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<title>Schildvulkan</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Schildvulkan</span></h1>
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<p>Ein <b>Schildvulkan</b> ist eine besondere Form eines <a href="Vulkan" title="Vulkan">Vulkans</a>. Die Bezeichnung kommt von der <a href="Schild_(Schutzwaffe)" title="Schild (Schutzwaffe)">schildartig</a> aufgewölbten Form dieses Vulkantyps.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Entstehung">Entstehung</h2></div>

<p>Die Ursache für die typische Form ist das Ausfließen sehr dünnflüssiger und damit schnell fließender, gasarmer <a href="Lava" title="Lava">Lava</a>. Diese ist üblicherweise von <a href="Basalt" title="Basalt">basaltischer</a> Zusammensetzung und enthält meist weniger als 52&nbsp;% <a href="Siliciumdioxid" title="Siliciumdioxid">Siliciumdioxid</a> (SiO<sub>2</sub>). Beim Ausfließen ist sie ca. 1000&nbsp;°C bis 1250&nbsp;°C heiß. Entstehungsort des geförderten <a href="Magma" title="Magma">Magmas</a> ist der obere <a href="Erdmantel" title="Erdmantel">Erdmantel</a>. Die <a href="B%C3%B6schung" title="Böschung">Böschungswinkel</a> von Schildvulkanen betragen aufgrund der hohen Fließgeschwindigkeit der Lava (bis zu 60&nbsp;km/h) nur etwa&nbsp;5°, das heißt, es handelt sich durchweg um sehr flach abfallende, dafür ausgedehnte Kegel. Schildvulkane werden entsprechend ihrem <a href="Vulkanausbruch" title="Vulkanausbruch">Eruptionsverhalten</a> auch als „rote Vulkane“ bezeichnet. Sie fördern gigantische Massen dünnflüssiger („rotglühender“) Lava, die <a href="Effusion_(Vulkanismus)" title="Effusion (Vulkanismus)">effusiv</a> austreten und sich auch bei flachen <a href="Hangneigung" title="Hangneigung">Hangneigungen</a> weit ausbreiten können. Schildvulkane sind deshalb nicht ausgeprägt erhaben. Das Verhältnis zwischen Höhe und Fußdurchmesser beträgt meistens nur 1:20 bis 1:10.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Vorkommen">Vorkommen</h2></div>


<p>Die meisten Schildvulkane befinden sich innerhalb der <a href="Lithosph%C3%A4re" title="Lithosphäre">Lithosphärenplatten</a> über <a href="Hotspot_(Geologie)" title="Hotspot (Geologie)">Hotspots</a> (Beispiel <a href="Hawaii_(Insel)" title="Hawaii (Insel)">Hawaii</a>) sowie an auseinanderdriftenden <a href="Plattentektonik" title="Plattentektonik">Plattenrändern</a> auf den <a href="Mittelozeanischer_R%C3%BCcken" title="Mittelozeanischer Rücken">Mittelozeanischen Rücken</a> (Beispiel <a href="Island" title="Island">Island</a>) oder an <a href="Grabenbruch" title="Grabenbruch">Riftzonen</a> wie dem <a href="Ostafrikanischer_Graben" title="Ostafrikanischer Graben">Ostafrikanischen Graben</a>. Von den weltweit 1500<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> aktiven Vulkanen sind 180 Schildvulkane.<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>
</p><p>Einer der bekanntesten Schildvulkane ist der <a href="Mauna_Loa" title="Mauna Loa">Mauna Loa</a> auf <a href="Hawaii" title="Hawaii">Hawaii</a>, der größte der fast vollständig unterseeische <a href="P%C5%ABh%C4%81honu" class="mw-redirect" title="Pūhāhonu">Pūhāhonu</a> mit einem Volumen von etwa 148.000&nbsp;km³.<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> Die Schildvulkane, die zum Aufbau der Hawaii-Inseln geführt haben, sind damit die größten Vulkane der <a href="Erde" title="Erde">Erde</a>.
</p><p>Weitere aktive Schildvulkane befinden sich auf <a href="R%C3%A9union" title="Réunion">La Réunion</a>, z.&nbsp;B. der Vulkan <a href="Piton_de_la_Fournaise" title="Piton de la Fournaise">Piton de la Fournaise</a>.
</p><p>Der größte bekannte Schildvulkan und zugleich der höchste Berg des <a href="Sonnensystem" title="Sonnensystem">Sonnensystems</a> ist der <a href="Olympus_Mons" title="Olympus Mons">Olympus Mons</a> auf dem Planeten <a href="Mars_(Planet)" title="Mars (Planet)">Mars</a>, mit einer Höhe von 26 Kilometern über der ihn umgebenden Tiefebene.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Pyroklastischer_Schildvulkan" title="Pyroklastischer Schildvulkan">Pyroklastischer Schildvulkan</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;"><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:Shield_volcanoes?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Schildvulkane</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.volcano.si.edu/learn_galleries.cfm?p=2">beim Global Vulcanism Program</a> (englisch)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.geology.sdsu.edu/how_volcanoes_work/index.html">V. Camp: <i>Shield volcanoes</i>, <i>How Volcanoes Work</i>, Dept. of Geological Sciences, San Diego State University</a> (englisch)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0377027307002545">R. Andrew, A. Gudmundsson: <i>Distribution, structure, and formation of Holocene lava shields in Iceland,</i> <i>Journal of Volcanology and Geothermal Research, Vol. 168,</i> Iss. 1-4, Nov. 2007, 137-154 (Science Direct, Abstract, englisch)</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://hilo.hawaii.edu/~kenhon/GEOL205/Hawaiian%20Geology.pdf">Ken Hon, e.a.: <i>Field interpretation of active volcanoes. A handbook for viewing lava</i>, Geology Dept., University of Hilo, Hawaii, 2008 (bes. S. 47 ff.)</a> (PDF, englisch; 8,3&nbsp;MB)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://volcano.si.edu/faq.cfm#q3">Anzahl aktiver Vulkane im Global Volcanism Program</a> (englisch)</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Gerd Simper: <i>Vulkanismus verstehen und erleben</i>. Feuerland Verlag, Stuttgart 2005, ISBN 978-3-00-015117-0, S. 38.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">Michael O. Garcia, Jonathan P. Tree, Paul Wessel, John R. Smith: <cite style="font-style:italic">Pūhāhonu: Earth's biggest and hottest shield volcano</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Earth and Planetary Science Letters</cite>. Volume 542. Elsevier, 18.&nbsp;April 2020, <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.epsl.2020.116296">10.1016/j.epsl.2020.116296</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:Schildvulkan&amp;rft.atitle=P%C5%ABh%C4%81honu%3A+Earth%27s+biggest+and+hottest+shield+volcano&amp;rft.au=Michael+O.+Garcia%2C+Jonathan+P.+Tree%2C+Paul+Wessel%2C+...&amp;rft.btitle=Earth+and+Planetary+Science+Letters&amp;rft.date=2020-04-18&amp;rft.doi=10.1016%2Fj.epsl.2020.116296&amp;rft.genre=book&amp;rft.pub=Elsevier&amp;rft.volume=Volume+542" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
</ol>

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Normdaten&nbsp;(Sachbegriff): <a href="Gemeinsame_Normdatei" title="Gemeinsame Normdatei">GND</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/gnd/4590674-9">4590674-9</a></span> </div>
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