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Wir verdanken SaPrEr!) eine eingehendere Schilderung dieses Vulkans. Er zeigt dieselben 
Lavaformen an seinen Flanken, die ich schon von der Kollötta Dyngja eingehend beschrieben habe. Der 
Krater ist jedoch hier kein ganz einheitliches Gebilde, sondern ein Einbruchsfeld, aus mehreren ellip- 
tischen Einbrüchen zusammengesetzt. Die den Kraterring andeutenden Zacken sind wohl entsprechend 
der Ungleichmäßigkeit des Kraters selbst unregelmäßig angeordnet und 5—15 m hoch. SAPPER glaubt 
zwar dieselben als Spratzkegel auffassen zu sollen, obgleich auch er von der Gipfelregion den Eindruck 
hatte, daß sie einst einen Lavasee dargestellt habe, dessen Niveau sich beim Erkalten durch das Ein- 
sinken noch flüssiger Lava gesenkt hat?). 
Damit habe ich sämtliche bekannten Eigentümlichkeiten der isländischen Lavavulkane angeführt, 
und wir sehen, daß die Abweichungen von der geschilderten Idealform der Lavaschilde hauptsächlich 
zweierlei Natur sind: 
a) Die seitlichen Einbruchskessel. 
Ihrer Form nach sind sie von denen der zentralen Senkungsschlote nicht verschieden, aber ihre 
Erklärung ist nicht ganz so augenfällig, wie im ersteren Fall. Doch die Gleichheit der Form läßt 
immerhin schon auf eine Gleichheit der Bildung schließen. Im Fall der Kratersenken ist der nötige 
Massendefekt zur Bildung der Einbrüche leicht zu erklären. Hier bieten sich der Erklärung mancherlei 
Schwierigkeiten. Zunächst ist zu entscheiden, ob überhaupt ein Einsturz vorliegt. Dies ist allerdings 
bestimmt zu bejahen, denn anderenfalls könnte es sich nur um eine Explosion handeln. Diese liegt 
nun aber in allen bekannten Fällen nicht vor, wie sich aus den senkrechten Wänden und dem absoluten 
Mangel an Explosionsprodukten leicht beweisen läßt. Letztere könnten nicht etwa denudiert sein, denn 
bei dem Fehlen eines oberirdischen Flußsystems in den großen Lavafeldern Inner-Islands müßten sie 
sich am Fuße der Berge angesammelt haben, was nicht der Fall ist. Was die Form der Schlote betrifft, 
so sind sie, wie gesagt, Zylinder mit senkrechten, glatten Wänden, während Explosionskrater meist 
nach oben sich triehterförmig erweitern und keine glatten Wände haben, da das aufgetriebene Gestein 
an ihnen kratzt und reibt. 
Da es sich also um keine Explosionen handelt, müssen Einstürze vorliegen. Die Ursache dieser 
Einstürze könnte nun in der Lava oder in dem darunter liegenden Tuffbreceiegebirge liegen. Betrachten 
wir, was für den einen, was für den anderen Fall spricht: Die Lavamenge, die sich über einen Schild- 
vulkan aufbaut, ist in keinem Falle eine sehr große. An der Kollötta Dyngja erwähnte ich bereits am 
Boden der beschriebenen Spalte anstehenden Tuff; die Mächtigkeit der Lava an dieser Stelle beträgt 
also nur ca. 50 m. An der Kollötta Dyngja fand ich auch einen kleinen, runden, ca. 10 m im Durch- 
messer betragenden Einbruch am Fuße des Berges, ebenfalls mit senkrechten Wänden und einigen 
Metern Tiefe, genau in der Richtung der eben erwähnten Spalte gelegen. Auch an der Herdubreid 
1) Ueber einige isländische Lavavulkane. D. Geol. Ges. Bd. 59. Jahrg. 1907. No. 3. 
2) SArPER erwähnt in der eben angeführten Arbeit noch einen Lavavulkan in nächster Nähe der Selvogsheidi, 
nämlich den Ansfall bei Hlidarendi. Es ist ein elliptisch gestreckter Lavaberg von nur 50 m Höhe und 5—6° Böschung, 
der jedoch nach der Beschreibung SAPPERs eine von den Schildvulkanen derartig abweichende Struktur besitzt, daß ich ihn 
dieser Arbeit über Schildvulkane nicht einreihen möchte. Die Lava, die den Berg aufbaut, ist nämlich der Hauptsache nach 
stark porös, doch treten Zwischenlagerungen kompakter Lava auf. Der kleine Berg hat 3 kraterartige Vertiefungen, von 
denen jedoch keine einen Kraterring oder auch nur Andeutungen eines solchen zu besitzen scheint. Noch dazu liegen diese 
3 Krater in einer Linie in der Längsachse des Berges. Der eine der Krater ist sogar in dieser Richtung gestreckt, welche 
von der für die Spalten des Südlandes typischen Nordost—Südwest-Lage kaum abweicht, so daß bei diesem Vulkan ein 
Zusammenhang mit einer vulkanischen Spalte leicht denkbar wäre. SAPPER hält die ganze längliche Eruptionsmasse für das 
Produkt einer einzigen Eruption und die kesselartigen Einsenkungen am Gipfel und an deren Flanken für Explosionskrater. 
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