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fang radial, gleichsam sternförmig gespalten und durchbrochen, um dem Eruptionskegel einen Ausbruch 

 zu gestatten; beide der vorgenannten Krater kommen, was Hebung und successiven Auswurf betrifft, im 

 Wesentlichen mit einander überein. Dergleichen vulkanische Inseln erreichen aber nicht sämmtlich die 

 Oberfläche des Meeres; so die Insel St. Miguel der Azoren und St. Fernando (Julia) bei Sicilien, 

 wo die ausgeworfenen Sclüacken und Rapillenschichten bald wieder vom Meere zerstört wurden. 



Was die Physiognomie der Vulkane betrifft, darüber geben uns die Wahrnehmungen des Herrn 

 A. v. Humboldt die belehrendste Auskunft. Hier findet bei Vergleichung der Dimensionen nicht immer 

 ein progressives Verhältnis^ statt. So bei dem Vesuv, Aetna und Pic von Teyde, als: Höhe 

 über dem Meere = 600, 1800, 1900 Toisen; Umfang zur Höhe = 28 — 34 : 1; Durch- 

 messer zur Höhe = 9 — 11 : 1. Die Generalabdachung beträgt dagegen nur 10 — 12 Grad. 

 Es wechseln jedoch bei langen Strecken stellenweise die Neigungen von 3 — 4 mit denen von 25 — 30 

 Graden ab; auch Hochebenen kommen an den Abhängen vor. Grössere Differenzen ergeben sich hier 

 bei den Aschenkegeln: beim Vesuv %, beim Pic von Teyde % 2 der Berghöhe; bei ersterem ist der 

 Krater-Durchmesser dreimal so gross als bei letzterem. 



Anderweitige Krater, wie sie in der Natur noch vorkommen, wurden nicht besprochen, obgleich die 

 Versuche der Kriegsminen schon darauf hindeuteten. Oberst M. Belidor, Lehrer an der Ingenieur- und 

 Artülerie-Schule zu Metz, Mitglied der Akademien zu Paris, London und Berlin, hatte schon vor Beginn 

 des siebenjährigen Krieges, 1735 — 53, systematisch durch Versuche sein Minensystem begründet, das 

 sich 1762 bei der Belagerung von Schweidnitz vollkommen bewährte und auch auf die Naturkräfte An- 

 wendung findet. 



Dieses bewog, wie bekannt, den Vortragenden, bei Gelegenheit der Naturforscher- Versammlung 1838 

 zu Prag die anwesenden Mitglieder darauf aufmerksam zu machen, wie eine unterirdische Gasexplosion, 

 z. B. bei Kriegsminen das Schiess- oder Sprengpulver (dessen Bestandtheile 75 an Salpeter, 15 — 17 

 Kohlen und 8 — 15 Schwefel), hier eine Gasentwicklung hervorbringt, welche es vermag, einen Erd- 

 trichter, gleichsam umgekehrten Kegel, auszuwerfen, wobei das Verhältniss der Kraft zu seinem Wider- 

 stände (d. h. Pulverladung für die kürzeste Widerstandslinie) sich berechnen lässt. Durch den Rückfall 

 der ausgeworfenen Masse ergiebt sich hier eine mulden- oder kesseiförmige Vertiefung mit einer Um- 

 wallung. — Der Vortragende bezeichnete diese Art von Kratern, welche in keiner unterirdischen Ver- 

 bindung stehen, nicht durch successive Erderhebung, sondern durch eine plötzliche Gasexplosion entstehen, 

 zum Unterschied der vulkanischen, hier als „Explosions-Krater", eine Benennung, welche anfänglich 

 schweigend aufgenommen, jetzt aber allgemein in Anwendung gekommen ist. 



Das Wenige, was über die Gasexplosionen bei den Abhandlungen über die Erdbeben und 

 anderweitigen Wahrnehmungen der Naturforscher uns bekannt geworden, besteht in Folgendem: 



Herr A. v. Humboldt gedenkt nachträglich bei dem grossen Erdbeben 1797 in Amerika hier 

 einer Minen-Explosion mit hohem Auswurf bei der Stadt Riobamba. Ferner fand bei dem Aus- 

 bruch des Aetna 1838 eine kleine Gasexplosion mit Auswurf am Abhänge des Thaies von Partusa statt. 

 Bei dem Erdbeben des Ararats 1840 im Hochthale des Araxus erzwangen Wasserdämpfe und Gase 

 hier einen Durchbruch, und zwar in Trachyt. Ebenso erfolgte bei dem Erdbeben des Aetna 1848 ein 

 Minenauswurf in der Tiefe des Abhanges vom Sameto-Thale. 



Auch nach Herrn Dr. Junghuhn ergiebt sich in Java ein Explosions-Krater, dort die Sandstein- 

 schichten durchbrechend, ohne vulkanische Gesteine, wie bei den vorigen, aber bei immer fortwährender 

 Entwicklung von Wasser- Dämpfen und schwefliger Säure; desgleichen kleine Krater von 300 und 

 andere, welche 400 — 500 Fuss im Durchmesser haben, die bei vollkommen gleichem Bau erweisbar 

 keine Erhebungskrater sind. 



