_note-Thorarinsson_14f-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-GVP_26-5" class="reference"><a href="#cite_note-GVP-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ausbrüche_im_18._Jahrhundert:_1725_und_1766–1768"><span id="Ausbr.C3.BCche_im_18._Jahrhundert:_1725_und_1766.E2.80.931768"></span>Ausbrüche im 18. Jahrhundert: 1725 und 1766–1768</h3></div>
<p>Am 2. April 1725 ereignete sich eine sehr kleine effusive Eruption, vermutlich VEI 1 in der Umgebung der Hekla. Die hierbei entstandenen Lavaströme sind später von anderen überlagert worden und wegen ihres SiO<sub>2</sub>-Anteils nicht eigentlich der Hekla zugeordnet worden.<sup id="cite_ref-GVP_26-6" class="reference"><a href="#cite_note-GVP-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eine viel größere Eruption geschah im Jahre 1766 (VEI 4). Ihr entsprang der zweitgrößte Lavastrom und eine der größten Mengen an <a href="Tephra" class="mw-redirect" title="Tephra">Tephra</a> seit der Besiedelung von Island (Lava: 1,3&nbsp;km³ auf einer Fläche von 65&nbsp;km², Tephra: 0,24&nbsp;km³). Die Ausbruchsserie begann am 5. April 1766 und dauerte bis Mai 1768. Besonders litten die Gegenden Austur-Húnavatnssýsla und Skagafjördur sowie Rangárvellir, Land und Hreppar. Der giftige Tephrafall schadete Vieh und Mensch. Lavabomben flogen bis zu 15–20&nbsp;km, auch wurden durch das plötzliche Abschmelzen von Schnee und Eis an den Hängen der Hekla <a href="Lahar" title="Lahar">Lahare</a> erzeugt.<sup id="cite_ref-GVP_26-7" class="reference"><a href="#cite_note-GVP-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Eruptionen_im_19._Jahrhundert_und_zu_Beginn_des_20._Jahrhunderts">Eruptionen im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts</h3></div>
<p>Der Vulkan befand sich in einer längeren Ruhepause, bis er plötzlich am 2. September 1845 wieder von sich reden machte:
</p>
<div class="Vorlage_Zitat" style="margin:1em 40px;">
<div style="margin:1em 0;"><blockquote style="margin:0;">
<p>„Nach einem heftigen Sturm in der Nacht des 2. September dieses Jahres entdeckte man auf den <a href="Orkney-Inseln" class="mw-redirect" title="Orkney-Inseln">Orkney-Inseln</a>, dass der Boden mit Vulkanasche bedeckt war. So wurde den Bewohnern von <a href="Vereinigtes_K%C3%B6nigreich" title="Vereinigtes Königreich">Großbritannien</a> kundgetan, dass Hekla (sic) wieder einmal tätig gewesen war. Entsprechend kam bald darauf die Nachricht von einer großen Eruption des Berges.
</p><p>In der Nacht auf den 1. September waren die Bewohner der Gegend durch ein fürchterliches Grollen im Untergrund erschreckt worden, das bis zum Mittag des nächsten Tages anhielt. Dann, mit einem enormen Krachen, öffneten sich 2 große Löcher an den Seiten des Gipfels, aus denen sich Lavastöme ergossen, die über zwei Schluchten an den Seiten des Berges herabströmten. Der ganze Gipfel war umgeben von Wolken aus Dampf und Vulkanasche. Die angrenzenden Flüsse wurden so heiß, dass die Fische darin starben, und die Schafe flohen entsetzt von den nahegelegenen Hochebenen, einige verbrannten, bevor sie fliehen konnten.
</p><p>In der Nacht des 15. September öffneten sich zwei weitere Krater – einer am östlichen, der andere am westlichen Hang des Berges – und aus beiden floss während der nächsten 22 Stunden die Lava. Sie strömte bis in eine Entfernung von etwa 36&nbsp;km (20 Meilen) und tötete dabei viel Vieh und zerstörte die Weideflächen. 36&nbsp;km vom Krater entfernt war der Lavastrom immer noch ca. 1,20 bis 1,50&nbsp;m (40–50 Fuß) tief und fast 1,8&nbsp;km breit (1 Meile).
</p><p>Am 12. Oktober kam ein neuer Lavastrom und häufte ähnliche Mengen von Lava auf. Der Berg fuhr mit diesen Aktivitäten fort bis zum April 1846; dann pausierte er für eine Weile, um im darauffolgenden Oktober von neuem anzufangen. Seither jedoch war er in Ruhestellung.
</p><p>Die Auswirkungen dieser Eruptionen waren katastrophal. Die ganze Insel war mit Vulkanasche bedeckt, welche da, wo sie das Gras nicht direkt verbrannte, ihm doch eine giftige Färbung verlieh. Das Vieh, das es fraß, wurde von einer Muräne angegriffen, und viele Tiere starben daran. Eis und Schnee, die sich über lange Zeit auf dem Berg angesammelt hatten, schmolzen zur Gänze ab wegen der Hitze. Gesteinsbrocken, die etwa eine halbe Tonne wogen, wurden 7–8&nbsp;km (4–5 Meilen) weit geschleudert.“
</p>
</blockquote>
</div><div class="cite" style="margin:-1em 0 1em 1em;">– <cite style="font-style:normal">Anonymus, 1872</cite><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></div></div>
<p>Die Eruption war erst am 4. April 1846 zu Ende. Der Tephraniederschlag von 0,17&nbsp;km³ erfolgte hauptsächlich nach O-SO, direkt im Osten war die Schicht 20–40&nbsp;cm tief. Feinpartikel der Asche gelangten bis zu den Färöern, den <a href="Shetlandinseln" title="Shetlandinseln">Shetland-</a> und Orkney-Inseln. Die Lavaströme im Westen und Nordwesten bedeckten ein Gebiet von 25&nbsp;km² mit 0,63&nbsp;km³ Lava. So große Mengen an <a href="Fluorid" class="mw-redirect" title="Fluorid">fluoridhaltiger</a> Asche gingen über die Gegenden nieder, dass die Tiere daran noch zwei Jahre später eingingen.<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>
</p><p>Recht kleine Eruptionen gab es zwischen dem 27. Februar 1878 und April 1878 sowie am 25. April 1913 und am 18. Mai 1913. Beide kamen aus Spalten etwa 10&nbsp;km östlich der Hekla. Die erste produzierte 0,2&nbsp;km³ Lava und bedeckte damit 15,5&nbsp;km². Die zweite kam aus Spalten bei Mundafell und Lindafit und produzierte jeweils 3,8 bzw. 6,3&nbsp;km² Lava.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ausbrüche_im_20._Jahrhundert_und_zur_Jahrtausendwende"><span id="Ausbr.C3.BCche_im_20._Jahrhundert_und_zur_Jahrtausendwende"></span>Ausbrüche im 20. Jahrhundert und zur Jahrtausendwende</h3></div>
<p>Um die Mitte des 20. Jahrhunderts änderte der Vulkan Hekla seinen Ausbruchsrhythmus.
Die darauffolgenden Ausbrüche ereigneten sich mit ziemlicher Regelmäßigkeit etwa alle zehn Jahre (zuletzt im Februar 2000).
Die letzten noch im 20. Jahrhundert ereigneten sich in den Jahren 1947–48, 1970, 1980/81 und 1991.
Aschewolken der Hekla fanden ihren Weg bis nach <a href="Helsinki" title="Helsinki">Helsinki</a> in Finnland. Spuren wurden auch in Deutschland nachgewiesen.
<a href="Vulkanische_Bomben" class="mw-redirect" title="Vulkanische Bomben">Vulkanische Bomben</a> wurden im ca. 50&nbsp;km entfernten <a href="Sk%C3%A1lholt" title="Skálholt">Skálholt</a> gefunden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="1947–1948"><span id="1947.E2.80.931948"></span>1947–1948</h4></div>
<p>Die Eruption von 1947 begann am 29. März 1947 und endete am 21. April 1948. Es handelte sich um einen sehr starken Ausbruch (VEI 4).
Hierbei wurde besonders viel <a href="Lava" title="Lava">Lava</a> produziert. Das Gesamtvolumen belief sich auf 0,8&nbsp;km³.
Außerdem wurden 0,21&nbsp;km³ <a href="Tephra" class="mw-redirect" title="Tephra">Tephra</a> ausgestoßen. Die Asche fiel u.&nbsp;a. in England und Finnland nieder.<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>
Die Höhe des Vulkans betrug 1.447&nbsp;m vor dem Ausbruch, stieg danach auf 1.503&nbsp;m, bevor er durch <a href="Erosion_(Geologie)" title="Erosion (Geologie)">Erosion</a> und Zusammensinken die heutige Höhe von 1.491&nbsp;m erhielt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Die_erste_Ausbruchsphase">Die erste Ausbruchsphase</h5></div>
<p>Die Eruption von 1947 fand mehr als 100 Jahre nach dem letzten Ausbruch des eigentlichen Hekla-Vulkans statt, wobei kleinere Ausbrüche in der Umgebung nicht berücksichtigt sind, deren ausgestoßenes Material von dem der Hekla abwich. Dabei handelte es sich um die längste Ruheperiode des Vulkans seit 1104.
Noch kurz vor dem Ausbruch am 29. März 1947 hatte niemand etwas Ungewöhnliches an dem Berg bemerkt. Um 6.41 Uhr ± 3&nbsp;min begann die Eruption mit großem Lärm, die Geräusche späterer Ausbrüche wurden auch in anderen Teilen des Landes gehört.
Ein Erdbeben der Stärke 6 auf der <a href="Mercalliskala" title="Mercalliskala">Mercalliskala</a> ereignete sich um 6.50 Uhr. Dabei öffnete sich die <i>Heklugjá</i> noch mehr, so dass auch die Intensität der <a href="Vulkanausbruch" title="Vulkanausbruch">Eruption</a> anstieg und schließlich eine 4&nbsp;km lange Strecke auf dem Gipfelrücken erfasste.
</p><p>In den ersten Stunden handelte es sich um eine <a href="Plinianische_Eruption" title="Plinianische Eruption">Plinianische Eruption</a>, wobei auch <a href="Pyroklastischer_Strom" title="Pyroklastischer Strom">pyroklastische Ströme</a> niedergingen. Um 7.08 Uhr hatte die Eruptionswolke eine Höhe von 30&nbsp;km erreicht. Sie wurde vom Wind zunächst nach Südosten getragen. Asche fiel über dem Bezirk <a href="Flj%C3%B3tshl%C3%AD%C3%B0" title="Fljótshlíð">Fljótshlíð</a> und dem <a href="Eyjafjallaj%C3%B6kull" title="Eyjafjallajökull">Eyjafjallajökull</a>, wobei sie den Gletscher schwarz färbte. In Fljótshlíð fielen so lange Asche und Gesteinsbrocken, bis die Lagen ca. 3–10&nbsp;cm dick waren. Eine <a href="Lavabombe" class="mw-redirect" title="Lavabombe">Lavabombe</a> zum Beispiel, die 32&nbsp;km von der Hekla entfernt niederfiel, hatte einen Durchmesser von 0,5&nbsp;m und wog 20&nbsp;kg. Teilweise fand man auch noch größere Lavabomben. Gesteinstrümmer von 50&nbsp;m Umfang fielen bis zu 1&nbsp;km von der Ausbruchsstelle entfernt nieder.
</p><p>51 Stunden nach Beginn des Ausbruchs fiel die Asche auf <a href="Helsinki" title="Helsinki">Helsinki</a>. Die Aschewolke hatte in der Zeit über 2.860&nbsp;km zurückgelegt.
</p><p>Die Tephraproduktionrate betrug in den ersten 30 Minuten 75.000&nbsp;m³s<sup>−1</sup> und fiel in der nächsten halben Stunde auf 22.000&nbsp;m³s<sup>−1</sup> zurück. In dieser Anfangsphase wurden insgesamt 0,18&nbsp;km³ Tephra produziert, die 4,5×10<sup>7</sup>m³ an festem Gestein entsprechen und 3.130&nbsp;km² Land- und Meeresoberfläche bedeckten. Auch <a href="Lahar" title="Lahar">Lahare</a> kamen vom Berg 3&nbsp;Ml, wegen des geschmolzenen Schnees und auch direkt aus der Gipfelspalte, woraufhin der Fluss <a href="Ytri-Rang%C3%A1" title="Ytri-Rangá">Ytri-Rangá</a> über seine Ufer trat.
</p><p>In den ersten 20 Stunden der Eruption wurden zudem 3.500&nbsp;m³s<sup>−1</sup> Lava aus einer Spalte ausgestoßen, die sich in verschiedene Lavaströme teilte und schließlich 12–15&nbsp;km² Land bedeckte. Am zweiten Tag konnte man 8 Lavasäulen ausmachen. Ein Krater, der sich in 860&nbsp;m Höhe bildete, wurde <i>Hraungígur</i> genannt (= dt. Lavakrater) und produzierte einen steten Lavastrom.
</p><p>Ein weiterer Krater namens <i>Axlargígur</i> (= dt. Schulterkrater) gab alle 10&nbsp;s eine Rauchsäule unter lauten Explosionen von sich, wobei er sichtbare Druckwellen im Rauch erzeugte.
</p><p>Vom vierten bis zum sechsten Ausbruchstag ließ die Eruptionsintensität sichtlich nach und konzentrierte sich auf die Seiten- und Gipfelkrater.
</p><p>98 Bauernhöfe erlitten Schäden durch die Eruption, aber nur zwei Höfe wurden infolge des Ausbruchs aufgegeben. Viele freiwillige Helfer wurden aufgeboten, um die Asche und die Gesteinsbrocken von Gebäuden und anderen Flächen zu entfernen, etwa 1.000 <a href="Personenstunde#Andere_Einheiten" title="Personenstunde">Manntage</a> bis Ende Juli.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Spätere_Eruptionsphasen"><span id="Sp.C3.A4tere_Eruptionsphasen"></span>Spätere Eruptionsphasen</h5></div>
<p>Die explosive Eruption steigerte sich nochmals vom 9. bis zum 12. April und ließ dann bis zum 28. April wieder nach. Der Tephrafall hielt bis zum Juni des Jahres an. Am 21. September hatte der Krater Axlargígur an seiner höchsten Stelle einen Umfang von 960&nbsp;m, der Umfang des Gipfelkraters betrug an seiner höchsten Stelle 700&nbsp;m und überragte den Gipfelrücken um 90&nbsp;m. Während des darauffolgenden Winters bildeten sich noch mehr Krater. Die explosive Phase war nach sechs Monaten zu Ende.
</p><p>Hingegen strömte nach wie vor Lava aus dem Krater Hraungígur.
Zu Beginn betrug die Emissionsrate 100&nbsp;m³s<sup>−1</sup>, fiel dann auf 5–10&nbsp;m³s<sup>−1</sup> im April und Anfang Mai bei einer Geschwindigkeit von 20&nbsp;cms<sup>−1</sup>, die sich auf 150&nbsp;m³s<sup>−1</sup> Ende Juni steigerte und so blieb bis Juli mit einer Höchstgeschwindigkeit von 2 bis 2,5&nbsp;ms<sup>−1</sup>. Von da an fiel sie ab auf 10&nbsp;m³s<sup>−1</sup> im November. Die Lava enthielt zunächst 57–58&nbsp;% SiO<sub>2</sub> und 11&nbsp;% Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, später änderte sich das zu 54&nbsp;% SiO<sub>2</sub> und 13,5&nbsp;% Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.
Die Lava bewegte sich teilweise in <a href="Lavatunnel" class="mw-redirect" title="Lavatunnel">Lavatunnels</a>, bevor sie wieder an die Oberfläche gelangte. Ihre Front war bis zu 15&nbsp;m hoch. Am 15. und 16. Juni floss ein Lavastrom südlich des Berges <i>Melfell</i> mit einer Geschwindigkeit von 1&nbsp;km in 30 Stunden. Er stoppte und erkaltete am 21. Juni in 7,8&nbsp;km Entfernung vom Krater Hraungígur. Der längste Lavastrom dieses Ausbruchs war 8&nbsp;km lang und stoppte in <i>Stóraskógsbotnar</i>. Ein Wissenschaftler, der einen der Lavaströme am 2. November filmte, wurde von einem Block Lava getroffen und getötet.
Der Lavaausbruch stoppte am 21. April 1948 nach 13 Monaten, nachdem er 40&nbsp;km² mit Lava bedeckt hatte bei einer Maximaltiefe von 100&nbsp;m. Die Laven waren hauptsächlich <a href="Aa-Lava" class="mw-redirect" title="Aa-Lava">ʻAʻā</a>-Laven, mit einigen Bereichen von <a href="P%C4%81hoehoe-Lava" title="Pāhoehoe-Lava">Pāhoehoe</a>-Lava bzw. Stricklava.
</p><p>Feinstaub und Vulkanasche verdunkelten den Himmel über Island und vor allem in der Umgebung des Vulkans im Mai und Juni des Jahres.
Die Schafe erkrankten vom ausgestoßenen <a href="Fluor" title="Fluor">Fluor</a>, das die Weiden vergiftet hatte.
Im April und Mai 1948 entgasten 24.000 Tonnen CO<sub>2</sub> in einigen Senken nahe der Hekla. Dabei wurden 15 Schafe sowie einige wilde Tiere und Vögel getötet. Gräben wurden ausgehoben, um diese Niederungen trockenzulegen. Die CO<sub>2</sub>-Emission stoppte am Ende des Jahres.<sup id="cite_ref-GVP_26-8" class="reference"><a href="#cite_note-GVP-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="1970">1970</h4></div>
<p>Der Heklaausbruch von 1970 begann am 5. Mai um 9.23 Uhr und hielt bis zum 5. Juli an. Es handelte sich um keinen sehr bedeutenden Ausbruch (VEI 3).
Er produzierte 0,2&nbsp;km³ <a href="Lava" title="Lava">Lava</a>, die ein Areal von 18,5&nbsp;km² bedeckte, und 6,6×10&nbsp;<sup>7</sup>m³ <a href="Tephra" class="mw-redirect" title="Tephra">Tephra</a>, die sich auf ein Gebiet von 40.000&nbsp;km² legte, vor allem im Nordwesten des Vulkans.<sup id="cite_ref-GVP_26-9" class="reference"><a href="#cite_note-GVP-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
An der Gipfelspalte <i>Heklugjá</i> gab es nur in einem bestimmten Bereich am äußersten südöstlichen Ende einen Ausbruch. Der Hauptteil der Eruption ereignete sich an anderen nahegelegenen Spalten. Der Hauptausbruch stoppte im SSW am 10. Mai und in den Kratern Hlíðargígar am 20. Mai, aber eine neue Spalte öffnete sich und stieß bis zum 5. Juli Lava aus. Diese Lava bestand aus einer <a href="Andesit" title="Andesit">Andesit</a>-<a href="Olivingruppe" title="Olivingruppe">Olivin</a>-Mischung ähnlich der der späteren Phase des Ausbruches von 1947.<sup id="cite_ref-Thorarinsson_39-58_33-0" class="reference"><a href="#cite_note-Thorarinsson_39-58-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Die_Anfangsphase_der_Eruption">Die Anfangsphase der Eruption</h5></div>
<p>Vor dem Ausbruch heizte sich der Vulkan zunächst auf, und es schmolz mehr Schnee ab als normalerweise zu dieser Jahreszeit üblich. Um 20.48 Uhr am Abend der Eruption begannen Erdbeben mit einer Stärke von bis zu 4 auf der <a href="Richterskala" title="Richterskala">Richterskala</a>. Der Ausbruch selbst begann eher schwach um 21.23 Uhr ± 2&nbsp;min und gewann später an Kraft. Um 21.35 Uhr stellte man die ersten Niederschläge von Gesteinsteilen und <a href="Vulkanische_Asche" title="Vulkanische Asche">Asche</a> am <a href="B%C3%BArfellsvirkjun" class="mw-redirect" title="Búrfellsvirkjun">Búrfellskraftwerk</a> fest, das 15&nbsp;km von der Hekla entfernt liegt. Daraufhin wurde die dortige Bevölkerung evakuiert.
</p><p>Der Ausbruch begann an zwei Stellen, zum einen im Südwesten des Kraters <i>Axlargígur</i> und zum anderen unterhalb des <i>Hraungígur</i>. Um 22.30 Uhr produzierte ein Krater in 780&nbsp;m Höhe eine Lavafontäne, die eine Höhe von ca. 1.000&nbsp;m hatte. Während der Nacht wurde eine fast ebenso hohe Lavafontäne (700&nbsp;m) aus dem Hauptkrater sichtbar. Es öffnete sich auch eine 500&nbsp;m lange Spalte unterhalb des Hraungígur, wobei weitere Lavafontänen und -ströme entstanden. Eine Stunde später öffnete sich die nächste Spalte, diesmal im Nordosten, und auch sie produzierte zwei Lavafontänen. Dann erschien noch eine dritte Spalte, die 500&nbsp;m hohe Lavafontänen herausschleuderte. Um Mitternacht öffnete sich eine Spalte im Nordwesten des Hraungígur, durch die eine 300&nbsp;m lange Lavafontäne 300&nbsp;m hoch in die Luft stieg. Um Mitternacht bedeckten die neuen Laven schon über 1&nbsp;km² und dehnten dieses Gebiet bis zum Morgen auf 7,5&nbsp;km² aus, was eine Fließgeschwindigkeit von 1.500&nbsp;m³s<sup>−1</sup> bedeutet.
</p><p>Während der ersten beiden Stunden entstand <a href="Tephra" class="mw-redirect" title="Tephra">Tephra</a> in einer Rate von 10.000&nbsp;m³s<sup>−1</sup>. Die <a href="Eruptionss%C3%A4ule" title="Eruptionssäule">Eruptionssäule</a> hatte um 22.10 Uhr ca. 16.000&nbsp;m erreicht und verursachte ein lautes <a href="Gewitter" title="Gewitter">Gewitter</a>. Die Asche wurde vom Wind nach Norden getragen, wobei der Himmel stellenweise ganz schwarz wurde. Noch in der 190&nbsp;km entfernten Ortschaft <a href="Bl%C3%B6ndu%C3%B3s" title="Blönduós">Blönduós</a> regnete es Asche von Mitternacht bis 2.00 Uhr morgens. Sie erreichte einen <a href="Trawler" title="Trawler">Trawler</a>, der sich in 330&nbsp;km Entfernung nördlich von Island auf dem Meer befand. Einwohner legten Platten vor das Haus, um den Tephrafall zu sammeln. Dabei wurde festgestellt, dass die Aschen nur auf einem schmalen Streifen des Landes gefallen waren. Dort fielen acht Tonnen pro Hektar.<sup id="cite_ref-GVP_26-10" class="reference"><a href="#cite_note-GVP-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Thorarinsson_39-58_33-1" class="reference"><a href="#cite_note-Thorarinsson_39-58-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Spätere_Ausbruchsphasen_1970"><span id="Sp.C3.A4tere_Ausbruchsphasen_1970"></span>Spätere Ausbruchsphasen 1970</h5></div>
<p>Am 6. Mai um 5.30 Uhr war der Lavastrom vier Kilometer lang. Viele Lavabomben wurden rund um den Hauptkrater gefunden, eine hatte eine Fläche von sechs Quadratmetern und wog vermutlich zwölf Tonnen. Rund zwei Prozent der von den Kratern produzierten Materialien bestanden aus <a href="Xenolith" title="Xenolith">Xenolithen</a>. Diese wiederum setzten sich aus diversen Gesteinstypen zusammen wie <a href="Basalt" title="Basalt">Basalt</a>, <a href="Andesit" title="Andesit">Andesit</a>, <a href="Ignimbrit" title="Ignimbrit">Ignimbrite</a> und <a href="Sedimente_und_Sedimentgesteine" title="Sedimente und Sedimentgesteine">Sedimentgesteinen</a>.
</p><p>Am 12. Mai wurde die Eruption bei <i>Skjólkvíar</i> stärker mit bis zu 2.500&nbsp;m hohen Dampfsäulen. Die Intensität ließ daraufhin aber immer mehr nach, bis dieser Ausbruch am 20. Mai schließlich zum Erliegen kam. Das Lavafeld umfasste zu dem Zeitpunkt 5,8&nbsp;km². Später am gleichen Tag öffnete sich jedoch eine 900&nbsp;m lange Spalte 1&nbsp;km nördlich des Hauptkraters der <i>Hlíðargígar</i>-Kratergruppe. An dieser Stelle konnte man in der folgenden Nacht 17 Lavafontainen sehen, die Höhen von 20 bis 50&nbsp;m erreichten. Am Abend des nächsten Tages hatte sich eine neue Kraterreihe mit 10 bis 12 Kratern gebildet, die Schlackenstücke 50–100&nbsp;m hoch in die Luft schleuderten. Später nannte man die Kraterreihe <i>Öldugígar</i>. Nach und nach waren immer weniger Krater aktiv. Der aktivste Krater bildete einen Kegel, der den Rücken, auf dem sich die Kraterreihe gebildet hatte, um 100&nbsp;m überragte. Lava strömte aus seinem Fuß bis Mitte Juni, als sich die Lava schließlich einen Weg durch den nördlichen Kraterrand bahnte. Die größeren Krater produzierten mehr Tephra. Am 5. Juli stoppte die Eruption.<sup id="cite_ref-Thorarinsson_39-58_33-2" class="reference"><a href="#cite_note-Thorarinsson_39-58-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Folgen">Folgen</h5></div>
<p>Während Heklaausbrüchen bildet sich immer <a href="Fluor" title="Fluor">Fluor</a>, das sich mit der Oberfläche von Aschepartikeln verbindet. Selbst dünne Partikel können einen Fluorgehalt von 350&nbsp;ppm haben. Schon die Einnahme von 25&nbsp;ppm reicht aus, um bei Schafen zu <a href="Fluor#Toxikologie" title="Fluor">Fluorvergiftung</a> zu führen. Falls die Schafe 250&nbsp;ppm mit dem Futter zu sich nehmen, führt das innerhalb von ein paar Tagen zum Tod.
Auf diese Weise wurden im Jahre 1783 79&nbsp;% der isländischen Schafe getötet, vermutlich als Folge von Fluorvergiftung durch den Ausbruch der <a href="Laki-Krater" title="Laki-Krater">Laki-Krater</a>. Teilweise hatte die damals entstandene Asche einen Fluorgehalt von 0,2&nbsp;%; zwei Tage nach der Eruption hatte das betroffene Gras einen <a href="Trockenmasse" title="Trockenmasse">Trockengewichtsanteil</a> von bis zu 0,4&nbsp;%.<sup id="cite_ref-Thorarinsson_39-58_33-3" class="reference"><a href="#cite_note-Thorarinsson_39-58-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="1980_und_1981">1980 und 1981</h4></div>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="17._bis_20._August_1980">17. bis 20. August 1980</h5></div>

<p>Bei dem Ausbruch von 1980 handelt es sich um eine schwächere Eruption (VEI 3). Sie begann am 17. August 1980 um 13.28 Uhr und dauerte bis zum 20. August.
Sie stellte sich als gemischte Eruption heraus, die Lava im Umfang von 0,12&nbsp;km³ und <a href="Tephra" class="mw-redirect" title="Tephra">Tephra</a> im Umfang von 5,8×10<sup>7</sup>&nbsp;m³ produzierte.
Die Gipfelspalte öffnete sich über eine Länge von 7&nbsp;km. Kurz vor Beginn des Ausbruchs bildete sich eine Dampfsäule, und schließlich erreichte die Eruptionssäule eine Höhe von 15&nbsp;km. Die meisten Tephrafälle waren in Richtung NNO und hielten für etwa 2 Stunden an. Die Lagen waren in einer Entfernung von 10&nbsp;km vom Gipfel 20&nbsp;cm dick und &lt;1&nbsp;mm an der Küste in 230&nbsp;km Entfernung.
Die Quelle der Lava lag zunächst nahe dem Gipfel, verteilte sich dann auf andere Teile der Ausbruchsspalte, bis die Laven nach 24&nbsp;Stunden einen Bereich von 22&nbsp;km² bedeckten. Die letzten <a href="Lava" title="Lava">Schlacken</a> sah man am Morgen des 20. August.
Diese Eruption war sehr ungewöhnlich, einerseits wegen der kurzen Zeit, die seit dem letzten Ausbruch verflossen war, und andererseits wegen ihrer kurzen Dauer. Die vorhergehenden Ausbrüche hatten jeweils mindestens 2 Monate bis zu 2 Jahre gedauert statt wie in diesem Fall nur 3 Tage.<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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="9._bis_16._April_1981">9. bis 16. April 1981</h5></div>
<p>Der Ausbruch von 1981, der in der Wissenschaft gemeinhin als Fortsetzung desjenigen von 1980 angesehen wird, begann am 9. April um 15.00 Uhr und dauerte bis zum 16. April 1981. Er war noch schwächer als der vorhergehende (VEI 2) und vorwiegend effusiv. Dabei bildeten sich 3×10<sup>7</sup>&nbsp;m³ Lava. Drei Lavaströme gingen von einem neuen Krater am Gipfel aus und reichten bis über eine Entfernung von 4,5&nbsp;km vom Vulkan, wobei sie sich gleichzeitig über 5–6&nbsp;km² ausdehnten.<sup id="cite_ref-GVP_26-11" class="reference"><a href="#cite_note-GVP-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="1991">1991</h4></div>

<p>Eine mittelstarke Eruption (VEI 3) ereignete sich vom 17. Januar 1991 bis zum 11. März 1991. Dabei bildeten sich 0,15&nbsp;km³ <a href="Lava" title="Lava">Lava</a> und 2×10<sup>7</sup>&nbsp;m³ <a href="Tephra" class="mw-redirect" title="Tephra">Tephra</a>.
</p><p>Dieser Ausbruch, den starker <a href="Schwefel" title="Schwefel">Schwefelgeruch</a> und <a href="Erdbeben" title="Erdbeben">Erdbeben</a> begleiteten, begann als <a href="Plinianische_Eruption" title="Plinianische Eruption">Plinianischer Ausbruch</a>. Die Eruptionssäule erreichte nach nur 10&nbsp;min eine Höhe von 11.500&nbsp;m. Sie bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von ca. 70&nbsp;km/h auf die Küste zu.
Die Eruption ging schnell in eine <a href="Effusion_(Vulkanismus)" title="Effusion (Vulkanismus)">effusive</a> Phase über – dabei trat <a href="Andesit" title="Andesit">andesitische</a> Lava aus, wobei die Lavaströme schließlich ein Areal von 23&nbsp;km² bedeckten bei einer Durchschnittstiefe von 6 bis 7&nbsp;m. Zu Beginn gab es bis zu 300&nbsp;m hohe Lavafontänen an der <i>Heklugjá</i>, der Haupteruptionsspalte auf dem Gipfel der Hekla, und anderen Spalten. Am zweiten Tag stoppte diese Aktivität bis auf die in der <i>Heklugjá</i>-Spalte, wo sich der Hauptkrater bildete. Während dieser zwei Tage bildeten sich 800&nbsp;m³s<sup>−1</sup> Lava. Diese gering <a href="Viskosit%C3%A4t" title="Viskosität">viskose</a>, d.&nbsp;h. dünnflüssige Lava hatte einen <a href="Silikat" class="mw-redirect" title="Silikat">Silikatgehalt</a> (SiO<sub>2</sub>) von etwa 54&nbsp;%.<sup id="cite_ref-GVP_26-12" class="reference"><a href="#cite_note-GVP-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="2000">2000</h4></div>

<p>Diese Eruption war ziemlich kurz, sie begann am 26. Februar 2000 und dauerte bis zum 8. März desselben Jahres. Dabei handelte es sich um einen mittelschweren Ausbruch der Stärke VEI 3. Es wurde hierbei <a href="Lava" title="Lava">Lava</a> in einem Volumen von 0,189&nbsp;km³ ausgestoßen<sup id="cite_ref-BulletinVolcanology169_4-2" class="reference"><a href="#cite_note-BulletinVolcanology169-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sowie 10<sup>7</sup>&nbsp;m³ <a href="Pyroklastisches_Sediment" title="Pyroklastisches Sediment">Tephra</a>.<sup id="cite_ref-GVP_26-13" class="reference"><a href="#cite_note-GVP-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Gefahr der Fluorvergiftung bei diesem Ausbruch wurde als gering eingestuft, weil in Island im Winter die meisten Schafe in den Ställen sind.<sup id="cite_ref-hekla2000_13-1" class="reference"><a href="#cite_note-hekla2000-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Vier Ausbruchsphasen ließen sich feststellen: anfängliches explosives Stadium, Feuerfontänen, <a href="Stromboli" title="Stromboli">Strombolianische</a> Eruptionen, Bildung von Lavaströmen (effusives Stadium).<sup id="cite_ref-BulletinVolcanology169_4-3" class="reference"><a href="#cite_note-BulletinVolcanology169-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der Ausbruch begann am 26. Februar 2000 um 18.19 Uhr Ortszeit.
Er hatte sich wie üblich bei Ausbrüchen der Hekla mit einer Erdbebenserie auf niedriger Frequenz angekündigt.<sup id="cite_ref-36" class="reference"><a href="#cite_note-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Zum o. g. Zeitpunkt konnte man die ersten Anzeichen einer Eruptionswolke erkennen. Da die Geräte zur Messung der Dehnung der Erdkruste (Strainmeter)<sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="#cite_note-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> den Verdacht auf einen bevorstehenden Ausbruch untermauerten, gaben die Vulkanologen eine Warnung an den Zivilschutz weiter, die etwa 15 Minuten vor dem tatsächlichen Ausbruchsbeginn im Radio durchgegeben wurde.<sup id="cite_ref-hekla2000_13-2" class="reference"><a href="#cite_note-hekla2000-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Schon in der ersten Stunde des Ausbruchs erreichte dieser seinen Höhepunkt. Nach der ersten Nacht hatte sich am Gipfel die Eruptionsspalte <i>Heklugjá</i> über eine Länge von sechs bis sieben Kilometer geöffnet, und man sah Feuerzungen darüber schweben.
</p><p>Die Eruptionssäule aus Dampf, Asche und Gesteinsmaterial erreichte eine Höhe von fast 15.000&nbsp;m, die Asche wurde bis auf die 300&nbsp;km entfernte, <a href="Island" title="Island">Island</a> nördlich vorgelagerte Insel <a href="Gr%C3%ADmsey" title="Grímsey">Grímsey</a> getragen.<sup id="cite_ref-38" class="reference"><a href="#cite_note-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Ein Flugzeug der <a href="NASA" title="NASA">NASA</a> flog per Zufall 36 Stunden nach dem Beginn des Ausbruchs durch die Eruptionswolke, und man konnte etliche Messungen über deren Zusammensetzung anstellen.<sup id="cite_ref-39" class="reference"><a href="#cite_note-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Am 27. Februar stellte man vor allem Lavaströme fest.<sup id="cite_ref-40" class="reference"><a href="#cite_note-40"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Am 28. Februar hielt die Lavaproduktion mit verminderter Stärke an. Bei drei Kratern stellte man Strombolianische Ausbrüche fest.<sup id="cite_ref-41" class="reference"><a href="#cite_note-41"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Am 29. Februar begünstigten starke Nordwinde Aschefall über dem Bezirk <a href="Flj%C3%B3tshl%C3%AD%C3%B0" title="Fljótshlíð">Fljótshlíð</a>.
Die Lavaströme an der Nordostflanke waren abends so weit erkaltet, dass man darauf gehen konnte.<sup id="cite_ref-42" class="reference"><a href="#cite_note-42"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Starke Aktivität wurde bei einem Beobachtungsflug am 1. März in drei Kratern am SW-Hang der Hekla beobachtet, während das Südende der <i>Heklugjá</i> weitgehend ruhig schien und nur das Nordende noch in kleinere Wolken gehüllt war.<sup id="cite_ref-43" class="reference"><a href="#cite_note-43"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Am 2. März stieg die Aktivität in den Gipfelkratern wieder an.<sup id="cite_ref-44" class="reference"><a href="#cite_note-44"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Ab dem 6. März ließ die Eruptionsaktivität dann schrittweise nach, um am 8. März endgültig zu versiegen.<sup id="cite_ref-hekla2000_13-3" class="reference"><a href="#cite_note-hekla2000-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Aktuelle_Entwicklungen_2011">Aktuelle Entwicklungen 2011</h4></div>
<p>Im Mai 2011 wurde von Forschern der Universität Island in Reykjavík eine 20 km breite Beule entdeckt. Danach ist Magma unterirdisch in 14 bis 20&nbsp;km Tiefe aufgestiegen und drückt den Boden nach oben. Seit dem letzten Ausbruch im Jahre 2000 hat sich Hekla nach Satellitenmessungen um fünf Millimeter pro Jahr gehoben. Neigungsmesser auf dem Berg zeigen zudem, dass sich die Hekla mittlerweile stärker aufgebläht hat als vor ihren letzten Eruptionen im Jahr 2000 und 1991. Von den vorhergehenden Ausbrüchen 1980 und 1970 gibt es keine vergleichbaren Daten.<sup id="cite_ref-45" class="reference"><a href="#cite_note-45"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Pyroklastische_Ströme_an_der_Hekla"><span id="Pyroklastische_Str.C3.B6me_an_der_Hekla"></span>Pyroklastische Ströme an der Hekla</h3></div>
<p>Die Mehrheit der Wissenschaftler war bis zum Jahr 2000 davon ausgegangen, dass Hekla nicht fähig sei, die gefährlichste Erscheinung des Vulkanismus, nämlich <a href="Pyroklastischer_Strom" title="Pyroklastischer Strom">Pyroklastische Ströme</a> zu produzieren.
Hingegen stellte im Januar 2003 ein Team des Geologischen Instituts der Universität von Island (Norvol Institute) unter der Leitung von Dr. Ármann Höskuldsson fest, dass sie die Spuren eines solchen Pyroklastischen Stromes an den Seiten des Vulkans gefunden hätten. Er war etwa 5&nbsp;km lang.
</p><p>Inzwischen hat sich die wissenschaftliche Sicht diesbezüglich geändert, man nimmt zum Beispiel an, dass in der explosiven Phase der Heklaeruptionen sich generell kleine Pyroklastische Ströme bilden.<sup id="cite_ref-46" class="reference"><a href="#cite_note-46"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Für den Zivilschutz bedeutet das, dass Personen bei Gefahr eines Ausbruchs einen größeren Abstand zum Vulkan einhalten sollten, als bisher angenommen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Vegetation_an_der_Hekla">Vegetation an der Hekla</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Pflanzenbewuchs_allgemein">Pflanzenbewuchs allgemein</h3></div>



<p>Von Höhen zwischen weniger als 200 m in den Tälern der Flüsse <a href="Ytri-Rang%C3%A1" title="Ytri-Rangá">Ytri-Rangá</a> und der <a href="%C3%9Ej%C3%B3rs%C3%A1" title="Þjórsá">Þjórsá</a> bis hinauf auf etwa 1.491&nbsp;m zum Gipfel der Hekla reicht die unmittelbare Umgebung des Vulkans. <a href="Vegetationsstufe" class="mw-redirect" title="Vegetationsstufe">Vegetationsstufen</a> wie in den <a href="Alpen" title="Alpen">Alpen</a> sind hier trotzdem nicht bekannt.
</p><p>Hingegen prägen die verschiedenen Formen der <a href="Erosion_(Geologie)" title="Erosion (Geologie)">Erosion</a>, nicht zuletzt der durch die Ausbrüche des Vulkans, die Landschaft und ihren Bewuchs. Der Untergrund ist wie in vielen Gegenden im Landesinneren von Island sehr <a href="Por%C3%B6s" class="mw-redirect" title="Porös">porös</a>, kann also das Regenwasser nicht gut an der Oberfläche halten. Es versickert schnell, daher spricht man hier von einer „endaphischen“, d.&nbsp;h. durch den Boden bedingten Wüste. Man findet rund um die Hekla eine karge Wüste aus Lava und Tephra mit sehr wenig Pflanzenbewuchs. Letzterer ist auch durch die beträchtliche nördliche Breite – Hekla liegt ziemlich genau auf dem 64. Breitengrad – eingegrenzt.
</p><p>Die wenigen Pflanzen, die man auf der Hekla antrifft, wie etwa das Aufgeblasene Leimkraut (Silene uniflora) halten sich mit einem weitverzweigten Wurzelsystem am Leben, das das notwendige Wasser festhalten kann. Weitere hier anzutreffende Pflanzen sind etwa die <a href="Gemeine_Grasnelke" class="mw-redirect" title="Gemeine Grasnelke">Gemeine Grasnelke</a> (<i>Armeria maritima</i>), der Arktische Thymian (<i>Thymus arcticus</i>), das Norwegische Sandkraut (<i>Arenaria norwegica</i>) oder die Sandkresse (<i>Cardaminopsis petraea</i>). Auch polsterförmige Pflanzen wie das <a href="St%C3%A4ngelloses_Leimkraut" title="Stängelloses Leimkraut">Stängellose Leimkraut</a> (<i>Silene acaulis</i>) trifft man an. Auf älteren Lavafeldern der Hekla findet man Moosheiden oder Moostundren, zum Beispiel an einigen Stellen an der Piste <a href="D%C3%B3madalslei%C3%B0" class="mw-redirect" title="Dómadalsleið">Dómadalsleið</a> und <a href="Fjallabakslei%C3%B0_nyr%C3%B0ri" title="Fjallabaksleið nyrðri">Fjallabaksleið nyrðri</a>, dabei dominieren das Graue und das Wollige Zackenmützenmoos (<i>Rhacomintrium sp</i>.).
</p><p>Höhere Pflanzen können nur selten durch eine dicke Moosschicht dringen, doch können sich einige typische Arten ab und zu durchsetzen: <a href="Fr%C3%BChbl%C3%BChender_Thymian" title="Frühblühender Thymian">Frühblühender Thymian</a> (<i>Thymus praecox</i>), <a href="Schwarze_Kr%C3%A4henbeere" title="Schwarze Krähenbeere">Schwarze Krähenbeere</a> (<i>Empetrum nigrum</i>), <a href="Gemeine_Grasnelke" class="mw-redirect" title="Gemeine Grasnelke">Gemeine Grasnelke</a> (<i>Armeria maritima</i>), <a href="St%C3%A4ngelloses_Leimkraut" title="Stängelloses Leimkraut">Stängelloses Leimkraut</a> (<i>Silene acaulis</i>), Knöllchenknötrich (<i>Polygonum viviparum</i>), <a href="Alpen-S%C3%A4uerling" title="Alpen-Säuerling">Säuerling</a> (<i>Oxyria digyna</i>) und <a href="Kraut-Weide" title="Kraut-Weide">Kraut-Weide</a> (<i>Salix herbacea</i>) (Wisnieski 1999). Man kann das Alter der Laven auch in etwa nach deren Bewuchs abschätzen. So findet man dichte Moosvegetation etwa auf den Laven der Ausbrüche von 1766 sowie 1845. In höheren Lagen trifft man dann nur noch auf <a href="Flechte" title="Flechte">Flechten</a>.<sup id="cite_ref-Kellerer2003_47-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kellerer2003-47"><span class="cite-bracket">[</span>47<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ansiedelung_von_Pflanzen_nach_einem_Ausbruch">Ansiedelung von Pflanzen nach einem Ausbruch</h3></div>
<p>Pflanzen werden bei Ausbrüchen von Laven oder Tephra bedeckt. Manche sterben ab, andere jedoch suchen sich einen neuen Weg an die Geländeoberkante. An der Nordwest-Seite des Vulkans konnte man das im Sommer 2001 beobachten. Unter einer rund 15&nbsp;cm dicken Tephraschicht des Ausbruchs von 2000 fand man den noch stark von Wurzeln und Vegetationsresten durchsetzten <a href="Bodenhorizont" title="Bodenhorizont">Bodenhorizont</a> von vor 2000. An diesen Stellen hatten sich begrabene Pflanzenteile etwa der <a href="Kraut-Weide" title="Kraut-Weide">Kraut-Weide</a> (<i>Salix herbacea</i>) einen Weg nach oben gebahnt. Schon eineinhalb Jahre nach der Eruption fand man zahlreiche Vegetationsinseln auf der jungen Oberfläche vor.<sup id="cite_ref-Kellerer2003_47-1" class="reference"><a href="#cite_note-Kellerer2003-47"><span class="cite-bracket">[</span>47<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Die ersten Moose siedeln sich, wie man festgestellt hat, schon 20 Jahre nach der letzten Eruption an<sup id="cite_ref-48" class="reference"><a href="#cite_note-48"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und bilden bereits nach 50 Jahren eine einheitliche Decke von bis zu 20&nbsp;cm Dicke.<sup id="cite_ref-49" class="reference"><a href="#cite_note-49"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Das_Projekt_Hekluskógar"><span id="Das_Projekt_Heklusk.C3.B3gar"></span>Das Projekt Hekluskógar</h3></div>
<p>Noch im Mittelalter war die Umgebung der Hekla bewaldet. Man erkennt das an Namen wie etwa <i>Stóraskógsbotnar</i> (zu dt. <i>Niederungen des großen Waldes</i>, vgl. die Eruption von 1947).
Eigentlich sind Wälder ebenso wie bestimmte Gräser widerstandsfähiger als andere Vegetation, was zum Beispiel Aschefall angeht. Aber hinzu kamen im Falle der Hekla-Umgebung, ähnlich wie in anderen Gegenden Islands, die Überweidung und anderweitig übermäßige Nutzung durch den Menschen (Feuerholz, Hausbau und Kohleherstellung etc.)
Die Staatliche Wiederaufforstungsgesellschaft (<i>Skógræktar ríkisins</i>) hat daher, um der Erosion vorzubeugen, das Projekt Hekluskógar gegründet. Man begann auf einem 90.000&nbsp;ha großen Areal am Fuß des Vulkans, den Boden zu <a href="Fruchtbarkeit" title="Fruchtbarkeit">fertilisieren</a> und Gras zu säen. Danach will man auf etwa 60&nbsp;% des Areals einen Wald pflanzen. Er soll dazu die Asche festhalten und damit der Winderosion und den Sandstürmen vorbeugen, ebenso wie der Frost- und Wassererosion. Damit wird der Wald auch der <a href="Biodiversit%C3%A4t" title="Biodiversität">Biodiversität</a> dienen. Ziel ist die Wiederherstellung der ursprünglichen Birken- und Weidenwälder.<sup id="cite_ref-50" class="reference"><a href="#cite_note-50"><span class="cite-bracket">[</span>50<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-51" class="reference"><a href="#cite_note-51"><span class="cite-bracket">[</span>51<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Besteigung">Besteigung</h2></div>

<p>Die Erstbesteigung gelang (vermutlich) 1750 <a href="Eggert_%C3%93lafsson" title="Eggert Ólafsson">Eggert Ólafsson</a> und <a href="Bjarni_P%C3%A1lsson" title="Bjarni Pálsson">Bjarni Pálsson</a>. Am 30. Juni 1845 bestieg die österreichische Schriftstellerin <a href="Ida_Pfeiffer" title="Ida Pfeiffer">Ida Pfeiffer</a> den Vulkan.<sup id="cite_ref-52" class="reference"><a href="#cite_note-52"><span class="cite-bracket">[</span>52<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Eine Besteigung ist über die Nordostflanke am einfachsten. Der Aufstieg beginnt ab der Piste <a href="Landmannalei%C3%B0" title="Landmannaleið">Landmannaleið</a> westlich vom Lavafeld <i>Nýjahraun</i> beim Krater <i>Rauðaskál</i> und ist etwa 14&nbsp;km lang.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Sehenswürdigkeiten_im_Umkreis"><span id="Sehensw.C3.BCrdigkeiten_im_Umkreis"></span>Sehenswürdigkeiten im Umkreis</h2></div>

<p>Nicht weit von der Hekla entfernt befindet sich der historische Hof <i><a href="St%C3%B6ng" title="Stöng">Stöng</a></i>, der bei einem Vulkanausbruch im Jahre 1104 zerstört und inzwischen wieder ausgegraben und in der Nähe nachgebaut wurde (<a href="%C3%9Ej%C3%B3%C3%B0veldisb%C3%A6r" title="Þjóðveldisbær">Þjóðveldisbær</a>).
Die Wasserfälle des <a href="H%C3%A1ifoss" title="Háifoss">Háifoss</a> und der Schlucht <a href="Gj%C3%A1in" title="Gjáin">Gjáin</a> liegen nicht weit entfernt von Stöng.
Beim Hof <i>Leirubakki</i> befindet sich ein kleines Museum zur Hekla.
Der Berg liegt in der Nähe des Naturschutzgebietes von <a href="Landmannalaugar" title="Landmannalaugar">Landmannalaugar</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Legenden_um_Hekla_und_Rezeption">Legenden um Hekla und Rezeption</h2></div>
<p>Im <a href="Mittelalter" title="Mittelalter">Mittelalter</a> wurde am Gipfel der Hekla das Tor zur <a href="H%C3%B6lle" title="Hölle">Hölle</a> vermutet. Das ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass ein Ausbruch des Vulkans im Jahre 1104 die Besiedelung eines ganzen Tales, des oberen <a href="%C3%9Ej%C3%B3rs%C3%A1" title="Þjórsá">Þjórsádalur</a>, verhinderte. Reste des Hofes von <a href="St%C3%B6ng" title="Stöng">Stöng</a> zeugen von dieser Besiedlung. Im Manuskript <a href="Flateyjarb%C3%B3k" title="Flateyjarbók">Flateyjarbók</a> wird die Eruption von 1341 beschrieben, bei welcher Beobachter große und kleine Vögel aus dem Krater fliegen sahen, die für Seelen gehalten wurden.<sup id="cite_ref-53" class="reference"><a href="#cite_note-53"><span class="cite-bracket">[</span>53<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Auf der Islandkarte des Kartographen <a href="Abraham_Ortelius" title="Abraham Ortelius">Abraham Ortelius</a> aus dem Jahre 1585 wird der Vulkan Hekla während eines Ausbruchs dargestellt. Im lateinischen Text wird auf die Seelen der Verdammten angespielt, die sich darin befinden sollten.
</p><p>Um 1590 schreibt <a href="Oddur_Einarsson" title="Oddur Einarsson">Oddur Einarsson</a>, Bischof von <a href="Sk%C3%A1lholt" title="Skálholt">Skálholt</a>, in seinem Buch <i>Íslandslýsing</i>, dass nur wenige versucht hätten, die Hekla zu besteigen, um zu sehen, ob in ihr wirklich Feuer wäre. Nur einer Person sei die Besteigung geglückt: „<span lang="is">Engum hafði þó tekist ætlunarverkið en þó hafði Oddur spurnir af einum manni þar í grenndinni er upp hafði komist, og séð hvernig umhorfs var, en samt hafi honum verið svo brugðið, er hann kom aftur til síns heima, að hann hafi verið sem vitskertur og ekki lifað lengi eftir það</span>“ (deutsch: „(…) und als er sah, wie es dort aussah, war er so erschrocken, dass er nach seiner Rückkehr nach Hause wie von Sinnen war und danach nicht mehr lange lebte.“)<sup id="cite_ref-54" class="reference"><a href="#cite_note-54"><span class="cite-bracket">[</span>54<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Als im Jahre 1750 die Aufklärer <a href="Eggert_%C3%93lafsson" title="Eggert Ólafsson">Eggert Ólafsson</a> und <a href="Bjarni_P%C3%A1lsson" title="Bjarni Pálsson">Bjarni Pálsson</a> den Berg besteigen wollten, wurde ihnen dringend von solch buchstäblich „alle Teufel der Hölle herausforderndem Unternehmen“ abgeraten, und ein Begleiter verfiel aus Angst in starke <a href="Magenkrampf" title="Magenkrampf">Magenkrämpfe</a>.<sup id="cite_ref-Ari_Trausti_2004_55-0" class="reference"><a href="#cite_note-Ari_Trausti_2004-55"><span class="cite-bracket">[</span>55<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der isländische Komponist <a href="J%C3%B3n_Leifs" title="Jón Leifs">Jón Leifs</a> schrieb 1961 <i>Hekla</i> für gemischten Chor, Orgel und Orchester. Benötigt werden dabei neben einer allgemein großen Besetzung auch 19 Schlagzeuger in zwei Gruppen, die unter anderem Ambosse, große und kleine Steine, Sirenen, Glocken, Eisenketten, große Holzkisten, Gewehre und Kanonen bespielen.<sup id="cite_ref-56" class="reference"><a href="#cite_note-56"><span class="cite-bracket">[</span>56<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im <a href="Schwedische_Sprache" title="Schwedische Sprache">Schwedischen</a> gibt es den Fluch <i>Dra åt Häcklefjäll!</i> (deutsch „Fahr doch zur Hekla!“), was synonym zu dem Fluch „Fahr zur Hölle!“ gebraucht wird.<sup id="cite_ref-57" class="reference"><a href="#cite_note-57"><span class="cite-bracket">[</span>57<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der Geologe <a href="Ari_Trausti_Gu%C3%B0mundsson" title="Ari Trausti Guðmundsson">Ari Trausti Guðmundsson</a> bezeichnet die Hekla als vielleicht berühmtesten Berg des Landes.<sup id="cite_ref-Ari_Trausti_2004_55-1" class="reference"><a href="#cite_note-Ari_Trausti_2004-55"><span class="cite-bracket">[</span>55<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Trivia">Trivia</h2></div>
<ul><li>Die <a href="Boeing_757-200" class="mw-redirect" title="Boeing 757-200">Boeing 757-200</a> der <a href="Icelandair" title="Icelandair">Icelandair</a> mit dem <a href="Luftfahrzeugkennzeichen" title="Luftfahrzeugkennzeichen">Kennzeichen</a> <i>TF-FIU</i> ist nach dem Vulkan benannt.</li>
<li>Die Lava des Hekla wird in der Homöopathie als Verreibung verwendet. In der entsprechenden Monographie wird ein Mindestgehalt von 50 Prozent <a href="Siliciumdioxid" title="Siliciumdioxid">Siliciumdioxid</a> und 18 Prozent <a href="Eisen(III)-oxid" title="Eisen(III)-oxid">Eisen(III)-oxid</a> gefordert.<sup id="cite_ref-58" class="reference"><a href="#cite_note-58"><span class="cite-bracket">[</span>58<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Die Hauptfigur in <a href="Au%C3%B0ur_Ava_%C3%93lafsd%C3%B3ttir" title="Auður Ava Ólafsdóttir">Auður Ava Ólafsdóttirs</a> 2018 erschienenem Roman <i>Ungfrú Ísland</i>, deutsch <i>Miss Island</i>, ist nach Hekla benannt. Denn ihr Vater ist <i>von Vulkanen besessen</i>. Er reist 1947 mit seiner kleinen Tochter zur Hekla, um den Ausbruch mit eigenen Augen zu sehen.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Vulkane_in_Island" title="Vulkane in Island">Vulkane in Island</a></li>
<li><a href="Liste_von_Bergen_und_Erhebungen_in_Island" title="Liste von Bergen und Erhebungen in Island">Liste von Bergen und Erhebungen in Island</a></li>
<li><a href="Geschichte_Islands" title="Geschichte Islands">Geschichte Islands</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Thorarinsson, Sigurdur: <i>Hekla, A Notorious Volcano.</i> Almenna bókafélagið, Reykjavík 1970.</li></ul>
<p><b>Zum magmatischen System der Hekla</b>
</p>
<ul><li>Séverine Moune et al.: <i>Recent volatile evolution in the magmatic system of Hekla volcano, Iceland</i>. In: <i>Earth and Planetary Science Letters</i>, 2007, 255, S. 373–389 (englisch); <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.geo.mtu.edu/~raman/papers2/MouneHeklaEPSL07.pdf">geo.mtu.edu/~raman</a> (PDF; 0,7&nbsp;MB).</li>
<li>Ronni Grapenthin et al.: <i>Surface loading affects internal pressure source characteristics derived from volcano deformation signals</i>. Univ. Alaska, Institute for Earth Sciences, 2010 (englisch); <a rel="nofollow" class="external text" href="http://gps.alaska.edu/ronni/download/Grapenthin_etal_2010_SurfaceLoads_EGU_poster.pdf">gps.alaska.edu</a> (PDF; 4,3&nbsp;MB).</li>
<li>Erik Sturkell et al.: <i>New insights into volcanic activity from strain and other deformation data for the Hekla 2000 eruption</i>. In: <i>Journal of Volcanology and Geothermal Research</i>, 2013, 256, S. 78–86 (englisch); <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0377027313000462?via%3Dihub">sciencedirect.com</a> (PDF).</li>
<li>Stefanie Hautmann et al.: <i>Magma buoyancy and volatile ascent driving autocyclic eruptivity at Hekla Volcano (Iceland)</i>. In: <i>Geochemistry, Geophysics, Geosystems</i>, 2017, 18, S. 3517–3529 (englisch); <a href="https://doi.org/10.1002/2017GC007061" class="extiw external" title="doi:10.1002/2017GC007061">doi:10.1002/2017GC007061</a></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/dra_%C3%A5t_H%C3%A4cklefj%C3%A4ll" class="extiw external" title="wikt:dra åt Häcklefjäll">Wiktionary: dra åt Häcklefjäll</a></b>&nbsp;– 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/Category:Hekla?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Hekla</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<p><b>Übergreifende Darstellungen</b>
</p>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=372070">Hekla</a> im <i>Global Volcanism Program</i> der <a href="Smithsonian_Institution" title="Smithsonian Institution">Smithsonian Institution</a> (englisch)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://earthice.hi.is/hekla_volcano">Institute Of Earth Sciences, Univ. Island: <i>Hekla volcano</i> (kurze Darstellung)</a> (englisch)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.scinexx.de/dossierartikel/feuer-am-tor-zur-hoelle/">„Feuer am Tor zur Hölle“. Der Vulkan Hekla. Artikel auf scinexx.de</a></li>
<li><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


.mw-parser-output .webarchiv-memento a{color:inherit}


/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20130719073440/http://www.iavcei2008.hi.is/Apps/WebObjects/HI.woa/swdocument/1013922/Field+Guide+-+Hekla.pdf">Guðrun Larsson: Field Trip 05: Hekla, 2008 (englisch)</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 19. Juli 2013 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>), Von der <i>International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior</i> herausgegebene Feldforschungsvorbereitung mit vielen allgemeinen Informationen zum Vulkan</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://skemman.is/stream/get/1946/6326/18063/1/JorgeMontalvoMPaed.pdf">Morales: <i>Hazard Assessment and Risk Mitigation for Tourists at Hekla Volcano</i>. University of Iceland 2010</a> (PDF, englisch)</li></ul>
<p><b>Geophysikalische Überwachungsgeräte</b>
</p>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://hraun.vedur.is/ja/englishweb/heklanews.html#strain">Strainmeter an der Hekla, IMO.</a> hraun.vedur.is (englisch).</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<div class="mw-references-wrap mw-references-columns"><ol class="references">
<li id="cite_note-Thodarsson-87f-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Thodarsson-87f_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Thodarsson-87f_1-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Thodarsson-87f_1-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">Thor Thodarsson, Armann Hoskuldsson: <i>Classic Geology in Europe</i>. 3.: <i>Iceland</i>. 2002, S. 87&nbsp;f.</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Erik Sturkell, Kristján Ágústsson, Alan T. Linde, Selwyn I. Sacks, Páll Einarsson: <cite style="font-style:italic">New insights into volcanic activity from strain and other deformation data for the Hekla 2000 eruption</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal of Volcanology and Geothermal Research</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>256</span>, April 2013, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>78–86</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2013.02.001">10.1016/j.jvolgeores.2013.02.001</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Hekla&amp;rft.atitle=New+insights+into+volcanic+activity+from+strain+and+other+deformation+data+for+the+Hekla+2000+eruption&amp;rft.au=Erik+Sturkell%2C+Kristj%C3%A1n+%C3%81g%C3%BAstsson%2C+Alan+T.+Linde%2C+...&amp;rft.btitle=Journal+of+Volcanology+and+Geothermal+Research&amp;rft.date=2013-04&amp;rft.doi=10.1016%2Fj.jvolgeores.2013.02.001&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=78-86&amp;rft.volume=256" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-BulletinVolcanology238-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-BulletinVolcanology238_3-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-BulletinVolcanology238_3-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Agust Gudmundsson, Niels Oskarsson, Karl Gronvold, Kristjan Saemundsson, Oddur Sigurdsson: <cite style="font-style:italic">The 1991 eruption of Hekla, Iceland</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Bulletin of Volcanology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>54</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>3</span>, Februar 1992, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a>&nbsp;<span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220258-8900%22&amp;key=cql">0258-8900</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>238–246</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/BF00278391">10.1007/BF00278391</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Hekla&amp;rft.atitle=The+1991+eruption+of+Hekla%2C+Iceland&amp;rft.au=Agust+Gudmundsson%2C+Niels+Oskarsson%2C+Karl+Gronvold%2C+...&amp;rft.date=1992-02&amp;rft.doi=10.1007%2FBF00278391&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issn=0258-8900&amp;rft.issue=3&amp;rft.jtitle=Bulletin+of+Volcanology&amp;rft.pages=238-246&amp;rft.volume=54" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
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</style><span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fearthice.hi.is%2Fdeformation_studies_hekla_volcano">Originals</a></span> vom 4. März 2016 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) <small class="archiv-bot"><span class="wp_boppel noviewer" aria-hidden="true" role="presentation"><span typeof="mw:File"><span title="i"></span></span></span>&nbsp;<b>Info:</b> Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</small><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://IABotmemento.invalid/http://earthice.hi.is/deformation_studies_hekla_volcano">@1</a></span><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://earthice.hi.is/deformation_studies_hekla_volcano">@2</a></span><span style="display:none">Vorlage:Webachiv/IABot/earthice.hi.is</span> abgerufen am 13. April 2009.</span>
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<li id="cite_note-54"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-54">↑</a></span> <span class="reference-text">Haukur Jóhannesson, Sigmundur Einarsson: <i>Hekla, fjall með fortíð.</i></span>
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<li id="cite_note-Ari_Trausti_2004-55"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Ari_Trausti_2004_55-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Ari_Trausti_2004_55-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><a href="Ari_Trausti_Gu%C3%B0mundsson" title="Ari Trausti Guðmundsson">Ari Trausti Guðmundsson</a>: <i>Íslensk fjöll. Gönguleiðir á 151 tind.</i> Reykjavík 2004, S. 94.</span>
</li>
<li id="cite_note-56"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-56">↑</a></span> <span class="reference-text">Eggert Pálsson im Booklet der bei BIS erschienenen CD <i>Hekla and other Orchestral Works</i></span>
</li>
<li id="cite_note-57"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-57">↑</a></span> <span class="reference-text">Erik Sturkell: <i>Hekla, en helvetes vulkan</i>, Veðurstofa Íslands (Islands meteorologiska institut), Reykjavík. Wörterbuch: <a href="https://de.wiktionary.org/wiki/dra_%C3%A5t_H%C3%A4cklefj%C3%A4ll" class="extiw external" title="wikt:dra åt Häcklefjäll">dra åt Häcklefjäll</a> (<a href="Wiktionary" title="Wiktionary">Wiktionary</a>)</span>
</li>
<li id="cite_note-58"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-58">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite style="font-style:italic">Hekla lava e lava</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Homöopathisches Arzneibuch 2019</cite>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Hekla&amp;rft.atitle=Hekla+lava+e+lava&amp;rft.btitle=Hom%C3%B6opathisches+Arzneibuch+2019&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
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