Berg Erebus - Mount Erebus

Berg Erebus
Berg Erebus.jpg
Berg Erebus
Höchster Punkt
Elevation 3.794 m (12.448 Fuß)
Bedeutung 3.794 m (12.448 ft)
Rang 34.
Isolation 121 km (75 Meilen) Bearbeiten Sie dies auf Wikidata
Auflistung Ultra
Koordinaten 77°31′47″S 167°09′12″E / 77,52972°S 167,15333°E / -77.52972; 167.15333 Koordinaten: 77°31′47″S 167°09′12″E / 77,52972°S 167,15333°E / -77.52972; 167.15333
Geographie
Karte der Antarktis mit Lage des Mount Erebus
Karte der Antarktis mit Lage des Mount Erebus
Berg Erebus
Mount Erebus in der Antarktis
Standort Ross Island , Antarktis
(von Neuseeland als Teil der Ross-Abhängigkeit beansprucht )
Topo-Karte Rossinsel
Geologie
Alter des Rocks 1,3 Millionen Jahre
Bergtyp Stratovulkan (Verbundkegel)
Vulkanischer Gürtel McMurdo Vulkangruppe
Letzter Ausbruch Derzeit ausbrechend
Klettern
Erstbegehung 1908 von Edgeworth David und Party
Einfachste Route Einfaches Schnee- und Eisklettern

Mount Erebus ( / ɛr ɪ b ə s / ) ist ein aktiver Vulkan , der zweithöchste in der Antarktis (nach Mount Sidley ) und der südlichen aktiven Vulkan der Erde. Er ist der sechsthöchste Ultraberg des Kontinents. Mit einer Gipfelhöhe von 3.794 Metern (12.448 ft) befindet er sich in der Ross Dependency auf Ross Island , die auch drei inaktive Vulkane beheimatet: Mount Terror , Mount Bird und Mount Terra Nova .

Der Vulkan ist seit etwa 1,3 Millionen Jahren aktiv und besitzt in seinem inneren Gipfelkrater einen langlebigen Lavasee , der mindestens seit den frühen 1970er Jahren vorhanden ist.

Der Vulkan war der Ort des Unfalls von Air New Zealand Flug 901 , der sich im November 1979 ereignete.

Geologie und Vulkanologie

Anorthoklas- Kristall (45 mm lang) vom Berg Erebus

Der Mount Erebus ist derzeit der aktivste Vulkan der Antarktis und die aktuelle Eruptionszone des Erebus-Hotspots . Der Gipfel enthält einen anhaltenden konvektiven phonolitischen Lavasee, einen von fünf langlebigen Lavaseen auf der Erde. Die charakteristische Eruptionsaktivität besteht aus strombolianischen Eruptionen aus dem Lavasee oder aus einem von mehreren Nebenschloten, alle innerhalb des inneren Kraters des Vulkans. Der Vulkan ist insofern wissenschaftlich bemerkenswert, als seine relativ niedrige und ungewöhnlich anhaltende Eruptionsaktivität eine langfristige vulkanologische Untersuchung eines strombolianischen Eruptionssystems in unmittelbarer Nähe (Hunderte Meter) der aktiven Schlote ermöglicht, eine Eigenschaft, die nur wenige Vulkane auf der Erde teilen , wie Stromboli in Italien. Die wissenschaftliche Erforschung des Vulkans wird auch durch seine Nähe zur McMurdo Station (USA) und zur Scott Base (Neuseeland) erleichtert , die beide auf Ross Island etwa 35 km entfernt liegen.

Mount Erebus wird als polygenetischer Stratovulkan klassifiziert . Die untere Hälfte des Vulkans ist ein Schild und die obere Hälfte ein Stratokon. Die Zusammensetzung der aktuellen Eruptionsprodukte von Erebus sind Anorthoklas - porphyritischen tephritic Phonolith und Phonolith , die den Großteil der exponierten Lavastrom auf dem Vulkan sind. Die ältesten Eruptionsprodukte bestehen aus relativ undifferenzierten und nicht viskosen Basanit- Laven, die den niedrigen breiten Plattformschild von Erebus bilden. Etwas jüngere Basanit- und Phonotephrit- Laven wachsen auf Fang Ridge – einem erodierten Überrest eines frühen Erebus-Vulkans – und an anderen isolierten Stellen an den Flanken von Erebus. Erebus ist der einzige derzeit ausbrechende Phonolith-Vulkan der Welt.

Lavaströme aus viskoserem Phonotephrit und Trachyt brachen nach dem Basanit aus. Die oberen Hänge des Mount Erebus werden von steil abfallenden (ca. 30°) tephritischen Phonolith-Lavaströmen mit großräumigen Fließdeichen dominiert . Ein auffälliger Hangbruch um 3.200 m ü. M. macht auf ein Gipfelplateau aufmerksam, das eine Caldera darstellt . Die Gipfelcaldera wurde durch eine explosive VEI- 6-Eruption geschaffen, die vor 18.000 ± 7.000 Jahren stattfand. Es ist mit kleinvolumigen tephritischen Phonolithen und Phonolith-Lavaströmen gefüllt. In der Mitte der Gipfel-Caldera befindet sich ein kleiner, steiler Kegel, der hauptsächlich aus zersetzten Lavabomben und einer großen Ablagerung von Anorthoklas- Kristallen besteht, die als Erebus-Kristalle bekannt sind . Der aktive Lavasee in diesem Gipfelkegel erfährt eine kontinuierliche Entgasung.

Während der Feldsaison 2007-08 verbrachten die Forscher mehr als drei Monate damit, eine ungewöhnlich dichte Anordnung von Seismometern rund um den Mount Erebus zu installieren , um Energiewellen zu hören, die durch kleine, kontrollierte Explosionen von Sprengstoffen erzeugt wurden, die sie entlang seiner Flanken und am Rande vergruben, und um verstreute Seismik aufzuzeichnen Signale, die durch Lavaseeausbrüche und lokale Eisbeben erzeugt werden. Durch das Studium der gebrochenen und gestreuten seismischen Wellen erstellten die Wissenschaftler ein Bild des obersten (obersten Kilometer) des Vulkans, um die Geometrie seiner "Klempner" zu verstehen und wie das Magma zum Lavasee aufsteigt. Diese Ergebnisse zeigten ein komplexes Leitungssystem des oberen Vulkans mit beträchtlicher Magmaspeicherung des oberen Vulkans nordwestlich des Lavasees in Tiefen von Hunderten von Metern unter der Oberfläche.

Eisfumarolen

Mt. Erebus ist bekannt für seine zahlreichen Eisfumarolen – Eistürme, die sich um Gase bilden, die aus Öffnungen an der Oberfläche entweichen. Die mit den Fumarolen verbundenen Eishöhlen sind dunkel, in polaren alpinen Umgebungen verhungert an organischen Stoffen und mit sauerstoffreicher hydrothermaler Zirkulation in stark reduzierendem Wirtsgestein. Das Leben ist spärlich, hauptsächlich Bakterien und Pilze. Dies macht es von besonderem Interesse für die Untersuchung von Oligotrophen – Organismen, die mit minimalen Ressourcenmengen überleben können.

Die Höhlen auf Erebus sind von besonderem Interesse für die Astrobiologie, da die meisten Oberflächenhöhlen durch menschliche Aktivitäten oder durch von Tieren (zB Fledermäusen) oder Grundwasser eingebrachte organische Stoffe von der Oberfläche beeinflusst werden. Die Höhlen von Erebus liegen in großer Höhe und sind dennoch für Studien zugänglich. Für organische Stoffe auf Photosynthesebasis oder für Tiere in einer Nahrungskette, die auf photosynthetischem Leben basieren, besteht fast keine Chance und kein darüber liegender Boden, der in sie hineingespült wird.

Sie sind dynamische Systeme, die zusammenbrechen und wieder aufbauen, aber über Jahrzehnte bestehen bleiben. Die Luft in den Höhlen hat 80 bis 100 % Luftfeuchtigkeit und bis zu 3 % Kohlendioxid (CO 2 ) und etwas Kohlenmonoxid (CO) und Wasserstoff (H 2 ), aber fast kein Methan (CH 4 ) oder Schwefelwasserstoff ( H 2 S). Viele von ihnen sind völlig dunkel, können also die Photosynthese nicht unterstützen. Organische Stoffe können nur aus der Atmosphäre oder aus Eisalgen stammen, die im Sommer an der Oberfläche wachsen und schließlich durch Vergraben und Schmelzen in die Höhlen gelangen. Infolgedessen sind die meisten Mikroorganismen chemolithoautotroph, dh Mikroben, die ihre gesamte Energie aus chemischen Reaktionen mit dem Gestein beziehen und die zum Überleben nicht von anderen Lebensformen abhängig sind. Die Organismen überleben durch CO 2 -Fixierung und einige können CO-Oxidation für den Stoffwechsel nutzen. Die wichtigsten dort vorkommenden Mikrobenarten sind Chloroflexi und Acidobakterien . Im Jahr 2019 stellte der Marsden Fund der University of Waikato und der University of Canterbury fast eine Million NZ$ zur Untersuchung der Mikroorganismen in den geothermischen Fumarolen zur Verfügung.

Benannte Funktionen

Mount Erebus ist groß genug, um mehrere benannte Merkmale an seinen Hängen zu haben, darunter eine Reihe von Kratern und Felsformationen.

Zu den benannten Kratern auf dem Mount Erebus gehören der Side Crater, ein fast kreisförmiger Krater, der nach seiner Lage an der Seite des Hauptgipfelkegels benannt ist, und der Western Crater, der nach dem Hang benannt ist, auf dem er liegt.

Auf dem Mount Erebus gibt es viele Felsformationen. Am nordwestlichen oberen Hang des aktiven Kegels in der Nähe eines ehemaligen Explorationscamps hat ein Lavastrom einen markanten Aufschluss namens Nausea Knob gebildet, der nach der durch die Höhenkrankheit verursachten Übelkeit benannt ist. Ebenfalls am Nordwesthang liegt Tarr Nunatak, benannt vom New Zealand Geographic Board (NZGB) im Jahr 2000 nach Sgt. LW Tarr, ein Flugzeugmechaniker mit dem neuseeländischen Kontingent der Commonwealth Trans-Antarktis-Expedition . Am südwestlichen Rand der Gipfelcaldera befindet sich Seismic Bluff, benannt nach einer seismischen Station in der Nähe. Die Cashman Crags sind zwei etwa 1.500 Meter hohe Felsgipfel am Westhang des Mount Erebus, 0,6 Seemeilen (1,1 km) südwestlich von Hoopers Shoulder . Es wurde auf Vorschlag von PR Kyle vom Beratungskomitee für Antarktisnamen nach Katherine V. Cashman , Teammitglied des Antarktisforschungsprogramms der Vereinigten Staaten, benannt .

Geschichte

Entdeckung und Benennung

Der Mount Erebus wurde am 27. Januar 1841 vom Polarforscher Sir James Clark Ross auf seiner Antarktisexpedition entdeckt (und als Eruption beobachtet), der ihn und seinen Begleiter Mount Terror nach seinen Schiffen HMS Erebus und HMS Terror (die später wurden von Sir verwendet John Franklin auf seiner katastrophalen Arktis - Expedition ). Mit Ross auf HMS Erebus anwesend war der junge Joseph Hooker , der zukünftige Präsident der Royal Society und enger Freund von Charles Darwin . Erebus ist eine dunkle Region im Hades in der griechischen Mythologie , personifiziert als die antike griechische Urgottheit der Dunkelheit, der Sohn des Chaos .

Historische Stätten

Foto des Mount Erebus, aufgenommen von der Terra Nova Expedition

Der Berg wurde im Dezember 1912 von einer wissenschaftlichen Gruppe der Terra Nova- Expedition von Robert Falcon Scott vermessen , die auch geologische Proben sammelte. Zwei der von ihnen genutzten Campingplätze sind für ihre historische Bedeutung bekannt:

  • Das obere „Summit Camp“-Gelände (HSM 89) besteht aus einem Teil eines Felsenkreises, der vermutlich zum Beschweren der Zeltvolants diente.
  • Das untere „Camp E“-Gelände (HSM 90) besteht aus einer leicht erhöhten Kiesfläche sowie einigen ausgerichteten Felsen, die möglicherweise zum Beschweren der Zeltschürzen verwendet wurden.

Sie wurden aufgrund eines Vorschlags des Vereinigten Königreichs, Neuseelands und der Vereinigten Staaten an das Beratende Treffen zum Antarktisvertrag als historische Stätten oder Denkmäler ausgewiesen .

Klettern

Der Gipfelkraterrand des Mount Erebus wurde zuerst von Mitgliedern der Gruppe von Sir Ernest Shackleton erreicht ; Professor Edgeworth David , Sir Douglas Mawson , Dr. Alister Mackay , Jameson Adams , Dr. Eric Marshall und Phillip Brocklehurst (der den Gipfel nicht erreichte) im Jahr 1908. Seine erste bekannte Solobegehung und die erste Winterbesteigung wurden vom britischen Bergsteiger Roger Mear . durchgeführt am 7. Juni 1985 Mitglied der Expedition "In the Footsteps of Scott". Am 19.-20. Januar 1991 gelang Charles J. Blackmer, einem langjährigen Hüttenarbeiter an der McMurdo-Station und am Südpol , eine Solobesteigung in etwa 17 Stunden völlig ohne Unterstützung, mit Schneemobil und zu Fuß.

Robotische Erkundung

Im Jahr 1992 wurde das Innere des Vulkans von Dante I , einem achtbeinigen, angebundenen Roboterforscher, erforscht . Dante wurde entwickelt, um Gasproben aus dem Magmasee im inneren Krater des Mount Erebus zu gewinnen, um die Chemie durch den Einsatz des Gaschromatographen an Bord besser zu verstehen , sowie die Temperatur im Inneren des Vulkans und die Radioaktivität der vorhandenen Materialien zu messen in solchen Vulkanen. Dante hat einen bedeutenden Teil des Kraters erfolgreich erklommen, bevor technische Schwierigkeiten mit dem Glasfaserkabel für die Kommunikation zwischen dem Walker und der Basisstation auftraten. Da Dante den Boden des Kraters noch nicht erreicht hatte, wurden keine Daten von vulkanischer Bedeutung aufgezeichnet. Die Expedition erwies sich als sehr erfolgreich in Bezug auf Robotik und Informatik und war möglicherweise die erste Expedition einer Roboterplattform in die Antarktis.

Air New Zealand-Flug 901

Air New Zealand Flug 901 war ein planmäßiger Sightseeing-Service vom Flughafen Auckland in Neuseeland in die Antarktis und mit einem geplanten Zwischenstopp am Flughafen Christchurch zum Auftanken, bevor er nach Auckland zurückkehrte. Der Überflugdienst von Air New Zealand zum Zweck der Besichtigung der Antarktis wurde mit McDonnell Douglas DC-10-30- Flugzeugen durchgeführt und begann im Februar 1977. Der Flug stürzte am 28. November 1979 in den Mount Erebus und tötete alle 257 Menschen an Bord. Passagierfotos, die Sekunden vor der Kollision aufgenommen wurden, schlossen die Theorie des "Fliegens in einer Wolke" aus und zeigten eine vollkommen klare Sicht weit unter der Wolkenuntergrenze mit Orientierungspunkten 21 km links und 16 km rechts von das Flugzeug sichtbar. Der Berg direkt vor ihm wurde von Sonnenlicht beleuchtet, das direkt hinter dem Flugzeug durch das Wolkendeck darüber schien, was zu einem Mangel an Schatten führte, der den Mount Erebus in einem klassischen Whiteout (genauer gesagt "Flat-Light" ) Phänomen. Weitere Untersuchungen des Absturzes ergaben einen Navigationsfehler von Air New Zealand und eine Vertuschung, die zu Gerichtsverfahren in Höhe von etwa 100 Millionen US-Dollar führte. Air New Zealand hat die Überflüge der Antarktis eingestellt. Sein letzter Flug war am 17. Februar 1980. Während des antarktischen Sommers offenbart die Schneeschmelze an den Flanken des Mount Erebus immer wieder Trümmer des Absturzes, die aus der Luft sichtbar sind.

Bildergalerie

Siehe auch

Verweise

Unter https://scholar.google.com/citations?user=6JmsuTQAAAAJ&hl=en wird eine umfassende Google Scholar- Website für Recherchen zum Erebus-Vulkan betrieben .

Allgemein
  • Sims, Kenneth WW; Aster, Richard C.; Gaetani, Glenn \; Blichert-Toft, Janne; Phillips, Erin H.; Wallace, Paul J.; Mattioli, Glen S.; Rasmussen, Dan; Boyd, Eric S. (2021). "Berg Erebus". Geologische Gesellschaft von London, Memoiren . doi : 10.1144/m55-2019-8 . eISSN  2041-4722 . ISSN  0435-4052 .

Externe Links

Mount Erebus Reiseführer von Wikivoyage