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<title>Kryovulkan</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Kryovulkan</span></h1>
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<p>Ein <b>Kryovulkan</b> (<b>Eisvulkan</b>) ist eine <a href="Geologie" title="Geologie">geologische</a> oder <a href="Hydrologie" title="Hydrologie">hydrologische</a> Erscheinungsform des <a href="Vulkanismus" title="Vulkanismus">Vulkanismus</a>, die sich nur bei sehr niedrigen Temperaturen und Dauerfrostboden bildet.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Terrestrischer_Kryovulkanismus">Terrestrischer Kryovulkanismus</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Definition">Definition</h3></div>
<p>Ihre Entstehung weist vulkanische Parallelen auf, nur dass bei Kryovulkanen ein wachsender Eiskern (gern auch aus glazialen Toteis-Ansammlungen) permanent vereist, durch eingeschlossenes Wasser relativ schnell wächst und/oder die dabei komprimierten Erdgase die treibende Kraft darstellen, die das Aufbäumen der Landschaft bewirkt und so zu einem vulkanähnlichen Kegel führt. Sobald die Spitze des Hügels auftaut oder durch Gase durchbrochen wird, schmilzt der Eiskern bzw. entleeren sich die Gase mehr oder weniger stark. Dadurch fällt schließlich die Decke des Hügels in sich zusammen, was einer Caldera, einem Maar oder einer <a href="Cenote" title="Cenote">Cenote</a> bzw. einem <a href="Blue_Hole" title="Blue Hole">Blue Hole</a> ähneln kann. Auf der Erde sind gewöhnlich Methangase beteiligt, sodass Erdgas-Lagerstätten im Permafrost besonders gute Fundstätten für derartige Phänomene sind, die durch den Temperaturwechsel zum Ende von Eiszeiten zu Warmzeiten oder auch Treibhauseffekte wie in den letzten 100 Jahren besonders gefördert werden.
</p><p>Laut der russischen Definition von <a href="Pingo" title="Pingo">Pingos</a> unterscheidet man Bulgunnjach (engl. bulgunniakh), Ledjanoi Cholm, Ledjanoi Bulgor und unspezifische Pingos, was sich an der Entstehung, Form und Größe orientiert. Vermutlich kannten alle im Norden lebenden Völker dieses Phänomen seit Jahrtausenden und haben es in ihre Mythenwelt (Stichpunkt Urhügel bzw. <a href="Weltenberg" title="Weltenberg">Weltenberg</a>) integriert, was sehr gut zu einem sich aufwölbenden Hügel inmitten von Tundrasümpfen passt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Vorkommen">Vorkommen</h3></div>
<p>Kryovulkanismus wurde besonders im Flachland des nördlichen Sibirien in einer <a href="Geographische_Breite" title="Geographische Breite">Breite</a> zwischen 60,0° bis 76,3° Nord und einer <a href="Geographische_L%C3%A4nge" title="Geographische Länge">Länge</a> von 60,0° Ost bis 180,0° West gefunden, wo es mehr als 1500 Hügel von 3&nbsp;m bis zu 70&nbsp;m Höhe und bis zu 1000&nbsp;m Durchmesser gibt, die Pingo (Plural Pingos) (aus den Inuitsprachen für „kleiner Hügel“) genannt werden und vor allen Dingen in gebirgsarmen Tundragebieten des <a href="Yedoma" title="Yedoma">Yedoma</a>-Eiskern-Komplexes (in den Zentral- und Ostsibirischen Permafrost-Kerngebieten) sowie im hohen Norden Alaskas und Kanadas vorkommen, wo sich der Boden durch Klimaerwärmung mehr oder weniger in Morast und Sümpfe verwandelt.
</p><p>Die Nähe zu Wasserspeichern wie Toteis-Seen, Sümpfen und Morast spielt dabei eine große Rolle.
</p><p>Sie wurden erstmals zwischen 1970 und 1980 durch den sowjetischen militärtopografischen Dienst des Generalstabes der Armee (Soviet Military Topographic Survey, Военно-топографического управления Генерального штаба ВТУ ГШ, Woenno-Topografitscheskowo Uprawlenija Generalnowo Schtaba, WTU GSch) genauer untersucht. Noch nicht zusammengefallene Pingos sind auffällig inmitten flacher Landschaften und ähneln bronzezeitlichen <a href="Tumuli" class="mw-redirect" title="Tumuli">Tumuli</a>, sodass man leicht annehmen könnte, es handle sich um künstliche Hügelaufschüttungen.
</p><p>Nachgewiesen sind sie im <a href="Westsibirisches_Tiefland" title="Westsibirisches Tiefland">Westsibirischen Tiefland</a> inklusive der <a href="Jamal-Halbinsel" title="Jamal-Halbinsel">Jamal-</a> und <a href="Gydan-Halbinsel" title="Gydan-Halbinsel">Gydan-Halbinsel</a>, der <a href="Taimyr-Halbinsel" class="mw-redirect" title="Taimyr-Halbinsel">Taimyr-Halbinsel</a>, dem <a href="Putorana-Gebirge" title="Putorana-Gebirge">Putorana-Plateau</a>, der <a href="Chatanga_(Fluss)" title="Chatanga (Fluss)">Chatanga</a>-<a href="Anabar_(Fluss)" title="Anabar (Fluss)">Anabar</a>-<a href="Olenjok" title="Olenjok">Olenjok</a>-Niederung, im <a href="Lenadelta" title="Lenadelta">Lenadelta</a> und <a href="Lena_(Arktischer_Ozean)" title="Lena (Arktischer Ozean)">Lena</a>-Flusstal, in der <a href="Mitteljakutische_Niederung" title="Mitteljakutische Niederung">Mitteljakutischen Niederung</a> um die Stadt <a href="Jakutsk" title="Jakutsk">Jakutsk</a>, in der <a href="Jana_(Laptewsee)" title="Jana (Laptewsee)">Jana</a>-<a href="Indigirka" title="Indigirka">Indigirka</a>-<a href="Kolyma" title="Kolyma">Kolyma</a>-Niederung (Flusslandschaft), den <a href="Neusibirische_Inseln" title="Neusibirische Inseln">Neusibirischen Inseln</a> und dem Ostsibirischen <a href="Tschuktschen-Halbinsel" title="Tschuktschen-Halbinsel">Tschukotka</a>. Ein bis zu 50&nbsp;m tiefer Krater wurde 2014 auf der Jamal-Halbinsel entdeckt,<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> wo zuvor zwischen 2012 und 2013 auch das Wachsen eines solchen Pingo beobachtet wurde. Inzwischen sind bis 2021 in der russischen Arktis 17 solcher Krater entdeckt worden, ihre Entstehung wird mit Methangasvorkommen in Zusammenhang gebracht.<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> Das Phänomen wurde auch in Nordamerika nachgewiesen, hier besonders im Alaska Löss und der Western Arctic Coastal Plain von Northern Alaska entlang der <a href="Beaufortsee" title="Beaufortsee">Beaufortsee</a> und dem <a href="Colville_River" title="Colville River">Colville-River-Delta</a> und im Hohen Norden Kanadas.
</p><p>Wegen der um ca. 8 bis 12&nbsp;°C niedrigeren mitteleuropäischen Temperaturen während der letzten Eiszeit wird vermutet, dass es derartigen Kryovulkanismus auch hier etwa über Erdgastaschen oder Braun- und Steinkohleflözen gegeben haben könnte. Durch die steigenden Temperaturen im Holozän und die landwirtschaftliche Bearbeitung wurden sie vermutlich jedoch im Laufe der Zeit eingeebnet und sind nun offenbar nicht mehr nachweisbar.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Extraterrestrischer_Kryovulkanismus">Extraterrestrischer Kryovulkanismus</h2></div>


<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Entdeckung">Entdeckung</h3></div>
<p>Lange Zeit war der Kryovulkan ein auf theoretischem Wege vorhergesagtes Objekt, das jedoch nie auf anderen Himmelskörpern beobachtet wurde. Zu Beginn des Jahres 2005 bestätigte jedoch die ESA-Sonde <a href="Cassini-Huygens" title="Cassini-Huygens">Huygens</a> bei ihrer Landung auf <a href="Titan_(Mond)" title="Titan (Mond)">Titan</a> die Vermutung, dass die <a href="Atmosph%C3%A4re_(Astronomie)" title="Atmosphäre (Astronomie)">Atmosphäre</a> des Saturnmondes zu 2 bis 6 Prozent aus Methan besteht. Da atmosphärisches Methan aber durch photochemische Prozesse schnell abgebaut wird, muss das Gas nachgebildet werden. Aufnahmen des Mutterschiffes von Huygens, der NASA-Sonde <a href="Cassini-Huygens" title="Cassini-Huygens">Cassini</a>, vom Frühjahr 2005 zeigen Strukturen von etwa 30&nbsp;km Durchmesser auf der Titan-Oberfläche, bei denen es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Kryovulkane handelt. Ebenso konnten Kryovulkane auf <a href="Enceladus_(Mond)" title="Enceladus (Mond)">Enceladus</a> und mit einem Teleskop auf <a href="Charon_(Mond)" title="Charon (Mond)">Charon</a> gefunden werden.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Durch die Analyse der ausgespienen Substanzen konnten erstmals Stoffe aus dem Inneren der Monde untersucht werden, dadurch erhofft man sich zukünftig beispielsweise eventuelle Stoffwechselprodukte extraterrestrischen Lebens ausfindig machen zu können.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Vorkommen_2">Vorkommen</h3></div>
<p>Die Existenz von Kryovulkanen wurde auf mehreren <a href="Eismond" title="Eismond">Eismonden</a> (dem <a href="Saturn_(Planet)" title="Saturn (Planet)">Saturnmond</a> <a href="Enceladus_(Mond)" title="Enceladus (Mond)">Enceladus</a>, dem <a href="Neptun_(Planet)" title="Neptun (Planet)">Neptunmond</a> <a href="Triton_(Mond)" title="Triton (Mond)">Triton</a> und dem Plutomond <a href="Charon_(Mond)" title="Charon (Mond)">Charon</a>) sowie dem <a href="Zwergplanet" title="Zwergplanet">Zwergplaneten</a> <a href="(1)_Ceres" title="(1) Ceres">Ceres</a><sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> nachgewiesen. 2022 wurde auf dem Zwergplaneten <a href="Pluto" title="Pluto">Pluto</a> ebenfalls ein gigantischer Eisvulkan entdeckt.<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> Ebenso werden sie auf dem <a href="Jupiter_(Planet)" title="Jupiter (Planet)">Jupitermond</a> <a href="Europa_(Mond)" title="Europa (Mond)">Europa</a> und dem Saturnmond <a href="Titan_(Mond)" title="Titan (Mond)">Titan</a> vermutet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Definition_2">Definition</h3></div>
<p>Kryovulkane speien keine glutflüssige <a href="Lava" title="Lava">Lava</a>, sondern leicht schmelzbare Substanzen wie <a href="Methan" title="Methan">Methan</a>, <a href="Kohlenstoffdioxid" title="Kohlenstoffdioxid">Kohlenstoffdioxid</a>, <a href="Wasser" title="Wasser">Wasser</a> oder <a href="Ammoniak" title="Ammoniak">Ammoniak</a>, die im Inneren des <a href="Planet" title="Planet">Planeten</a> oder <a href="Satellit_(Astronomie)" class="mw-redirect" title="Satellit (Astronomie)">Mondes</a> in gefrorenem Zustand vorkommen. Durch dort vorliegende Wärme, die z.&nbsp;B. durch <a href="Gezeitenkraft" title="Gezeitenkraft">Gezeitenkräfte</a> entsteht, werden diese Stoffe geschmolzen und drängen zur Oberfläche. Dort erstarrt der Auswurf und kann sich zu mehreren hundert Meter hohen Ablagerungen aufschichten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Thorsten Dambeck: <i>Eisvulkan auf Titan?</i> In: <i><a href="Spektrum_der_Wissenschaft" title="Spektrum der Wissenschaft">Spektrum der Wissenschaft</a></i>. Nr. 9, 2005, <span class="-print"><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%220170-2971%22&amp;key=cql">0170-2971</a></span></span>, S. 16–22 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spektrum.de/magazin/eisvulkan-auf-titan/837205">spektrum.de</a>).</li>
<li>Sergey N. Buldovicz u.&nbsp;a.: <cite style="font-style:italic">Cryovolcanism on the Earth: Origin of a Spectacular Crater in the Yamal Peninsula (Russia)</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Scientific Reports</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>8</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1</span>, 10.&nbsp;September 2018, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>13534</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/10.1038/s41598-018-31858-9">10.1038/s41598-018-31858-9</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:Kryovulkan&amp;rft.atitle=Cryovolcanism+on+the+Earth%3A+Origin+of+a+Spectacular+Crater+in+the+Yamal+Peninsula+%28Russia%29&amp;rft.au=Sergey+N.+Buldovicz+u.%26%23160%3Ba.&amp;rft.date=2018-09-10&amp;rft.doi=10.1038%2Fs41598-018-31858-9&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=1&amp;rft.jtitle=Scientific+Reports&amp;rft.pages=13534&amp;rft.volume=8" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>Benjamin M. Jones, Guido Grosse, Kenneth M. Hinkel, Christopher D. Arp, Shane Walker, Richard A. Beck, John P. Galloway: <cite style="font-style:italic">Assessment of pingo distribution and morphometry using an IfSAR derived digital surface model, western Arctic Coastal Plain, Northern Alaska</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Geomorphology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>138</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1</span>, 1.&nbsp;Februar 2012, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1–14</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.geomorph.2011.08.007">10.1016/j.geomorph.2011.08.007</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:Kryovulkan&amp;rft.atitle=Assessment+of+pingo+distribution+and+morphometry+using+an+IfSAR+derived+digital+surface+model%2C+western+Arctic+Coastal+Plain%2C+Northern+Alaska&amp;rft.au=Benjamin+M.+Jones%2C+Guido+Grosse%2C+Kenneth+M.+Hinkel%2C+...&amp;rft.date=2012-02-01&amp;rft.doi=10.1016%2Fj.geomorph.2011.08.007&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=1&amp;rft.jtitle=Geomorphology&amp;rft.pages=1-14&amp;rft.volume=138" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>G. Grosse, B. M. Jones: <cite style="font-style:italic">Spatial distribution of pingos in northern Asia</cite>. In: <cite style="font-style:italic">The Cryosphere</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>5</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1</span>, 7.&nbsp;Januar 2011, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>13–33</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/10.5194/tc-5-13-2011">10.5194/tc-5-13-2011</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:Kryovulkan&amp;rft.atitle=Spatial+distribution+of+pingos+in+northern+Asia&amp;rft.au=G.+Grosse%2C+B.+M.+Jones&amp;rft.date=2011-01-07&amp;rft.doi=10.5194%2Ftc-5-13-2011&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=1&amp;rft.jtitle=The+Cryosphere&amp;rft.pages=13-33&amp;rft.volume=5" style="display:none">&nbsp;</span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></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:Cryovolcanism?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Kryovulkan</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


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/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://archive.today/20121209/http://www.saturnmonde.de/enceladus.html">Kryovulkanismus auf dem Saturnmond Enceladus</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 9. Dezember 2012 im Webarchiv <i><a href="Archive.today" title="Archive.today">archive.today</a></i>)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spektrum.de/news/eisvulkane-auf-titan-entdeckt/1057613"><i> Saturnmond: Eisvulkane auf Titan entdeckt.</i></a> <a href="Spektrum_der_Wissenschaft" title="Spektrum der Wissenschaft">Spektrum der Wissenschaft</a>, 15.&nbsp;Dezember 2010</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Anna Liesowska: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://siberiantimes.com/other/others/news/giant-new-50-metre-deep-crater-opens-up-in-arctic-tundra/?ref=hvper.com"><i>Giant new 50-metre deep ‘crater’ opens up in Arctic tundra.</i></a> In: <i>The Siberian Times.</i> 29.&nbsp;August 2020.</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Maya Wei-Haas: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nationalgeographic.de/wissenschaft/2020/09/in-sibirien-explodiert-der-permafrost"><i>In Sibirien explodiert der Permafrost.</i></a> National Geographic, 28.&nbsp;September 2020, abgerufen am 28.&nbsp;September 2021.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.gemini.edu/index.php?option=content&amp;task=view&amp;id=244"><i>Charon: An Ice Machine in the Ultimate Deep Freeze.</i></a> Mitteilung des <a href="Gemini-Observatorium" title="Gemini-Observatorium">Gemini-Observatoriums</a> zur Entdeckung von Kryovulkanen auf Plutos Mond Charon, 17.&nbsp;Juli 2007 (englisch).</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.n-tv.de/wissen/Eisvulkan-auf-Zwergplanet-Ceres-entdeckt-article18544221.html"><i>Eisvulkan-auf-Zwergplanet-Ceres-entdeckt.</i></a> <a href="N-tv" class="mw-redirect" title="N-tv">n-tv</a> wissen, 1.&nbsp;September 2016.</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">Kelsi N. Singer u.&nbsp;a.: <cite style="font-style:italic">Large-scale cryovolcanic resurfacing on Pluto</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Nature Communications</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>13</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1</span>, 29.&nbsp;März 2022, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1542</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/10.1038/s41467-022-29056-3">10.1038/s41467-022-29056-3</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:Kryovulkan&amp;rft.atitle=Large-scale+cryovolcanic+resurfacing+on+Pluto&amp;rft.au=Kelsi+N.+Singer+u.+a.&amp;rft.date=2022-03-29&amp;rft.doi=10.1038%2Fs41467-022-29056-3&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=1&amp;rft.jtitle=Nature+Communications&amp;rft.pages=1542&amp;rft.volume=13" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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