本文内容
29 个待发现的地点 — 别错过最后一个!
老忠实泉
美国黄石国家公园
这座间歇泉是地球上众多著名间歇泉中最具辨识度的温泉之一,通过其可靠的喷发展示了黄石国家公园的地质力量。老忠实泉大约每90分钟喷发一次,喷出的水和蒸汽可达55米高。喷发的规律性使其成为地球上最可靠的间歇泉之一,并以可见的方式展示了该地区的地下火山活动。.
斯特罗库尔
冰岛豪卡达鲁尔山谷
位于豪卡达鲁尔山谷的这口间歇泉每五到十分钟定期喷发,展示了冰岛的地热活动。水柱最高可达30米。这种现象是由于受压的高温地下水通过狭窄的通道被推向地表而形成的。斯特罗库尔是世界上活动最频繁的间歇泉之一,为游客提供了观察地球内部力量的可靠机会。周边地热区还有多个温泉和泥浆池,记录了该地区的火山系统。.
盖锡尔
冰岛豪卡达卢尔山谷
豪卡达卢尔山谷中的这个间歇泉为地质学上的这一现象命名,并在13世纪首次被记载。作为世界上第一个被科学描述的间歇泉,它曾达到200英尺(60米)的高度,展示了冰岛的火山活动。这个温泉是定期喷水的地区的一部分,展现了地球的地下力量。如今,这个间歇泉的活动已经减弱,而邻近的泉水仍在喷发,向游客展示该地区的地热过程。.
埃尔塔蒂奥
智利安托法加斯塔大区
这片间歇泉区位于阿塔卡马地区海拔约4,320米处,拥有80多个活跃的间歇泉。埃尔塔蒂奥在清晨时分活动最为强烈,此时冷空气与上升的热水相遇,形成高达数米的蒸汽柱。该地是世界上海拔最高的间歇泉区之一,展示了高地环境中的火山活动过程,在那里,极端海拔和稀薄的大气放大了热活动。.
波胡图
新西兰罗托鲁阿
这座间歇泉喷发高度可达30米,每天喷发约20次,每次持续最长可达1小时。波胡图是新西兰最大的活跃间歇泉,展示了陶波火山带的火山活动。喷泉从硅华阶地喷出,产生的地热蒸汽柱在整个地热区都能看到。喷发模式通常跟随邻近的特托胡间歇泉,后者是即将喷发的指示器。定期喷发使波胡图成为世界上最可靠的间歇泉之一。.
汽船喷泉
美国黄石国家公园
这座间歇泉是黄石国家公园中最强大的地热现象之一,喷发高度可达91米。喷发持续3至40分钟,主要喷发之间的间隔从几天到几年不等。汽船喷泉的能量来自诺里斯间歇泉盆地的地下地热储层,与公园内其他较为规律的间歇泉不同,其行为难以预测。每次喷发都会产生巨大的蒸汽云,展示了地表下的火山活动。.
城堡
美国怀俄明州
城堡间歇泉位于上间歇泉盆地,是黄石国家公园最古老的间歇泉之一。由矿物沉积物形成的锥体高65英尺(20米),记录了数千年的地热活动。喷发每10到12小时发生一次,将水喷至90英尺(27米)高空,随后是持续长达30分钟的蒸汽阶段。城堡间歇泉以其圆锥形态和规律喷发,为该地区的地质力量提供了一个可靠的例证,代表了由构造运动和火山活动驱动的间歇泉系统。.
大喷泉
美国黄石国家公园
这座间歇泉位于黄石国家公园内,是公园里最大的周期性喷泉之一,通过多个连续阶段将水喷向高达约45米的空中。大喷泉属于下间歇泉盆地,其喷发周期为9至15小时,相对可预测,游客可以据此安排观赏。该间歇泉的热活动展示了黄石高原下方的火山过程,是北美地区定期地热排放最显著的例子之一。.
蜂巢间歇泉
美国怀俄明州
黄石国家公园的这座间歇泉通过狭窄的喷口将水喷至高达60米,同时发出类似蜜蜂嗡嗡声的独特声响。喷发持续约四到五分钟,以强劲的水柱展现公园的火山活动。它在上间歇泉盆地中属于较高的间歇泉之一,并通过定期的热泉喷发展示了地表下的地质力量。.
大间歇泉
美国怀俄明州
大间歇泉的高度约达200英尺(60米),是黄石国家公园中最高的可预测喷发的间歇泉之一。其喷发遵循平均7小时的相对规律周期,每次喷发持续9至12分钟。热泉水从由火山活动加热的地下水库中排出。该间歇泉位于上间歇泉盆地,那里还可以观察到许多其他热液地貌。.
河畔间歇泉
美国怀俄明州
这个间歇泉是黄石地区地热活动的一个显著例子。河畔间歇泉将水喷成一道约23米长的弧线,横跨河流,展示了塑造这片地区的地下力量。喷发间隔相对规律,大约每六小时一次,喷出的水和升起的蒸汽柱表明了地表之下持续不断的火山活动。由于它直接位于河岸上,这个间歇泉呈现出独特的外观,水柱斜着射向流动的河面上方。.
白穹顶间歇泉
美国怀俄明州
这座间歇泉以其经数千年连续沉积形成的约6米高的矿物锥体为特色。白穹顶间歇泉以短暂而频繁的喷发喷出水流,展示了黄石地区地下地热力的作用。其规律的喷发展现了该地质活跃区较小间歇泉的典型行为,是持续塑造这一地貌的火山过程的显著实例。锥体结构本身是黄石众多热力特征中较为发育的形态之一。.
巨型间歇泉
美国黄石国家公园
这座间歇泉通过高达约60米的水柱展示了黄石国家公园的地热活动。巨型间歇泉是公园内较大的间歇泉之一,从地下 chambers 中以相当大的力量喷出热水。喷发不定期发生,产生蒸汽柱,使地表下的火山过程清晰可见。该系统与邻近的温泉相连,展示了塑造该地区的地质力量。.
黛西间歇泉
美国黄石国家公园
这座间歇泉每4到6小时喷发一次,每次喷发高度可达约23米。由于喷发间隔规律,黛西间歇泉是黄石国家公园中较为可靠的间歇泉之一。热水从小型火山口喷出,每次喷发时都能看到明显的蒸汽柱。地下的地质条件使得这些重复的喷发得以发生,提供了了解该地区地下火山活动的线索。.
狮子间歇泉
美国黄石国家公园
这座间歇泉是黄石国家公园中在声音上独具特色的热液现象之一,每次喷发前会发出类似狮子吼叫的深沉轰鸣声。水柱高达15米,展示了该地区的火山活动。狮子间歇泉位于一个拥有多个相互关联的间歇泉的盆地中,在真正喷发开始前,会通过其特有的预兆声音预示地下的压力状况。驱动这些热液喷发的地质过程,使这座间歇泉成为黄石动态系统的代表性实例。.
牵牛花池
美国黄石国家公园
黄石国家公园内的这个温泉直径约7米,水温保持在70摄氏度。牵牛花池属于由地下热量供应的地热水源之一,其特有的颜色由嗜热细菌形成。该池位于老忠实喷泉附近的上间歇泉盆地,展示了公园地表下的火山活动。游客步道直通池边,可以观察到清澈的水和池沿带有颜色的矿物沉积物。水温和水质会随着地下系统的地热活动而变化。.
诺里斯间歇泉盆地
美国黄石国家公园
诺里斯间歇泉盆地是黄石国家公园中最古老、最热的间歇泉区,约9平方公里的范围内分布着50多个活跃的间歇泉。这里的水温可达92摄氏度,是公园内地质活动最活跃的地热区域。这里的间歇泉喷发时间不规律,形成了蒸汽升腾的喷气孔、色彩斑斓的矿物沉积物和冒泡的泥泉等景观,直接证明了地表下的火山活动。.
间歇泉谷
俄罗斯,堪察加
间歇泉谷位于克罗诺茨基自然保护区,绵延六公里,内有九十处间歇泉和温泉。这些火山地貌的集合使间歇泉谷成为堪察加半岛上最重要的地热区域之一。间歇泉以固定的间隔喷出水柱和蒸汽,每个间歇泉都有自己独特的喷发周期。这个山谷位于偏远的地区,只能乘直升机到达,因此地质构造几乎未受干扰。.
Lady Knox Geyser
新西兰怀奥塔普
诺克斯夫人间歇泉位于新西兰北岛的怀奥塔普地热区,每天在人为干预下喷发。每天早上10点15分,公园管理员会向间歇泉的喷口加入有机肥皂。肥皂降低了水的表面张力,引发喷发,喷发高度可达65英尺(20米),持续时间最长可达一小时。这个间歇泉是在1901年被发现的,当时附近监狱营地的囚犯把肥皂碎片倒进热泉喷口,意外引发了喷发。由于这种受控的演示,这个间歇泉是世界上少数几个游客可以在可预测的时间看到喷发的地方之一。周围的怀奥塔普地区还有其他地热特征,包括彩色温泉和泥火山。.
香槟池
新西兰怀奥塔普
香槟池是怀奥塔普地热仙境中的一处地热景观,位于罗托鲁瓦以南约27公里处。该池约900年前由一次水热喷发形成,深度达62米,直径约为65米。水温保持在74摄氏度,升起的二氧化碳气泡在水面产生类似香槟的效果。池边有橙色的砷和锑沉积物,与青绿色的水形成鲜明对比。香槟池是新西兰最大的温泉之一,展示了陶波火山带持续存在的火山活动。.
Wallender Born
瓦伦博恩附近的瓦伦德博恩是一座冷泉间歇泉,由来自火山源的二氧化碳推动地下水喷发而成。与由岩浆热量驱动的热间歇泉不同,这里的喷发源于地下水中的气体积累。喷泉大约每35分钟达到3至4米的高度,是中欧为数不多的定期喷发的冷泉间歇泉之一。水温全年保持在约9摄氏度。喷发持续数分钟,展示了艾费尔地区地下持续的火山活动。
艾费尔火山地区的瓦伦博恩附近,瓦伦德博恩是一座由火山产生的二氧化碳推动地下水喷发的冷泉间歇泉。与由岩浆热量驱动的热间歇泉不同,这里的喷发源于地下水中的气体积累。泉水大约每35分钟喷发至3至4米高,是中欧为数不多的定期喷发的冷泉间歇泉之一。水温全年保持在约9摄氏度。喷发持续数分钟,显示了艾费尔地区地下持续的火山活动。.
飞喷泉
美国沃肖县
飞喷泉位于美国内华达州沃肖县黑岩沙漠的一片私人土地上,1964年因一口地热测试井未妥善密封而意外形成。富含矿物质的水涌出地表,沉积碳酸钙,形成了三座色彩斑斓的土丘,高约1.5米。鲜艳的绿色、红色和橙色来自于在高温且富含矿物质的水中繁生的嗜热藻类。喷泉从多个开口持续喷水,在周围地形上形成了梯田状的水池。该地点由“火人节”项目组织所有,偶尔会提供导览参观。.
Porcelain Basin
美国黄石国家公园
瓷盆地位于黄石国家公园的诺里斯间歇泉盆地内,形成了一片广阔的地热区,拥有多个活跃的间歇泉和温泉。该地区得名的乳白色硅华沉积覆盖了大片区域,赋予风景独特的外观。著名的间歇泉包括埃基努斯、莱奇和惠利吉格,它们以不规则的间隔喷发。该地区的地热活动频繁变化,一些喷气孔在数周或数月内改变其喷发模式。指定的木板路系统让游客可以在安全距离观察这些热液地貌,同时记录黄石地下持续的火山活动。.
Cuexcomate
墨西哥,普埃布拉
库埃什科马特是普埃布拉一处已枯竭的间歇泉,其热液活动在数个世纪前停止,留下一个直径约7米的圆形火山口。这一地貌代表了该地区曾经的火山活动,常被误认为是世界上最小的火山,但实际上它是一个热液构造。火山口深约17米,可通过螺旋楼梯下到底部。这一地质特征位于城市的一个居民区内,展示了热液系统在活跃期结束后如何作为永久性景观特征留存。.
Crystal Geyser
美国,犹他州
水晶间歇泉于1935年由格林河附近一口废弃的石油勘探井形成,是北美少数冷水间歇泉之一。与热泉不同,它的喷发由地下水中积聚的二氧化碳压力驱动,并周期性释放。喷发高度可达9至46米,并在泉口周围留下独特的石灰华沉积物。喷发间隔因地下水条件而异,在8到12小时之间。可通过格林河以东的未铺砌道路到达。.
赫連斯基間歇泉
赫尔利亚尼,斯洛伐克
赫尔利亚尼的这口间歇泉于1870年首次喷发,当时采矿作业扰乱了该地区的自然水流。该系统以不规则的间隔释放水和气体,喷发由来自地下源的二氧化碳压力驱动。喷泉达到约20米的高度,活动取决于随时间变化的水文地质条件。该地点位于斯洛伐克东部,靠近匈牙利边境,并配备了基本的游客基础设施。喷发没有固定的时间表,观察需要耐心,或提前查看当前的活动情况。.
懷芒古間歇泉
新西兰
怀芒古间歇泉是丰盛湾地区的一处地热系统,在塔拉威拉火山喷发后于1900年至1904年间活动。该间歇泉喷发时水柱最高可达460米(约1500英尺),是历史上记录到的最高间歇泉。喷发间隔不规律,每次持续数小时,直到1904年11月停止活动。如今,怀芒古地热谷仍然是一个热液活动区,展示着各种温泉、泥浆池和蒸汽喷口,这些都体现了地表之下活跃的火山系统。.
Excelsior Geyser
美国怀俄明州
埃克塞尔西奥间歇泉喷口位于黄石国家公园的中间歇泉盆地,在19世纪80年代发生过剧烈喷发,现在是一个温泉。这个地热景观每分钟向火洞河排放约4200加仑(15,900升)的水,温度约为华氏199度(摄氏93度)。喷口大约200×300英尺(61×91米),是公园里最大的温泉之一。它的绿松石色来自水中溶解的矿物质。.
Sankampaeng Hot Springs
班萨哈空,泰国
山甘烹间歇泉位于泰国北部清迈以东约40公里的班萨哈空。该热田由地下火山活动形成,地热加热地下水层,并定期产生蒸汽和热水喷泉。喷发高度可达10至15米,且间隔不规则。该地区有多个活跃的温泉,它们沉积含硫矿物,形成特征性的硅华阶地。游客可以从安全的观景平台观察这些地热现象,并可利用周边温泉,其水温始终保持在80至100摄氏度之间。.
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29 个待发现的地点 — 别错过最后一个!
老忠实泉
美国黄石国家公园
这座间歇泉是地球上众多著名间歇泉中最具辨识度的温泉之一,通过其可靠的喷发展示了黄石国家公园的地质力量。老忠实泉大约每90分钟喷发一次,喷出的水和蒸汽可达55米高。喷发的规律性使其成为地球上最可靠的间歇泉之一,并以可见的方式展示了该地区的地下火山活动。.
斯特罗库尔
冰岛豪卡达鲁尔山谷
位于豪卡达鲁尔山谷的这口间歇泉每五到十分钟定期喷发,展示了冰岛的地热活动。水柱最高可达30米。这种现象是由于受压的高温地下水通过狭窄的通道被推向地表而形成的。斯特罗库尔是世界上活动最频繁的间歇泉之一,为游客提供了观察地球内部力量的可靠机会。周边地热区还有多个温泉和泥浆池,记录了该地区的火山系统。.
盖锡尔
冰岛豪卡达卢尔山谷
豪卡达卢尔山谷中的这个间歇泉为地质学上的这一现象命名,并在13世纪首次被记载。作为世界上第一个被科学描述的间歇泉,它曾达到200英尺(60米)的高度,展示了冰岛的火山活动。这个温泉是定期喷水的地区的一部分,展现了地球的地下力量。如今,这个间歇泉的活动已经减弱,而邻近的泉水仍在喷发,向游客展示该地区的地热过程。.
埃尔塔蒂奥
智利安托法加斯塔大区
这片间歇泉区位于阿塔卡马地区海拔约4,320米处,拥有80多个活跃的间歇泉。埃尔塔蒂奥在清晨时分活动最为强烈,此时冷空气与上升的热水相遇,形成高达数米的蒸汽柱。该地是世界上海拔最高的间歇泉区之一,展示了高地环境中的火山活动过程,在那里,极端海拔和稀薄的大气放大了热活动。.
波胡图
新西兰罗托鲁阿
这座间歇泉喷发高度可达30米,每天喷发约20次,每次持续最长可达1小时。波胡图是新西兰最大的活跃间歇泉,展示了陶波火山带的火山活动。喷泉从硅华阶地喷出,产生的地热蒸汽柱在整个地热区都能看到。喷发模式通常跟随邻近的特托胡间歇泉,后者是即将喷发的指示器。定期喷发使波胡图成为世界上最可靠的间歇泉之一。.
汽船喷泉
美国黄石国家公园
这座间歇泉是黄石国家公园中最强大的地热现象之一,喷发高度可达91米。喷发持续3至40分钟,主要喷发之间的间隔从几天到几年不等。汽船喷泉的能量来自诺里斯间歇泉盆地的地下地热储层,与公园内其他较为规律的间歇泉不同,其行为难以预测。每次喷发都会产生巨大的蒸汽云,展示了地表下的火山活动。.
城堡
美国怀俄明州
城堡间歇泉位于上间歇泉盆地,是黄石国家公园最古老的间歇泉之一。由矿物沉积物形成的锥体高65英尺(20米),记录了数千年的地热活动。喷发每10到12小时发生一次,将水喷至90英尺(27米)高空,随后是持续长达30分钟的蒸汽阶段。城堡间歇泉以其圆锥形态和规律喷发,为该地区的地质力量提供了一个可靠的例证,代表了由构造运动和火山活动驱动的间歇泉系统。.
大喷泉
美国黄石国家公园
这座间歇泉位于黄石国家公园内,是公园里最大的周期性喷泉之一,通过多个连续阶段将水喷向高达约45米的空中。大喷泉属于下间歇泉盆地,其喷发周期为9至15小时,相对可预测,游客可以据此安排观赏。该间歇泉的热活动展示了黄石高原下方的火山过程,是北美地区定期地热排放最显著的例子之一。.
蜂巢间歇泉
美国怀俄明州
黄石国家公园的这座间歇泉通过狭窄的喷口将水喷至高达60米,同时发出类似蜜蜂嗡嗡声的独特声响。喷发持续约四到五分钟,以强劲的水柱展现公园的火山活动。它在上间歇泉盆地中属于较高的间歇泉之一,并通过定期的热泉喷发展示了地表下的地质力量。.
大间歇泉
美国怀俄明州
大间歇泉的高度约达200英尺(60米),是黄石国家公园中最高的可预测喷发的间歇泉之一。其喷发遵循平均7小时的相对规律周期,每次喷发持续9至12分钟。热泉水从由火山活动加热的地下水库中排出。该间歇泉位于上间歇泉盆地,那里还可以观察到许多其他热液地貌。.
河畔间歇泉
美国怀俄明州
这个间歇泉是黄石地区地热活动的一个显著例子。河畔间歇泉将水喷成一道约23米长的弧线,横跨河流,展示了塑造这片地区的地下力量。喷发间隔相对规律,大约每六小时一次,喷出的水和升起的蒸汽柱表明了地表之下持续不断的火山活动。由于它直接位于河岸上,这个间歇泉呈现出独特的外观,水柱斜着射向流动的河面上方。.
白穹顶间歇泉
美国怀俄明州
这座间歇泉以其经数千年连续沉积形成的约6米高的矿物锥体为特色。白穹顶间歇泉以短暂而频繁的喷发喷出水流,展示了黄石地区地下地热力的作用。其规律的喷发展现了该地质活跃区较小间歇泉的典型行为,是持续塑造这一地貌的火山过程的显著实例。锥体结构本身是黄石众多热力特征中较为发育的形态之一。.
巨型间歇泉
美国黄石国家公园
这座间歇泉通过高达约60米的水柱展示了黄石国家公园的地热活动。巨型间歇泉是公园内较大的间歇泉之一,从地下 chambers 中以相当大的力量喷出热水。喷发不定期发生,产生蒸汽柱,使地表下的火山过程清晰可见。该系统与邻近的温泉相连,展示了塑造该地区的地质力量。.
黛西间歇泉
美国黄石国家公园
这座间歇泉每4到6小时喷发一次,每次喷发高度可达约23米。由于喷发间隔规律,黛西间歇泉是黄石国家公园中较为可靠的间歇泉之一。热水从小型火山口喷出,每次喷发时都能看到明显的蒸汽柱。地下的地质条件使得这些重复的喷发得以发生,提供了了解该地区地下火山活动的线索。.
狮子间歇泉
美国黄石国家公园
这座间歇泉是黄石国家公园中在声音上独具特色的热液现象之一,每次喷发前会发出类似狮子吼叫的深沉轰鸣声。水柱高达15米,展示了该地区的火山活动。狮子间歇泉位于一个拥有多个相互关联的间歇泉的盆地中,在真正喷发开始前,会通过其特有的预兆声音预示地下的压力状况。驱动这些热液喷发的地质过程,使这座间歇泉成为黄石动态系统的代表性实例。.
牵牛花池
美国黄石国家公园
黄石国家公园内的这个温泉直径约7米,水温保持在70摄氏度。牵牛花池属于由地下热量供应的地热水源之一,其特有的颜色由嗜热细菌形成。该池位于老忠实喷泉附近的上间歇泉盆地,展示了公园地表下的火山活动。游客步道直通池边,可以观察到清澈的水和池沿带有颜色的矿物沉积物。水温和水质会随着地下系统的地热活动而变化。.
诺里斯间歇泉盆地
美国黄石国家公园
诺里斯间歇泉盆地是黄石国家公园中最古老、最热的间歇泉区,约9平方公里的范围内分布着50多个活跃的间歇泉。这里的水温可达92摄氏度,是公园内地质活动最活跃的地热区域。这里的间歇泉喷发时间不规律,形成了蒸汽升腾的喷气孔、色彩斑斓的矿物沉积物和冒泡的泥泉等景观,直接证明了地表下的火山活动。.
间歇泉谷
俄罗斯,堪察加
间歇泉谷位于克罗诺茨基自然保护区,绵延六公里,内有九十处间歇泉和温泉。这些火山地貌的集合使间歇泉谷成为堪察加半岛上最重要的地热区域之一。间歇泉以固定的间隔喷出水柱和蒸汽,每个间歇泉都有自己独特的喷发周期。这个山谷位于偏远的地区,只能乘直升机到达,因此地质构造几乎未受干扰。.
Lady Knox Geyser
新西兰怀奥塔普
诺克斯夫人间歇泉位于新西兰北岛的怀奥塔普地热区,每天在人为干预下喷发。每天早上10点15分,公园管理员会向间歇泉的喷口加入有机肥皂。肥皂降低了水的表面张力,引发喷发,喷发高度可达65英尺(20米),持续时间最长可达一小时。这个间歇泉是在1901年被发现的,当时附近监狱营地的囚犯把肥皂碎片倒进热泉喷口,意外引发了喷发。由于这种受控的演示,这个间歇泉是世界上少数几个游客可以在可预测的时间看到喷发的地方之一。周围的怀奥塔普地区还有其他地热特征,包括彩色温泉和泥火山。.
香槟池
新西兰怀奥塔普
香槟池是怀奥塔普地热仙境中的一处地热景观,位于罗托鲁瓦以南约27公里处。该池约900年前由一次水热喷发形成,深度达62米,直径约为65米。水温保持在74摄氏度,升起的二氧化碳气泡在水面产生类似香槟的效果。池边有橙色的砷和锑沉积物,与青绿色的水形成鲜明对比。香槟池是新西兰最大的温泉之一,展示了陶波火山带持续存在的火山活动。.
Wallender Born
瓦伦博恩附近的瓦伦德博恩是一座冷泉间歇泉,由来自火山源的二氧化碳推动地下水喷发而成。与由岩浆热量驱动的热间歇泉不同,这里的喷发源于地下水中的气体积累。喷泉大约每35分钟达到3至4米的高度,是中欧为数不多的定期喷发的冷泉间歇泉之一。水温全年保持在约9摄氏度。喷发持续数分钟,展示了艾费尔地区地下持续的火山活动。
艾费尔火山地区的瓦伦博恩附近,瓦伦德博恩是一座由火山产生的二氧化碳推动地下水喷发的冷泉间歇泉。与由岩浆热量驱动的热间歇泉不同,这里的喷发源于地下水中的气体积累。泉水大约每35分钟喷发至3至4米高,是中欧为数不多的定期喷发的冷泉间歇泉之一。水温全年保持在约9摄氏度。喷发持续数分钟,显示了艾费尔地区地下持续的火山活动。.
飞喷泉
美国沃肖县
飞喷泉位于美国内华达州沃肖县黑岩沙漠的一片私人土地上,1964年因一口地热测试井未妥善密封而意外形成。富含矿物质的水涌出地表,沉积碳酸钙,形成了三座色彩斑斓的土丘,高约1.5米。鲜艳的绿色、红色和橙色来自于在高温且富含矿物质的水中繁生的嗜热藻类。喷泉从多个开口持续喷水,在周围地形上形成了梯田状的水池。该地点由“火人节”项目组织所有,偶尔会提供导览参观。.
Porcelain Basin
美国黄石国家公园
瓷盆地位于黄石国家公园的诺里斯间歇泉盆地内,形成了一片广阔的地热区,拥有多个活跃的间歇泉和温泉。该地区得名的乳白色硅华沉积覆盖了大片区域,赋予风景独特的外观。著名的间歇泉包括埃基努斯、莱奇和惠利吉格,它们以不规则的间隔喷发。该地区的地热活动频繁变化,一些喷气孔在数周或数月内改变其喷发模式。指定的木板路系统让游客可以在安全距离观察这些热液地貌,同时记录黄石地下持续的火山活动。.
Cuexcomate
墨西哥,普埃布拉
库埃什科马特是普埃布拉一处已枯竭的间歇泉,其热液活动在数个世纪前停止,留下一个直径约7米的圆形火山口。这一地貌代表了该地区曾经的火山活动,常被误认为是世界上最小的火山,但实际上它是一个热液构造。火山口深约17米,可通过螺旋楼梯下到底部。这一地质特征位于城市的一个居民区内,展示了热液系统在活跃期结束后如何作为永久性景观特征留存。.
Crystal Geyser
美国,犹他州
水晶间歇泉于1935年由格林河附近一口废弃的石油勘探井形成,是北美少数冷水间歇泉之一。与热泉不同,它的喷发由地下水中积聚的二氧化碳压力驱动,并周期性释放。喷发高度可达9至46米,并在泉口周围留下独特的石灰华沉积物。喷发间隔因地下水条件而异,在8到12小时之间。可通过格林河以东的未铺砌道路到达。.
赫連斯基間歇泉
赫尔利亚尼,斯洛伐克
赫尔利亚尼的这口间歇泉于1870年首次喷发,当时采矿作业扰乱了该地区的自然水流。该系统以不规则的间隔释放水和气体,喷发由来自地下源的二氧化碳压力驱动。喷泉达到约20米的高度,活动取决于随时间变化的水文地质条件。该地点位于斯洛伐克东部,靠近匈牙利边境,并配备了基本的游客基础设施。喷发没有固定的时间表,观察需要耐心,或提前查看当前的活动情况。.
懷芒古間歇泉
新西兰
怀芒古间歇泉是丰盛湾地区的一处地热系统,在塔拉威拉火山喷发后于1900年至1904年间活动。该间歇泉喷发时水柱最高可达460米(约1500英尺),是历史上记录到的最高间歇泉。喷发间隔不规律,每次持续数小时,直到1904年11月停止活动。如今,怀芒古地热谷仍然是一个热液活动区,展示着各种温泉、泥浆池和蒸汽喷口,这些都体现了地表之下活跃的火山系统。.
Excelsior Geyser
美国怀俄明州
埃克塞尔西奥间歇泉喷口位于黄石国家公园的中间歇泉盆地,在19世纪80年代发生过剧烈喷发,现在是一个温泉。这个地热景观每分钟向火洞河排放约4200加仑(15,900升)的水,温度约为华氏199度(摄氏93度)。喷口大约200×300英尺(61×91米),是公园里最大的温泉之一。它的绿松石色来自水中溶解的矿物质。.
Sankampaeng Hot Springs
班萨哈空,泰国
山甘烹间歇泉位于泰国北部清迈以东约40公里的班萨哈空。该热田由地下火山活动形成,地热加热地下水层,并定期产生蒸汽和热水喷泉。喷发高度可达10至15米,且间隔不规则。该地区有多个活跃的温泉,它们沉积含硫矿物,形成特征性的硅华阶地。游客可以从安全的观景平台观察这些地热现象,并可利用周边温泉,其水温始终保持在80至100摄氏度之间。.