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<title>Verneshot</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Verneshot</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Ein <b>Verneshot</b> (dt. etwa <i>Verne-Ausstoß</i>, <i>Verne-Schuss</i> oder <i>Verne-Eruption</i>, benannt nach dem <a href="Frankreich" title="Frankreich">französischen</a> <a href="Autor" title="Autor">Autor</a> <a href="Jules_Verne" title="Jules Verne">Jules Verne</a>) ist nach der <a href="Hypothese" title="Hypothese">Hypothese</a> einer Arbeitsgruppe um den amerikanischen <a href="Geologe" title="Geologe">Geologen</a> Jason Phipps Morgan (damals am <a href="GEOMAR" class="mw-redirect" title="GEOMAR">GEOMAR</a> in <a href="Kiel" title="Kiel">Kiel</a>, heute an der <a href="Cornell_University" title="Cornell University">Cornell University</a> in <a href="Ithaca_(New_York)" class="mw-redirect" title="Ithaca (New York)">Ithaca, NY</a><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>) eine <a href="Vulkanausbruch" title="Vulkanausbruch">vulkanische Eruption</a>, die durch massiven Druckaufbau von <a href="Gas" title="Gas">Gas</a> unterhalb der <a href="Erdkruste" title="Erdkruste">Erdkruste</a> eines <a href="Kraton" title="Kraton">Kratons</a> entsteht. Ein solches Ereignis könnte der Theorie zufolge genügend <a href="Energie" title="Energie">Energie</a> freisetzen, um große Mengen von Material aus der Erdkruste und dem <a href="Erdmantel" title="Erdmantel">Erdmantel</a> in eine <a href="Suborbitaler_Flug" title="Suborbitaler Flug">suborbitale</a> <a href="Trajektorie_(Physik)" title="Trajektorie (Physik)">Flugbahn</a> zu befördern.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verbindung_zu_massenhaftem_Artensterben_in_der_Erdgeschichte">Verbindung zu massenhaftem Artensterben in der Erdgeschichte</h2></div>
<p>Verneshots wurden von Morgan und seinen Kollegen als mögliche Ursache vorgeschlagen, um das statistisch unwahrscheinliche gemeinsame Auftreten von <a href="Flutbasalt" class="mw-redirect" title="Flutbasalt">Flutbasalt</a>, <a href="Massenaussterben" title="Massenaussterben">Massenaussterben</a> und Hinweisen auf <a href="Meteorit" title="Meteorit">Meteoriten</a>-Einschläge (wie etwa Deformation der Kristallstruktur, <a href="Geschockter_Quarz" title="Geschockter Quarz">Schockquarz</a> und Anomalien in der Konzentration von <a href="Iridium" title="Iridium">Iridium</a>, die traditionell als eindeutige Hinweise auf einen <a href="Impakt" title="Impakt">Impakt</a> gelten) zu erklären.<sup id="cite_ref-Morgan_2003_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Morgan_2003-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Theorie der Verneshots nimmt an, dass ein <a href="Plume_(Geologie)" title="Plume (Geologie)">Mantelplume</a> Hitzebildung und die Entstehung von <a href="Kohlendioxid" class="mw-redirect" title="Kohlendioxid">Kohlendioxid</a> unterhalb der kontinentalen <a href="Lithosph%C3%A4re" title="Lithosphäre">Lithosphäre</a> verursacht. Tritt eine Schwächung der darüberliegenden Kruste auf, etwa durch ein kontinentales <a href="Grabenbruch" title="Grabenbruch">Rifting</a>, könnte das Gas explosionsartig freigesetzt werden und dabei möglicherweise eine Säule von Material aus Erdkruste und -mantel bis in Höhen oberhalb der <a href="Stratosph%C3%A4re" title="Stratosphäre">Stratosphäre</a> schicken. Es ist nicht geklärt, ob eine solche Säule dabei intakt bleiben kann oder ob sie in kleinere Teile zerfällt, bevor sie wieder auf der Erde aufschlägt. Die Röhre in der Erde, durch die Magma und Gas entwichen ist, würde während des Vorgangs kollabieren und dabei Schockwellen in Überschallgeschwindigkeit aussenden, die den sie umgebenden Kraton dabei deformieren.
</p><p>Das Ereignis eines Verneshot hätte dann vermutlich eine Verbindung zu einem in seiner Nähe auftretenden Flutbasalt-Ereignis, das vor, während oder nach dem Verneshot eintritt. Diese Verbindung wäre damit eine Hilfe, Belege für die Auswirkungen von Verneshots zu suchen. Da andererseits aber eine hohe Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass der Großteil der Belege unterhalb des Flutbasalts begraben ist, sind solche Untersuchungen schwierig. Morgan et al. haben vorgeschlagen, dass <a href="Schwereanomalie" title="Schwereanomalie">Schwereanomalien</a>, die unterhalb des <a href="Dekkan-Trapp" title="Dekkan-Trapp">Dekkan-Trapp</a> gefunden wurden, die Anwesenheit von Verneshot-Röhren andeuten könnten, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Massenaussterben an der <a href="Kreide-Pal%C3%A4ogen-Grenze" title="Kreide-Paläogen-Grenze">Kreide-Paläogen-Grenze</a> (K-P-Grenze) stehen.<sup id="cite_ref-Morgan_2003_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-Morgan_2003-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Falls der Dekkan-Trapp der Ort eines Verneshot an der K-P-Grenze wäre, könnte der plötzlich starke Anstieg an Iridium zum Zeitpunkt der K-P-Grenze durch die iridiumreiche Natur des Réunion-Mantelplume erklärt werden, welcher sich zur Zeit unterhalb des Vulkans <a href="Piton_de_la_Fournaise" title="Piton de la Fournaise">Piton de la Fournaise</a> befindet, der sich aber zum Ende der <a href="Kreidezeit" class="mw-redirect" title="Kreidezeit">Kreidezeit</a> unterhalb Indiens, in der Gegend des Dekkan-Trapps befand. Der Verneshot hätte potenziell das Iridium weltweit verteilen können.<sup id="cite_ref-Morgan_2003_2-2" class="reference"><a href="#cite_note-Morgan_2003-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Morgan weist allerdings in seinem Artikel darauf hin, dass es unwahrscheinlich ist, dass ein Dekkan-Réunion-Verneshot die Strecke bis Chicxulub überwunden haben könnte, ohne dabei in mehrere Stücke zu zerbrechen. Bei einem Verneshot müssten also neben dem Chicxulub-Einschlagskrater noch weitere kleinere Krater existieren, solche wurden jedoch bisher nicht gefunden. Der Chicxulub-Impakt und das Dekkan-Flutbasalt Ereignis traten also wohl in der Tat zufällig zur gleichen Zeit auf.<sup id="cite_ref-Morgan_2003_2-3" class="reference"><a href="#cite_note-Morgan_2003-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verneshots_von_kleinerem_Ausmaß"><span id="Verneshots_von_kleinerem_Ausma.C3.9F"></span>Verneshots von kleinerem Ausmaß</h2></div>
<p>Kleinere Verneshots wurden von der Arbeitsgruppe um Phipps Morgan als mögliche Ursache der Entstehung von <a href="Kimberlit" title="Kimberlit">Kimberlit</a>-Röhren (<a href="Schlot_(Geologie)" title="Schlot (Geologie)">Schloten</a>) genannt, die sich entlang von Schwächezonen der Erdkruste ziehen, die ihrerseits wiederum Resultat von größeren Verneshots sein könnten.
</p><p>Es wurde vorgeschlagen, dass das <a href="Tunguska-Ereignis" title="Tunguska-Ereignis">Tunguska-Ereignis</a> im Jahr 1908 tatsächlich der mögliche Ort eines jüngeren Verneshot-Ereignisses war. Der Ort, an dem das Ereignis stattfand, befindet sich mitten im <a href="Sibirischer_Trapp" title="Sibirischer Trapp">sibirischen Trapp</a>, einem großen Gebiet <a href="Magmatisches_Gestein" title="Magmatisches Gestein">magmatischen Gesteins</a>, das sich an der Wende <a href="Perm_(Geologie)" title="Perm (Geologie)">Perm</a>/<a href="Trias_(Geologie)" title="Trias (Geologie)">Trias</a> gebildet hat (zu diesem Zeitpunkt fand das größte bekannte Massenaussterben der Erdgeschichte statt, bei dem 75 % der an Land lebenden und 95 % der marinen <a href="Wirbellose" title="Wirbellose">Invertebraten</a> ausstarben, siehe <a href="Perm-Trias-Grenze" title="Perm-Trias-Grenze">Perm-Trias-Grenze</a>). Interessanterweise vermuten jüngere Arbeiten eine zirkuläre Senke unterhalb des Trapps, genau wie sie das Verneshot-Modell vorhersagen würde<sup id="cite_ref-Morgan_2003_2-4" class="reference"><a href="#cite_note-Morgan_2003-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><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>.
Im Verneshot-Modell würde die kratonische Kruste unterhalb dieser Region ein Schwachpunkt bleiben, der die Entstehung einer Kimberlit-Röhre oder eines Mikro-Verneshots ermöglichte, also eines Ausbruchs vulkanischen Gases, das sich anschließend entzündete. Jedoch ist diese Theorie umstritten und nur als mögliches Beispiel eines Verneshots aufgeführt.
</p><p>Weniger drastische Felseneruptionen wurden 2003 nach einem Erdbeben dokumentiert, das 1999 in <a href="Taiwan_(Insel)" title="Taiwan (Insel)">Zentraltaiwan</a> stattgefunden hat.<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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichtliches">Geschichtliches</h2></div>
<p>1865 erschien <a href="Jules_Verne" title="Jules Verne">Jules Vernes</a> Roman <a href="Von_der_Erde_zum_Mond" title="Von der Erde zum Mond">Von der Erde zum Mond</a>. In diesem Roman kam das Konzept eines <a href="Ballistik" title="Ballistik">ballistischen</a> Flugkörpers vor, der den Bereich der Erdanziehungskraft verlässt. Von diesem Roman leiteten Phipps Morgan et al. den Namen „Verneshot“ ab und verwendeten ihn in ihrem Artikel, in welchem sie die Theorie großer Gasausstöße und deren Verbindung zu Ereignissen von Massenaussterben vorstellten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise_und_Anmerkungen">Einzelnachweise und Anmerkungen</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"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.eas.cornell.edu/people/profile.cfm?netid=jp369"><i>Profile - Earth and Atmospheric Sciences - Cornell Engineering.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 11. Februar 2018</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AVerneshot&rft.title=Profile+-+Earth+and+Atmospheric+Sciences+-+Cornell+Engineering&rft.description=Profile+-+Earth+and+Atmospheric+Sciences+-+Cornell+Engineering&rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.eas.cornell.edu%2Fpeople%2Fprofile.cfm%3Fnetid%3Djp369&rft.language=en"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Morgan_2003-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Morgan_2003_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Morgan_2003_2-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Morgan_2003_2-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Morgan_2003_2-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Morgan_2003_2-4">e</a></sup></span> <span class="reference-text">J. Phipps Morgan, T. J. Reston und C. R. Ranero: <cite style="font-style:italic">Contemporaneous mass extinctions, continental flood basalts, and ‘impact signals’: are mantle plume-induced lithospheric gas explosions the causal link?</cite> In: <cite style="font-style:italic">Earth and Planetary Science Letters</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>217</span>, 2004, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>263–284</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.geo.cornell.edu/eas/PeoplePlaces/Faculty/JPM/VerneshotEPSL2004.pdf">Online</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">705<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>kB</span>]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Verneshot&rft.atitle=Contemporaneous+mass+extinctions%2C+continental+flood+basalts%2C+and+%E2%80%98impact+signals%E2%80%99%3A+are+mantle+plume-induced+lithospheric+gas+explosions+the+causal+link%3F&rft.au=J.+Phipps+Morgan%2C+T.+J.+Reston+und+C.+R.+Ranero&rft.btitle=Earth+and+Planetary+Science+Letters&rft.date=2004&rft.genre=book&rft.pages=263-284&rft.volume=217" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">Mehr Information (auf Englisch) zu finden auf <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.engineering.cornell.edu/research/faculty/profile.cfm?netid=jp369">Professor Jason Phipps Morgans Fakultätsseite</a> der Cornell University vom Mai 2004: “I became interested in the causes of mass-extinctions, in particular worrying about the ‘too-many-coincidences’ problem that these periods appear to be associated (if we believe what’s published in the mainstream literature) with BOTH extremely rare continental flood basalts and continental rifting, and even rarer ‘impact signals’ commonly presumed to come from large extraterrestrial bolide impacts. Our recently published Verneshot hypothesis is our best guess on how to explain these coincidences in a self-consistent causal manner.”</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">L. Hryanina: <cite style="font-style:italic">The bouquet of the meteorite craters in the epicentre of Tunguska impact 1908 year</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Lunar and Planetary Science Conferences</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>30</span>, 1999.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Verneshot&rft.atitle=The+bouquet+of+the+meteorite+craters+in+the+epicentre+of+Tunguska+impact+1908+year&rft.au=L.+Hryanina&rft.btitle=Lunar+and+Planetary+Science+Conferences&rft.date=1999&rft.genre=book&rft.volume=30" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">Huang et al.: <cite style="font-style:italic">Huge rock eruption caused by the 1999 Chi-Chi earthquake in Taiwan</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Geophysical Research Letters</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>30</span>, 2003 (nicht öffentlich zugänglich).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Verneshot&rft.atitle=Huge+rock+eruption+caused+by+the+1999+Chi-Chi+earthquake+in+Taiwan&rft.au=Huang+et+al.&rft.btitle=Geophysical+Research+Letters&rft.date=2003&rft.genre=book&rft.volume=30" style="display:none"> </span></span>
</li>
</ol>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.geo.cornell.edu/eas/PeoplePlaces/Faculty/JPM/JPM.html">Homepage von J. Phipps Morgan</a> an der <a href="Cornell_University" title="Cornell University">Cornell University</a></li></ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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