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Wann wird Magma zu Lava?
Magma wird zu Lava, sobald es aus dem Erdinneren an die Oberfläche gelangt und dort erstarrt. Dies geschieht meistens bei Vulkanausbrüchen, wenn der Druck im Inneren des Vulkans zu groß wird und das Magma durch den Vulkankegel ausgestoßen wird. Sobald das Magma an die Oberfläche gelangt, kühlt es ab und verfestigt sich zu Lava. Die Temperatur und Zusammensetzung des Magmas bestimmen dabei die Beschaffenheit der Lava, zum Beispiel ob sie dünnflüssig oder zähflüssig ist. Letztendlich ist Lava also einfach erstarrtes Magma, das an die Oberfläche gelangt ist. **
Was sind pyroklastische Ströme und wie entstehen sie?
Pyroklastische Ströme sind heiße Gesteins- und Ascheströme, die während eines Vulkanausbruchs entstehen. Sie entstehen, wenn heiße Gase und vulkanische Materialien mit hoher Geschwindigkeit den Vulkan hinabströmen und dabei alles auf ihrem Weg zerstören. Pyroklastische Ströme können extrem gefährlich sein und große Schäden anrichten. **
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Ghosh, Amitav: Rauch und AscheRauch und Asche , In einer mitreißenden Mischung aus Reisebericht, Memoir und historischem Essay zeichnet der indische Autor die Anfänge des weltweiten Opiumhandels ab dem 19. Jahrhundert nach und macht deutlich, dass dessen Auswirkungen bis in die heutige Zeit reichen: von den mächtigsten Familien und prestigeträchtigsten Institutionen, deren Reichtum sich den Einnahmen aus dem Opiumgeschäft verdankt, bis hin zur amerikanischen Opioid-Epidemie und dem Oxycontin-Skandal. Während der jahrzehntelangen Archivrecherche für seine Ibis-Romantrilogie stellte Amitav Ghosh mit Erstaunen fest, dass die Lebenswege und Handelsrouten zahlreicher Menschen, auch seiner eigenen Vorfahren, im 19. Jahrhundert mit einer einzigen Pflanze verwoben waren: der Mohnblume. Das Britische Weltreich sicherte sich durch ihren Anbau in den indischen Kolonien die Handelsfähigkeit mit China, indische Bauern wurden über Jahrhunderte hinweg in prekärer Abhängigkeit gehalten, und die chinesische Bevölkerung wurde von einer unaufhaltsamen Drogenepidemie überspült. Währenddessen hofften internationale Handelsleute stets auf Reichtum durch die Beteiligung am Opiumhandel. , Lager, Buchsen & Dichtungen > Radaufhängung, Federung & Lenkung , Erscheinungsjahr: 20250320, Autoren: Ghosh, Amitav, Übersetzung: Lutosch, Heide, Seitenzahl/Blattzahl: 480, Keyword: China; Der Fluch der Muskatnuss; England; Handelsrouten; Imperialismus; Indien; Industrialisierung; Kolonialgeschichte; Kolonialismus; Opium; Opiumkriege; Opiumkrise; Tee; Welthandel, Fachschema: China / Politik, Zeitgeschichte, Recht~USA / Politik, Zeitgeschichte, Recht~Siebzehntes Jahrhundert~Achtzehntes Jahrhundert~Neunzehntes Jahrhundert~Zwanzigstes Jahrhundert~Internationale Zusammenarbeit~Asien / Geschichte, Fachkategorie: Gesellschaft und Kultur, allgemein~Internationale Beziehungen~Geschichte allgemein und Weltgeschichte~Asiatische Geschichte, Warengruppe: HC/Politikwissenschaft/Soziologie/Populäre Darst., UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Länge: 220, Breite: 140, Höhe: 34, Gewicht: 596, Produktform: Gebunden, Genre: Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft,28,00 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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PCE CPC 50 - Reinraum-Partikelzähler PCE-CPC 50PCE Instruments Reinraum-Partikelzähler PCE-CPC 50 Echtzeitmessung von 0,3 Mikrometer ... 10 Mikrometer Ausgabe in Partikel/m3, Partikel/l oder Partikel/28,3L Modbus RTU und MQTT über RS485 robustes Gehäuse zur Wandmontage Produktvorteile: Der hochmoderne Reinraum-Partikelzähler ermöglicht eine präzise Echtzeitmessung im Bereich von 0,3 Mikrometer bis 10 Mikrometer, um ein umfassendes Bild der Luftqualität zu vermitteln. Die Ergebnisse werden in zwei Einheiten präsentiert, wahlweise in Anzahl pro m3, Anzahl pro Liter oder Anzahl pro 28,3l. Die Luftprobenahme erfolgt durch eine interne Pumpe. Wenn die Partikel die Lichtquelle (Laser) passieren, kommt es zur Lichtstreuung; das gestreute Licht wird durch einen photoelektrischen Wandler in ein elektrisches Signal (Impuls) umgewandelt, und je größer die Partikel sind, desto größer ist das Impulssignal. Die Integration von Modbus und MQTT gewährleistet eine nahtlose Einbindung in bestehende Netzwerke und ermöglicht eine effiziente Datenkommunikation. Die Probennahmezeit kann von 1 bis 10 min und die Pausenzeit von 1 bis 1000 min eingestellt werden. Mit Echtzeitanzeige der Reinraumklasse nach ISO 14644-1 bietet der Reinraum-Partikelzähler stets die Kontrolle über die Reinheit der Umgebung. Diese Funktion ermöglicht es, den Reinheitsgrad kontinuierlich zu überwachen und sicherzustellen, dass die Räumlichkeiten den erforderlichen Standards entsprechen. Technische Daten: Partikel Messbereich 0 pcs/l ... 10000000 pcs/l Messkanalgrößen 0,3, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10,0 Zähleffizienz kleiner 100 pcs/l: ±30 pcs/l, größer 100 pcs/l: ±30 % v.Mw., bei 0 ... 40 °C / 60 % r.F. Durchflussmenge 2,83 l/min Allgemeine technische Daten Analogausgang 4 ... 20 mA Schnittstelle RS485, Ethernet Sensor Laser-Streulicht Ansprechzeit 8 s Schutzklasse (Gerät) IP30 Spannungsversorgung 12 VDC Gewicht 1293 g Tiefe 87 mm Betriebsbedingungen -30 ... 70 °C , 0 ... 95 % r.F Lagerbedingungen -40 ... 85 °C , 0 ... 95 % r.F Lieferumfang: 1 x Reinraum-Partikelzähler PCE-CPC 50 1 x isokinetische Sonde 1 x Bedienungsanleitung1749,70 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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PCE CPC 100 - Reinraum-Partikelzähler PCE-CPC 100PCE Instruments Reinraum-Partikelzähler PCE-CPC 100 Echtzeitmessung von 0,3 Mikrometer ... 10 Mikrometer Ausgabe in Partikel/28,3L oder Partikel/m3 Optischer und Akustischer Alarm bei Schwellwertüberschreitung Modbus RTU und MQTT über RS485 Echtzeitanzeige der Reinraumklasse ISO 14644-1 robustes Gehäuse zur Wandmontage Produktvorteile: Die Reinraumkontrolle ist essenziell für die Sicherstellung optimaler Arbeitsbedingungen in sensiblen Umgebungen wie Reinräumen. Ein zentraler Bestandteil dieser Kontrolle ist der Partikelzähler. Die Aufgabe vom Partikelzähler ist es, die Partikelkonzentration in der Luft zu überwachen und sicherzustellen, dass sie innerhalb der vorgegebenen Grenzwerte bleibt. Bei der Festinstallation von diesem Reinraum-Partikelzähler müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden. Zunächst ist die Auswahl des Standorts entscheidend, um eine repräsentative Messung zu gewährleisten. Der Reinraum-Partikelzähler sollte an einer Stelle platziert werden, an der die Partikelkonzentration typischerweise hoch ist oder kritische Prozesse stattfinden. Der Reinraum-Partikelzähler ermöglicht eine präzise Echtzeitmessung im Bereich von 0,3 Mikrometer bis 10 Mikrometer, um ein umfassendes Bild der Luftqualität zu vermitteln. Die Ergebnisse werden in zwei Einheiten präsentiert, wahlweise in Anzahl pro 28,3 Liter oder Anzahl pro Kubikmeter. Die Luftprobenahme erfolgt durch eine interne Pumpe. Wenn die Partikel die Lichtquelle (Laser) passieren, kommt es zur Lichtstreuung; das gestreute Licht wird durch einen photoelektrischen Wandler in ein elektrisches Signal (Impuls) umgewandelt, und je größer die Partikel sind, desto größer ist das Impulssignal. Des Weiteren spielen die Messkanalgrößen eine wichtige Rolle. Ein Reinraum-Partikelzähler verfügt über verschiedene Kanäle, um Partikel unterschiedlicher Größen zu erfassen. Typische Messkanalgrößen liegen im Mikrometerbereich, da viele in Reinräumen relevante Partikel dieser Größenordnung angehören. Die Festinstallation vom Partikelzähler erfordert eine sorgfältige Integration in das bestehende Überwachungssystem des Reinraums. Dabei müssen Aspekte wie Kalibrierung, Datenaufzeichnung und Alarmfunktionen berücksichtigt werden, um eine zuverlässige Überwachung zu gewährleisten. Der Reinraum-Partikelzähler bietet nicht nur eine optische, sondern auch eine akustische Alarmfunktion. Für jeden Kanal können Schwellwerte gesetzt werden, sobald die vordefinierten Schwellwerte überschritten werden, warnt der Reinraum-Partikelzähler. Die Integration von Modbus und MQTT gewährleistet eine nahtlose Einbindung in bestehende Netzwerke und ermöglicht eine effiziente Datenkommunikation. Die Probenentnahmezeit kann von 1 bis 10 min und die Pausenzeit von 1 bis 1000 min eingestellt werden. Technische Daten: Feuchte relativ Messbereich 0 % ... 100 % Auflösung 0,1 % Genauigkeit ±2 % v.Mw. Partikel Messbereich 0 Partikel/28,3 l ... 1000000 Partikel/28,3 l Messkanalgrößen 0,3, 0,5, 1,0, 5,0, 10 Zähleffizienz 50 % @0.3 Mikrometer , 100 % @=0.5 Mikrometer (bei 25±2 °C, 50±10 % r.F.) Durchflussmenge 28,3 l/min Temperatur Messbereich -40 °C ... +125 °C Auflösung 0,1 °C Genauigkeit ±0,2 °C (innerhalb 5 ... 60 °C) Display Typ Touch Display Displaygröße 3,5 Zoll Display Aktualisierungsrate 1 x pro Sekunde Schnittstelle RS485, Ethernet Sensor Laser-Streulicht Ansprechzeit 8 s Menüsprache Englisch, Chinesisch Schutzklasse (Gerät) IP30 Spannungsversorgung 24 VDC, 5 A Steckertyp Schutzkontaktstecker Gewicht 1495 g Tiefe 87 mm Schlauch: Innendurchmesser: 10 mm / Länge: ca. 3 m Betriebsbedingungen 0 ... 45 °C , 0 ... 95 % r.F44 Lagerbedingungen -20 ... 60 °C , 0 ... 95 % r.F33 Lieferumfang: 1 x Reinraum-Partikelzähler PCE-CPC 100 1 x isokinetische Sonde 1 x Schlauch ca. 3 m 1 x Netzkabel 1 x Netzteil 24 V / 5 A 1 x Bedienungsanleitung4273,20 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Warum heißt es Magma und Lava?
Es gibt einen Unterschied zwischen Magma und Lava, der mit ihrem Zustand zu tun hat. Magma ist geschmolzenes Gestein unter der Erdoberfläche, während Lava geschmolzenes Gestein ist, das an die Oberfläche gelangt ist. Der Begriff "Magma" stammt aus dem Griechischen und bedeutet "Knetmasse", was auf die zähflüssige Beschaffenheit des geschmolzenen Gesteins hinweist. Der Begriff "Lava" stammt aus dem Italienischen und bedeutet "fließen", was auf die Bewegung des geschmolzenen Gesteins an der Oberfläche hinweist. Warum genau diese Begriffe gewählt wurden, lässt sich auf die Herkunft und Entwicklung der Geowissenschaften zurückführen. **
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Was sind pyroklastische Ströme und wie beeinflussen sie die Umgebung?
Pyroklastische Ströme sind heiße Gasmassen, Asche und Gesteinsfragmente, die während eines Vulkanausbruchs den Berg hinabströmen. Sie bewegen sich mit hoher Geschwindigkeit und können Temperaturen von über 1000 Grad Celsius erreichen. Pyroklastische Ströme können die Umgebung durch Verbrennung, Ascheablagerungen und Zerstörung von Gebäuden und Vegetation stark beeinflussen. **
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Wie entsteht Magma und welche Auswirkungen kann seine Eruption haben?
Magma entsteht durch Schmelzen von Gestein im Erdmantel. Wenn der Druck zu hoch wird, kann das Magma an die Oberfläche gelangen und eine Eruption verursachen. Diese kann zu Aschewolken, Lavaströmen, pyroklastischen Strömen und anderen gefährlichen Phänomenen führen. **
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Was ist der Unterschied zwischen Magma und Lava?
Was ist der Unterschied zwischen Magma und Lava? Magma ist geschmolzenes Gestein, das sich unter der Erdoberfläche befindet, während Lava Magma ist, das an die Oberfläche gelangt ist. Magma besteht aus verschiedenen Mineralien und Gase, während Lava hauptsächlich aus Silikaten und flüchtigen Bestandteilen besteht. Magma kann sich in Magmakammern sammeln und dort abkühlen, während Lava bei einem Vulkanausbruch ausgestoßen wird und sich an der Oberfläche abkühlt und verfestigt. Letztendlich ist der Hauptunterschied zwischen Magma und Lava der Ort, an dem sich das geschmolzene Gestein befindet - unter der Erde oder an der Oberfläche. **
Was sind pyroklastische Ströme und welche Gefahren gehen von ihnen aus?
Pyroklastische Ströme sind heiße Gasmassen, Asche und Gesteinsfragmente, die während eines Vulkanausbruchs den Berg hinunterströmen. Sie können Geschwindigkeiten von bis zu 700 km/h erreichen und Temperaturen von über 1000 Grad Celsius haben. Pyroklastische Ströme sind extrem gefährlich und können alles auf ihrem Weg zerstören, einschließlich Menschen, Tieren und Gebäuden. **
Was sind pyroklastische Ströme und welche Gefahren können von ihnen ausgehen?
Pyroklastische Ströme sind heiße Gesteins- und Ascheströme, die während eines Vulkanausbruchs entstehen. Sie können mit hoher Geschwindigkeit den Vulkanhang hinabfließen und große Zerstörung verursachen, einschließlich Verbrennungen, Erstickung und Zerstörung von Gebäuden. Es besteht auch die Gefahr, dass pyroklastische Ströme große Entfernungen zurücklegen und Siedlungen in der Nähe des Vulkans bedrohen. **
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Ghosh, Amitav: Rauch und AscheRauch und Asche , In einer mitreißenden Mischung aus Reisebericht, Memoir und historischem Essay zeichnet der indische Autor die Anfänge des weltweiten Opiumhandels ab dem 19. Jahrhundert nach und macht deutlich, dass dessen Auswirkungen bis in die heutige Zeit reichen: von den mächtigsten Familien und prestigeträchtigsten Institutionen, deren Reichtum sich den Einnahmen aus dem Opiumgeschäft verdankt, bis hin zur amerikanischen Opioid-Epidemie und dem Oxycontin-Skandal. Während der jahrzehntelangen Archivrecherche für seine Ibis-Romantrilogie stellte Amitav Ghosh mit Erstaunen fest, dass die Lebenswege und Handelsrouten zahlreicher Menschen, auch seiner eigenen Vorfahren, im 19. Jahrhundert mit einer einzigen Pflanze verwoben waren: der Mohnblume. Das Britische Weltreich sicherte sich durch ihren Anbau in den indischen Kolonien die Handelsfähigkeit mit China, indische Bauern wurden über Jahrhunderte hinweg in prekärer Abhängigkeit gehalten, und die chinesische Bevölkerung wurde von einer unaufhaltsamen Drogenepidemie überspült. Währenddessen hofften internationale Handelsleute stets auf Reichtum durch die Beteiligung am Opiumhandel. , Lager, Buchsen & Dichtungen > Radaufhängung, Federung & Lenkung , Erscheinungsjahr: 20250320, Autoren: Ghosh, Amitav, Übersetzung: Lutosch, Heide, Seitenzahl/Blattzahl: 480, Keyword: China; Der Fluch der Muskatnuss; England; Handelsrouten; Imperialismus; Indien; Industrialisierung; Kolonialgeschichte; Kolonialismus; Opium; Opiumkriege; Opiumkrise; Tee; Welthandel, Fachschema: China / Politik, Zeitgeschichte, Recht~USA / Politik, Zeitgeschichte, Recht~Siebzehntes Jahrhundert~Achtzehntes Jahrhundert~Neunzehntes Jahrhundert~Zwanzigstes Jahrhundert~Internationale Zusammenarbeit~Asien / Geschichte, Fachkategorie: Gesellschaft und Kultur, allgemein~Internationale Beziehungen~Geschichte allgemein und Weltgeschichte~Asiatische Geschichte, Warengruppe: HC/Politikwissenschaft/Soziologie/Populäre Darst., UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Länge: 220, Breite: 140, Höhe: 34, Gewicht: 596, Produktform: Gebunden, Genre: Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft,28,00 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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PCE CPC 50 - Reinraum-Partikelzähler PCE-CPC 50PCE Instruments Reinraum-Partikelzähler PCE-CPC 50 Echtzeitmessung von 0,3 Mikrometer ... 10 Mikrometer Ausgabe in Partikel/m3, Partikel/l oder Partikel/28,3L Modbus RTU und MQTT über RS485 robustes Gehäuse zur Wandmontage Produktvorteile: Der hochmoderne Reinraum-Partikelzähler ermöglicht eine präzise Echtzeitmessung im Bereich von 0,3 Mikrometer bis 10 Mikrometer, um ein umfassendes Bild der Luftqualität zu vermitteln. Die Ergebnisse werden in zwei Einheiten präsentiert, wahlweise in Anzahl pro m3, Anzahl pro Liter oder Anzahl pro 28,3l. Die Luftprobenahme erfolgt durch eine interne Pumpe. Wenn die Partikel die Lichtquelle (Laser) passieren, kommt es zur Lichtstreuung; das gestreute Licht wird durch einen photoelektrischen Wandler in ein elektrisches Signal (Impuls) umgewandelt, und je größer die Partikel sind, desto größer ist das Impulssignal. Die Integration von Modbus und MQTT gewährleistet eine nahtlose Einbindung in bestehende Netzwerke und ermöglicht eine effiziente Datenkommunikation. Die Probennahmezeit kann von 1 bis 10 min und die Pausenzeit von 1 bis 1000 min eingestellt werden. Mit Echtzeitanzeige der Reinraumklasse nach ISO 14644-1 bietet der Reinraum-Partikelzähler stets die Kontrolle über die Reinheit der Umgebung. Diese Funktion ermöglicht es, den Reinheitsgrad kontinuierlich zu überwachen und sicherzustellen, dass die Räumlichkeiten den erforderlichen Standards entsprechen. Technische Daten: Partikel Messbereich 0 pcs/l ... 10000000 pcs/l Messkanalgrößen 0,3, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10,0 Zähleffizienz kleiner 100 pcs/l: ±30 pcs/l, größer 100 pcs/l: ±30 % v.Mw., bei 0 ... 40 °C / 60 % r.F. Durchflussmenge 2,83 l/min Allgemeine technische Daten Analogausgang 4 ... 20 mA Schnittstelle RS485, Ethernet Sensor Laser-Streulicht Ansprechzeit 8 s Schutzklasse (Gerät) IP30 Spannungsversorgung 12 VDC Gewicht 1293 g Tiefe 87 mm Betriebsbedingungen -30 ... 70 °C , 0 ... 95 % r.F Lagerbedingungen -40 ... 85 °C , 0 ... 95 % r.F Lieferumfang: 1 x Reinraum-Partikelzähler PCE-CPC 50 1 x isokinetische Sonde 1 x Bedienungsanleitung1749,70 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Wann wird Magma zu Lava?
Magma wird zu Lava, sobald es aus dem Erdinneren an die Oberfläche gelangt und dort erstarrt. Dies geschieht meistens bei Vulkanausbrüchen, wenn der Druck im Inneren des Vulkans zu groß wird und das Magma durch den Vulkankegel ausgestoßen wird. Sobald das Magma an die Oberfläche gelangt, kühlt es ab und verfestigt sich zu Lava. Die Temperatur und Zusammensetzung des Magmas bestimmen dabei die Beschaffenheit der Lava, zum Beispiel ob sie dünnflüssig oder zähflüssig ist. Letztendlich ist Lava also einfach erstarrtes Magma, das an die Oberfläche gelangt ist. **
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Was sind pyroklastische Ströme und wie entstehen sie?
Pyroklastische Ströme sind heiße Gesteins- und Ascheströme, die während eines Vulkanausbruchs entstehen. Sie entstehen, wenn heiße Gase und vulkanische Materialien mit hoher Geschwindigkeit den Vulkan hinabströmen und dabei alles auf ihrem Weg zerstören. Pyroklastische Ströme können extrem gefährlich sein und große Schäden anrichten. **
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Warum heißt es Magma und Lava?
Es gibt einen Unterschied zwischen Magma und Lava, der mit ihrem Zustand zu tun hat. Magma ist geschmolzenes Gestein unter der Erdoberfläche, während Lava geschmolzenes Gestein ist, das an die Oberfläche gelangt ist. Der Begriff "Magma" stammt aus dem Griechischen und bedeutet "Knetmasse", was auf die zähflüssige Beschaffenheit des geschmolzenen Gesteins hinweist. Der Begriff "Lava" stammt aus dem Italienischen und bedeutet "fließen", was auf die Bewegung des geschmolzenen Gesteins an der Oberfläche hinweist. Warum genau diese Begriffe gewählt wurden, lässt sich auf die Herkunft und Entwicklung der Geowissenschaften zurückführen. **
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Was sind pyroklastische Ströme und wie beeinflussen sie die Umgebung?
Pyroklastische Ströme sind heiße Gasmassen, Asche und Gesteinsfragmente, die während eines Vulkanausbruchs den Berg hinabströmen. Sie bewegen sich mit hoher Geschwindigkeit und können Temperaturen von über 1000 Grad Celsius erreichen. Pyroklastische Ströme können die Umgebung durch Verbrennung, Ascheablagerungen und Zerstörung von Gebäuden und Vegetation stark beeinflussen. **
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Was ist der Unterschied zwischen Magma und Lava? Magma ist geschmolzenes Gestein, das sich unter der Erdoberfläche befindet, während Lava Magma ist, das an die Oberfläche gelangt ist. Magma besteht aus verschiedenen Mineralien und Gase, während Lava hauptsächlich aus Silikaten und flüchtigen Bestandteilen besteht. Magma kann sich in Magmakammern sammeln und dort abkühlen, während Lava bei einem Vulkanausbruch ausgestoßen wird und sich an der Oberfläche abkühlt und verfestigt. Letztendlich ist der Hauptunterschied zwischen Magma und Lava der Ort, an dem sich das geschmolzene Gestein befindet - unter der Erde oder an der Oberfläche. **
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