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<title>Helvetikum: Rocky Austria</title>
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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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<div id="c11648" class="frame frame-default frame-type-header frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><h1 class="element-header "><span>
Faltenwurf in Sedimenten
</span></h1><h2 class="">
Sedimente des &bdquo;Alten Europa&ldquo; am Nordrand der Alpen
</h2></div>
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<div id="c11650" 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/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/02_Helvetikum/drusbergschichten.jpg" title="Falte in den Kalken der kreidezeitlichen Drusbergschichten in der Schaufelschlucht (V). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Falte in den Kalken der kreidezeitlichen Drusbergschichten in der Schaufelschlucht (V). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11650"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsfalte" alt="Felswand" src="../../fileadmin/_processed_/1/5/csm_drusbergschichten_b0654ec093.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Falte in den Kalken der kreidezeitlichen Drusbergschichten in der Schaufelschlucht (V). &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11649" 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/02_Helvetikum/vorarlberg.jpg" title="Die markante Kanisfluh ist ein weitgehend isoliert stehendes Bergmassiv im zentralen Bregenzerwaldgebirge (V). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die markante Kanisfluh ist ein weitgehend isoliert stehendes Bergmassiv im zentralen Bregenzerwaldgebirge (V). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11649"><img class="image-embed-item" title="Kanisfluh" alt="Landschaft" src="../../fileadmin/_processed_/6/4/csm_vorarlberg_c5ea0876e4.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die markante Kanisfluh ist ein weitgehend isoliert stehendes Bergmassiv im zentralen Bregenzerwaldgebirge (V). &copy; Geologische Bundesanstalt
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Das Leopold-von-Buch-Denkmal ist ein &bdquo;exotisches&ldquo; Granitvorkommen in der Buntmergelserie des Helvetikums nahe Gro&szlig;raming (O&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt
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Gro&szlig;foraminiferen (Nummuliten und Assilinen) vom Naturdenkmal Hochstein bei Koppl (S) (mikroskopische Aufnahme). &copy; Geologische Bundesanstalt
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Seeigel (7 cm) und Schnecken aus pal&auml;ogenen Seichtwasserablagerungen des Helvetikums bei Mattsee (S). &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11647" 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>Das Helvetikum umfasst in &Ouml;sterreich mehrere Decken, die aus Sedimentgesteinen aufgebaut sind. Im mittleren Bregenzerwald sind die Helvetischen Decken landschaftsbildend und mit &auml;hnlich imponierendem Faltenbau wie in der Schweiz entwickelt. Gegen Osten im Allg&auml;u, in Oberbayern und weiter nach Salzburg reduzieren sich allm&auml;hlich der Schichtumfang und die Gesteinsvielfalt. Hier sind sie als schmales, mehrfach unterbrochenes Band am Nordrand der Ostalpen vorhanden. In Ober- und Nieder&ouml;sterreich treten Gesteine des Helvetikums nur mehr als kleine streifenf&ouml;rmige Schuppen innerhalb des Penninikums der Rhenodanubischen Flyschzone auf.</p></div></div></div>
<div id="c16628" 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 Sedimente des Helvetikums lagerten sich vom Jura bis ins sp&auml;te Pal&auml;ogen in einem Schelfmeer ab, das im Zuge der &Ouml;ffnung des Penninischen Ozeans am S&uuml;drand des &bdquo;Alten Europa&ldquo; entstanden war. Dieser Ablagerungsraum wird Helvetischer Schelf genannt. Verschiedenste Gesteine aus dem Jura erm&ouml;glichen auch Einblicke in jene geologischen Prozesse, die zur &Ouml;ffnung des Penninischen Ozeans f&uuml;hrten.</p></div></div></div>
<div id="c16629" 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 Kruste, auf der die Sedimente abgelagert wurden, bestand aus metamorphen Gesteinen und Graniten wie jenen des Moldanubikums und Moravikums beziehungsweise des Subpenninikums. Im sp&auml;ten Pal&auml;ogen wurden die Sedimente von ihrem Untergrund abgeschert, in Falten gelegt und als Decken &uuml;bereinandergestapelt.</p></div></div></div>
<div id="c16630" 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>Der Helvetische Schelf umfasste verschiedene Ablagerungsr&auml;ume, von seichtem Wasser an der K&uuml;ste bis zum tiefen Schelf nahe dem Kontinentalhang zum Penninischen Ozean. W&auml;hrend sich in seichten Meeresbereichen lokale Riffe und Lagunen entwickelten, in denen kalkige Sedimente entstanden, wurden die tieferen Beckenbereiche des Schelfmeeres mit einer abwechslungsreichen Schichtfolge aus Ton, Mergel, Sand und Kalk gef&uuml;llt. Tektonische Bewegungen und globale Meeresspiegelschwankungen f&uuml;hrten zum gelegentlichen Trockenfallen seichter Bereiche oder zum Entstehen von Sumpflandschaften. In diesen S&uuml;mpfen bildeten sich Sedimente, die reich an organischem Material waren, das sp&auml;ter in Kohle umgewandelt wurde. Die Schichtfolgen des Helvetikums sind unvollst&auml;ndig. Durch Sedimentationsunterbrechungen und Erosion fehlen Ablagerungen aus manchen erdgeschichtlichen Zeitr&auml;umen.</p></div></div></div>
<div id="c16631" 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>Ein sehr kleiner, aber beachtenswerter Teil der Gesteine der Helvetischen Decken stammt vom s&uuml;dlich an den Helvetischen Schelf grenzenden Kontinentalhang (Ultrahelvetikum). Diese werden wegen ihrer r&ouml;tlich-gr&uuml;nlichen F&auml;rbung als &bdquo;Buntmergel&ldquo; bezeichnet. In den Mergeln befinden sich &bdquo;exotisch&ldquo; erscheinende Kristallinbl&ouml;cke. Diese brachen von Felsstufen am Kontinentalhang aus und geben uns Auskunft &uuml;ber den kristallinen Untergrund, auf dem die Buntmergel abgelagert worden sind. Das ber&uuml;hmteste Beispiel daf&uuml;r sind die Granitbl&ouml;cke des Leopold-von-Buch-Denkmals in Ober&ouml;sterreich.</p></div></div></div>
<div id="c16632" 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 &bdquo;Grestener Kohle&ldquo;, deren Fl&ouml;ze in Sandsteinen des fr&uuml;hen Jura lagern, bildete im 19. Jahrhundert eine der Grundlagen f&uuml;r die Industrie der <a href="../service/glossar/glossar-e.html#c12764" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Eisenwurzen</a>.</p></div></div></div>
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<div class="toggle-button">&raquo; Erdgeschichte</div>
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<h1>&Ouml;sterreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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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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<div id="c11673" class="frame frame-default frame-type-header frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><h1 class="element-header "><span>
Ozeanboden im Fichtenwald
</span></h1><h2 class="">
Die Reste des verschollenen Tethys-Ozeans
</h2></div>
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<div id="c11675" 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/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/07_Meliatikum/geolog_karte_meliatikum.jpg" title="Winzige Reste des Tethys-Ozeans liegen in Nieder&ouml;sterreich zwischen den N&ouml;rdlichen Kalkalpen im Nordwesten und der Grauwackenzone im S&uuml;dosten. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Winzige Reste des Tethys-Ozeans liegen in Nieder&ouml;sterreich zwischen den N&ouml;rdlichen Kalkalpen im Nordwesten und der Grauwackenzone im S&uuml;dosten. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11675"><img class="image-embed-item" title="Geologische Karte" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/7/e/csm_geolog_karte_meliatikum_2b0cbd83ce.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Winzige Reste des Tethys-Ozeans liegen in Nieder&ouml;sterreich zwischen den N&ouml;rdlichen Kalkalpen im Nordwesten und der Grauwackenzone im S&uuml;dosten. &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11674" 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/07_Meliatikum/duennschliff_serpentinit.jpg" title="D&uuml;nnschliff eines Serpentinits bei gekreuzten Polarisatoren aus Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) als Beleg des einstigen Ozeans (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,75 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="D&uuml;nnschliff eines Serpentinits bei gekreuzten Polarisatoren aus Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) als Beleg des einstigen Ozeans (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,75 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11674"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/a/4/csm_duennschliff_serpentinit_a4edb079d7.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
D&uuml;nnschliff eines Serpentinits bei gekreuzten Polarisatoren aus Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) als Beleg des einstigen Ozeans (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,75 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/07_Meliatikum/serpentinisierte_pyroxen.jpg" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines serpentinisiertem Pyroxens und Olivins aus einem Serpentinit bei Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 8 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines serpentinisiertem Pyroxens und Olivins aus einem Serpentinit bei Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 8 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11674"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/c/c/csm_serpentinisierte_pyroxen_f5a5424365.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Gesteinsd&uuml;nnschliff eines serpentinisiertem Pyroxens und Olivins aus einem Serpentinit bei Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 8 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/_processed_/b/2/csm_radiolarit_fed3c06953.jpg" title="Rotbrauner, geb&auml;nderter Radiolarit mit Bruchst&uuml;cken heller Kalke, ein Tiefwassersediment der mittleren Trias nahe Ternitz (N&Ouml;) (Bildbreite: 17 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Rotbrauner, geb&auml;nderter Radiolarit mit Bruchst&uuml;cken heller Kalke, ein Tiefwassersediment der mittleren Trias nahe Ternitz (N&Ouml;) (Bildbreite: 17 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11674"><img class="image-embed-item" title="Gestein" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/b/2/csm_radiolarit_c2d0265ad2.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Rotbrauner, geb&auml;nderter Radiolarit mit Bruchst&uuml;cken heller Kalke, ein Tiefwassersediment der mittleren Trias nahe Ternitz (N&Ouml;) (Bildbreite: 17 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/07_Meliatikum/radiolarien.jpg" title="Mit Flusss&auml;ure aus dem roten Radiolarit herausgel&ouml;ste Radiolarien belegen das triassische Alter des Meliatikums (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,3 - 0,7 mm). &copy; Anna Ondreji&#269;kov&aacute;" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Mit Flusss&auml;ure aus dem roten Radiolarit herausgel&ouml;ste Radiolarien belegen das triassische Alter des Meliatikums (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,3 - 0,7 mm). &copy; Anna Ondreji&#269;kov&aacute;" data-lightbox="lightbox-11674"><img class="image-embed-item" title="Radiolarien" alt="Mikrofossilien" src="../../fileadmin/_processed_/0/6/csm_radiolarien_9fc6a29cf4.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Mit Flusss&auml;ure aus dem roten Radiolarit herausgel&ouml;ste Radiolarien belegen das triassische Alter des Meliatikums (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,3 - 0,7 mm). &copy; Anna Ondreji&#269;kov&aacute;
</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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<div id="c11672" 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>Steinerne Zeugen aus dem Tethys-Ozean finden sich in den Ostalpen nur als unspektakul&auml;re Reste im Schneeberg-Gebiet in Nieder&ouml;sterreich.</p></div></div></div>
<div id="c16667" 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>Dort sind Sedimentgesteine und Serpentinite als wenige Meter bis einige hundert Meter gro&szlig;e, tektonische Schuppen zwischen permischen und mesozoischen Sedimenten des Ostalpins vorhanden.</p></div></div></div>
<div id="c16668" 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>Weiter gegen Osten in den Karpaten sind diese Gesteine h&auml;ufiger anzutreffen. Daher wurden sie nach der Ortschaft Meliata in der Slowakei als &bdquo;Meliatikum&ldquo; bezeichnet. In den Dinariden und Helleniden bilden Decken aus dem Tethys-Ozean ganze Bergketten. Forschungsergebnisse aus diesen Gebirgen helfen die Bedeutung dieser Gesteine auch im Alpenraum besser zu verstehen.</p></div></div></div>
<div id="c16669" 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>Jener Teil des Tethys-Ozeans, aus dem das Meliatikum im Schneeberg-Gebiet stammt, &ouml;ffnete sich in der Trias. Bereits im Jura setzte die Schlie&szlig;ung ein und dabei wurden die Gesteine aus dem Bereich des Ozeans auf den Kontinentalrand von Adria geschoben.</p></div></div></div>
<div id="c16670" 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>Im Wald rund um die Florianikapelle nahe Ternitz (Nieder&ouml;sterreich) sind dunkle, kieselige Schiefer und Sandsteine des Jura anzutreffen. Darin befinden sich einzelne Schollen heller Flachwasserkalke aus der mittleren Trias, die von geringf&uuml;gig j&uuml;ngerem, rotem Radiolarit &uuml;berdeckt werden. Radiolarit und kieselige Schiefer sind verfestigte Ablagerungen aus der Tiefsee, die einen hohen Gehalt an <a href="../service/glossar/glossar-r.html#c12767" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Radiolarien</a> aufweisen. Diese Planktonlebewesen bauen ihr Geh&auml;use aus Opal und erm&ouml;glichen auch eine genaue Alterseinstufung. Die am Florianikogel vorhandene Gesteinsassoziation wird folgenderma&szlig;en interpretiert: In der Trias brachen Schollen vom Schelfrand der Tethys ab und st&uuml;rzten als Schuttstr&ouml;me in das tiefe Ozeanbecken. Dort wurden sie von Radiolarienschlamm &uuml;berdeckt.</p></div></div></div>
<div id="c16671" 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>W&auml;hrend des Jura entstanden kieselige Schiefer, und alles zusammen wurde im Zuge der beginnenden Schlie&szlig;ung des Tethys-Ozeans auf den Kontinentalrand geschoben. Von dem unter der ozeanischen Kruste liegenden Mantel zeugen einige tektonische Schuppen aus Serpentinit, die in der N&auml;he von Oberh&ouml;flein an der Hohen Wand (Nieder&ouml;sterreich) auftreten. Eine H&auml;matit-Vererzung durchtr&auml;nkt im Schneidergraben westlich der Florianikapelle stellenweise die kieseligen Schiefer und die tektonisch auflagernden mesozoischen Schiefer und Karbonate des Ostalpins. Das Vorkommen ist seit alters her bekannt und wurde zuletzt noch Ende der 1950er-Jahre in heute verst&uuml;rzten Stollen abgebaut.</p></div></div></div>
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<div id="c13140" class="frame frame-default frame-type-shortcut frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div id="c9370" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-textpic ce-center ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-outer"><div class="ce-inner"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><img class="image-embed-item" title="Trockensteinmauer" alt="Steinmauer" src="../../fileadmin/_processed_/9/6/csm_steine_00563b0922.jpg" width="212" height="160" loading="lazy"><figcaption class="image-caption">
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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<div id="c11682" class="frame frame-default frame-type-header frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><h1 class="element-header "><span>
Zermahlene Alpen
</span></h1><h2 class="">
Junge Sedimente im Vorland und innerhalb der Alpen
</h2></div>
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<div id="c11684" 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/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/08_Molasse/energie_oel_wind_bio.jpg" title="Der Untergrund des Wiener Beckens ist reich an Erd&ouml;l- und Erdgas. Die Vorkommen befinden sich in verschiedenen tektonischen &bdquo;Stockwerken&ldquo;. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Untergrund des Wiener Beckens ist reich an Erd&ouml;l- und Erdgas. Die Vorkommen befinden sich in verschiedenen tektonischen &bdquo;Stockwerken&ldquo;. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11684"><img class="image-embed-item" title="Erd&ouml;lpumpe" alt="Landschaft" src="../../fileadmin/_processed_/9/4/csm_energie_oel_wind_bio_18b3e3b353.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der Untergrund des Wiener Beckens ist reich an Erd&ouml;l- und Erdgas. Die Vorkommen befinden sich in verschiedenen tektonischen &bdquo;Stockwerken&ldquo;. &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11683" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-20"><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/08_Molasse/sandplatte.jpg" title="Das Naturdenkmal &bdquo;Sandplatte&ldquo; (Mioz&auml;n) in der Bregenzerach bei Lauterach zeigt rezente Erosionsformen (V). &copy; J. Georg Friebe" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Das Naturdenkmal &bdquo;Sandplatte&ldquo; (Mioz&auml;n) in der Bregenzerach bei Lauterach zeigt rezente Erosionsformen (V). &copy; J. Georg Friebe" data-lightbox="lightbox-11683"><img class="image-embed-item" title="Molassesandstein" alt="Flusslandschaft" src="../../fileadmin/_processed_/2/8/csm_sandplatte_4deb6798e5.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Das Naturdenkmal &bdquo;Sandplatte&ldquo; (Mioz&auml;n) in der Bregenzerach bei Lauterach zeigt rezente Erosionsformen (V). &copy; J. Georg Friebe
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/08_Molasse/leithakalk_mailberg.jpg" title="Die rund 15 Millionen Jahre alten Leithakalke bei Mailberg (N&Ouml;) belegen subtropisches Klima mit einer reichen Meeresfauna. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die rund 15 Millionen Jahre alten Leithakalke bei Mailberg (N&Ouml;) belegen subtropisches Klima mit einer reichen Meeresfauna. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11683"><img class="image-embed-item" title="Kalksteine" alt="Steinbruch" src="../../fileadmin/_processed_/c/9/csm_leithakalk_mailberg_9f7f9ec51b.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die rund 15 Millionen Jahre alten Leithakalke bei Mailberg (N&Ouml;) belegen subtropisches Klima mit einer reichen Meeresfauna. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/08_Molasse/melk_wachberg_sandgrube.jpg" title="Die Sande der zahlreiche Abbaue rund um Melk (N&Ouml;) wurden nahe der n&ouml;rdlichen K&uuml;ste des Molassemeeres abgelagert. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Sande der zahlreiche Abbaue rund um Melk (N&Ouml;) wurden nahe der n&ouml;rdlichen K&uuml;ste des Molassemeeres abgelagert. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11683"><img class="image-embed-item" title="Sandgrube" alt="Sandgrube" src="../../fileadmin/_processed_/7/3/csm_melk_wachberg_sandgrube_753d015dee.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die Sande der zahlreiche Abbaue rund um Melk (N&Ouml;) wurden nahe der n&ouml;rdlichen K&uuml;ste des Molassemeeres abgelagert. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/08_Molasse/urdonau_schotter_hohenwarth.jpg" title="Die Kiese der Urdonau zeigen heute als H&ouml;henr&uuml;cken (Reliefumkehr) den einstigen Verlauf der Donau im Weinviertel (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Kiese der Urdonau zeigen heute als H&ouml;henr&uuml;cken (Reliefumkehr) den einstigen Verlauf der Donau im Weinviertel (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11683"><img class="image-embed-item" title="Kiese" alt="Felswand" src="../../fileadmin/_processed_/5/6/csm_urdonau_schotter_hohenwarth_04cdb5fb08.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die Kiese der Urdonau zeigen heute als H&ouml;henr&uuml;cken (Reliefumkehr) den einstigen Verlauf der Donau im Weinviertel (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11681" 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 Molassezone ist ein Vorlandbecken, das durch die Au&#64258;ast des &uuml;berschobenen Orogenkeils auf das Vorland entstand. Im Gegensatz dazu bildeten sich die Inneralpinen Becken auf den Decken der aufsteigenden Alpen.</p></div></div></div>
<div id="c16675" 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 Molassezone besteht aus bis zu 5000 m m&auml;chtigen Sedimenten aus dem sp&auml;ten Pal&auml;ogen und Neogen. Es handelt sich &uuml;berwiegend um marine, zum Teil auch brackische oder im S&uuml;&szlig;wasser entstandene Ablagerungen. Diese bestehen &uuml;berwiegend aus den Abtragungsprodukten der aufsteigenden Alpen, im Norden zum geringeren Teil aber auch der B&ouml;hmischen Masse. Kiese, Sande und Tone wurden in unterschiedlichen Sedimentationsr&auml;umen wie K&uuml;sten, Deltas und &#64258;achen Meeresbereichen abgelagert, aber auch Bildungen aus submarinen Canyons und aus tiefen Beckenbereichen sind wesentlich beteiligt. Bei der Entstehung der tiefmarinen Ablagerungen spielten Umlagerungsprozesse mit submarinen Sedimentlawinen eine gro&szlig;e Rolle. In den Brack-und S&uuml;&szlig;wassersedimenten &#64257;nden sich wirtschaftlich bedeutende Braunkohle&#64258;&ouml;ze, die in ausgedehnten Sumpfgebieten entstanden sind. Ein Beispiel daf&uuml;r ist der ehemalige Bergbau Amp&#64258;wang am Hausruck (Ober&ouml;sterreich).</p></div></div></div>
<div id="c16676" 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>Tektonisch wird zwischen der Autochthonen und Allochthonen Molasse unterschieden. Erstere ist kaum deformiert, &#64258;ach lagernd und be&#64257;ndet sich auf ihrem urspr&uuml;nglichen Untergrund. Diesen bilden die nach S&uuml;den hin abtauchenden metamorphen Gneise und Granite des Moldanubikums und Moravikums mitsamt ihrer teilweise erhaltenen Au&#64258;age aus Sedimenten des Karbon, Perm, Jura und der Kreide. Die s&uuml;dlich anschlie&szlig;ende Allochthone Molasse bildet Decken und Schuppen, die teils intensiv verfaltet und zerschert sind. Bis ins fr&uuml;he Neogen (17 Millionen Jahre vor heute) wurde sie von ihrem Untergrund abgeschert, gegen Norden transportiert und als j&uuml;ngster tektonischer Baustein in den Nordrand der Alpen eingebaut.</p></div></div></div>
<div id="c16677" 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 Inneralpinen Becken entstanden ab dem fr&uuml;hen Neogen. Sie enthalten Sedimente, die durch die Erosion der umliegenden Berge entstanden sind. Zu den Inneralpinen Becken z&auml;hlen das Wiener, Steirische und Pannonische Becken (kleine Teile davon liegen noch in &Ouml;sterreich), das Klagenfurter Becken und noch einige weitere kleinere Becken. Diese bildeten sich entlang von Seitenverschiebungen und an Abschiebungen, an denen es zu beachtlichen horizontalen und vertikalen Bewegungen gekommen ist. So liegt der Beckenuntergrund &ouml;stlich des <a href="../service/glossar/glossar-b.html#c12760" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Steinbergbruchs</a> im nordwestlichen Wiener Becken um 6000 m tiefer als auf der Westseite dieser Bruchzone.</p></div></div></div>
<div id="c16678" 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 Sedimente der Inneralpinen Becken umfassen Kiese, Sande und Tone, die von Fl&uuml;ssen, in Meeresbuchten und Seen abgelagert wurden. H&auml;u&#64257;g treten auch Kohle&#64258;&ouml;ze auf, zum Beispiel bei K&ouml;&#64258;ach und Voitsberg im Steirischen Becken.</p></div></div></div>
<div id="c16679" 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>An den R&auml;ndern der Meeresbecken wurden vielerorts Kalke abgelagert. Der Leithakalk besteht zum gr&ouml;&szlig;ten Teil aus Skelettfragmenten von Kalk abscheidenen Rotalgen und ist einer der wichtigsten Bausteine f&uuml;r den Stephansdom und die Prachtbauten der Wiener Ringstra&szlig;e.</p></div></div></div>
<div id="c16680" 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 j&uuml;ngsten marinen Sedimente in &Ouml;sterreich sind etwa 12 Millionen Jahre alt und stammen damit aus dem mittleren Neogen. Danach waren in den Becken zum Teil noch bis vor etwa 9 Millionen Jahren gro&szlig;e Seen vorhanden. Tonige Sedimente dieser Zeit dienen bis heute der Ziegelproduktion.</p></div></div></div>
<div id="c16681" 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>In der Molassezone und auch in den Inneralpinen Becken liegen viele bedeutende Fundstellen von fossilen Muscheln, Schnecken, Seeigeln, Korallen, Fischen und Seek&uuml;hen. Besonders ber&uuml;hmt sind die zahlreichen Zahnfunde von ausgestorbenen Riesenhaien.</p></div></div></div>
<div id="c16682" 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>Por&ouml;se Gesteine der Molassezone in Ober&ouml;sterreich und im Wiener Becken bergen wichtige Vorkommen von Erd&ouml;l und Erdgas in &Ouml;sterreich. Gegenw&auml;rtig werden pro Jahr knapp eine Million Tonnen Erd&ouml;l und rund 1,3 Milliarden Kubikmeter Gas gef&ouml;rdert. Im Wiener Becken liegen die &Ouml;l und Gas f&uuml;hrenden Speichergesteine in 500 m bis &uuml;ber 3000 m Tiefe. Bis 1958 war &Ouml;sterreich in der Lage, sich zur G&auml;nze mit eigenem Erd&ouml;l zu versorgen.</p></div></div></div>
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<div class="toggle-button">&raquo; Erdgeschichte</div>
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<h1>&Ouml;sterreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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<ul><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../landschaften.html">Landschaften</a><ul><li><a href="../landschaften/boehmische-masse.html">B&ouml;hmische Masse</a></li><li><a href="../landschaften/alpenvorland.html">Alpenvorland</a></li><li><a href="../landschaften/voralpen.html">Voralpen</a></li><li><a href="../landschaften/noerdliche-kalkalpen.html">N&ouml;rdliche Kalkalpen</a></li><li><a href="../landschaften/zentrale-ostalpen.html">Zentrale Ostalpen</a></li><li><a href="../landschaften/suedalpen.html">S&uuml;dalpen</a></li></ul></li><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../grundlagen.html">Grundlagen</a><ul><li><a href="../grundlagen/plattentektonik.html">Plattentektonik</a></li><li><a href="../grundlagen/gesteinskreislauf.html">Gesteinskreislauf</a></li><li><a href="../grundlagen/fossilien.html">Fossilien</a></li></ul></li><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../bausteine.html">Bausteine</a><ul><li><a href="moldanubikum-moravikum.html">Moldanubikum-Moravikum</a></li><li><a href="helvetikum.html">Helvetikum</a></li><li><a href="subpennin.html">Subpennin</a></li><li><a href="pennin.html">Pennin</a></li><li><a href="ostalpin.html">Ostalpin</a></li><li><a href="sudalpin.html">Su&#776;dalpin</a></li><li><a href="meliatikum.html">Meliatikum</a></li><li><a href="molasse.html">Molasse</a></li></ul></li><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../entwicklungsgeschichte.html">Entwicklungsgeschichte</a><ul><li><a href="../entwicklungsgeschichte/pra-kambrium.html">(Pra&#776;-)Kambrium</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/ordoviz-silur-devon.html">Ordoviz, Silur, Devon</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/karbon.html">Karbon</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/perm.html">Perm</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/trias.html">Trias</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/jura.html">Jura</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/kreide.html">Kreide</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/palaogen.html">Pala&#776;ogen</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/neogen.html">Neogen</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/quartar.html">Quarta&#776;r</a></li></ul></li><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../gebirgsbildung.html">Gebirgsbildung</a></li><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../service.html">Service</a><ul><li><a href="../service/download.html">Download</a></li><li><a href="../service/glossar.html">Glossar</a></li></ul></li></ul>
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<div id="c13133" class="frame frame-default frame-type-shortcut frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div id="c9370" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-textpic ce-center ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-outer"><div class="ce-inner"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><img class="image-embed-item" title="Trockensteinmauer" alt="Steinmauer" src="../../fileadmin/_processed_/9/6/csm_steine_00563b0922.jpg" width="212" height="160" loading="lazy"><figcaption class="image-caption">
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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&Auml;lteste Gesteine und altes Gebirge
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Das &bdquo;Alte Europa&ldquo; im Vorland der Alpen
</h2></div>
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<div id="c9409" 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/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/01_Moldanubikum_und_Moravikum/K4_Seite_05_Bild_0001_1.jpg" title="Der Dobra-Gneis (N&Ouml;) aus dem Moldanubikum des Waldviertels ist mit einem Alter von 1380 Millionen Jahren das &auml;lteste Gestein &Ouml;sterreichs. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Dobra-Gneis (N&Ouml;) aus dem Moldanubikum des Waldviertels ist mit einem Alter von 1380 Millionen Jahren das &auml;lteste Gestein &Ouml;sterreichs. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9409"><img class="image-embed-item" title="Dobra-Gneis" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/7/a/csm_K4_Seite_05_Bild_0001_1_e7eab3f553.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der Dobra-Gneis (N&Ouml;) aus dem Moldanubikum des Waldviertels ist mit einem Alter von 1380 Millionen Jahren das &auml;lteste Gestein &Ouml;sterreichs. &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c9408" 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/schollenmigmatit.jpg" title="Schollenmigmatit mit blauem Cordierit aus H&ouml;flein bei Ottenstein im Moldanubikum des M&uuml;hlviertels (O&Ouml;) (Bildbreite: 25 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Schollenmigmatit mit blauem Cordierit aus H&ouml;flein bei Ottenstein im Moldanubikum des M&uuml;hlviertels (O&Ouml;) (Bildbreite: 25 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9408"><img class="image-embed-item" title="Schollenmigmatit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/8/b/csm_schollenmigmatit_cfeede6836.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Schollenmigmatit mit blauem Cordierit aus H&ouml;flein bei Ottenstein im Moldanubikum des M&uuml;hlviertels (O&Ouml;) (Bildbreite: 25 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/01_Moldanubikum_und_Moravikum/K4_Seite_05_Bild_0003_1.jpg" title="Kalifeldspat-Kristall (4 cm) in einem sp&auml;tpal&auml;ozoischen Granit n&ouml;rdlich von Zwettl (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Kalifeldspat-Kristall (4 cm) in einem sp&auml;tpal&auml;ozoischen Granit n&ouml;rdlich von Zwettl (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9408"><img class="image-embed-item" title="Kalifeldspat-Kristall" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/9/6/csm_K4_Seite_05_Bild_0003_1_f1955eb4ee.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Kalifeldspat-Kristall (4 cm) in einem sp&auml;tpal&auml;ozoischen Granit n&ouml;rdlich von Zwettl (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt
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Der Kugelgranit von Gro&szlig; Gerungs (N&Ouml;) ist eine Rarit&auml;t in den Graniten des Moldanubikums (Bildbreite: 18 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
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Der Amethyst von Maissau, ein violett-wei&szlig; geb&auml;nderter Quarz, bildet G&auml;nge im Granit des Moravikums (N&Ouml;) (Bildbreite: 16 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c9406" 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 B&ouml;hmische Masse setzt sich in &Ouml;sterreich aus den beiden tektonischen Bausteinen Moldanubikum und Moravikum zusammen. Diese sind durch Granite und hochgradig metamorphe Gesteine charakterisiert und lassen den &ouml;stlichen Teil eines alten Gebirges erkennen. Entwickelt hat sich dieses Gebirge im Laufe der <a href="../service/glossar/glossar-v.html#c12492" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Variszischen Gebirgsbildung</a> im Karbon, vor 400 bis 300 Millionen Jahren. Es ist damit mehr als dreimal so alt wie die Alpen. Relativ rasch fiel das variszische Gebirge der Abtragung anheim, sodass heute seine tiefsten Teile freigelegt sind. Im Mesozoikum lagen Moldanubikum und Moravikum am S&uuml;drand des &bdquo;Alten Europa&ldquo;. Auf manchen Teilen wurden Sedimente abgelagert, w&auml;hrend andere Teile Inseln bildeten. Anteile mit auflagernden Sedimenten sind nur mehr im Untergrund der Molassezone vorhanden.</p></div></div></div>
<div id="c16622" 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>Den weitaus gr&ouml;&szlig;eren Bereich nimmt das Moldanubikum ein, das sich zwischen Moldau und Donau erstreckt. Das Moravikum stellt hingegen einen Randbereich dieses Gebirges dar, der vorwiegend in M&auml;hren zu Tage tritt und von dem nur ein kleiner Teil ins &ouml;stliche Waldviertel reicht.</p></div></div></div>
<div id="c16623" 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>Das Alter des sediment&auml;ren Ausgangsmaterials der metamorphen Gesteine liegt zwischen 900 und 450 Millionen Jahren. Diese an sich schon sehr alten Sedimentgesteine lagerten sich auf einem noch &auml;lteren Krustenst&uuml;ck ab, von dem ebenfalls Teile erhalten sind. Darin findet sich der Dobra-Gneis, der mit rund 1 380 Millionen Jahren das mit Abstand &auml;lteste Gestein &Ouml;sterreichs ist.</p></div></div></div>
<div id="c16624" 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>Im Zuge der Variszischen Gebirgsbildung entwickelte sich aus einer bunten Palette an sediment&auml;ren und magmatischen Gesteinen jene vielf&auml;ltige Gesteinswelt, die uns in der Wachau und im Waldviertel begegnet und fasziniert. Bei sehr hohem Druck, wie er etwa 40 km unter der Erdober&#64258;&auml;che herrscht, und Temperaturen zwischen 700 und 800 &deg;C kristallisierten Ton- und Sandstein zu Paragneis und Quarzit, Kalk zu Marmor, Basalt zu Amphibolit, und aus Graniten entstanden Orthogneise. Oft wurden diese Gesteine dabei teilweise aufgeschmolzen, wodurch sie auch magmatische Kennzeichen aufweisen und dann als Migmatite bezeichnet werden. Absolut au&szlig;ergew&ouml;hnlich sind die als Granulit bezeichneten, feink&ouml;rnigen, wei&szlig;en Gesteine, wie sie beispielsweise s&uuml;dlich der Donau im Dunkelsteinerwald auftreten. In &Ouml;sterreich kommen Granulite ausschlie&szlig;lich im Moldanubikum vor. Sie waren einer Temperatur von rund 1000 &deg;C ausgesetzt und stiegen aus einer Tiefe von etwa 55 km hoch. Gegen Ende der Variszischen Gebirgsbildung drangen gro&szlig;e Mengen an granitischen Schmelzen ein. Diese Granitk&ouml;rper nehmen heute weite Bereiche im westlichen Waldviertel und vor allem im M&uuml;hlviertel ein.</p></div></div></div>
<div id="c16627" 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 charakteristische Verwitterungsform der Granite, die Wollsackverwitterung, verleiht der Landschaft einen in sich ruhenden, archaisch anmutenden Aspekt. Gebildet haben sich diese Formen prim&auml;r durch sehr tiefgr&uuml;ndige Verwitterung unter subtropischen Klimabedingungen, wie sie in Mitteleuropa vor den Eiszeiten herrschten. W&auml;hrend der Eiszeiten wurde diese Verwitterungsdecke durch Bodenflie&szlig;en weitgehend abgetragen, nur die weniger verwitterten Kerne der Granit-Kluftk&ouml;rper blieben als rundliche Bl&ouml;cke und bizarre Felsbauten &uuml;brig.</p></div></div></div>
<div id="c16625" 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>Vor allem die feink&ouml;rnigen Granite werden nach wie vor in zahlreichen Steinbr&uuml;chen, z.B. bei Perg (Ober&ouml;sterreich) oder Gm&uuml;nd (Nieder&ouml;sterreich), abgebaut und finden als Bau- und Dekorsteine vielf&auml;ltige Nutzungsm&ouml;glichkeiten, vom Pflasterstein bis zur K&uuml;chenplatte. Marmor wird h&auml;ufig zur Verwendung als Dekorstein gebrochen; fr&uuml;her gab es auch Graphitgruben. Wirtschaftliche Bedeutung haben die Kaolin-Vorkommen, z.B. Schwertberg (Ober&ouml;sterreich), die als Verwitterungsprodukt von Granit im feuchtwarmen Klima des Pal&auml;ogens entstanden sind. Kaolin wird als F&uuml;llstoff bei der Papierherstellung sowie in der Keramik- und Farbenindustrie ben&ouml;tigt.</p></div></div></div>
<div id="c16626" 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>Viele der sagenumwobenen Felsformationen in M&uuml;hl- und Waldviertel sind Naturdenkmale und touristische Anziehungspunkte. Mit der Freilegung des Amethystganges bei Maissau wurde ein weiteres einzigartiges Naturjuwel zug&auml;nglich.</p></div></div></div>
</div>
</div>
</div>
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<div class="container-fluid toggle-box">
<div class="toggle-button">&raquo; Erdgeschichte</div>
<div class="toggle-content">
<h1>&Ouml;sterreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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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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Gestapelter Querschnitt der Erdkruste
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Decken aus dem Nordrand von Adria
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Blick &uuml;ber die Gipfelflur des Karwendelgebirges bei Pertisau (T) in den N&ouml;rdlichen Kalkalpen mit steil stehendem Kalken der Trias. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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<div id="c11659" 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/05_Ostalpin/rinnenkarren.jpg" title="Rinnenkarren, erosive L&ouml;sungsformen, pr&auml;gen den triassischen Dachsteinkalk am Karstplateau des Dachsteins (O&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Rinnenkarren, erosive L&ouml;sungsformen, pr&auml;gen den triassischen Dachsteinkalk am Karstplateau des Dachsteins (O&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11659"><img class="image-embed-item" title="Karren" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/c/7/csm_rinnenkarren_7a56096922.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Rinnenkarren, erosive L&ouml;sungsformen, pr&auml;gen den triassischen Dachsteinkalk am Karstplateau des Dachsteins (O&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt
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Polierter Spat-Magnesit, ein Magnesiumkarbonat, aus dem fr&uuml;hen Karbon im Steinbruch Veitsch (St) (Bildh&ouml;he: 2 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/05_Ostalpin/duennschliff_granatkristalls.jpg" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines zonaren Granats der W&ouml;lzer Tauern (St.) mit permischem Kern und kretazischem Rand (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 16 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines zonaren Granats der W&ouml;lzer Tauern (St.) mit permischem Kern und kretazischem Rand (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 16 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11659"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/f/1/csm_duennschliff_granatkristalls_21573b2f72.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Gesteinsd&uuml;nnschliff eines zonaren Granats der W&ouml;lzer Tauern (St.) mit permischem Kern und kretazischem Rand (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 16 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/05_Ostalpin/duennschliff_kyanit.jpg" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines Glimmerschiefers aus der Kreuzeckgruppe (K) mit einem Kyanitkristall (mikroskopische Aufnahme, gekreuzte Polarisatoren; Gr&ouml;&szlig;e 1cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines Glimmerschiefers aus der Kreuzeckgruppe (K) mit einem Kyanitkristall (mikroskopische Aufnahme, gekreuzte Polarisatoren; Gr&ouml;&szlig;e 1cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11659"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/6/3/csm_duennschliff_kyanit_44c3e1f895.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Gesteinsd&uuml;nnschliff eines Glimmerschiefers aus der Kreuzeckgruppe (K) mit einem Kyanitkristall (mikroskopische Aufnahme, gekreuzte Polarisatoren; Gr&ouml;&szlig;e 1cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11657" 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>Das Ostalpin ist eine vielf&auml;ltig zusammengesetzte Einheit, da es Gesteine enth&auml;lt, die &uuml;ber einen sehr langen Zeitraum entstanden sind. Zusammengenommen stellen diese einen fast vollst&auml;ndigen Querschnitt durch eine kontinentale Kruste dar. So finden sich sowohl kristalline Gesteine der unteren und mittleren Kruste als auch schwach metamorph &uuml;berpr&auml;gte und nicht metamorphe Sedimente, die immer Bestandteil der oberen Kruste waren. Die Gesteine des Ostalpins waren nach der &Ouml;ffnung des Penninischen Ozeans am Nordrand von Afrika beheimatet und lagen ab der Kreide am Nordrand von Adria. Von dort wurden sie in der Kreide abgeschert und zu Decken geformt. Sie bauen die N&ouml;rdlichen Kalkalpen und die Zentralen Ostalpen auf.</p></div></div></div>
<div id="c16647" 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 Anteile des Ostalpins bestehen aus relativ monotonen Paragneisen und Glimmerschiefern mit darin enthaltenen Amphiboliten. Das genaue Alter dieser Gesteine ist nicht bekannt. Die Sedimente und Vulkanite, aus denen sie hervorgegangen sind, m&uuml;ssen aber vor mehr als 540 Millionen Jahren abgelagert worden sein. H&auml;ufig finden sich darin auch Granitgneise, deren Ausgangsgesteine um etwa 470 bzw. 340 Millionen Jahre vor heute kristallisierten. Die Gesteine wurden zum Teil mehrfach unter Druck und bei Temperaturen von oft &uuml;ber 600 &deg;C metamorph und dabei deformiert. Derartige Gesteinsassoziationen kennt man aus der Silvretta, den &Ouml;tztaler Alpen sowie aus den Schladminger und Seckauer Tauern.</p></div></div></div>
<div id="c16648" 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>Aus dem Pal&auml;ozoikum, zwischen 541 und 252 Millionen Jahren vor heute, sind Sedimentgesteine mit einer charakteristischen Abfolge &uuml;berliefert: Zun&auml;chst wurden in einem Meeresbecken sandig-tonige Sedimente mit zwischengeschalteten Basalten in Form von Laven und Tuffen abgelagert. Aus dem Ordovizium, vor etwa 470 Millionen Jahren, ist weit verbreitete vulkanische Aktivit&auml;t belegt. Im Devon ab etwa 400 Millionen Jahren vor heute entstanden auf einem Schelf kalkige Sedimente in Riffen und dazwischen liegende Becken. Ab 360 Millionen Jahren vor heute (Karbon) treten die Kalksedimente zur&uuml;ck, die Sedimentation wird immer wieder unterbrochen, die Ablagerungen spiegeln die tektonische Unruhe im Zuge der Variszischen Gebirgsbildung wieder. &Uuml;berliefert sind in Becken innerhalb des Gebirges abgelagerte Konglomerate und Sandsteine, Deltasedimente mit Kohlen sowie Schuttstr&ouml;me, die in ein tiefes Meeresbecken abgeglitten sind. Die Sedimente des Perm entstanden aus dem Schutt des schon weitgehend abgetragenen variszischen Gebirges. Es handelt sich um zumeist rot gef&auml;rbte Fluss- und Schichtflutablagerungen. Gegen Ende des Perm entstanden Tone mit Salz- und Gipseinlagerungen. Diese bildeten sich in flachen Meeresbereichen, die immer wieder austrockneten.</p></div></div></div>
<div id="c16649" 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 pal&auml;ozoischen Gesteine treten uns heute in unterschiedlicher Form entgegen: Selten (z. B. im Pal&auml;ozoikum von Graz) sind diese kaum metamorph und enthalten noch ausgezeichnet erhaltene Fossilien. H&auml;ufiger sind sie jedoch durch eine Metamorphose &uuml;berpr&auml;gt. In den Gurktaler Alpen und in der Grauwackenzone erreichte die Metamorphosetemperatur bis zu 450 &deg;C. Die Gesteinsabfolgen setzen sich aus Phylliten, Porphyroiden, Gr&uuml;nschiefern und feink&ouml;rnigen Marmoren zusammen. In anderen Gebieten wie den Niederen Tauern oder in der Saualpe und Koralpe finden sich vielf&auml;ltige Gesteinsabfolgen mit Glimmerschiefern, Marmoren, Quarziten und Amphiboliten. Diese weisen oft eine mehrphasige Metamorphose bei mehr als 500 &deg;C auf, zumindest f&uuml;r Teile davon ist ebenfalls ein pal&auml;ozoisches Alter der Ausgangsgesteine belegt. In diese Gesteinseinheiten drangen im Perm (vor ca. 270 Millionen Jahren) vielerorts Gesteinsschmelzen ein und erstarrten als Pegmatite oder Granite.</p></div></div></div>
<div id="c16659" 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 j&uuml;ngsten und meistens noch immer zuoberst liegenden Gesteine der Ostalpinen Decken sind Sedimentgesteine des Mesozoikums und des Pal&auml;ogens. Diese sind bis &uuml;ber 3000 m dick und entstanden zum Gro&szlig;teil in einem Schelfbereich, der sich in der Trias am Rand des Tethys-Ozeans und im Jura zwischen Tethys- und Penninischem Ozean befunden hatte.</p></div></div></div>
<div id="c16650" 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>Aus der fr&uuml;hen Trias sind oft rot gef&auml;rbte Tonsteine und Sandsteine &uuml;berliefert. Darauf folgen dunkle <a href="../service/glossar/glossar-b.html#c12759" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>gebankte</a> Kalke. Diese werden von Riffkalken sowie gebankten Dolomiten und Kalken &uuml;berlagert, die in der mittleren Trias in Lagunen abgelagert wurden (Wettersteinkalk). Zu Beginn der sp&auml;ten Trias (um 230 Millionen Jahre vor heute) sind Einschaltungen von sandigen und tonigen Sedimenten zu verzeichnen, die vom Festland in das Schelfmeer geschwemmt wurden. Es folgen erneut Riffkalke und gebankte lagun&auml;re Karbonatgesteine (z. B. Dachsteinkalk). Am Abhang zum Tethys-Ozeanbecken wurden w&auml;hrend der gesamten mittleren und sp&auml;ten Trias Tiefwasserkalke gebildet (Hallst&auml;tter Kalk).</p></div></div></div>
<div id="c16651" 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>Im fr&uuml;hen Jura sank die Kalkproduktion drastisch ab, weshalb nur geringm&auml;chtige rote Kalke (z.B. Adneter Kalk) und Mergel gebildet wurden. Danach sank der Schelfbereich in &uuml;ber 1000 m Tiefe ab, wo nur noch kieselige Tiefsee-Sedimente entstehen konnten. Ab dem mittleren Jura kam es zu tektonischen Bewegungen. Dabei wurden Teile der &auml;lteren Sedimente mobilisiert und zu ersten Decken gestapelt. Vom dabei entstehenden Relief glitten submarine Schuttstr&ouml;me in angrenzende Becken. Dort wurden diese in Radiolarienschlamm eingebettet. W&auml;hrend der Deckenbewegungen in der Kreide und im Pal&auml;ogen entstand ein sich immer wieder ver&auml;nderndes Relief, dessen Senken mit Material der angrenzenden Bereiche aufgef&uuml;llt wurde. Dazu z&auml;hlen die fossilreichen Sedimente der Gosau-Gruppe.</p></div></div></div>
<div id="c16660" 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>Diese mesozoischen Gesteine sind weitgehend ohne metamorphe Ver&auml;nderung in den N&ouml;rdlichen Kalkalpen, im Drauzug (Lienzer Dolomiten und Gailtaler Alpen) und in den n&ouml;rdlichen Karawanken &uuml;berliefert. Der urspr&uuml;ngliche r&auml;umliche Zusammenhang dieser Gebiete wurde erst ab dem Jura durch Seitenverschiebungen und Deckentektonik zerst&ouml;rt.</p></div></div></div>
<div id="c16652" 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>Mesozoische Sedimentgesteine, die w&auml;hrend der Bildung der Alpen etwas versenkt wurden und eine Aufw&auml;rmung von einigen hundert Grad erfuhren, &#64257;nden sich zum Beispiel westlich des Brenners (Brenner-Mesozoikum) und in den Nockbergen in K&auml;rnten (Stangalm-Mesozoikum).</p></div></div></div>
<div id="c16661" 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 unteren Abschnittes der Ostalpinen Kruste wurden im Ordovizium, w&auml;hrend der variszischen Gebirgsbildung im Karbon, im Perm sowie w&auml;hrend der Alpidischen Gebirgsbildung in der Kreide und im K&auml;nozoikum von Deformation erfasst, metamorph umgewandelt und von Gesteinsschmelzen durchdrungen. Dabei entstanden gro&szlig;r&auml;umige Verfaltungen und Mineralneubildungen, die einander verdr&auml;ngten und &uuml;berwuchsen. Diese erlauben es uns, die oftmals komplizierte Kristallisationsgeschichte zu entschl&uuml;sseln.</p></div></div></div>
<div id="c16653" 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>Interessante Zonierungen zeigen Granatkristalle aus verschiedenen kristallinen Gesteinen: Sie enthalten &auml;ltere Kerne, um die w&auml;hrend der Alpidischen Gebirgsbildung vor 90 Millionen Jahren ein j&uuml;ngerer Granatsaum gewachsen ist. Besonders auffallend sind rot-gr&uuml;n-wei&szlig; gesprenkelte Eklogite. Deren Ausgangsgesteine wurden im Zuge der Gebirgsbildungen bis in den Erdmantel versenkt. Die neuen Minerale entstanden bei Temperaturen bis zu 650 &deg;C in 60 bis 100 km Tiefe.</p></div></div></div>
<div id="c16655" 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>In verschiedenen Einheiten des Ostalpins &#64257;nden sich Erzvorkommen, die bis in heutige Zeit wirtschaftlich genutzt werden. Im Ostalpinen Kristallin liegt der Lagerst&auml;ttenbezirk H&uuml;ttenberg (K&auml;rnten), wo Eisen gewonnen wurde. Bei Waldenstein (K&auml;rnten) wird Eisenglimmer (H&auml;matit) abgebaut, der zu Rostschutzfarben verarbeitet wird, mit welchen z.B. die Golden Gate Bridge in San Francisco gestrichen ist. Der steigende Bedarf nach Lithium f&uuml;hrt dazu, dass in der Koralpe heute wieder auf das Lithium-Mineral Spodumen <a href="../service/glossar/glossar-p.html#c13227" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>prospektiert</a> wird. In den pal&auml;ozoischen Gesteinen der Grauwackenzone liegt die bekannte Eisenspatlagerst&auml;tte des Erzberges. Wichtig sind zahlreiche Lagerst&auml;tten, in denen Magnesit abgebaut wird, ein wichtiger Rohstoff zur Herstellung feuerfester Verkleidungen. Der seit der Bronzezeit bestehende Kupferbergbau von Mitterberg am Hochk&ouml;nig (Salzburg) wurde in den 1980er-Jahren eingestellt.</p></div></div></div>
<div id="c16656" 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 bedeutendste Lagerst&auml;tte in mesozoischen Karbonatgesteinen liegt in Bleiberg (K&auml;rnten). Dort wurde &ndash; wie der Name schon sagt &ndash; Blei, aber auch Zink gewonnen. An mehreren Orten wird Steinsalz aus dem Perm abgebaut, so z.B. seit der Jungsteinzeit in Hallstatt (Ober&ouml;sterreich). Heute ist auch Gips als Bau-Rohstoff gefragt. Die gro&szlig;en Bergst&ouml;cke aus mesozoischen Kalken wie Rax, Hochschwab oder Karwendel sind verkarstet; ihre Karstquellen wurden f&uuml;r die Trinkwasserversorgung mehrerer gro&szlig;er St&auml;dte gefasst.</p></div></div></div>
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<h1>&Ouml;sterreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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<div id="c13136" class="frame frame-default frame-type-shortcut frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div id="c9370" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-textpic ce-center ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-outer"><div class="ce-inner"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><img class="image-embed-item" title="Trockensteinmauer" alt="Steinmauer" src="../../fileadmin/_processed_/9/6/csm_steine_00563b0922.jpg" width="212" height="160" loading="lazy"><figcaption class="image-caption">
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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<div id="c11663" class="frame frame-default frame-type-header frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><h1 class="element-header "><span>
Ozeanboden auf Bergesh&ouml;hen
</span></h1><h2 class="">
Verschwundener Ausl&auml;ufer des Atlantiks
</h2></div>
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<div id="c11665" 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/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/04_Penninikum/DSCN1628.jpg" title="Blick von der Gro&szlig;glockner Hochalpenstra&szlig;e auf den Brennkogel (3018 m, S) mit den Serpentiniten des penninischen Ozeanbodens. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Blick von der Gro&szlig;glockner Hochalpenstra&szlig;e auf den Brennkogel (3018 m, S) mit den Serpentiniten des penninischen Ozeanbodens. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11665"><img class="image-embed-item" title="Brennkogel" alt="Berglandschaft" src="../../fileadmin/_processed_/2/9/csm_DSCN1628_a1e6567f69.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Blick von der Gro&szlig;glockner Hochalpenstra&szlig;e auf den Brennkogel (3018 m, S) mit den Serpentiniten des penninischen Ozeanbodens. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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<div id="c11664" 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/04_Penninikum/bienenhuette_1.jpg" title="Die Serpentinite im Steinbruch &bdquo;Bienenh&uuml;tte&ldquo; bei Bernstein geh&ouml;ren zum Penninikum des Rechnitzer Fensters (B). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Serpentinite im Steinbruch &bdquo;Bienenh&uuml;tte&ldquo; bei Bernstein geh&ouml;ren zum Penninikum des Rechnitzer Fensters (B). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11664"><img class="image-embed-item" title="Serpentinit" alt="Felswand" src="../../fileadmin/_processed_/b/3/csm_bienenhuette_1_3ac222cbfc.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die Serpentinite im Steinbruch &bdquo;Bienenh&uuml;tte&ldquo; bei Bernstein geh&ouml;ren zum Penninikum des Rechnitzer Fensters (B). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/04_Penninikum/pillowlava.png" title="Pillowlava des penninischen Ozeanbodens, der sich im Jura und in der fr&uuml;hen Kreide entwickelte. Bildbreite ca. 1 m (Unterengadiner Fenster, Idalpe, T). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Pillowlava des penninischen Ozeanbodens, der sich im Jura und in der fr&uuml;hen Kreide entwickelte. Bildbreite ca. 1 m (Unterengadiner Fenster, Idalpe, T). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11664"><img class="image-embed-item" title="Pillowlava" alt="Gesteinsplatte" src="../../fileadmin/_processed_/1/f/csm_pillowlava_8cb07ffdbc.png" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Pillowlava des penninischen Ozeanbodens, der sich im Jura und in der fr&uuml;hen Kreide entwickelte. Bildbreite ca. 1 m (Unterengadiner Fenster, Idalpe, T). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/04_Penninikum/spurenfossilien_flysch.jpg" title="W&uuml;hlspuren in einem Schlammturbidit der Altlengbach-Formation vom Steinbruch Hatschek bei Gmunden (O&Ouml;) (Bildbreite: 23 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="W&uuml;hlspuren in einem Schlammturbidit der Altlengbach-Formation vom Steinbruch Hatschek bei Gmunden (O&Ouml;) (Bildbreite: 23 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11664"><img class="image-embed-item" title="Spurenfossilien" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/9/f/csm_spurenfossilien_flysch_28bccb9b6a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
W&uuml;hlspuren in einem Schlammturbidit der Altlengbach-Formation vom Steinbruch Hatschek bei Gmunden (O&Ouml;) (Bildbreite: 23 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/04_Penninikum/burg_kreuzenstein.jpg" title="Die Burg Kreuzenstein (N) besteht aus Flyschsandsteinen der Greifenstein-Formation aus dem Pal&auml;ogen. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Burg Kreuzenstein (N) besteht aus Flyschsandsteinen der Greifenstein-Formation aus dem Pal&auml;ogen. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11664"><img class="image-embed-item" title="Burg Kreuzenstein" alt="Burg" src="../../fileadmin/_processed_/9/7/csm_burg_kreuzenstein_a47b38a4e0.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die Burg Kreuzenstein (N) besteht aus Flyschsandsteinen der Greifenstein-Formation aus dem Pal&auml;ogen. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
</div>
<div id="c11662" 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 der Penninischen Decken sind die Reste eines ozeanischen Bereiches, der als Penninischer Ozean bezeichnet wird. Sie finden sich am Nordrand der Ostalpen sowie im Bereich der Zentralen Ostalpen, wo sie im Unterengadiner Fenster (Tirol), im Tauernfenster (Tirol, Salzburg, K&auml;rnten) und im Rechnitzer Fenster (Burgenland, Nieder&ouml;sterreich, Steiermark) unter dem Ostalpin hervortreten.</p></div></div></div>
<div id="c16638" 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>Der Penninische Ozean entstand im Jura als Ausl&auml;ufer des Atlantiks. In der Kreide erstreckte er sich quer durch das heutige Europa, ehe er im sp&auml;ten Pal&auml;ogen wieder geschlossen wurde. Die Entstehung der Penninischen Decken nahm ihren Anfang w&auml;hrend der Schlie&szlig;ung dieses Ozeanbeckens. Dabei wurden sie von den Ostalpinen Decken &uuml;berfahren und dann gemeinsam mit diesen weit auf den Helvetischen Schelf am S&uuml;drand des &bdquo;Alten Europa&ldquo; geschoben.</p></div></div></div>
<div id="c16639" 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 Penninischen Decken beinhalten zum gr&ouml;&szlig;ten Teil Reste ozeanischer Lithosph&auml;re. Die &auml;ltesten Anteile bestehen aus Gesteinen des Erdmantels, die mit Meerwasser in Kontakt kamen und in Serpentinite umgewandelt wurden. Direkt darauf lagern Tiefseesedimente wie Radiolarite und kieselige Schiefer. In weiterer Folge drangen entlang von Spalten gro&szlig;e Mengen basaltischer Schmelzen auf. Dies f&uuml;hrte zur Entwicklung eines Mittelozeanischen R&uuml;ckens, an dem es im sp&auml;ten Jura und in der Kreide zur Neubildung von ozeanischer Kruste und darunterliegendem Lithosph&auml;rischem Mantel kam. Bis ins Pal&auml;ogen wurden auf diesem in 3000 &ndash; 4000 m Tiefe gelegenen Ozeanboden gro&szlig;e Mengen toniger, mergeliger und kalkiger Sedimente abgelagert.</p></div></div></div>
<div id="c16640" 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>Heute, nach der metamorphen &Uuml;berpr&auml;gung im Zuge der Alpidischen Gebirgsbildung, liegen die basaltischen Gesteine der ozeanischen Kruste als Gr&uuml;nschiefer, Prasinit und Amphibolit vor. Kleine Teile wurden &uuml;ber 60 km tief versenkt und zu Eklogiten umgewandelt. Man &#64257;ndet diese rund um die Hofmannsh&uuml;tte beim Gro&szlig;glockner. An einigen Stellen, wie zum Beispiel auf der Idalpe nahe Ischgl (Tirol), sind auch noch die typischen &bdquo;Pillow&ldquo;-(Kissen-)Strukturen zu erkennen, die beim submarinen Austritt der &#64258;&uuml;ssigen Basaltschmelze aus den Vulkanen eines Mittelozeanischen R&uuml;ckens entstehen. Der m&auml;chtige Gipfel des Gro&szlig;glockners besteht ebenfalls aus metamorphen Ozeanbodenbasalten. Aus den Sedimenten des Ozeanbeckens entstanden Phyllite, Kalkglimmerschiefer, Glimmer f&uuml;hrende Marmore und Quarzite, die in ihrer Gesamtheit als <a href="../service/glossar/glossar-b.html#c12761" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>&bdquo;B&uuml;ndnerschiefer&ldquo;</a> bezeichnet werden. Die aus diesen metamorphen Gesteinen bestehenden Penninischen Decken k&ouml;nnen im Unterengadiner Fenster, im Tauernfenster und im Rechnitzer Fenster studiert werden.</p></div></div></div>
<div id="c16641" 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>Weitere typische Sedimentgesteine der Penninischen Decken sind Flysche. Als Flysch werden charakteristische Abfolgen von Sandstein, Siltstein, Tonstein und Mergelstein bezeichnet, die sich oftmals wiederholen. Diese bildeten sich aus Schlammlawinen und Tr&uuml;bestr&ouml;men, die vom Schelfrand in die Tiefsee &#64258;ossen und als &bdquo;Turbidite&ldquo; bezeichnet werden. Es wird angenommen, dass die Tr&uuml;bestr&ouml;me zumeist durch Erdbeben ausgel&ouml;st wurden, die im Zuge der Schlie&szlig;ung des Penninischen Ozeanbeckens auftraten.</p></div></div></div>
<div id="c16642" 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 Flyschgesteine bauen die Rhenodanubische Flyschzone auf, die den &uuml;berwiegenden Teil der Penninischen Decken am Nordrand der Ostalpen ausmacht. Die Gesteine zeigen keine metamorphe &Uuml;berpr&auml;gung, sodass Sedimentstrukturen wie sediment&auml;re Schichtung und <a href="../service/glossar/glossar-s.html#c13225" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Str&ouml;mungsmarken</a>, aber auch <a href="../service/glossar/glossar-s.html#c13226" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Spurenfossilien</a> gut erhalten sind.<br> Innerhalb des ozeanischen Bereiches lagen auch einige kleine St&uuml;cke von kontinentaler Kruste. Daher gibt es einige Decken, die Granite sowie Sedimentgesteine aus dem Pal&auml;ozoikum und aus der Trias enthalten. Letztere sind in den Ostalpen nur im Unterengadiner Fenster vorhanden.</p></div></div></div>
<div id="c16643" 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>Innerhalb des ozeanischen Bereiches lagen auch einige kleine St&uuml;cke von kontinentaler Kruste. Daher gibt es einige Decken, die Granite sowie Sedimentgesteine aus dem Pal&auml;ozoikum und aus der Trias enthalten. Letztere sind in den Ostalpen nur im Unterengadiner Fenster vorhanden.</p></div></div></div>
<div id="c16644" 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>Im Penninikum sind zahlreiche kleine Erzlagerst&auml;tten bekannt. Waren es im Sp&auml;tmittelalter und in der Neuzeit vor allem die Vorkommen des &bdquo;Tauerngoldes&ldquo;, die bei den Bergleuten begehrt waren, so hatte bis zur Mitte der 1980er Jahre der Antimonbergbau Schlaining im Burgenland wirtschaftliche Bedeutung.</p></div></div></div>
<div id="c16645" 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 Sandsteine der Rhenodanubischen Flyschzone aus den Steinbr&uuml;chen in Sievering (Wien) wurden um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert unter anderem von Otto Wagner f&uuml;r den Bau der Wiener Stadtbahn (jetzt integriert in die U-Bahnlinien U 4 und U 6) und f&uuml;r die Wiental-Verbauung verwendet.</p></div></div></div>
<div id="c16646" 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>Heute sind Serpentinite und Prasinite aus den Hohen Tauern aufgrund ihrer pr&auml;chtigen schwarz- gr&uuml;nen bzw. leuchtend gelbgr&uuml;nen Farbt&ouml;ne begehrte Dekorgesteine. Sie werden beispielsweise im Dorfertal nahe Pr&auml;graten in Osttirol abgebaut.</p></div></div></div>
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<div class="toggle-button">&raquo; Erdgeschichte</div>
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<h1>&Ouml;sterreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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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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Die Zentralgneise im Zentrum des Tauernfensters entstanden durch alpidische Metamorphose aus Graniten des Karbon. &copy; Geologische Bundesanstalt
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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
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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
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/03_Subpennin/scheelit_uv.jpg" title="Scheelit (18 cm) zeigt im kurzwelligen UV-Licht eine auffallend blauwei&szlig;e Fluoreszenz. &copy; Gerhard Pestal" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Scheelit (18 cm) zeigt im kurzwelligen UV-Licht eine auffallend blauwei&szlig;e Fluoreszenz. &copy; Gerhard Pestal" data-lightbox="lightbox-11654"><img class="image-embed-item" title="Scheelit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/2/1/csm_scheelit_uv_4a3aba4e78.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Scheelit (18 cm) zeigt im kurzwelligen UV-Licht eine auffallend blauwei&szlig;e Fluoreszenz. &copy; Gerhard Pestal
</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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<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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<div id="c13138" class="frame frame-default frame-type-shortcut frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div id="c9370" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-textpic ce-center ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-outer"><div class="ce-inner"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><img class="image-embed-item" title="Trockensteinmauer" alt="Steinmauer" src="../../fileadmin/_processed_/9/6/csm_steine_00563b0922.jpg" width="212" height="160" loading="lazy"><figcaption class="image-caption">
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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<div id="c11668" class="frame frame-default frame-type-header frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><h1 class="element-header "><span>
Eigenst&auml;ndig und doch verwandt
</span></h1><h2 class="">
Nach S&uuml;den &uuml;berschobene Decken von Adria
</h2></div>
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<div id="c11670" 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/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/06_Suedalpin/kellerwand.jpg" title="Im Valentintal der Karnischen Alpen (K) sind in der Kellerwand (2774 m) helle, gefaltete Kalkb&auml;nke des Devons aufgeschlossen. &copy; Hans Peter Sch&ouml;nlaub" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im Valentintal der Karnischen Alpen (K) sind in der Kellerwand (2774 m) helle, gefaltete Kalkb&auml;nke des Devons aufgeschlossen. &copy; Hans Peter Sch&ouml;nlaub" data-lightbox="lightbox-11670"><img class="image-embed-item" title="Gefaltete Kalke" alt="Berglandschaft" src="../../fileadmin/_processed_/5/6/csm_kellerwand_e9eb9800e8.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Im Valentintal der Karnischen Alpen (K) sind in der Kellerwand (2774 m) helle, gefaltete Kalkb&auml;nke des Devons aufgeschlossen. &copy; Hans Peter Sch&ouml;nlaub
</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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<div id="c11669" 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/06_Suedalpin/auernig_gipfel.jpg" title="Der Auernigg (1863 m) beim Nassfeld (K) besteht aus einer Wechselfolge von Schiefern, Sandsteinen und Konglomeraten des Karbons. &copy; Hans Peter Sch&ouml;nlaub" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Auernigg (1863 m) beim Nassfeld (K) besteht aus einer Wechselfolge von Schiefern, Sandsteinen und Konglomeraten des Karbons. &copy; Hans Peter Sch&ouml;nlaub" data-lightbox="lightbox-11669"><img class="image-embed-item" title="Auernig Gipfel" alt="Berglandschaft" src="../../fileadmin/_processed_/3/b/csm_auernig_gipfel_a9285ec100.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der Auernigg (1863 m) beim Nassfeld (K) besteht aus einer Wechselfolge von Schiefern, Sandsteinen und Konglomeraten des Karbons. &copy; Hans Peter Sch&ouml;nlaub
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/06_Suedalpin/orthoceren.jpg" title="L&auml;ngsschnitte von Orthoceren, ausgestorbene Verwandte heutiger Tintenfische, in silurischen Kalken des Rauchkofels (K) (Bildbreite: 24 cm). &copy; Kathleen Histon" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="L&auml;ngsschnitte von Orthoceren, ausgestorbene Verwandte heutiger Tintenfische, in silurischen Kalken des Rauchkofels (K) (Bildbreite: 24 cm). &copy; Kathleen Histon" data-lightbox="lightbox-11669"><img class="image-embed-item" title="Orthoceren" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/1/2/csm_orthoceren_0b129a3f4a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
L&auml;ngsschnitte von Orthoceren, ausgestorbene Verwandte heutiger Tintenfische, in silurischen Kalken des Rauchkofels (K) (Bildbreite: 24 cm). &copy; Kathleen Histon
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/06_Suedalpin/duennschliff_fusulinenkalk.jpg" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines permischen Kalkes mit Fusulinen (Foraminiferen) aus den Karnischen Alpen (K) (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 2,5 cm). &copy; Karl Krainer" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines permischen Kalkes mit Fusulinen (Foraminiferen) aus den Karnischen Alpen (K) (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 2,5 cm). &copy; Karl Krainer" data-lightbox="lightbox-11669"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/e/2/csm_duennschliff_fusulinenkalk_6803cc5e79.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Gesteinsd&uuml;nnschliff eines permischen Kalkes mit Fusulinen (Foraminiferen) aus den Karnischen Alpen (K) (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 2,5 cm). &copy; Karl Krainer
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/06_Suedalpin/fossilschutt.jpg" title="Fossilreicher Schuttkalk aus gro&szlig;en Brachiopoden vom Karbon der Auernig-Formation am Na&szlig;feld (K) (Bildbreite: 11 cm). &copy; Alice Schumacher" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Fossilreicher Schuttkalk aus gro&szlig;en Brachiopoden vom Karbon der Auernig-Formation am Na&szlig;feld (K) (Bildbreite: 11 cm). &copy; Alice Schumacher" data-lightbox="lightbox-11669"><img class="image-embed-item" title="Brachiopoden" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/8/d/csm_fossilschutt_1c3e5af89e.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Fossilreicher Schuttkalk aus gro&szlig;en Brachiopoden vom Karbon der Auernig-Formation am Na&szlig;feld (K) (Bildbreite: 11 cm). &copy; Alice Schumacher
</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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<div id="c11667" 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>Das S&uuml;dalpin beinhaltet wie das Ostalpin einen kompletten Querschnitt durch die kontinentale Kruste. Im &ouml;stlichen Teil des S&uuml;dalpins und somit auch in Teilen der Karawanken und Karnischen Alpen in &Ouml;sterreich finden sich Sedimente aus dem Mesozoikum und Pal&auml;ozoikum. Im Westen in Italien und in der Schweiz sind hingegen auch Gneise und Amphibolite der tieferen Kruste und sogar die obersten Anteile des Erdmantels der Adriatischen Platte zug&auml;nglich. Die gro&szlig;en &Auml;hnlichkeiten zwischen S&uuml;dalpin und Ostalpin sind verst&auml;ndlich, wenn man wei&szlig;, dass beide Einheiten vor der Bildung der Alpen eine Einheit gebildet haben. Daher waren die Gesteine des S&uuml;dalpins nach der &Ouml;ffnung des Penninischen Ozeans am Nordrand von Afrika beheimatet und lagen ab der Kreide am Nordrand von Adria. Ab dem sp&auml;ten Pal&auml;ogen wurden die Decken des S&uuml;dalpins nach S&uuml;den auf die Adriatische Platte aufgeschoben.</p></div></div></div>
<div id="c16663" 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>Insbesondere die Karnischen Alpen haben aufgrund ihrer fossilreichen pal&auml;ozoischen Gesteinsabfolgen weltweite Bekanntheit erlangt. So ist es an vielen Stellen, z. B. in der Cellon-Rinne nahe dem Pl&ouml;ckenpass (K&auml;rnten), m&ouml;glich, den &uuml;ber 200 Millionen Jahre langen Zeitabschnitt vom Ordovizium bis zum Ende des Perm mit Fossilien fast l&uuml;ckenlos zu studieren. Die generelle Abfolge der Gesteine &auml;hnelt jener im Ostalpin. Sie beginnt mit Schiefern, quarzreichen vulkanischen Tuffen und Kalken aus dem Ordovizium. In den Kalken finden sich unter anderem Geh&auml;use von Orthoceren.</p></div></div></div>
<div id="c16664" 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>Aus dem sp&auml;ten Silur und Devon sind hunderte Meter dicke Kalkablagerungen erhalten; die Variszische Gebirgsbildung manifestiert sich durch eine Unterbrechung der Sedimentation im fr&uuml;hen Karbon. Nach dieser Umbruchszeit begann mit einer Meeres&uuml;berflutung im sp&auml;ten Karbon und Perm eine neue Schichtfolge. Im Perm entstanden dabei Kalke aus Geh&auml;usen gro&szlig;er einzelliger Lebewesen (<a href="../service/glossar/glossar-f.html#c12766" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Fusuliniden</a>), die man aus dem Ostalpin nicht kennt.</p></div></div></div>
<div id="c16665" 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 Schichtfolge aus dem Mesozoikum ist auf &ouml;sterreichischer Seite am Gartnerkofel in den Karnischen Alpen und in s&uuml;dlichen Bereichen der Karawanken entwickelt. Sie reicht nur bis in die sp&auml;te Trias. In den Karawanken, insbesondere aber in den angrenzenden Regionen Friauls, Sloweniens und in den S&uuml;dtiroler Dolomiten ist die Verwandtschaft mit den Riffen und Lagunen der Trias der N&ouml;rdlichen Kalkalpen un&uuml;bersehbar, wenngleich die Schichtfolge des S&uuml;dalpins auch gewisse Eigenheiten aufweist, wie beispielsweise das Vorherrschen der Namen gebenden Dolomitgesteine. Weiters finden sich in der mittleren Trias verbreitet Vulkanite, welche in den Ostalpen h&ouml;chstens als d&uuml;nne Tufflagen nachzuweisen sind.</p></div></div></div>
<div id="c16666" 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>Tektonisch wird das S&uuml;dalpin vom Ostalpin durch die Periadriatische-St&ouml;rung getrennt. Diese durchzieht die gesamte Alpenkette. Die &ouml;sterreichischen Teilst&uuml;cke sind die Gailtal- und die Karawanken-St&ouml;rung. An dieser St&ouml;rung haben seitliche Verschiebungen im Ausma&szlig; von mehreren Zehnerkilometern, vielleicht sogar von &uuml;ber hundert Kilometern stattgefunden.</p></div></div></div>
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<div class="toggle-button">&raquo; Erdgeschichte</div>
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<h1>&Ouml;sterreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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<ul><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../landschaften.html">Landschaften</a><ul><li><a href="../landschaften/boehmische-masse.html">B&ouml;hmische Masse</a></li><li><a href="../landschaften/alpenvorland.html">Alpenvorland</a></li><li><a href="../landschaften/voralpen.html">Voralpen</a></li><li><a href="../landschaften/noerdliche-kalkalpen.html">N&ouml;rdliche Kalkalpen</a></li><li><a href="../landschaften/zentrale-ostalpen.html">Zentrale Ostalpen</a></li><li><a href="../landschaften/suedalpen.html">S&uuml;dalpen</a></li></ul></li><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../grundlagen.html">Grundlagen</a><ul><li><a href="../grundlagen/plattentektonik.html">Plattentektonik</a></li><li><a href="../grundlagen/gesteinskreislauf.html">Gesteinskreislauf</a></li><li><a href="../grundlagen/fossilien.html">Fossilien</a></li></ul></li><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../bausteine.html">Bausteine</a><ul><li><a href="moldanubikum-moravikum.html">Moldanubikum-Moravikum</a></li><li><a href="helvetikum.html">Helvetikum</a></li><li><a href="subpennin.html">Subpennin</a></li><li><a href="pennin.html">Pennin</a></li><li><a href="ostalpin.html">Ostalpin</a></li><li><a href="sudalpin.html">Su&#776;dalpin</a></li><li><a href="meliatikum.html">Meliatikum</a></li><li><a href="molasse.html">Molasse</a></li></ul></li><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../entwicklungsgeschichte.html">Entwicklungsgeschichte</a><ul><li><a href="../entwicklungsgeschichte/pra-kambrium.html">(Pra&#776;-)Kambrium</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/ordoviz-silur-devon.html">Ordoviz, Silur, Devon</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/karbon.html">Karbon</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/perm.html">Perm</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/trias.html">Trias</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/jura.html">Jura</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/kreide.html">Kreide</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/palaogen.html">Pala&#776;ogen</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/neogen.html">Neogen</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/quartar.html">Quarta&#776;r</a></li></ul></li><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../gebirgsbildung.html">Gebirgsbildung</a></li><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../service.html">Service</a><ul><li><a href="../service/download.html">Download</a></li><li><a href="../service/glossar.html">Glossar</a></li></ul></li></ul>
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