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<title>Vulkan</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Vulkan</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>Vulkan</b> ist eine <a href="Geologie" title="Geologie">geologische</a> Struktur, die entsteht, wenn <a href="Magma" title="Magma">Magma</a> (<a href="Schmelze" class="mw-redirect" title="Schmelze">Gesteinsschmelze</a>) bis an die Oberfläche eines Planeten (z. B. der Erde) aufsteigt. Alle Begleiterscheinungen, die mit dem Aufstieg und Austritt der glutflüssigen Gesteinsschmelze verbunden sind, bezeichnet man als <a href="Vulkanismus" title="Vulkanismus">Vulkanismus</a>. Bei einem <a href="Vulkanausbruch" title="Vulkanausbruch">Vulkanausbruch</a> werden nicht nur glutflüssige, sondern auch feste und gasförmige Stoffe freigesetzt.
</p><p>Im Fall der Erde schmelzen Gesteine ab 100 km Tiefe bei Temperaturen zwischen 1000 und 1300 <a href="Grad_Celsius" title="Grad Celsius">°C</a>. Das flüssige <a href="Magma" title="Magma">Magma</a> sammelt sich in großen <a href="Magmaherd" class="mw-redirect" title="Magmaherd">Magmaherden</a> in 2 bis 50 km Tiefe.
Wenn der <a href="Druck_(Physik)" title="Druck (Physik)">Druck</a> zu groß wird, steigt das Magma über <a href="Spalte_(Geologie)" title="Spalte (Geologie)">Spalten</a> und <a href="Kluft_(Geologie)" title="Kluft (Geologie)">Klüfte</a> der <a href="Lithosph%C3%A4re" title="Lithosphäre">Lithosphäre</a> auf. Magma, das an die <a href="Erdoberfl%C3%A4che" title="Erdoberfläche">Erdoberfläche</a> gelangt, wird als <a href="Lava" title="Lava">Lava</a> bezeichnet.
</p><p>Die meisten Vulkane haben annähernd die Form eines <a href="Kegel_(Geometrie)" title="Kegel (Geometrie)">Kegels</a>, dessen <a href="Hangneigung" title="Hangneigung">Hangneigung</a> von der Viskosität der Lava abhängt. Die Gestalt kann aber auch unregelmäßig oder <a href="Kuppel" title="Kuppel">kuppelförmig</a> aufgewölbt sein.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Etymologie">Etymologie</h2></div>
<p>Der Begriff „Vulkan“ leitet sich von der italienischen Insel <a href="Vulcano" title="Vulcano">Vulcano</a> ab. Diese ist eine der <a href="Liparische_Inseln" title="Liparische Inseln">Liparischen Inseln</a> im <a href="Tyrrhenisches_Meer" title="Tyrrhenisches Meer">Tyrrhenischen Meer</a>. In der <a href="R%C3%B6mische_Mythologie" title="Römische Mythologie">römischen Mythologie</a> galt diese Insel als die <a href="Schmiede_(Werkstatt)" class="mw-redirect" title="Schmiede (Werkstatt)">Schmiede</a> des <a href="Vulcanus" title="Vulcanus">Vulcanus</a>, des <a href="Rom" title="Rom">römischen</a> Gottes des <a href="Feuer" title="Feuer">Feuers</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Vulkantypen_und_Bezeichnungen">Vulkantypen und Bezeichnungen</h2></div>
<p>Vulkane kann man nach ihrer äußeren Form, der Art ihres Magmenzufuhrsystems, dem Ort ihres Auftretens, der Art ihrer Tätigkeit sowie nach ihrem Zustand unterteilen.
</p>
<ul><li>Unterteilung nach der äußeren Form:<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>
<ul><li><a href="Schichtvulkan" title="Schichtvulkan">Schichtvulkane</a> (auch Stratovulkane genannt)</li>
<li><a href="Schildvulkan" title="Schildvulkan">Schildvulkane</a></li>
<li><a href="Schlacken-_und_Aschenkegel" title="Schlacken- und Aschenkegel">Schlacken- und Aschenkegel</a></li>
<li><a href="Lavadom" title="Lavadom">Lavadom</a></li>
<li><a href="Maar" title="Maar">Maar</a></li>
<li><a href="Caldera_(Krater)" title="Caldera (Krater)">Caldera</a></li>
<li><a href="Tafelvulkan" title="Tafelvulkan">Tafelvulkan</a></li>
<li>Decken- oder Plateauvulkan (vergleiche auch <a href="Trapp_(Geologie)" title="Trapp (Geologie)">Trapp</a> und <a href="Flutbasalt" class="mw-redirect" title="Flutbasalt">Flutbasalt</a>)</li></ul></li>
<li>Unterteilung nach der Art des Magmenzufuhrsystems:
<ul><li><a href="Zentralvulkan" title="Zentralvulkan">Zentralvulkane</a></li>
<li><a href="Spaltenvulkan" title="Spaltenvulkan">Spaltenvulkane</a></li></ul></li>
<li>Unterteilung nach dem Ort ihres Auftretens:
<ul><li><a href="Subaerisch" title="Subaerisch">subaerische</a> Vulkane (Vulkane an Land oder über Wasser)</li>
<li><a href="Submariner_Vulkan" title="Submariner Vulkan">submarine Vulkane</a>, <a href="Tiefseeberg" title="Tiefseeberg">Seamount</a>, <a href="Guyot" title="Guyot">Guyot</a> (Vulkane im Meer unter Wasser)</li>
<li><a href="Subglazialer_Vulkan" title="Subglazialer Vulkan">subglaziale Vulkane</a> (Vulkane unter einem Gletscher)</li>
<li>extraterrestrische Vulkane (Vulkane auf anderen Himmelskörpern)</li></ul></li>
<li>Unterteilung nach der Art ihrer Tätigkeit:
<ul><li><a href="Effusion_(Vulkanismus)" title="Effusion (Vulkanismus)">effusive</a> Tätigkeit (ruhiges Ausfließen der Lava)</li>
<li><a href="Explosion" title="Explosion">explosive</a> oder <a href="Ejektion" title="Ejektion">ejektive</a> Tätigkeit</li>
<li>gemischte effusive und explosive Tätigkeit</li>
<li>Vulkane mit besonders heftiger explosiver Tätigkeit werden <a href="Supervulkan" title="Supervulkan">Supervulkane</a> genannt</li></ul></li>
<li>Vulkane kann man schließlich auch nach ihrem Zustand oder der Häufigkeit ihrer Aktivität einordnen in
<ul><li>aktive Vulkane (aktiver Vulkanismus)</li>
<li>inaktive oder schlafende Vulkane (kein aktiver Vulkanismus, Voraussetzungen für erneute Aktivität sind jedoch gegeben)</li>
<li><a href="Erloschener_Vulkan" title="Erloschener Vulkan">erloschene Vulkane</a> (durch fehlende Magmazufuhr keine Aktivität mehr möglich)</li></ul></li></ul>
<p>Viele Vulkane folgen allerdings nicht einem „reinen“ Ausbruchsmuster, sondern zeigen variierendes Verhalten entweder während einer Eruption oder während der Millionen Jahre ihrer Aktivität. Ein Beispiel dafür ist der <a href="%C3%84tna" title="Ätna">Ätna</a> auf <a href="Sizilien" title="Sizilien">Sizilien</a>.
</p><p>Ein Paroxysmus (griech. παρα <i>para</i> „neben“, οξυς <i>oxys</i> „scharf“) ist eine Folge von sich steigernden Ausbrüchen eines Vulkans.
</p><p>Der durch die vulkanische Aktivität entstandene <a href="Berg" title="Berg">Berg</a> wird je nach seiner Form <a href="Vulkankegel" class="mw-redirect" title="Vulkankegel">Vulkankegel</a> oder <a href="Vulkandom" class="mw-redirect" title="Vulkandom">Vulkandom</a> genannt, und die Öffnung, aus der Lava aus der Tiefe aufsteigt, heißt <a href="Schlot_(Geologie)" title="Schlot (Geologie)">Vulkanschlot</a>. Die mehr oder minder breite Öffnung an der Spitze eines Vulkans ist der <a href="Vulkankrater" title="Vulkankrater">Vulkankrater</a>. Bricht ein Schlot über einer oberflächennahen <a href="Magmakammer" title="Magmakammer">Magmakammer</a> zusammen, und es bildet sich ein großer Einbruchskrater, wird dieser als <a href="Caldera_(Krater)" title="Caldera (Krater)">Caldera</a> bezeichnet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Magmatypen">Magmatypen</h2></div>
<p>Einen entscheidenden Einfluss auf die Ausbildung eines Vulkans hat neben dem Gas- und Wassergehalt die Zusammensetzung seines Magmas, vor allem der Gehalt an <a href="Siliciumdioxid" title="Siliciumdioxid">Siliciumdioxid</a> (SiO<sub>2</sub>). Die Zusammensetzung des Magmas bestimmt die Art der Vulkantätigkeit. Je mehr SiO<sub>2</sub> das Magma enthält, desto explosiver ist der damit verbundene Vulkanismus. Es lassen sich vier Haupttypen unterscheiden:
</p>
<ul><li><a href="Felsit" title="Felsit">Felsisches</a> Magma enthält mehr als 63 % SiO<sub>2</sub></li>
<li>Intermediäres Magma enthält zwischen 52 und 63 % SiO<sub>2</sub></li>
<li><a href="Mafit" class="mw-redirect" title="Mafit">Mafisches</a> Magma enthält zwischen 45 und 52 % SiO<sub>2</sub></li>
<li><a href="Ultramafit" class="mw-redirect" title="Ultramafit">Ultramafisches</a> Magma enthält weniger als 45 % SiO<sub>2</sub></li></ul>
<p>Aus den vier Magmatypen entstehen charakteristische Gesteine:
</p>
<ul><li><a href="Rhyolith" title="Rhyolith">Rhyolith</a></li>
<li><a href="Andesit" title="Andesit">Andesit</a></li>
<li><a href="Basalt" title="Basalt">Basalt</a></li>
<li><a href="Pikrit" title="Pikrit">Pikrit</a></li></ul>
<p>Diese vier Typen können grob bestimmten <a href="Geodynamik" title="Geodynamik">geodynamischen</a> Umfeldern zugeordnet werden:
</p>
<ul><li>Aufschmelzen <a href="Kontinentale_Kruste" class="mw-redirect" title="Kontinentale Kruste">kontinentaler Kruste</a></li>
<li><a href="Subduktionszone" class="mw-redirect" title="Subduktionszone">Subduktionszonen</a></li>
<li><a href="Mittelozeanischer_R%C3%BCcken" title="Mittelozeanischer Rücken">Mittelozeanischer Rücken</a>, <a href="Hotspot_(Geologie)" title="Hotspot (Geologie)">Hotspot</a>-Vulkanismus, <a href="Grabenbruch" title="Grabenbruch">Rift</a>-Vulkanismus</li>
<li>heute nicht mehr auftretender Vulkanismus früher Phasen der Geogenese</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Lavatypen">Lavatypen</h2></div>
<p>Vulkane können auch klassifiziert werden, indem sie nach der Farbe der austretenden Lava beschrieben werden.
</p><p>Die Farbe der austretenden Lava hängt von der Temperatur ab, kann aber auch auf die chemische Zusammensetzung der Gesteinsschmelze zurückgeführt werden. Sowohl die entstehende Form des Vulkans als auch das Ausbruchsverhalten werden von der Zusammensetzung der Gesteinsschmelze entscheidend bestimmt:
</p>
<ul><li><a href="Roter_Vulkan" class="mw-redirect" title="Roter Vulkan">Rote Vulkane</a> werden aufgrund der rot oder orangegelb glühenden, heißen Lava so bezeichnet, sie bilden <i>Schildvulkane</i>.</li>
<li><a href="Grauer_Vulkan" class="mw-redirect" title="Grauer Vulkan">Graue Vulkane</a> besitzen eine vergleichsweise niedrige Lavatemperatur und bilden <i>Schichtvulkane</i>.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Maßgeblich_von_Vulkanen_ausgelöste_Ereignisse"><span id="Ma.C3.9Fgeblich_von_Vulkanen_ausgel.C3.B6ste_Ereignisse"></span>Maßgeblich von Vulkanen ausgelöste Ereignisse</h2></div>
<p>Bei der Eruption von Vulkanen können durch Vermischung vulkanischen Materials mit anderen Stoffen wie Wasser oder Luft sowie durch das abrupte Austreten von Lava weitere Prozesse ausgelöst werden. Dazu zählen unter anderem:
</p>
<ul><li><a href="Lahar" title="Lahar">Lahar</a> (Schlamm- und Schuttströme)</li>
<li><a href="Pyroklastischer_Strom" title="Pyroklastischer Strom">Pyroklastische Ströme</a> (Glutlawine)</li>
<li><a href="Pyroklastische_Surge" title="Pyroklastische Surge">Base Surge</a> (partikelarmer Dichtestrom)</li>
<li><a href="Glutwolke" title="Glutwolke">Glutwolke</a></li>
<li><a href="Gletscherlauf" title="Gletscherlauf">Gletscherlauf</a></li>
<li><a href="Tsunami" title="Tsunami">Tsunami</a>: Wenn bei einem Vulkanausbruch große Mengen Magma oder gar Teile der Bergflanken ins Meer stürzen, können Tsunamis ausgelöst werden. Dabei erreichen diese oft größere Höhen als die durch Seebeben erzeugten Tsunamis.</li></ul>
<p>Auch können <a href="Erdbeben" title="Erdbeben">Erdbeben</a> vor oder nach dem Ausbruch eines Vulkans auftreten, da sie sich gegenseitig beeinflussen können.
</p><p>Nicht dem Vulkanismus sind andere aufsteigende Materialien zuzurechnen, die etwa für die sogenannten <a href="Schlammvulkan" title="Schlammvulkan">Schlammvulkane</a> (besser als Schlammdiapire bezeichnet) verantwortlich sind.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verteilung_von_Vulkanen">Verteilung von Vulkanen</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Nach_Vulkantyp">Nach Vulkantyp</h3></div>
<p>Es gibt heute weltweit ca. 1500 aktive, d. h. in den letzten 10.000 Jahren ausgebrochene Vulkane<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> auf der Erdoberfläche, allerdings kennt man noch nicht die Anzahl der <a href="Submariner_Vulkan" title="Submariner Vulkan">submarinen Vulkane</a>, von denen es vermutlich vielfach mehr gibt.<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>Davon sind 719 als <a href="Schichtvulkan" title="Schichtvulkan">Schichtvulkan</a>, 176 als <a href="Schildvulkan" title="Schildvulkan">Schildvulkan</a>, 66 als <a href="Komplexer_Vulkan" title="Komplexer Vulkan">komplexer Vulkan</a>, 86 als <a href="Caldera_(Krater)" title="Caldera (Krater)">Caldera</a>, 147 als einzelne <a href="Schlackenkegel" class="mw-redirect" title="Schlackenkegel">Schlackenkegel</a>, 27 als <a href="Spaltenvulkan" title="Spaltenvulkan">Spaltenvulkan</a> oder <a href="Kraterreihe" class="mw-redirect" title="Kraterreihe">Kraterreihe</a>, 19 als <a href="Maar" title="Maar">Maar</a>, 137 als <a href="Submariner_Vulkan" title="Submariner Vulkan">submariner Vulkan</a> und 100 als <a href="Vulkanfeld" title="Vulkanfeld">Vulkanfeld</a> (mit teilweise mehreren hundert Einzelvulkanen) klassifiziert.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Nach_Geographie">Nach Geographie</h3></div>
<p>Die geographische Verteilung kann man mit Hilfe der Erkenntnisse der <a href="Plattentektonik" title="Plattentektonik">Plattentektonik</a> verstehen:
</p>
<ul><li>Vulkane der <a href="Spreizungszone" class="mw-redirect" title="Spreizungszone">Spreizungszonen</a> liegen mit wenigen Ausnahmen auf dem Meeresgrund, wo die Erdplatten auseinanderdriften. Das dort vorkommende Magma ist <a href="Basalt" title="Basalt">basaltisch</a> und verarmt an Elementen, die sich schlecht in <a href="Kristallgitter" class="mw-redirect" title="Kristallgitter">Kristallgitter</a> integrieren lassen <i>(<a href="Inkompatibles_Element" title="Inkompatibles Element">inkompatible Elemente</a>)</i>. Hierzu gehören hauptsächlich <a href="Roter_Vulkan" class="mw-redirect" title="Roter Vulkan">rote Vulkane</a> oder <a href="Schildvulkan" title="Schildvulkan">Schildvulkane</a>.</li>
<li>Vulkane über <a href="Subduktionszone" class="mw-redirect" title="Subduktionszone">Subduktionszonen</a> sind die sichtbarsten Vulkane. Sie treten bei Plattenkollisionen auf, an denen mindestens eine ozeanische <a href="Lithosph%C3%A4re" title="Lithosphäre">Lithosphärenplatte</a> beteiligt ist. Hier wird die ozeanische Kruste in den Mantel hinein befördert (subduziert), sofern ihre altersabhängige Dichte einen hinreichend hohen Wert erreicht hat. Die abtauchende ozeanische Kruste wird in der Tiefe teilweise aufgeschmolzen, da es aufgrund der hohen Wassergehalte in bestimmten <a href="Mineral" title="Mineral">Mineralen</a> zu einer Erniedrigung der <a href="Phasendiagramm#Koexistenzgebiet_zwischen_festen_Phasen_und_flüssiger_Phase" title="Phasendiagramm">Solidus</a> (Temperatur des Schmelzbeginns) kommt. Das entstandene Magma steigt auf, da es eine geringere Dichte hat als das umgebende Gestein, und nährt den Vulkanismus an der Oberfläche. Die entstehenden Vulkane werden aufgrund ihres lagigen Aufbaus als Schichtvulkane oder Stratovulkane bezeichnet.</li>
<li>Vulkane über „<a href="Hotspot_(Geologie)" title="Hotspot (Geologie)">Hotspots</a>“ sind selten, da es weltweit zurzeit nur etwa 40 <a href="Liste_identifizierter_Hot_Spots" title="Liste identifizierter Hot Spots">eindeutig bestimmte „Hotspots“</a> gibt. Ein „Hotspot“ ist ein über geologische Zeiträume als nahezu ortsfest anzusehender Aufschmelzungsbereich im <a href="Erdmantel" title="Erdmantel">Erdmantel</a> unter der <a href="Lithosph%C3%A4re" title="Lithosphäre">Lithosphäre</a>. Die Lithosphärenplatten schieben sich durch <a href="Plattentektonik" title="Plattentektonik">plattentektonische</a> Mechanismen während langer Zeiträume über einen „Hotspot“ hinweg. Es bilden sich perlenschnurartig hintereinander neue Vulkane, so als würden sie sich durch die Kruste hindurchschweißen. Bekanntestes Beispiel sind die <a href="Hawaii" title="Hawaii">Hawaii</a>-Inseln: die größte Insel <a href="Hawai%CA%BBi_(Insel)" class="mw-redirect" title="Hawaiʻi (Insel)">Hawaiʻi</a>, die als jüngste Vulkaninsel über dem „Hotspot“ liegt, ist erst 400.000 Jahre alt, während die älteste der sechs Vulkaninseln <a href="Kaua%CA%BBi" title="Kauaʻi">Kauaʻi</a> im Nordwesten bereits vor etwa 5,1 Millionen Jahren entstanden ist. Beispiele für diese seltene Art des <a href="Vulkanismus" title="Vulkanismus">Vulkanismus</a> in Europa finden sich in der Ost- und Westeifel (<a href="Vulkaneifel" title="Vulkaneifel">Vulkaneifel</a>), dem <a href="Siebengebirge" title="Siebengebirge">Siebengebirge</a> und in der <a href="Auvergne" title="Auvergne">Auvergne</a>. Auch unter <a href="Island" title="Island">Island</a> befindet sich ein derartiger Hotspot.<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></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Im_Sonnensystem">Im Sonnensystem</h3></div>
<p>Vulkanismus ist ein für terrestrische Himmelskörper normales Phänomen. Auf vielen Welten des Sonnensystems finden sich Spuren erloschenen Vulkanismus, wie beispielsweise auf dem <a href="Erdmond" class="mw-redirect" title="Erdmond">Erdmond</a> oder dem <a href="Mars_(Planet)" title="Mars (Planet)">Mars</a>. Auf der in Masse, Größe und innerem Aufbau sehr erdähnlichen <a href="Venus_(Planet)" title="Venus (Planet)">Venus</a> finden sich nur wenige Hinweise auf derzeit aktiven Vulkanismus und keinerlei Anzeichen für eine Plattentektonik. <a href="Vulkanismus_auf_Io" class="mw-redirect" title="Vulkanismus auf Io">Vulkanisch aktivste Welt</a> des Sonnensystems ist der <a href="Liste_der_Jupitermonde" title="Liste der Jupitermonde">Jupitermond</a> <a href="Io_(Mond)" title="Io (Mond)">Io</a>. Die Existenz von <a href="Kryovulkan" title="Kryovulkan">Kryovulkanen</a> wurde auf mehreren <a href="Eismond" title="Eismond">Eismonden</a> (dem <a href="Liste_der_Saturnmonde" title="Liste der Saturnmonde">Saturnmond</a> <a href="Enceladus_(Mond)" title="Enceladus (Mond)">Enceladus</a>, dem <a href="Liste_der_Neptunmonde" title="Liste der Neptunmonde">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-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<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-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ebenso werden sie auf dem Jupitermond <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-heading2"><h2 id="Vorhersage_von_Vulkanausbrüchen"><span id="Vorhersage_von_Vulkanausbr.C3.BCchen"></span>Vorhersage von Vulkanausbrüchen</h2></div>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Vulkanobservatorium" title="Vulkanobservatorium">Vulkanobservatorium</a></div>
<p>Ob ein Vulkan endgültig erloschen ist oder vielleicht wieder aktiv werden kann, interessiert besonders die Menschen, die in der Umgebung eines Vulkans leben. In jedem Fall hat ein Vulkanausbruch weitreichende Konsequenzen, denn über das persönliche Schicksal hinaus werden <a href="Infrastruktur" title="Infrastruktur">Infrastruktur</a> und Wirtschaft der betroffenen Region nachhaltig beeinflusst. Daher ist es das vorrangige Forschungsziel, <a href="Vulkanausbruch" title="Vulkanausbruch">Vulkanausbrüche</a> möglichst präzise vorhersagen zu können. Fehlprognosen wären allein unter Kostengesichtspunkten verheerend (<a href="Evakuierung" title="Evakuierung">Evakuierung</a> Tausender von Menschen, Stilllegung des gesamten Wirtschaftslebens u. v. m.).
</p><p>Trotz gewisser Gemeinsamkeiten gleicht kein Vulkan in seinem Ausbruchsverhalten dem anderen. Demnach sind Beobachtungen über Ruhephasen oder <a href="Seismologie" title="Seismologie">seismische Aktivitäten</a> eines Vulkans kaum auf einen anderen übertragbar.
</p><p>Bei der Überwachung von Vulkanen stehen generell fünf Überwachungsmethoden zur Verfügung, die je nach Vulkan-Charakteristik in unterschiedlicher Kombination eingesetzt werden: die Aufzeichnung seismischer Aktivität, die geodätische Überwachung der Topographie, die Messung gravimetrischer und magnetometrischer Veränderungen, die Erfassung von oberflächennahen Temperaturerhöhungen und die chemische Analyse aufsteigender vulkanischer Gase.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Aufzeichnung_seismischer_Aktivität,_vulkanischer_Tremor"><span id="Aufzeichnung_seismischer_Aktivit.C3.A4t.2C_vulkanischer_Tremor"></span>Aufzeichnung seismischer Aktivität, vulkanischer Tremor</h3></div>
<p><span id="vulkanischer_Tremor"></span>
Ein Eruptionsprozess wird zunächst vom Aufstieg des Magmas eingeleitet. Wenn das <a href="Magma" title="Magma">Magma</a> auf vorgezeichneten oder neuen Bruchlinien, Spalten oder Rissen zur Erdoberfläche emporsteigt, entstehen durch Spannungen im Umgebungsgestein und durch Entgasungsprozesse des Magmas charakteristische seismische Signale. Gestein zerbricht dabei und Risse beginnen zu vibrieren. Die Zerstörung von Gestein löst <a href="Erdbeben" title="Erdbeben">Erdbeben</a> mit hoher <a href="Frequenz" title="Frequenz">Frequenz</a> aus, die Bewegung der Risse dagegen führt zu niedrig frequenten Beben, dem sogenannten vulkanischen Tremor.
</p><p>Um Tiefe und Herd der vulkanischen Beben zu ermitteln, wird in der Regel ein Netz von äußerst empfindlichen Seismometern rund um den Vulkan eingerichtet. Denn gerade die schwachen Erdbeben mit einer Stärke von weniger als 1 sind häufig Anzeichen für das Erwachen eines Vulkans. Zum Beispiel wurden am betroffenen Südwesthang des <a href="%C3%84tna" title="Ätna">Ätna</a> in den 12 Stunden vor dem 1981er Ausbruch etwa 2800 kleinere Erdstöße durch die vor Ort installierten <a href="Seismometer" class="mw-redirect" title="Seismometer">Seismometer</a> als Tremor registriert. Über ein automatisches Übertragungssystem wurden die Daten direkt zum Istituto Internazionale di Vulcanologia in <a href="Catania" title="Catania">Catania</a> weitergeleitet. Mit Hilfe moderner Technik werden Veränderungen der seismischen Aktivität heute in Echtzeit ermittelt. Strukturen und Vorgänge unter der Erdoberfläche können damit unmittelbar und exakt dargestellt und analysiert werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Geodätische_Überwachung"><span id="Geod.C3.A4tische_.C3.9Cberwachung"></span>Geodätische Überwachung</h3></div>
<p>Dringt Magma aus der Tiefe nach oben, so können in bestimmten Bereichen des Vulkans Deformationen der Erdoberfläche in Form von Aufbeulungen, Absenkungen, Neigungen, Buckeln und Rissen entstehen. Diese Deformationen können mit meist in Bohrlöchern des Gesteins fest installierten Neigungsmessern (<a href="Klinometer" class="mw-redirect" title="Klinometer">Klinometern</a>) und Dehnungsmessern (<a href="Extensometer" class="mw-redirect" title="Extensometer">Extensometern</a>) vor Ort gemessen werden. Diese Phänomene können aber auch schon mit einfachen Mitteln wie zum Beispiel mit einem Bandmaß oder durch aufgesprühte Linien erkannt werden.
</p><p>Anfang August 1982 hatten Geologen im Kraterboden des Mount St. Helens viele schmale Bodenrisse entdeckt und sie mit Farblinien markiert. Zwei Tage später bereits waren die Linien deutlich gekrümmt, was eine Veränderung der Risse durch aufsteigendes Magma anzeigte. Wenige Tage später kam es zu einer heftigen Eruption des Vulkans. Im Oktober 2004 wurde am Mount St. Helens eine Aufbeulung einer Vulkanflanke von mehr als 100 m beobachtet, die auch mit bloßem Auge sichtbar war.
</p><p>Eine komplexere und exaktere Methode zur Erfassung morphologischer Veränderungen ist zum Beispiel die Messung horizontaler Entfernungen mit <a href="Elektronische_Distanzmessung" class="mw-redirect" title="Elektronische Distanzmessung">Elektronischer Distanzmessung</a> (EDM). Ein EDM kann elektromagnetische Signale senden und empfangen. Die Wellenphase verschiebt sich dabei in Abhängigkeit von der Entfernung zwischen EDM und reflektierendem Objekt und gibt damit das Ausmaß der entstandenen Verschiebung an. EDMs haben Reichweiten bis zu 50 km und hohe Messgenauigkeiten von wenigen Millimetern. Oberflächenveränderungen vor allem größerer Gebiete und abgelegener Vulkane werden mit Hilfe von satellitengestützten geodätischen Messverfahren beobachtet.
</p><p>Da sich infolge von Deformationen des Geländes auch Grundwasser- und Oberflächenwasserstände relativ zueinander verändern können, werden oft Grundwassermessstellen eingerichtet und in gewässernahen Gebieten Fluss- und Seewasserpegel installiert. Man setzt inzwischen auch Satellitenbilder zur Überwachung von Vulkanen und deren Verformung bzw. Aufwölbung ein.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Messung_gravimetrischer_und_magnetometrischer_Veränderungen"><span id="Messung_gravimetrischer_und_magnetometrischer_Ver.C3.A4nderungen"></span>Messung gravimetrischer und magnetometrischer Veränderungen</h3></div>
<p>Dringen heiße Gesteinsschmelzen in oberflächennahe Erdschichten, so werden lokale Veränderungen im <a href="Schwerefeld" title="Schwerefeld">Schwerefeld</a> beobachtet. Diese örtlichen Veränderungen werden durch Dichteunterschiede zwischen Magma und Umgebungsgestein verursacht. Solche sogenannten mikrogravimetrischen Anomalien lassen sich mit Hilfe von hoch empfindlichen Gravimetern entdecken, die an aktiven Vulkanen zum Einsatz kommen.
</p><p>Beim Magma-Aufstieg können auch lokale Änderungen des Magnetfeldes registriert werden, die durch thermische Einwirkungen verursacht werden. Bereits 1981 wurden am Südhang des Ätna und in etwa 20 km Entfernung zum Ätna zwei magnetometrische Stationen mit automatischer Daten-Fernübertragung in Betrieb genommen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Erfassung_von_Temperaturerhöhungen"><span id="Erfassung_von_Temperaturerh.C3.B6hungen"></span>Erfassung von Temperaturerhöhungen</h3></div>
<p>Der Aufstieg des etwa 1100 bis 1400 °C heißen Magmas aus einer <a href="Magmakammer" title="Magmakammer">Magmakammer</a> oder direkt aus dem oberen <a href="Erdmantel" title="Erdmantel">Erdmantel</a> geht in erster Linie mit einer lokalen Temperaturerhöhung des Nebengesteins einher. Mit Hilfe ortsfester Stationen zur Temperaturmessung und durch Infrarot-Aufnahmen von Satelliten aus können solche thermischen Aufheizungen festgestellt werden, die durch oberflächennahe Stauung aufgedrungener Schmelzen entstehen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Analyse_aufsteigender_Gase">Analyse aufsteigender Gase</h3></div>
<p>Eruptive Gase sind die Haupttriebkraft der vulkanischen Aktivität. Änderungen ihrer Menge, ihrer Temperatur und ihrer chemischen Zusammensetzung sind für die Vorhersage eines Vulkanausbruchs von grundlegender Bedeutung. Generell sind die Schwankungen im Chemismus der Gase umso höher, je heißer die Gase sind und je reger die vulkanische Aktivität ist. Bei hohem Gasausstoß lässt sich die Konzentration gewisser Gase mit Hilfe ihres <a href="Absorptionsspektrum" title="Absorptionsspektrum">Absorptionsspektrums</a> im sichtbaren Licht auch durch <a href="Fernerkundung" title="Fernerkundung">Fernerkundung</a> bestimmen. Typische <a href="Vulkanisches_Gas" title="Vulkanisches Gas">vulkanische Gase</a> sind hauptsächlich <a href="Wasserdampf" title="Wasserdampf">Wasserdampf</a>, <a href="Kohlendioxid" class="mw-redirect" title="Kohlendioxid">Kohlendioxid</a>, <a href="Schwefeldioxid" title="Schwefeldioxid">Schwefeldioxid</a>, <a href="Schwefelwasserstoff" title="Schwefelwasserstoff">Schwefelwasserstoff</a>, <a href="Chlorwasserstoff" title="Chlorwasserstoff">Chlorwasserstoff</a> (<a href="Salzs%C3%A4ure" title="Salzsäure">Salzsäure</a> ist die Lösung in Wasser) und <a href="Fluorwasserstoff" title="Fluorwasserstoff">Fluorwasserstoff</a>. Die geochemische Überwachung erstreckt sich auch auf die Beobachtung von <a href="Grundwasser" title="Grundwasser">Grundwasser</a> und von <a href="Quelle" title="Quelle">Quellen</a>. Denn unterirdisches Wasser wird oft von vulkanischen Gasen kontaminiert, die dem Magma entweichen und sich im Boden ausbreiten. Eine besondere Rolle spielen dabei Helium und Radon. Beide Gase entstammen dem Erdmantel. Steigt eine Magmakammer auf, so erhöhen sich auch die Gehalte dieser Gase. So hat man zum Beispiel nach der Erdbebenkrise auf der griechischen Insel <a href="Nisyros" title="Nisyros">Nisyros</a> (1996) begonnen, die Gase und andere Faktoren genau zu überwachen, da man befürchtete, es könne ein Vulkanausbruch bevorstehen. Im Rahmen des EU-Programms <i>Geowarn</i> haben sich europäische Universitäten zusammengeschlossen und beobachten Nisyros, den Vesuv und andere potentiell gefährliche Vulkane in Europa.
</p>
<p>Im Rahmen der internationalen Dekade zur „Schadensminimierung bei Naturkatastrophen 1990–2000“ wurden 15 Vulkane weltweit als Forschungsobjekte ausgewählt und kontinuierlich überwacht, darunter auch der <a href="Vesuv" title="Vesuv">Vesuv</a> und der <a href="%C3%84tna" title="Ätna">Ätna</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Fazit">Fazit</h3></div>
<p>Trotz der Vielzahl der Frühwarnsysteme und vieler neuer Erkenntnisse auf diesem Gebiet wird sich bei Vulkanausbrüchen eine gewisse Unberechenbarkeit nie ganz ausschalten lassen. Parallel zur Vorhersage gefährlicher Eruptionen sind Schutzmaßnahmen, Risiko- und Handlungspläne, Aufklärung der betroffenen Bevölkerung und gesetzliche Regelungen für den Ernstfall notwendig. Zusätzlich könnte es sich lohnen, auch die Natur einer gefährdeten Region genau zu beobachten. Oft reagieren Tiere sensibler und verlassen ein gefährdetes Gebiet weit vor einem Vulkanausbruch.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Größter_Vulkan_der_Erde"><span id="Gr.C3.B6.C3.9Fter_Vulkan_der_Erde"></span>Größter Vulkan der Erde</h2></div>
<p><a href="Nature_Geoscience" title="Nature Geoscience">Nature Geoscience</a> veröffentlichte in seiner Septemberausgabe 2013 (Vol 6 No 9) einen Artikel, in dem Forscher das unterseeische <a href="Tamu-Massiv" title="Tamu-Massiv">Tamu-Massiv</a> östlich von Japan für den größten Vulkan der Erde halten.<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> Die von Forschern um William Sager (<a href="University_of_Houston" title="University of Houston">University of Houston</a>) (Texas/USA)<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> analysierten Gesteinsproben des Massivs stammen aus maximal 175 Metern Tiefe; das Massiv erhebt sich mehrere Kilometer über den Meeresboden. Der schildförmige unterseeische Berg könnte entstanden sein, als an einer Stelle riesige Lavamengen austraten und beim Abkühlen flache, weit reichende Hänge schufen. Es handle sich wahrscheinlich um einen Einzelvulkan von 650 Kilometern Länge und 450 Kilometern Breite.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Vulkane_in_der_Mythologie">Vulkane in der Mythologie</h2></div>
<p>Für viele Kulturen sind Vulkane der Sitz ihrer Götter. In der griechischen Mythologie ist die vulkanische Insel <a href="Limnos" title="Limnos">Limnos</a> der Sitz des Feuergottes <a href="Hephaistos" title="Hephaistos">Hephaistos</a>, der Name 'Vulkan' leitet sich vom römischen Gott <a href="Vulcanus" title="Vulcanus">Vulcanus</a> ab. Auch in der <a href="Azteken" title="Azteken">aztekischen</a>, <a href="Island" title="Island">isländischen</a> und vielen weiteren Kulturen spielen Vulkane eine zentrale Rolle in der Mythologie.<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> In <a href="Hawaii" title="Hawaii">Hawaii</a> wird der Vulkangöttin <a href="Pele_(G%C3%B6ttin)" title="Pele (Göttin)">Pele</a><sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> besondere Verehrung zuteil.
</p><p>In der <a href="Bibel" title="Bibel">Bibel</a> erinnern mehrere Stellen an einen Vulkanausbruch, unter anderem <a href="Exodus_(Bibel)" title="Exodus (Bibel)"><span style="white-space:nowrap;">Ex</span></a> 19,18 und <a href="Exodus_(Bibel)" title="Exodus (Bibel)"><span style="white-space:nowrap;">Ex</span></a> 20,18 . Mehrere Forscher sehen unter anderem auch aufgrund dieser Beschreibungen in <a href="Jahwe" class="mw-redirect" title="Jahwe">Jahwe</a> Reste eines Vulkan-Gottes.
</p><p>Die heilige <a href="Agatha_von_Catania" title="Agatha von Catania">Agatha von Catania</a> gilt als Helferin gegen Ausbrüche des Ätna.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Redewendung">Redewendung</h2></div>
<p>Die aus dem Französischen stammende Wendung <i><a href="Tanz_auf_dem_Vulkan" title="Tanz auf dem Vulkan">Tanz auf dem Vulkan</a></i> beschreibt das Leben in einer explosiven Situation ungeachtet aller Risiken.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Liste_von_Vulkanen" title="Liste von Vulkanen">Liste von Vulkanen</a></li>
<li><a href="Liste_von_Vulkanen_in_Deutschland" title="Liste von Vulkanen in Deutschland">Liste von Vulkanen in Deutschland</a></li>
<li><a href="Liste_gro%C3%9Fer_historischer_Vulkanausbr%C3%BCche" title="Liste großer historischer Vulkanausbrüche">Liste großer historischer Vulkanausbrüche</a></li>
<li><a href="Vulkanischer_Winter" title="Vulkanischer Winter">Vulkanischer Winter</a></li>
<li><a href="Vulkanmuseum_Daun" title="Vulkanmuseum Daun">Vulkanmuseum Daun</a>, <a href="Vulkanhaus_Strohn" title="Vulkanhaus Strohn">Vulkanhaus Strohn</a>, <a href="Deutsches_Vulkanmuseum_Mendig" class="mw-redirect" title="Deutsches Vulkanmuseum Mendig">Deutsches Vulkanmuseum Mendig</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Siebo Heinken: <i>Vulkane: Die phantastische Welt der Feuerberge.</i> <a href="Wissenschaftliche_Buchgesellschaft" title="Wissenschaftliche Buchgesellschaft">Wissenschaftliche Buchgesellschaft</a>, Freiburg, 2023, ISBN 978-3-8062-4568-4.</li>
<li><a href="Hans-Ulrich_Schmincke" title="Hans-Ulrich Schmincke">Hans-Ulrich Schmincke</a>: <i>Vulkanismus.</i> 3., überarbeitete Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2010, ISBN 978-3-89678-690-6.</li>
<li>Joachim von der Thüsen: <i>Schönheit und Schrecken der Vulkane. Zur Kulturgeschichte des Vulkanismus.</i> WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt 2008, ISBN 978-3-534-20675-9.</li>
<li>Hans Pichler und Thomas Pichler: <i>Vulkangebiete der Erde.</i> Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2007, ISBN 978-3-8274-1475-5.</li>
<li>Gerd Simper: <i>Vulkanismus verstehen und erleben.</i> Feuerland Verlag, Stuttgart 2005, ISBN 978-3-00-015117-0.</li>
<li>Felix Frank: <i>Handbuch der 1350 aktiven Vulkane der Welt.</i> Ott Verlag, Thun 2003, ISBN 3-7225-6792-0.</li>
<li><i>Haack TaschenAtlas Vulkane und Erdbeben</i>, bearb. von Harro Hess, Klett-Perthes, Gotha 2003, ISBN 3-623-00020-5.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Dokumentation">Dokumentation</h2></div>
<ul><li><i>Wenn die Vulkane erwachen</i>. Regie: François de Riberolles, ARTE F, Frankreich, 84 Minuten, 2012</li>
<li><i>Vom Wesen der Vulkane</i>. Folge 1: <i>Heilige Vulkane</i>. Folge 2: <i>Gütige Vulkane</i>. Folge 3: <i>Zerstörerische Vulkane</i>. Folge 4: <i>Wächter der Vulkane</i>. Regie: David Perrier und Eden Shavit, ARTE F, Frankreich, jeweils 53 Minuten, 2016</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:Volcanoes?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Vulkane</a></span></b> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</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/Vulkan" class="extiw external" title="wikt:Vulkan">Wiktionary: Vulkan</a></b> – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Vulkane_der_Welt">Vulkane der Welt</h3></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.swisseduc.ch/stromboli/index-de.html">www.swisseduc.ch: <i>Stromboli online – Vulkane der Welt</i></a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Geologisches%20Portrait/Magmatismus/Vulkanismus">Vulkanismus</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Geologisches%20Portrait/Magmatismus/Die%20100%20faszinierendsten%20Vulkane%20der%20Welt">100 faszinierende Vulkane der Welt</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Geologisches%20Portrait/Magmatismus/Vulkanische%20Prozesse">Vulkanische Prozesse</a> im Mineralienatlas Wiki</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.weltderphysik.de/uploads/tx_wdpmedia/20131118_BebenVulkane_TWalter.png">Weltkarte mit Erdbeben (lilafarbene Punkte), Vulkanen (rote Dreiecke) und Plattengrenzen</a> (2.545 kB; PNG)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.volcano.si.edu/">www.volcano.si.edu: Vulkaninformationen der Smithsonian Institution</a> (englisch)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Vulkanüberwachung"><span id="Vulkan.C3.BCberwachung"></span>Vulkanüberwachung</h3></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.geowarn.org/">EU-Projekt: <i>Geowarn – Geospatial Warning Systems</i></a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.pro-physik.de/details/articlePdf/1107007/issue.html">Universität Leipzig, 2004: <i>Zur Vorhersage von Vulkanausbrüchen</i></a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://sciencev1.orf.at/science/news/102497">GEOSTAR-Projekt: Beispiel zur Überwachung unterseeischer Vulkane</a> (ORF-Artikel)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Wissenschaftliche_Artikel">Wissenschaftliche Artikel</h3></div>
<ul><li>NASA: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://sci.sdsu.edu/how_volcanoes_work/">How Volcanoes Work</a> (englisch)</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"><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/20100615000605/http://www.volcano.si.edu/world/votw_vtype_f.png">nach Simkin und Siebert, 1994</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 15. Juni 2010 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>)</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://volcano.si.edu/faq/index.cfm?question=activevolcanoes">Global Volcanism Program</a> (englisch)</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">vgl. die Geologin Elisabeth Cottrell vom Smithsonian Institute: „…hundreds of volcanoes on the seafloor may be erupting at any given minute.“ <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20100426112622/http://www.smithsonianmag.com/science-nature/91838474.html">Archivierte Kopie</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> des <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r250917974">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
.mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-position:center right!important;background-repeat:no-repeat!important}body.skin-minerva .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("./_mw_/OOjs_UI_icon_external-link-ltr-progressive.svg")!important;background-size:10px!important;padding-right:13px!important}body.skin-timeless .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a,body.skin-monobook .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("./_mw_/MediaWiki_external_link_icon.svg")!important;padding-right:13px!important}body.skin-vector .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("./_mw_/Link.ernal-small-ltr-progressive.svg")!important;background-size:0.857em!important;padding-right:1em!important}
/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fwww.smithsonianmag.com%2Fscience-nature%2F91838474.html">Originals</a></span> vom 26. April 2010 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> <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://www.smithsonianmag.com/science-nature/91838474.html">@1</a></span><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.smithsonianmag.com/science-nature/91838474.html">@2</a></span><span style="display:none">Vorlage:Webachiv/IABot/www.smithsonianmag.com</span> Zugriff: 23. Mai 2010</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</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-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">vgl. <a href="Hans-Ulrich_Schmincke" title="Hans-Ulrich Schmincke">Hans-Ulrich Schmincke</a>, Vulkanismus. Darmstadt 2000, S. 85</span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://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. September 2016.</span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text">Kelsi N. Singer u. 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"> </span>13</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1</span>, 29. März 2022, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </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&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Vulkan&rft.atitle=Large-scale+cryovolcanic+resurfacing+on+Pluto&rft.au=Kelsi+N.+Singer+u.+a.&rft.date=2022-03-29&rft.doi=10.1038%2Fs41467-022-29056-3&rft.genre=journal&rft.issue=1&rft.jtitle=Nature+Communications&rft.pages=1542&rft.volume=13" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text"> William W. Sager, Jinchang Zhang, Jun Korenaga, Takashi Sano, Anthony A. P. Koppers, Mike Widdowson, John J. Mahoney: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo1934.html">An immense shield volcano within the Shatsky Rise oceanic plateau, northwest Pacific Ocean</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.hna.de/nachrichten/panorama/maechtig-olympus-mons-mars-supervulkan-pazifik-zr-3096187.html">hna.de: Supervulkan auf der Erde entdeckt</a></span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20130909235512/http://ocean.tamu.edu/profile/WSager">http://ocean.tamu.edu Sager, Professor Oceanography and G&G seit 1995</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> des <span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Focean.tamu.edu%2Fprofile%2FWSager">Originals</a></span> vom 9. September 2013 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> <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://ocean.tamu.edu/profile/WSager">@1</a></span><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://ocean.tamu.edu/profile/WSager">@2</a></span><span style="display:none">Vorlage:Webachiv/IABot/ocean.tamu.edu</span></span>
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<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.planet-wissen.de/natur_technik/naturgewalten/vulkane/leben.jsp"><i>Leben mit Vulkanen</i></a></span>
</li>
<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="William_Drake_Westervelt" title="William Drake Westervelt">William D. Westervelt</a>: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.sacred-texts.com/pac/hlov/hlov28.htm">Hawaiian Legends of Volcanoes</a></i>. G. H. Ellis Press, Boston MA 1916, S. 174.</span>
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</ol>
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