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JØRPEFONNA EarthCache

Hidden : 9/10/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

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Geocache Description:


JØRPEFONNA




Kan du forestille deg, at denne steinen kan flyttes av "vinden";???
Can you imagine that this boulder can be moved by the "wind"???
Kannst Du Dir vorstellen, dass dieser Felsblock vom "Wind" bewegt werden kann???




Snøskred er en betegnelse på et ras av snø og is ned ei fjellside eller fra en høyde til en annen.
Et stort snøskred kan flytte seg mange kilometer, og gjøre kolossale ødeleggelser på skog og annet som måtte komme i veien like Jørpefonna.
Å avgjøre den kritiske vekta som må til for å utløse et snøskred er komplisert og involverer mange faktorer som terreng, snøtilstand og vær.
Vær avgjør hvordan snøflakene utvikler seg. De viktigste faktorene er solinnstråling, strålingsavkjøling, temperaturgradienter i snøen og mengder og type snø. De fleste snøskred oppstår under og like etter uvær.
Temperatur – Hvis temperaturen er høy nok til at den daglige temperaturvariasjonen innebærer frysing og smelting, vil dette forsterke snøflakene mens det fryser, og svekke de mens de smelter. Temperaturer langt over frysepunktet kan få hele skråninger til å rase ut, særlig om våren. Temperatur som holder seg under frysepunktet kan føre til at snøen ikke får økt stabiliteten, og det kan dannes rim dypt i snølagene der det er store temperaturgradienter i snøen.
Vind – Selv forholdsvis svak vind kan samle opp snø i skråninger som ligger nedstrøms vindretninga. Trykket fra vinden kan dermot også stabilisere andre skråninger. Snøskavler har en spesielt skrøpelig struktur – tett pakket sammen, men med svake sideflater. Selv på en klar dag kan vind samle opp snø i store snøskavler.
Kraftig snøfall – Kraftig snøfall kan føre til instabilitet, både fordi det fører til ekstra tyngde i snølaget og fordi snøen ikke har tid nok til å feste seg.
Regn – Fører til instabilitet ved at snøen er tyngre, og at de lavere snølagene er fuktige.

Jørpefonna

Snøfonna „Jørpa“ er eit kraftfullt snøskred som kjem fra det 1803 m høge fjellet Middagsnibba. Om vinteren når det er snøstorm fra sør/søraust kjem snø fra Jostedalsbreen ob legg seg i den bratte,skåleforma kupa ved toppen av fjellet. Ved mildver om våren sig snøen avgarde og stuper utfor avsatsen og fell i lause lufta 500-600 m og sler ned i dalbotnen mied ei enorm kraft på bortsida av Kjenndalselva.


Fonnvinden piskar tvers over dalen flere hundre meters breidde og riv opp tre og stein på si ferd. Jørpesteinen, ei stor fjellblokk på mange tonn, ligg på oppsida av bilvegen og har varte flytta tre ganger som volk veit, mellom anna i 1832, 1940 og siste gang i 1970 åra.

For å logge denne earthcacheen du må gi følgende svar:
Send meg en e-post med svar på spørsmål :
1) Forklar faktorene i dannelsen av snøskred "Jørpefonna" involvert er og prøve å forklare hvorfor denne steinen kan bli flyttet.
2) Forsøk på å anslå hvor mange tonn „Jørpestein“ veier!
Legg dette bildet frivillig ved loggen.

Ha det gøy!
midnatsol




An avalanche is a rapid flow of snow down a slope, from either natural triggers or human activity. Typically occurring in mountainous terrain, an avalanche can mix air and water with the descending snow. Powerful avalanches have the capability to entrain ice, rocks, trees, and other material on the slope. Avalanches are primarily composed of flowing snow, and are distinct from mudslides, rock slides, and serac collapses on an icefall.
All avalanches share common elements: a trigger which causes the avalanche, a start zone from which the avalanche originates, a slide path along which the avalanche flows, a run out where the avalanche comes to rest, and a debris deposit which is the accumulated mass of the avalanched snow once it has come to rest.
Terrain affects avalanche occurrence and development through three factors: First, terrain affects the evolution of the snow pack by determining the meteorological exposure of the snow pack. Second, terrain affects the stability of the snow pack, through the geometry and ground composition of the slope. Third, the down slope features of the terrain affects the path and consequences of a flowing avalanche.
For an avalanche to occur, it is necessary that a snow pack have a weak layer (or instability) below a slab of cohesive snow.
Avalanches can only occur in a standing snow pack. Typically winter seasons and high altitudes have weather that is sufficiently unsettled and cold enough for precipitated snow to accumulate into a snow pack. The evolution of the snow pack is critically sensitive to small variations within the narrow range of meteorological conditions that allow for the accumulation of snow into a snow pack. Among the critical factors controlling snow pack evolution are: heating by the sun, radiational cooling, vertical temperature gradients in standing snow, snowfall amounts, and snow types.
Any wind stronger than a light breeze can contribute to a rapid accumulation of snow on sheltered slopes downwind.
Snowstorms and rainstorms are important contributors to avalanche danger. Heavy snowfall will cause instability in the existing snow pack, both because of the additional weight and because the new snow has insufficient time to bond to underlying snow layers. Rain has a similar effect. In the short-term, rain causes instability because, like a heavy snowfall, it imposes an additional load on the snow pack; and, once rainwater seeps down through the snow, it acts as a lubricant, reducing the natural friction between snow layers that holds the snow pack together. Most avalanches happen during or soon after a storm.

The Jørpefonna avalanche

The „Jørpa“ avalanche is a big avalanche that starts at Middagsnibba summit 1803 m. In winter, snowstorms come howling in from a south/southeasterly direktion and the snow comes in over Jostedalsbreen glacier, accumulating in the steep, concave hollows near the summit of the mountain. When mild weather sets in in the spring, the snow starts to slide down the mountainside, plunging off the mountain ledge, free-falling for 500-600 metres, before hitting the valley floot with enormous force on the far side of the Kjenndalsriver.

The huge winds this generates explode across the valley, cutting a swathe several hundred metres wide and tearing up trees and loosening boulders on ist way. The Jørpestein, a huge boulder weighing many tonnes, which stands above the road, has been moved three times that people know of in 1832, 1940 and most reantly in the 1970s.

To take credit for this cache, you have to E-mail me the answers of the following questions before you write your log:
1) Explain the factors involved in the creation of snow avalanche "Jørpefonna"and try to explain why this stone can be moved.
2) Attempts to estimate how many tons „Jørpestein“ weighs!
Optionally, you can upload a picture which shows you and your GPS in front of „Jørpestein“.

Enjoy your visit!
midnatsol




An der Entstehung einer Lawine sind viele Faktoren beteiligt, die sich gegenseitig verstärken oder abschwächen können.
Schnee, insbesondere Neuschnee, kann durch den Wind verfrachtet werden. Triebschnee, lagert sich auf der windabgewandten Seite von Graten, in Rinnen und Mulden oder am windzugewandten Fuß von Hängen ab. An Graten bildet er Schneewehen und Schneewechten. Dieser verfrachtete Schnee kann unter großer Spannung stehen, so dass bereits kleinste Störeinflüsse von außen für eine Auslösung genügen können. Triebschnee kann sowohl hart als auch weich sein und ist dadurch nicht einfach zu erkennen. Auch nach dem Einschneien durch nachfolgende Schneefälle, behält er sein Gefahrenpotenzial bei.
Wenn viel Schnee in kurzer Zeit auf einem Hang zu liegen kommt, wächst die Belastung der Schneedecke durch das zusätzliche Gewicht schneller als die Setzung und Verfestigung voranschreiten kann. Der Druck auf die unteren Schichten wird so groß, dass diese der Belastung nicht mehr standhalten. Bereits geringe Zusatzbelastung, kann dazu führen, dass die Schneeschichten ins Rutschen geraten und es zu einem Lawinenabgang kommt. Besonders instabil sind bis auf den Grund nasser Schnee und Triebschnee. In die Schneedecke eingelagerte Zwischenschichten (z. B. Raureif, Schwimmschnee oder Eislamellen) tragen zur Verschärfung der Situation bei und bilden die Gleithorizonte, auf denen die darüberliegende Schneedecke abrutscht.
Je tiefer die Temperatur ist, desto länger dauert es, bis sich Schichten aus Neuschnee verfestigen. Jedoch können auch steigende Temperaturen die Lawinengefahr erhöhen, wenn die Schneedecke destabilisiert wird. Diese Instabilität entsteht durch Umwandlung der Schneekristalle oder Durchfeuchtung bis auf den Grund. Grundsätzlich hat jeder Temperaturwechsel eine Veränderung der Lage zur Folge die letztendlich die Lawine auslösen kann.

Jørpefonna

Die riesige Schneewehe „Jørpa“ ist eigentlich eine mächtige Schneelawine, welche vom 1803m hohen hohen Berg Middagsnibba stammt. Wenn im Winter vom Süden/Südosten her Schneestürme toben, legt sich Schnee in die steile, schalenförmige Aushöhlung unterhalb des Gipfels. Wenn im Frühjahr das milde Wetter einsetzt, sackt der Schnee ab, stürzt über den Absatz und fällt etwa 500-600m im freien Fall hinunter. Mit enormer Wucht trifft er am anderen Ufer des Flusses Kjenndalselva auf den Talboden. Die Luft in dem engen Tal wird zusammengepresst und die Lawinenwinde bekommen ein ungeheure Gewalt!

Der Lawinenwind peitscht auf mehreren hundert Metern Breite quer über das Tal und reißt dabei Bäume und Felsen mit sich. Der so genannte „Jørpestein“, ein mehrere Tonnen schwerer Felsblock liegt oberhalb der Straße und ist bereits mindestens 3 mal vom Lawinenwind bewegt worden. 1832, 1940 und zum letzten Mal in den 70er Jahren.

Um diesen Earthcache loggen zu dürfen, erfülle bitte folgende Aufgaben:
1) Erkläre welche Faktoren an der Entstehung der Schneelawine „Jørpefonna“ beteiligt sind und warum dieser Stein durch die Lawine bewegt werden kann.
2) Versuche zu schätzen, wieviele Tonnen der Jørpestein wiegt.
Optional würden wir uns über ein Foto von Dir mit Deinem GPS mit dem „Jørpestein“ im Hintergrund im Log sehr freuen.
Viel Spaß!
midnatsol



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