rocky/rocky-austria/bausteine/subpennin.html

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Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der B&ouml;hmischen Masse.<br>
&copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h3>Geologische Bausteine</h3><p>Bei der Betrachtung einer Landschaft stellt sich f&uuml;r Geologen stets die Frage nach dem geologischen Aufbau des Untergrundes. Dazu muss zun&auml;chst die Vielfalt an Gesteinen, Mineralien und Fossilien geordnet werden. Deren Zuordnung zu Bausteinen erfolgt nach Bildungsalter sowie Bewegungsfl&auml;chen, welche einzelne Gesteinsk&ouml;rper voneinander trennen. Diese Gesteinsk&ouml;rper k&ouml;nnen von ehemals weit voneinander entfernt liegenden Kontinenten und Ozeanen abstammen. Sie werden von Geologen &bdquo;tektonische Einheiten&ldquo; genannt, wobei Decken die grundlegenden Elemente sind. Decken stellen gro&szlig;r&auml;umige, im Verh&auml;ltnis zu ihrer Dicke weit ausgedehnte K&ouml;rper dar, die von ihrer urspr&uuml;nglichen Unterlage abgel&ouml;st und &uuml;ber einige Kilometer auf fremden Untergrund &uuml;berschoben worden sind. Weitere wichtige Gesteinsk&ouml;rper sind gro&szlig;e Sedimentbecken. Die nach pal&auml;ogeographischen Gesichtspunkten zusammengefassten Decken sowie die Sedimentbecken stellen die geologischen Bausteine dar.</p></div></div></div></div>
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Kristalle, Gold und Hochgebirge
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Das &bdquo;Alte Europa&ldquo; inmitten der Alpen
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<div id="c11655" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/_processed_/0/a/csm_DSCN5403_148c75dc3b.jpg" title="Die Zentralgneise im Zentrum des Tauernfensters entstanden durch alpidische Metamorphose aus Graniten des Karbon. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Zentralgneise im Zentrum des Tauernfensters entstanden durch alpidische Metamorphose aus Graniten des Karbon. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11655"><img class="image-embed-item" title="Tauerngranit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/0/a/csm_DSCN5403_7a9066a26b.jpg" width="600" height="450" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die Zentralgneise im Zentrum des Tauernfensters entstanden durch alpidische Metamorphose aus Graniten des Karbon. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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<div id="c11654" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/03_Subpennin/migmatischer_gneis.jpg" title="Der migmatische Gneis am Hohen G&ouml;sskar (K) entstand im Karbon durch teilweise Aufschmelzung. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der migmatische Gneis am Hohen G&ouml;sskar (K) entstand im Karbon durch teilweise Aufschmelzung. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11654"><img class="image-embed-item" title="Migmatit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/1/7/csm_migmatischer_gneis_63d18cd0b4.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der migmatische Gneis am Hohen G&ouml;sskar (K) entstand im Karbon durch teilweise Aufschmelzung. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/03_Subpennin/zentralgneis.jpg" title="Der Zentralgneis vom Sonnblickgebiet (K) mit den &bdquo;Feldspataugen&ldquo; entstand durch alpidische Metamorphose und Deformation aus einem Granit. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Zentralgneis vom Sonnblickgebiet (K) mit den &bdquo;Feldspataugen&ldquo; entstand durch alpidische Metamorphose und Deformation aus einem Granit. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11654"><img class="image-embed-item" title="Zentralgneis" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/d/7/csm_zentralgneis_9ab387ace1.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der Zentralgneis vom Sonnblickgebiet (K) mit den &bdquo;Feldspataugen&ldquo; entstand durch alpidische Metamorphose und Deformation aus einem Granit. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/03_Subpennin/scheelit.jpg" title="Scheelit (18 cm), ein Kalziumwolframat, auch &bdquo;wei&szlig;es&ldquo; Wolframerz genannt, wird im Bergbau Mittersill (S) abgebaut. &copy; Gerhard Pestal" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Scheelit (18 cm), ein Kalziumwolframat, auch &bdquo;wei&szlig;es&ldquo; Wolframerz genannt, wird im Bergbau Mittersill (S) abgebaut. &copy; Gerhard Pestal" data-lightbox="lightbox-11654"><img class="image-embed-item" title="Scheelit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/b/b/csm_scheelit_ffc04e4a0e.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Scheelit (18 cm), ein Kalziumwolframat, auch &bdquo;wei&szlig;es&ldquo; Wolframerz genannt, wird im Bergbau Mittersill (S) abgebaut. &copy; Gerhard Pestal
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Scheelit (18 cm) zeigt im kurzwelligen UV-Licht eine auffallend blauwei&szlig;e Fluoreszenz. &copy; Gerhard Pestal
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</div>
<div id="c11652" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Die Zillertaler Alpen und die Hohen Tauern be&shy;stehen aus Decken mit sehr charakteristischem Aufbau: &Uuml;ber &bdquo;Kernen&ldquo; aus Granitgneisen lagern abwechslungsreiche Abfolgen metamorpher Sedimentgesteine mit Granatglimmerschiefer, Am&shy;phibolit, Schiefer, Quarzit und Marmor. Ringsum sind diese Gesteine des <a href="../service/glossar/glossar-s.html#c13223" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Subpenninikums </a>von den tektonisch dar&uuml;ber liegenden Decken des <a href="../service/glossar/glossar-p.html#c12687" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Penninikums </a>und Ostalpins umgeben. Die letztgenannte Einheit bildet einen Rahmen, durch den man in die tieferen tektonischen Einheiten der Ostalpen blicken kann. Daher wird diese Struktur auch als <a href="../service/glossar/glossar-f.html#c13224" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>&bdquo;Tauernfenster&ldquo;</a> bezeichnet.</p></div></div></div>
<div id="c16633" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Die Gesteine des Subpenninikums entstanden im langen Zeitraum von rund 600 Millionen Jahren vom j&uuml;ngsten Proterozoikum bis ins fr&uuml;he Pal&auml;ogen. Sie repr&auml;sentieren ein St&uuml;ck des Helvetischen Schelfs, jenes S&uuml;drandes des &bdquo;Alten Europa&ldquo;, der sich bei der &Ouml;ffnung des Penninischen Ozeans im Jura gebildet hatte. Im Pal&auml;ogen &ndash; w&auml;hrend der Alpidischen Gebirgsbildung &ndash; wurde dieser S&uuml;drand von den Penninischen und Ostalpinen Decken &uuml;berschoben, selbst zu Decken gestapelt und metamorph &uuml;berpr&auml;gt. Anschlie&szlig;end, w&auml;hrend des Neogens, wurden die Subpenninischen und Penninischen Decken des Tauernfensters entlang gro&szlig;er tektonischer Grenzfl&auml;chen (M&ouml;lltal- und Salzach-St&ouml;rung bzw. Brenner- und Katschberg-Abschiebung) wieder freigelegt und zum Hochgebirge geformt.</p></div></div></div>
<div id="c16634" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Die &auml;ltesten Gesteine des Subpenninikums sind Paragneise, Glimmerschiefer, Amphibolite und Serpentinite, deren nicht metamorphe Ausgangsgesteine im j&uuml;ngsten Proterozoikum und im fr&uuml;hen Pal&auml;ozoikum entstanden sind. Eine weitere Gruppe von Gesteinen lagerte sich im sp&auml;ten Devon und vor allem im fr&uuml;hesten Karbon ab. Es handelt sich um Tone und Sande sowie um Abtragungsschutt von Vulkaniten, die heute als Glimmerschiefer, Gneise und dunkle Phyllite vorliegen. W&auml;hrend der Variszischen Gebirgsbildung im sp&auml;ten Karbon drangen gro&szlig;e Massen granitischer Schmelzen in die oben genannten Gesteine ein, welche dabei eine erste Metamorphose erfuhren.</p></div></div></div>
<div id="c16635" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Nach einer kurzen Phase der Abtragung wurde im sp&auml;ten Karbon und Perm Verwitterungsschutt aus dem Bereich des variszischen Gebirges abgelagert. Ab der Trias und bis ins fr&uuml;he Pal&auml;ogen entstanden marine tonige, sandige und kalkige Sedimente. Diese Sedimentfolgen sind wie jene des Helvetikums durch Schichtl&uuml;cken charakterisiert. Im Zuge der Bildung der Alpen wurden die Gesteine des Subpenninikums unterschiedlich tief versenkt und dabei metamorph &uuml;berpr&auml;gt. Die Granite aus dem Karbon wurden zu Gneisen, die als &bdquo;Zentralgneise&ldquo; bezeichnet werden, da sie im Zentrum des Tauernfensters auftreten. Die Sedimente liegen als vielf&auml;ltige Paragneise, Glimmerschiefer, Marmore, Quarzite, Graphitschiefer und kalkige Schiefer vor.</p></div></div></div>
<div id="c16636" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Wegen der metamorphen &Uuml;berpr&auml;gung ist es nicht einfach, das Alter der verschiedenen Gesteine zu ermitteln. Einzigartige Funde wie Farnbl&auml;tter aus graphithaltigen Schiefern des sp&auml;ten Karbon oder ein Ammonit aus dem Jura im Hochstegen-Marmor im Zillertal (Tirol) sind daher von enormer Bedeutung.</p></div></div></div>
<div id="c16637" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Der Reichtum an Metallen und die Goldvorkommen der Hohen Tauern waren schon den Kelten und R&ouml;mern bekannt. Lange Zeit beschr&auml;nkte man sich auf den Abbau von Goldseifen (&bdquo;Gold waschen&ldquo;) in den Gebirgsb&auml;chen, wie z. B. im Rauristal (Salzburg). Bergbaue in Gold- und Silbergruben erlangten nur schrittweise ab dem ausgehenden Mittelalter und mit Beginn der Neuzeit wirtschaftliche Bedeutung. Damals wurden neben den Gold- und Silbererzen auch Eisenerz und zahlreiche andere Metalle abgebaut, die sogar von den Handelsh&auml;usern Venedigs gesch&auml;tzt wurden. Heute ist nur noch der Wolframbergbau im Felbertal nahe Mittersill (Salzburg) aktiv. Auch die wunderbaren Kristalle und Mineralien der Hohen Tauern und der Zillertaler Alpen sind seit vielen Jahrhunderten begehrte Sammelobjekte. Das wird eindr&uuml;cklich durch den Fund spektakul&auml;rer Bergkristalle im keltisch-r&ouml;mischen Handelszentrum auf dem Magdalensberg (K&auml;rnten) belegt, die wahrscheinlich aus dem Rauristal (Salzburg) stammen.</p></div></div></div>
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<h1>&Ouml;sterreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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