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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. &copy; Geologische Bundesanstalt
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Jura
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<div id="c11728" 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/04_Entwicklungsgeschichte/06_Jura/welt_oberjura.jpg" title="Im sp&auml;ten Jura (ca. 150 Millionen Jahren) entstand zwischen der Tethys im Osten und dem Atlantik im Westen der Penninische Ozean. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im sp&auml;ten Jura (ca. 150 Millionen Jahren) entstand zwischen der Tethys im Osten und dem Atlantik im Westen der Penninische Ozean. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11728"><img class="image-embed-item" title="Erde im sp&auml;ten Jura" alt="Pal&auml;oglobus" src="../../fileadmin/_processed_/f/3/csm_welt_oberjura_b406242e11.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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<div id="c11727" 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/04_Entwicklungsgeschichte/06_Jura/karte_jura.jpg" title="Der Penninischen Ozeans entsteht zwischen dem &bdquo;Alten Europa&ldquo; im Nordosten und Afrika mit dem &bdquo;Adriatischen Sporn&ldquo; im S&uuml;den. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Penninischen Ozeans entsteht zwischen dem &bdquo;Alten Europa&ldquo; im Nordosten und Afrika mit dem &bdquo;Adriatischen Sporn&ldquo; im S&uuml;den. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11727"><img class="image-embed-item" title="Pal&auml;ogeographie sp&auml;ter Jura" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/2/f/csm_karte_jura_9fada9bcfa.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der Penninischen Ozeans entsteht zwischen dem &bdquo;Alten Europa&ldquo; im Nordosten und Afrika mit dem &bdquo;Adriatischen Sporn&ldquo; im S&uuml;den. &copy; Geologische Bundesanstalt
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Die Tarntaler Brekzie der Tuxer Alpen (T) entstand an den steilen Grabenflanken im Bereich der Riftzone des sp&auml;teren Penninischen Ozeans (Bildbreite: 25 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
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Steinkerne von Ammoniten und Schnecken im Hierlatzkalk von der Plankerau im Toten Gebirge (St) (Bildbreite: 10 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
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Der Ammonit Perisphinctes sp. (gr&ouml;&szlig;ter Durchmesser 15 cm) aus dem Hochstegenkalk bei Mayrhofen im Zillertal (T) belegt das jurassische Alter des Gesteins. &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11724" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-custom-20 frame-space-after-standard"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><h3>Risse in Pang&auml;a</h3><p>Im Jura begann das &bdquo;Zeitalter der <a href="../service/glossar/glossar-d.html#c12763" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Dinosaurier</a>&ldquo; und gleichzeitig der Zerfall des Superkontinents Pang&auml;a. Laurasia und der ehemalige S&uuml;dkontinent Gondwana &bdquo;beschlossen&ldquo; wieder getrennte Wege zu gehen, wobei &bdquo;Gondwana&ldquo; sich gegen Osten absetzte. Zwischen den gro&szlig;en, durch Kratone versteiften Kontinentmassen entwickelte sich eine mobile Zone. In dieser kam es bei Dehnung zur &Ouml;ffnung von Ozeanen, bei Einengung zu deren Schlie&szlig;ung und zu Gebirgsbildungen. Das hochkomplexe Geschehen, das zur Formung des Alpenraumes, aber auch von ganz S&uuml;d- und S&uuml;dosteuropa bis vor die K&uuml;ste von Afrika gef&uuml;hrt hat, ist als Entwicklung in dieser mobilen Zone zu verstehen.</p></div></div></div>
<div id="c11730" 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"><h3>Der Ast des Atlantiks</h3><p>Die tektonischen Bewegungen setzten entlang der sp&auml;teren Trennungsfugen bereits im fr&uuml;hen Jura (vor etwa 190 Millionen Jahren) ein. Im mittleren Jura &ouml;ffnete sich zwischen dem zuk&uuml;nftigen Westafrika und dem zuk&uuml;nftigen s&uuml;dlichen Nordamerika das Ozeanbecken des zentralen Atlantiks. Dieser endete vorerst westlich von Spanien, fand aber, an riesigen Seitenverschiebungen zwischen Spanien und dem nordwestlichen Afrika weit gegen Osten versetzt, eine Fortsetzung im Penninischen Ozean. Dieser im Jura entstandene Ast des Penninischen Ozeans bildete sich zwischen dem im Nordwesten gelegenen zuk&uuml;nftigen &bdquo;Alten Europa&ldquo; und Afrika, das mit seinem weit nach Norden ragenden &bdquo;Adriatischen Sporn&ldquo; den Ozean im S&uuml;den und Osten begrenzte.</p></div></div></div>
<div id="c11731" 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"><h3>Geburt eines kleinen Ozeans</h3><p>Im Zuge der Ozean&ouml;ffnung kam es zun&auml;chst zur Bildung eines Rifts, eines durch Dehnung und Absenkung gebildeten Grabens in der kontinentalen Erdkruste. Hier wurden gr&ouml;&szlig;ere Gesteinsk&ouml;rper an St&ouml;rungen verkippt und an der entstehenden Topographie kam es zu vermehrter Abtragung. Der grobe, eckige Verwitterungsschutt wurde in Senken als Brekzien abgelagert. Ein Beispiel daf&uuml;r ist die Tarntaler Brekzie im heutigen Ostalpin (Unterostalpin).</p></div></div></div>
<div id="c16705" 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 Folge wurden an einer Abschiebung Teile vom Lithosph&auml;rischen Mantel des &bdquo;Adriatischen Sporns&ldquo; freigelegt. Diese bildeten ab etwa 165 Millionen Jahren vor heute den ersten Boden des neu entstandenen Penninischen Ozeans. Die Mantelgesteine kamen dabei mit Wasser in Kontakt und wurden in Serpentinite umgewandelt. In weiterer Folge entstand ab ca. 160 Millionen Jahren vor heute ein Mittelozeanischer R&uuml;cken, an dem Basalte aufdrangen und ozeanische Lithosph&auml;re gebildet wurde. Dadurch verbreiterte sich das Ozeanbecken kontinuierlich und Afrika inklusive des &bdquo;Adriatischen Sporns&ldquo; wanderte &ndash; bezogen auf Europa &ndash; mit wenigen Zentimetern pro Jahr gegen Osten. Reste der ozeanischen Lithosph&auml;re, so genannte Ophiolithe, sind als tektonische Sch&uuml;rflinge im heutigen Penninikum enthalten.</p></div></div></div>
<div id="c16706" 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>&Uuml;ber dem Ozeanboden, in 3000 bis 4000 Metern Wassertiefe, lagerten sich zun&auml;chst Radiolarite und dann kalkig-tonige Sedimente ab. Letztere sind heute Kalkglimmerschiefer und Glimmer f&uuml;hrende Marmore, die als &bdquo;B&uuml;ndnerschiefer&ldquo; bezeichnet werden. Deren Sedimentation griff auch auf die tiefen Teile der benachbarten Kontinentalr&auml;nder &uuml;ber, und daher finden wir die B&uuml;ndnerschiefer nicht nur in Verbindung mit den Ozeanbodengesteinen des Penninikums, sondern auch in manchen Einheiten des Subpenninikums.</p></div></div></div>
<div id="c11732" 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"><h3>Helvetischer Schelf &ndash; S&uuml;drand des &bdquo;Alten Europa&ldquo;</h3><p>Die nordwestliche Begrenzung des Penninischen Ozeans war das &bdquo;Alte Europa&ldquo;, welches das heutige West-, Nord- und Nordosteuropa umfasste. An dessen S&uuml;drand waren die Krustenst&uuml;cke beheimatet, die heute das Moldanubikum und Moravikum sowie das Helvetikum und Subpenninikum bilden. Die beiden letzteren lagen direkt am Rand zum Ozean und waren Teile des so genannten Helvetischen Schelfs. Die landnahen Teile dieses Schelfs fielen immer wieder trocken. Dadurch ragten Teile der alten Sedimenth&uuml;lle aus Perm und Trias &uuml;ber den Meeresspiegel hinaus und wurden lokal bis auf das darunterliegende Kristallin abgetragen.</p></div></div></div>
<div id="c16707" 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>Mit einer allgemeinen Vertiefung des Meeres im sp&auml;ten Jura (vor etwa 160 Millionen Jahren) versanken diese Inseln und Halbinseln wieder. Kalke wurden entweder auf den &auml;lteren Sedimenten oder direkt auf dem Kristallin abgelagert. Diese sind durch den Fund eines Ammoniten aus dem Hochstegen-Marmor bei Mayrhofen im Zillertal datiert.</p></div></div></div>
<div id="c11733" 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"><h3>Adriatischer Schelf &ndash; &uuml;ber&#64258;uteter Sporn</h3><p>&Ouml;stlich des Penninischen Ozeanbeckens befand sich der &bdquo;Adriatische Sporn&ldquo;, der als schmale Kontinentbr&uuml;cke den Penninischen Ozean vom Tethys-Ozean trennte. Das heutige Ostalpin und S&uuml;dalpin waren Teile des &bdquo;Adriatischen Sporns&ldquo;, der als Adriatischer Schelf w&auml;hrend des Jura fast immer vollst&auml;ndig von Meer bedeckt war. Bis zum Ende des mittleren Jura wurden in wenigen bis einigen hundert Metern Wassertiefe gro&szlig;fl&auml;chig rote Kalkschl&auml;mme mit Ammoniten und Resten von Seelilien abgelagert. Bekannt ist der Adneter Kalk, der seit Jahrhunderten als Bau- und Dekorstein Verwendung findet. Der am Beginn des sp&auml;ten Jura (vor etwa 160 Millionen Jahren) sedimentierte Radiolarit zeigt, dass der Schelfbereich bis zu diesem Zeitpunkt 1 km oder mehr abgesunken war.</p></div></div></div>
<div id="c11734" 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"><h3>Tethys in Bedr&auml;ngnis</h3><p>Im Bereich des Westendes des Tethys-Ozeans f&uuml;hrte das Ostw&auml;rtswandern von Afrika ab etwa 170 Millionen Jahren vor heute zu Einengungen. Innerhalb des Ozeans bildete sich eine gegen Osten gerichtete Subduktionzone und in weiterer Folge wurden Decken aus ozeanischer Lithosph&auml;re des Tethys-Ozeans auf den Kontinentalrand des &bdquo;Adriatischen Sporns&ldquo; geschoben. Diese Decken sind heute in den Dinariden weit verbreitet und erlauben das Studium dieser Prozesse. In den Ostalpen sind nur winzige tektonische Sch&uuml;rflinge aus dem Tethys-Ozean in Form des Meliatikums erhalten.</p></div></div></div>
<div id="c16708" 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 Obduktionsprozesse endeten im sp&auml;testen Jura um 150 Millionen Jahre vor heute. Danach entstand eine St&ouml;rung, welche vom Penninischen bis zum Tethys-Ozean reichte und die Kontinentbr&uuml;cke des &bdquo;Adriatischen Sporns&ldquo; durchschnitt. Das heutige Ostalpin lag n&ouml;rdlich dieser St&ouml;rung, w&auml;hrend das heutige S&uuml;dalpin im S&uuml;den am &bdquo;Adriatischen Sporn&ldquo; verblieb. Durch die ostw&auml;rts gerichtete Bewegung Afrikas kam es an dieser Fuge zu weiterer Deformation. Der S&uuml;drand des heutigen Ostalpins wurde angehoben und die dort befindlichen Schelfsedimente der Trias und des Jura wurden von ihrem Untergrund abgeschert und etwas gegen Nordwesten &uuml;berschoben. Dabei kamen berggro&szlig;e Schollen in Senken mit Radiolarienschlamm zu liegen. So entstand ein Relief, auf dem sich erneut Riffe ansiedelten. Gro&szlig;e Mengen an Kalkschlamm begruben die submarine Schollenlandschaft allm&auml;hlich wieder unter sich.</p></div></div></div>
<div id="c16709" 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>In den Dinariden und Helleniden erfolgte die endg&uuml;ltige Schlie&szlig;ung des Tethys-Ozeans erst in der sp&auml;ten Kreide.</p></div></div></div>
<div id="c13295" class="frame frame-default frame-type-shortcut frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div id="c13288" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-space-before-custom-20 frame-space-after-standard"><p>Grafiken stehen f&uuml;r Unterricht und Lehre zur Verf&uuml;gung.
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11708" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><h1 class="element-header "><span>
Karbon
</span></h1><h2>Pal&auml;ozoikum </h2></div>
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<div id="c11710" 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/04_Entwicklungsgeschichte/03_Karbon/welt_karbon.jpg" title="Im Karbon (ca. 340 Millionen Jahre) sind alle wesentlichen geologischen Baueinheiten &Ouml;sterreichs Teil von Laurussia. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im Karbon (ca. 340 Millionen Jahre) sind alle wesentlichen geologischen Baueinheiten &Ouml;sterreichs Teil von Laurussia. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11710"><img class="image-embed-item" title="Erde im Karbon" alt="Pal&auml;oglobus" src="../../fileadmin/_processed_/b/5/csm_welt_karbon_0b7b6e9ba6.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Im Karbon (ca. 340 Millionen Jahre) sind alle wesentlichen geologischen Baueinheiten &Ouml;sterreichs Teil von Laurussia. &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11709" 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/04_Entwicklungsgeschichte/03_Karbon/trilobit.jpg" title="Trilobitenrest, Schwanzst&uuml;ck und K&ouml;rper, in einem Sandstein aus dem sp&auml;ten Karbon des S&uuml;dalpins der Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 6 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt
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" data-lightbox="lightbox-11709"><img class="image-embed-item" title="Trilobit" alt="Fossil" src="../../fileadmin/_processed_/0/4/csm_trilobit_bf65aea366.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Trilobitenrest, Schwanzst&uuml;ck und K&ouml;rper, in einem Sandstein aus dem sp&auml;ten Karbon des S&uuml;dalpins der Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 6 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt<br><br><br></figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/03_Karbon/moostierchenkolonie.jpg" title="Abdruck einer Moostierchenkolonie in einem Kalk aus dem sp&auml;ten Karbon des S&uuml;dalpins der Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 4 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Abdruck einer Moostierchenkolonie in einem Kalk aus dem sp&auml;ten Karbon des S&uuml;dalpins der Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 4 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11709"><img class="image-embed-item" title="Moostierchen" alt="Fossil" src="../../fileadmin/_processed_/2/7/csm_moostierchenkolonie_d969aafa98.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Abdruck einer Moostierchenkolonie in einem Kalk aus dem sp&auml;ten Karbon des S&uuml;dalpins der Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 4 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/03_Karbon/farnblatt.jpg" title="Graphitschiefer aus dem Maurertal (T) mit Abdruck eines Farnblattes (Gr&ouml;&szlig;e: 3 cm) aus dem sp&auml;ten Karbon. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Graphitschiefer aus dem Maurertal (T) mit Abdruck eines Farnblattes (Gr&ouml;&szlig;e: 3 cm) aus dem sp&auml;ten Karbon. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11709"><img class="image-embed-item" title="Graphitschiefer" alt="Fossil" src="../../fileadmin/_processed_/6/f/csm_farnblatt_92abcf7cbb.jpg" width="142" height="109" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Graphitschiefer aus dem Maurertal (T) mit Abdruck eines Farnblattes (Gr&ouml;&szlig;e: 3 cm) aus dem sp&auml;ten Karbon. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/03_Karbon/granulitmetamorphit.jpg" title="R&ouml;tliche Granatkristalle (1 mm) charakterisieren die Granulite des Moldanubikums (N&Ouml;), die in etwa 55 km Tiefe entstanden. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="R&ouml;tliche Granatkristalle (1 mm) charakterisieren die Granulite des Moldanubikums (N&Ouml;), die in etwa 55 km Tiefe entstanden. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11709"><img class="image-embed-item" title="Granulit " alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/f/4/csm_granulitmetamorphit_36b34f103a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
R&ouml;tliche Granatkristalle (1 mm) charakterisieren die Granulite des Moldanubikums (N&Ouml;), die in etwa 55 km Tiefe entstanden. &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c16693" 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"><h3>Superkontinent Pang&auml;a</h3><p>Nach der Schlie&szlig;ung des Rheischen Ozeans wurde auch der westliche Teil des Pal&auml;otethys-Ozeans geschlossen. Dadurch waren ab etwa 300 Millionen Jahren vor heute mehr oder weniger alle gro&szlig;en Kontinentmassen der Erde zum Superkontinent Pang&auml;a vereint, der das Antlitz der Erde f&uuml;r die folgenden 100 Millionen Jahre pr&auml;gen sollte. Die verbliebenen Teile des Pal&auml;otethys-Ozeans bildeten ab diesem Zeitpunkt eine Bucht, die sich entlang des &Auml;quators von Osten her in Pang&auml;a erstreckte.</p></div></div></div>
<div id="c11706" 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"><h3>Variszische Gebirgsbildung am &Auml;quator</h3><p>Die auf die Schlie&szlig;ung der ozeanischen Bereiche folgenden Kontinentkollisionen f&uuml;hrten zur Bildung des variszischen Gebirges, welches sich &uuml;ber tausende Kilometer quer &uuml;ber Pang&auml;a erstreckte. Die eingeebneten Reste dieses Gebirges findet man heute in Mittel- und Westeuropa, in Nordwestafrika und Nordamerika. Auch die kontinentalen Krustenst&uuml;cke der heutigen B&ouml;hmischen Masse und der Alpen lagen darin vereint. Manche wie das Moldanubikum und Subpenninikum bildeten tief versenkte, zentrale Anteile des Gebirges, andere wie das Moravikum, S&uuml;dalpin und Teile des Ostalpins waren eher Vorberge an dessen s&uuml;d&ouml;stlichem Rand, nahe der K&uuml;ste zum Tethys-Ozean.</p></div></div></div>
<div id="c16704" 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 eingeebneten Reste dieses Gebirges findet man heute in Mittel- und Westeuropa, in Nordwestafrika und Nordamerika. Auch die kontinentalen Krustenst&uuml;cke der heutigen B&ouml;hmischen Masse und der Alpen lagen darin vereint. Manche wie das Moldanubikum und Subpenninikum bildeten tief versenkte, zentrale Anteile des Gebirges, andere wie das Moravikum, S&uuml;dalpin und Teile des Ostalpins waren eher Vorberge an dessen s&uuml;d&ouml;stlichem Rand, nahe der K&uuml;ste zum Tethys-Ozean.</p></div></div></div>
<div id="c16702" 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 den Tiefl&auml;ndern rund um das Gebirge herrschten tropisches Klima und ideale Bedingungen f&uuml;r eine &uuml;ppige Flora mit bis zu 40 m hohen B&auml;umen (Lepidodendron und Sigillaria). Aus diesen W&auml;ldern entstanden die gro&szlig;en Steinkohlevorkommen wie zum Beispiel jene im Ruhrgebiet, in England oder in Polen.</p></div></div></div>
<div id="c16690" 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 den Gesteinseinheiten &Ouml;sterreichs ist das Variszische Ereignis gut dokumentiert: Von den Subduktionsereignissen zeugen etwa 360 Millionen Jahre alte Eklogite, zum Beispiel aus den &Ouml;tztaler Alpen, die aus tief versenkten Basaltgesteinen hervorgegangen sind. Auch die Granulite des Moldanubikums sind in etwa 55 km Tiefe entstanden. Im Zuge gewaltiger Deckenbewegungen wurden diese Gesteine aus dem zentralen Teil des Gebirges gegen die Erdoberfl&auml;che herausgequetscht und &uuml;ber schw&auml;cher metamorphe Gesteinseinheiten in den Randgebieten &uuml;berschoben.</p></div></div></div>
<div id="c16691" 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;hrenddessen kam es zwischen 350 und 310 Millionen Jahren vor heute mehrmals zur Bildung von Schmelzen im Erdmantel und in der Kruste. Aus diesen kristallisierten zahlreiche Granite. Diese finden sich im Moldanubikum der B&ouml;hmischen Masse, aber auch im Subpenninikum und Ostalpin in den Alpen.</p></div></div></div>
<div id="c16692" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-20"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Schon im sp&auml;ten <a href="../service/glossar/glossar-k.html#c13228" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Karbon</a> kam es zum Abbau des Gebirgsreliefs durch Dehnung der Kruste und massive Erosion. Zwischen den Gebirgsr&uuml;cken und vor allem im Vorland des Gebirges entstanden Becken, die mit dem Abtragungsschutt der Berge gef&uuml;llt wurden und in denen es stellenweise zur Bildung von Kohle kam. Diese wurde im Brennergebiet (Tirol) und auf der Stangalpe in den Nockbergen (K&auml;rnten) abgebaut.</p></div></div></div>
<div id="c13292" class="frame frame-default frame-type-shortcut frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div id="c13288" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-space-before-custom-20 frame-space-after-standard"><p>Grafiken stehen f&uuml;r Unterricht und Lehre zur Verf&uuml;gung.
</p><p><a href="../service/download.html" title="Im neuen Fenster: Download" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Download</a></p></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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<div id="c12302" 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="Geologische Zeitskala" alt="Grafik" src="../../fileadmin/_processed_/a/c/csm_stratigraphische_tabelle_kreide_46f10d4ac8.png" width="230" height="1357" loading="lazy"><figcaption class="image-caption">
Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. &copy; Geologische Bundesanstalt
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Kreide
</span></h1><h2>Mesozoikum </h2></div>
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<div id="c11744" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/_processed_/0/e/csm_welt_unterkreide_ce9211c264.jpg" title="In der fr&uuml;hen Kreide (ca. 120 Millionen Jahre) zeigt sich deutlich der Zerfall des einstigen Superkontinents Pang&auml;a. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="In der fr&uuml;hen Kreide (ca. 120 Millionen Jahre) zeigt sich deutlich der Zerfall des einstigen Superkontinents Pang&auml;a. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11744"><img class="image-embed-item" title="Erde in der fr&uuml;hen Kreide" alt="Pal&auml;oglobus" src="../../fileadmin/_processed_/0/e/csm_welt_unterkreide_f8c9c536da.jpg" width="600" height="458" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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<div id="c11743" 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/04_Entwicklungsgeschichte/07_Kreide/karte_unterkreide.jpg" title="In der fr&uuml;hen Kreide (ca. 120 Millionen Jahre) wurden zun&auml;chst n&ouml;rdliche Teile des ehemaligen &bdquo;Adriatischen Sporns&ldquo; subduziert. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="In der fr&uuml;hen Kreide (ca. 120 Millionen Jahre) wurden zun&auml;chst n&ouml;rdliche Teile des ehemaligen &bdquo;Adriatischen Sporns&ldquo; subduziert. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11743"><img class="image-embed-item" title="Pal&auml;ogeographie fr&uuml;he Kreide" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/2/c/csm_karte_unterkreide_72bc470297.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
In der fr&uuml;hen Kreide (ca. 120 Millionen Jahre) wurden zun&auml;chst n&ouml;rdliche Teile des ehemaligen &bdquo;Adriatischen Sporns&ldquo; subduziert. &copy; Geologische Bundesanstalt
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Die Umrisse der heutigen Kontinente sind im Ansatz zu erkennen, deren Lage war noch deutlich anders. &copy; Geologische Bundesanstalt
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Im Laufe der sp&auml;ten Kreide (ca. 85 Millionen Jahre) wird ozeanische Lithosph&auml;re des Penninischen Ozeans subduziert. &copy; Geologische Bundesanstalt
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L&auml;ngs- und Querschnitte der Schnecke Trochactaeon, ein typisches Fossil der Gosau-Gruppe, aus Gams bei Hie&#64258;au (St) (Bildbreite: 9 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11741" 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"><h3>Pang&auml;a zerf&auml;llt</h3><p>Die Kreide ist mit 80 Millionen Jahren Dauer die l&auml;ngste Periode der j&uuml;ngeren Erdgeschichte. Es war zeitweise so warm, dass sogar die Polregionen bewaldet waren. Das Ende der Kreide ist durch ein gro&szlig;es Aussterbeereignis markiert, das vor 66 Millionen Jahre mit einem finalen <a href="../service/glossar/glossar-i.html#c13230" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Impakt</a> auch das Ende des &bdquo;Zeitalters der Dinosaurier&ldquo; besiegelte.</p></div></div></div>
<div id="c16750" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><p>Der Superkontinent Pang&auml;a zerfiel w&auml;hrend der Kreide vollends. Schon am Beginn der Kreide, ab etwa 145 Millionen Jahren vor heute, begann sich die &Ouml;ffnung des Nord- und S&uuml;datlantiks abzuzeichnen. Der Penninische Ozean verbreiterte sich durch die anhaltende Bildung neuer ozeanischer Kruste. Aus dem Golf von Biskaya kommend entwickelte sich ein zweiter Ast, welcher die heutige Iberische Halbinsel vom &bdquo;Alten Europa&ldquo; abtrennte und um die heutigen Karpaten gegen Osten ausgriff. Der &bdquo;Adriatische Sporn&ldquo; l&ouml;ste sich im Zuge der Entstehung des &ouml;stlichen Mittelmeeres allm&auml;hlich von Afrika. Zwar bewegten sich beide Teile noch bis in die sp&auml;te Kreide um ca. 95 Millionen Jahre vor heute nahezu synchron, doch ist die Adriatische Platte ab dieser Zeit als eigenst&auml;ndig zu betrachten. Seither driftet diese Platte mit einigen Millimetern pro Jahr gegen Norden, wobei sie eine leichte Rotation gegen den Uhrzeigersinn vollf&uuml;hrt. Diese Bewegungen sind letztendlich f&uuml;r die Bildung der Alpen verantwortlich.</p></div>
<div id="c11740" 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"><h3>Beginn der Alpenbildung</h3><p>W&auml;hrend des Anfangsstadiums der Alpidischen Gebirgsbildung entwickelte sich um etwa 135 Millionen Jahre vor heute eine Plattengrenze entlang der im sp&auml;testen Jura angelegten St&ouml;rung, die den Penninischen mit dem Tethys-Ozean verband. Dieser St&ouml;rung folgend wurde seit damals die Adriatische Platte &uuml;ber die nordwestlich gelegene Lithosph&auml;renplatte geschoben, welche nach S&uuml;dosten in den Mantel abtauchte. Der dicke und schwere Lithosph&auml;rische Mantel dieser abtauchenden Platte fungierte dabei wie ein F&ouml;rderband, auf dem die auflagernde Kruste zur Subduktionszone transportiert wurde. Zuvorderst auf dem F&ouml;rderband lag die kontinentale Kruste des ehemals n&ouml;rdlichsten Teils des &bdquo;Adriatischen Sporns&ldquo;, dahinter die ozeanische Kruste des Penninischen Ozean und schlie&szlig;lich die kontinentale Kruste des &bdquo;Alten Europa&ldquo;.</p></div></div></div>
<div id="c11739" 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"><h3>Der fr&uuml;he Orogenkeil &ndash; das Ostalpin</h3><p>In der fr&uuml;hen Kreide gelangten zun&auml;chst die n&ouml;rdlichen Teile des ehemaligen &bdquo;Adriatischen Sporns&ldquo; in die Subduktionszone. Von der abtauchenden Platte wurden dabei Decken aus Sedimentgesteinen abgehobelt, w&auml;hrend die tieferen Krustenteile mit dem F&ouml;rderband in die Tiefe geschleppt und durch die st&auml;ndige Zunahme von Druck und Temperatur zunehmend metamorph wurden.</p></div></div></div>
<div id="c16748" 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>Die abgehobelten Decken aus wenig metamorphen pal&auml;ozoischen und mesozoischen Gesteinen wurden gestapelt. Solche bauen beispielsweise die Gurktaler Alpen und die N&ouml;rdlichen Kalkalpen auf.</p></div></div></div>
<div id="c16746" 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>Die Decken bildeten auf diese Weise einen Orogenkeil, der zum Teil &uuml;ber die Wasseroberfl&auml;che herausgehoben wurde. So entstanden langgestreckte Inselketten. Die verfalteten und stark zerbrochenen Gesteine der Decken fielen der Erosion anheim und der Schutt gelangte in Becken innerhalb und vor dem Deckenstapel. W&auml;hrend der gesamten fr&uuml;hen Kreide wurden sukzessive neue Decken in den Orogenkeil eingebaut, der sich auf diese Weise kontinuierlich gegen Nordwesten erweiterte.</p><p>Vor knapp 90 Millionen Jahren, in der mittleren Kreide, hatten die vordersten Teile der subduzierten Lithosph&auml;renplatte eine Tiefe von mehr als 70 km erreicht und kontinentale Kruste wurde in den dichteren Erdmantel gedr&uuml;ckt. Durch die hohen Drucke und Temperaturen entstanden hier einerseits Eklogite, andererseits reagierten die leichten quarzreichen Gesteine der kontinentalen Kruste sehr plastisch. Gro&szlig;e St&uuml;cke der Kruste l&ouml;sten sich von der weiter abtauchenden Lithosph&auml;renplatte und stiegen rasch als Decken mit nun metamorphen kristallinen Gesteinen zur Oberfl&auml;che auf. Dies f&uuml;hrte zu gro&szlig;en Umgestaltungen im Orogenkeil.</p><p>Vor 85 Millionen Jahren ragten schon gro&szlig;e Teile des Ostalpins als Inselwelt aus dem Meer. Fl&uuml;sse transportierten den Verwitterungsschutt in die verbliebenen seichten Meeresarme und bildeten den Auftakt zur Sedimentation der <a href="../service/glossar/glossar-g.html#c12611" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Gosau-Gruppe</a>. Deren fossilreiche Sedimente zeugen von Kohles&uuml;mpfen und subtropischen K&uuml;stenlandschaften mit kleinen Riffen. Flyschartige Sedimente aus tiefem Wasser lassen aber auch erkennen, dass der vorderste Teil des Orogenkeils, welcher zu dieser Zeit aus den heutigen Kalkalpen bestand, am Ende der Kreide wieder tief abgesunken war. Dies ist wahrscheinlich darauf zur&uuml;ckzuf&uuml;hren, dass diese Teile des Orogenkeils damals &uuml;ber den Kontinentalhang zum Penninischen Ozean geschoben wurden.</p></div></div></div>
<div id="c11738" 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"><h3>Subduktion des Penninischen Ozeans</h3><p>Im Laufe der sp&auml;ten Kreide, um 85 Millionen Jahre vor heute, gelangte auf dem &bdquo;Lithosph&auml;ren-F&ouml;rderband&ldquo; erstmals d&uuml;nne und relativ schwere ozeanische Lithosph&auml;re des Penninischen Ozeans in die Subduktionszone. Dadurch &auml;nderte sich die Geometrie an der Plattengrenze: Im Ostalpin nahm die Intensit&auml;t der tektonischen Bewegungen ab, da nur mehr sehr kleine Anteile von Sedimenten des Ozeanbodens, ozeanischer Kruste und etwas Mantel von der abtauchenden Platte abgehobelt wurden. Diese schoben sich zu einem sogenannten <a href="../service/glossar.html#c12758" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Akkretionskeil</a> zusammen, w&auml;hrend der Rest der Platte subduziert wurde. Dabei wurden auch Anteile des Orogenkeils weiter unter dessen Hauptmasse aus Ostalpinen Decken geschleppt. Heute finden wir diese zum Beispiel in den Radst&auml;dter Tauern und im Semmeringgebiet als so genannte Unterostalpine Decken. Auch Teile der subduzierten ozeanischen Lithosph&auml;re wurden in gr&ouml;&szlig;erer Tiefe abgeschert und als erste Decken des Penninikums in den Orogenkeil eingebaut, w&auml;hrend die gesamte &uuml;brige Platte f&uuml;r immer im Erdmantel versank.
</p><p>An der Erdoberfl&auml;che entstand eine Tiefseerinne und im verbleibenden Ozeanbecken gelangten Flyschgesteine zur Ablagerung. Diese wurden nicht nur vom Verwitterungsschutt des s&uuml;dlich angrenzenden Orogenkeils gespeist, sondern auch durch Tr&uuml;bestr&ouml;me, die aus West und Ost sandig-tonige Sedimente &uuml;ber gro&szlig;e Distanzen herantransportierten. Ausl&ouml;ser der submarinen Sedimentlawinen waren wohl h&auml;ufige Erdbeben, die durch tektonische Bewegungen an der Plattengrenze ausgel&ouml;st wurden.
</p><p>Auf dem Helvetischen Schelf wurden in der Kreide bunte Mergel abgelagert, deren Ausl&auml;ufer sich mit den Flyschgesteinen im Ozeanbecken verzahnten.
</p><p>Obwohl in der sp&auml;ten Kreide im Penninischen Ozean noch neue ozeanische Lithosph&auml;re gebildet wurde, begann sich der Ozean allm&auml;hlich zu schlie&szlig;en, da mehr ozeanische Lithosph&auml;re subduziert als gebildet wurde.</p></div></div></div>
<div id="c13296" class="frame frame-default frame-type-shortcut frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div id="c13288" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-space-before-custom-20 frame-space-after-standard"><p>Grafiken stehen f&uuml;r Unterricht und Lehre zur Verf&uuml;gung.
</p><p><a href="../service/download.html" title="Im neuen Fenster: Download" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Download</a></p></div></div>
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<h1>&Ouml;sterreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11760" 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/04_Entwicklungsgeschichte/09_Neogen/extrusion.jpg" title="Die Ostalpen werden im Neogen weiter zwischen &bdquo;Altem Europa&ldquo; und Adriatischer Platte eingeengt. Dadurch kommt es zu weiteren tektonischen Bewegungen und Vulkanismus im Bereich der &ouml;stlichen Ostalpen. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Ostalpen werden im Neogen weiter zwischen &bdquo;Altem Europa&ldquo; und Adriatischer Platte eingeengt. Dadurch kommt es zu weiteren tektonischen Bewegungen und Vulkanismus im Bereich der &ouml;stlichen Ostalpen. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11760"><img class="image-embed-item" title="Blockbild Neogen" alt="Blockbild" src="../../fileadmin/_processed_/4/8/csm_extrusion_b368ab3046.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die Ostalpen werden im Neogen weiter zwischen &bdquo;Altem Europa&ldquo; und Adriatischer Platte eingeengt. Dadurch kommt es zu weiteren tektonischen Bewegungen und Vulkanismus im Bereich der &ouml;stlichen Ostalpen. &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11759" 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/04_Entwicklungsgeschichte/09_Neogen/extrusion_ostalpen_fruehes_neogen.jpg" title="Vor ca. 17 Millionen Jahren verlandete der westlich von St. P&ouml;lten gelegene Teil des Vorlandbeckens. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Vor ca. 17 Millionen Jahren verlandete der westlich von St. P&ouml;lten gelegene Teil des Vorlandbeckens. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11759"><img class="image-embed-item" title="Pal&auml;ogeographie fr&uuml;hes Neogen" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/d/6/csm_extrusion_ostalpen_fruehes_neogen_eaf9e8c718.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Der Nordschub der S&uuml;dalpen mit der Ost-West Streckung der Ostalpen verursacht tektonische Fenster, die durch Erosion freigelegt werden. &copy; Geologische Bundesanstalt
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Vor rund 15 Millionen Jahren existierte bei subtropischem Klima im Wiener Becken eine gro&szlig;e marine Organismenvielfalt (Bildbreite: 18 cm). &copy; Alice Schumacher
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In Hennersdorf (N&Ouml;) werden die sandigen Tonmergel aus dem vor ca. neun Millionen Jahren verlandeten &bdquo;Pannonsee&ldquo; f&uuml;r die Ziegelindustrie abgebaut. &copy; Mathias Harzhauser
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<div id="c11757" 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"><h3>Meeresstrand am Alpenrand</h3><p>Bedingt durch tektonische Prozesse und weltweit wirksame Hebungen und Senkungen des Meeresspiegels &auml;nderten sich im fr&uuml;hen Neogen die Verbindungen zwischen dem Molassemeer und den angrenzenden Bereichen der Paratethys und des Mittelmeeres mehrmals. Die dadurch ver&auml;nderte Wasserzirkulation pr&auml;gte die Sedimente und f&uuml;hrte zu bedeutenden Faunenumw&auml;lzungen. Zeitweise herrschte ein subtropisches Klima. Das Molassemeer beherbergte eine reiche Tier- und Pflanzenwelt mit Haien, Seek&uuml;hen, Walen, Muscheln und Schnecken, Seegr&auml;sern, Blasentangen und vielem mehr.
</p><p>Vor etwa 17 Millionen Jahren verlandete der westlich von St. P&ouml;lten gelegene Teil des Vorlandbeckens. Verbreitet kam es nun zum Absatz m&auml;chtiger S&uuml;&szlig;wassersedimente in Fl&uuml;ssen, Seen und S&uuml;mpfen. Seit etwa 7 Millionen Jahren dominiert in der Molassezone die Abtragung und die S&uuml;&szlig;wassersedimente wurden gro&szlig;teils wieder erodiert. Reste davon bauen den H&ouml;henr&uuml;cken des Hausrucks und des Kobernau&szlig;erwaldes in der salzburgisch-ober&ouml;sterreichischen Molassezone auf.</p></div></div></div>
<div id="c11756" 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"><h3>Streckung der Ostalpen</h3><p>Im Neogen, ab 23 Millionen Jahren vor heute, &auml;nderte sich die Einspannung des Orogenkeils. Das f&uuml;hrte zu tiefgreifenden Ver&auml;nderungen in den Ostalpen, die entscheidend f&uuml;r deren heutiges Erscheinungsbild als Hochgebirge sind. Einerseits hielt die Ann&auml;herung der Adriatischen Platte an die Europ&auml;ische Platte weiter an, sodass es weiterhin zur Verk&uuml;rzung in Nord&ndash;S&uuml;d-Richtung kam. Andererseits konnte sich der Orogenkeil jetzt auch Richtung Osten ausdehnen. Dies war deshalb m&ouml;glich, da im Osten Teile des Penninischen Ozeans l&auml;nger offen geblieben waren und durch die Subduktion der ozeanischen Lithosph&auml;re nun Raum freigegeben wurde, in den die bei der Plattenkollision verdickte kontinentale Lithosph&auml;re &bdquo;hineinflie&szlig;en&ldquo; konnte. Auf diese Weise entstanden der Karpatenbogen, das Pannonische, das Wiener und das Steirische Becken.</p></div></div></div>
<div id="c11755" 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"><h3>Vorsto&szlig; der Adriatischen Platte</h3><p>Die Nord&ndash;S&uuml;d-Einengung der Ostalpen im Neogen ist vor allem dadurch bedingt, dass ein Teil der Adriatischen Platte (der &bdquo;S&uuml;dalpen-Indenter&ldquo;) gegen Nordosten vorstie&szlig;. Die Zone der maximalen Verk&uuml;rzung liegt im Gebiet des Brenners und betr&auml;gt &uuml;ber 100 km, was etwa der H&auml;lfte der vormaligen Breite entspricht. Im Zuge dessen wurde der Orogenkeil vor allem im Bereich der Hohen Tauern zusammengestaucht und in die H&ouml;he gepresst. Die Gesteine k&uuml;hlten dabei ab, offene Risse (&bdquo;Kl&uuml;fte&ldquo;) entstanden und darin bildeten sich gro&szlig;artige Mineralien wie beeindruckende Bergkristalle oder die Epidote der Knappenwand in Salzburg. Auch der Ostteil der N&ouml;rdlichen Kalkalpen und Zentralen Ostalpen begann als Gebirge aufzusteigen. Gleichzeitig bewegte sich die Front der Alpen noch bis etwa 17 Millionen Jahre vor heute weiter gegen Norden.
</p><p>Die Molassezone wurde bis zu diesem Zeitpunkt weiter eingeengt und zum Teil &uuml;berschoben. Teile davon wurden als j&uuml;ngste tektonische Einheit hochgesch&uuml;rft und in den Orogenkeil der Alpen eingebaut, sie werden daher als Allochthone Molasse bezeichnet.</p></div></div></div>
<div id="c11754" 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"><h3>Anlage der gro&szlig;en Alpent&auml;ler</h3><p>Ab etwa 17 Millionen Jahren vor heute nahm das &bdquo;Ausflie&szlig;en&ldquo; des Orogenkeils in Richtung Osten fast die gesamte weitere Nord&ndash;S&uuml;d-Verk&uuml;rzung der Ostalpen auf. Die Bewegungen erfolgten an Seitenverschiebungen und Abschiebungen. An diesen tektonischen Grenzfl&auml;chen wurden die Gesteine mechanisch zerr&uuml;ttet, sodass die Erosion durch Wasser und Eis in der Folge hier besonders effizient ansetzen konnte. Das erkl&auml;rt, warum die gro&szlig;en Alpent&auml;ler den im Neogen angelegten St&ouml;rungen folgen.
</p><p>Bedeutende St&ouml;rungen sind die Inntal-St&ouml;rung und die Salzach-Enns-Mariazell-Puchberg-St&ouml;rung (SEMP), von denen jeweils zahlreiche Ausl&auml;ufer in die N&ouml;rdlichen Kalkalpen abzweigen. Sie sind f&uuml;r die heutige L&auml;ngserstreckung der N&ouml;rdlichen Kalkalpen verantwortlich, welche erst zu dieser Zeit entstand. Weitere Seitenverschiebungen folgen dem P&ouml;ls-, Lavant-, Mur-, M&uuml;rz-, Isel&shy; und M&ouml;lltal. Die Periadriatische-St&ouml;rung im Gailtal und in den Karawanken begrenzt die Ostalpen gegen die S&uuml;dalpen.
</p><p>An den gro&szlig;en Abschiebungen in Kombination mit diesen Seitenverschiebungen erfolgte die Bildung des Unterengadiner Fensters, des Tauern- und Rechnitzer Fensters, in denen Decken des Penninikums und Subpenninikums unter dem Ostalpin hervortreten.</p></div></div></div>
<div id="c11761" 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"><h3>Berge und Inneralpine Becken</h3><p>An den Seitenverschiebungen vollzogen sich auch bedeutende vertikale Bewegungen. So wurden die langgezogenen H&ouml;henr&uuml;cken der Koralpe und Saualpe an diesen herausgehoben und gleichzeitig gegen Osten gekippt.
</p><p>An anderen Stellen wurden die Inneralpinen Becken wie das Tamsweger, Fohnsdorfer oder Lavanttaler Becken eingesenkt. Sie wurden mit Abtragungsschutt der angrenzenden Berge gef&uuml;llt und an vielen Stellen entstanden Kohlen.
</p><p>Am Alpenostrand und innerhalb des Karpatenbogens wurde die Lithosph&auml;re stark gedehnt und es entstanden das Wiener Becken und die gro&szlig;en Absenkungsbereiche des Pannonischen und Steirischen Beckens. Diese wurden vom Meer &uuml;berflutet und wie der &ouml;stliche Teil der Molassezone ein Teil der Paratethys. Der Untergrund der Becken sank zum Teil bis &uuml;ber 5 km tief ab, gleichzeitig wurden sie mit Sanden und Tonen aufgef&uuml;llt. Eine reichhaltige Fauna mit Muscheln, Schnecken und Haifischen bev&ouml;lkerte das Meer, und an den K&uuml;sten entstanden kleine Riffe.
</p><p>Ab etwa 12 Millionen Jahren vor heute wurde die Paratethys zusehends von den Weltmeeren abgeschnitten und s&uuml;&szlig;te langsam aus. Es entstand der &bdquo;Pannonsee&ldquo;, welcher am Ostrand der Alpen vor etwa 9 Millionen Jahren endg&uuml;ltig verlandete.</p></div></div></div>
<div id="c11766" 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"><h3>Feuerberge</h3><p>Am Alpenostrand war die F&uuml;llung der Becken zeitweise von intensivem Vulkanismus begleitet. Dieser steht mit der Subduktion des Penninischen Ozeans unter den Karpatenbogen und mit der Dehnung der Lithosph&auml;re im Bereich des Pannonischen Beckens in Zusammenhang. Die &auml;ltesten Vulkane waren vor 15 Millionen Jahren aktiv. Ihre Reste finden sich z.B. bei Bad Gleichenberg und Weitendorf in der Steiermark. Vor 11 Millionen Jahren entstanden die Basalte des Pauliberges und jene von Oberpullendorf im Burgenland.
</p><p>Nach einer l&auml;ngeren Ruhepause bildete eine sehr aktive und an Auswurf reiche Phase in der S&uuml;doststeiermark den Abschluss des Vulkanismus. Nach radiometrischen Altersbestimmungen fand diese vor 4 bis 1 Millionen Jahren statt und reicht somit bis ins Quart&auml;r. Dazu geh&ouml;ren zum Beispiel die Basalte von Kl&ouml;ch, Wilhelmsdorf und jene bei Feldbach.</p></div></div></div>
<div id="c13298" class="frame frame-default frame-type-shortcut frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div id="c13288" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-space-before-custom-20 frame-space-after-standard"><p>Grafiken stehen f&uuml;r Unterricht und Lehre zur Verf&uuml;gung.
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11703" 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/04_Entwicklungsgeschichte/02_Ordoviz_Silur_Devon/welt_spaetes_silur.jpg" title="Im sp&auml;ten Silur (ca. 420 Millionen Jahre) war das Moravikum in niedere Breiten gedriftet, andere Teile &Ouml;sterreichs lagen noch in Poln&auml;he. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im sp&auml;ten Silur (ca. 420 Millionen Jahre) war das Moravikum in niedere Breiten gedriftet, andere Teile &Ouml;sterreichs lagen noch in Poln&auml;he. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11703"><img class="image-embed-item" title="Erde im sp&auml;ten Silur" alt="Pal&auml;oglobus" src="../../fileadmin/_processed_/5/5/csm_welt_spaetes_silur_86ce045aae.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Im sp&auml;ten Silur (ca. 420 Millionen Jahre) war das Moravikum in niedere Breiten gedriftet, andere Teile &Ouml;sterreichs lagen noch in Poln&auml;he. &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11702" 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/04_Entwicklungsgeschichte/02_Ordoviz_Silur_Devon/welt_spaetes_devon.jpg" title="Im sp&auml;ten Devon (ca. 380 Millionen Jahre) befinden sich Ostalpin, S&uuml;dalpin, Moldanubikum und Subpenninikum in niederen Breiten. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im sp&auml;ten Devon (ca. 380 Millionen Jahre) befinden sich Ostalpin, S&uuml;dalpin, Moldanubikum und Subpenninikum in niederen Breiten. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11702"><img class="image-embed-item" title="Erde im sp&auml;ten Devon" alt="Pal&auml;oglobus" src="../../fileadmin/_processed_/2/3/csm_welt_spaetes_devon_ef6451b195.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Im sp&auml;ten Devon (ca. 380 Millionen Jahre) befinden sich Ostalpin, S&uuml;dalpin, Moldanubikum und Subpenninikum in niederen Breiten. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/02_Ordoviz_Silur_Devon/brachiopode.jpg" title="Brachiopode (Armf&uuml;&szlig;er) in Kalk aus dem Ordovizium des S&uuml;dalpins vom Hohen Trieb (2199 m) in den Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 2,3 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Brachiopode (Armf&uuml;&szlig;er) in Kalk aus dem Ordovizium des S&uuml;dalpins vom Hohen Trieb (2199 m) in den Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 2,3 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11702"><img class="image-embed-item" title="Armf&uuml;&szlig;er" alt="Fossil" src="../../fileadmin/_processed_/3/8/csm_brachiopode_de638b7d1b.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Brachiopode (Armf&uuml;&szlig;er) in Kalk aus dem Ordovizium des S&uuml;dalpins vom Hohen Trieb (2199 m) in den Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 2,3 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/02_Ordoviz_Silur_Devon/ammoniten.jpg" title="Fossile Clymenien (Kopff&uuml;&szlig;er), Verwandte des Nautilus, im devonischem Kalk des S&uuml;dalpins in den Karnische Alpen (K) (Bildbreite: 3 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Fossile Clymenien (Kopff&uuml;&szlig;er), Verwandte des Nautilus, im devonischem Kalk des S&uuml;dalpins in den Karnische Alpen (K) (Bildbreite: 3 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11702"><img class="image-embed-item" title="Kopff&uuml;&szlig;er" alt="Fossilien" src="../../fileadmin/_processed_/2/8/csm_ammoniten_4b5b35543d.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Fossile Clymenien (Kopff&uuml;&szlig;er), Verwandte des Nautilus, im devonischem Kalk des S&uuml;dalpins in den Karnische Alpen (K) (Bildbreite: 3 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/02_Ordoviz_Silur_Devon/seelilien_krone.jpg" title="Querschnitt einer Seelilien-Krone und isolierte Stielglieder in Kalk aus dem Silur des S&uuml;dalpins. Bildbreite 12 cm (Wolayer Tal, K). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Querschnitt einer Seelilien-Krone und isolierte Stielglieder in Kalk aus dem Silur des S&uuml;dalpins. Bildbreite 12 cm (Wolayer Tal, K). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11702"><img class="image-embed-item" title="Seelilien" alt="Fossilien" src="../../fileadmin/_processed_/5/0/csm_seelilien_krone_bbd6b6d347.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Querschnitt einer Seelilien-Krone und isolierte Stielglieder in Kalk aus dem Silur des S&uuml;dalpins. Bildbreite 12 cm (Wolayer Tal, K). &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11700" 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"><h3>Ungem&uuml;tliche &Ouml;dnis beim S&uuml;dpol</h3><p>Am Beginn des Ordovizium lagen die Krustenst&uuml;cke des heutigen &Ouml;sterreich in einem unwirtlichen Bereich Gondwanas: Bedingt durch die Lage nahe am vereisten S&uuml;dpol war es k&uuml;hl und das Festland war v&ouml;llig kahl, da es an Land noch kein Leben gab. Das heutige Ostalpin und S&uuml;dalpin waren damals Teile eines Schelfs, der vom Inneren des Kontinents mit sandigen und tonigen Sedimenten beliefert wurde. W&auml;hrend des Ordoviziums gab es hier auch ein bedeutendes magmatisches Ereignis, dessen Ursache aber bis heute ungekl&auml;rt ist: Granitische Schmelzen kristallisierten in der Kruste und an der Erdoberfl&auml;che entstanden Lavadecken aus quarzreichen Vulkaniten. Als Beispiel daf&uuml;r ist der Blasseneckporphyroid in der Grauwackenzone zu nennen, der aus einer bis &uuml;ber hundert Meter dicken Lage aus Laven und pyroklastischen Ablagerungen entstand.</p></div></div></div>
<div id="c16686" 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 der Wende vom Ordovizium zum Silur (vor ca. 445 Millionen Jahren) bildeten sich am Schelf kalkige Sedimentabfolgen. Sie enthalten Reste heute ausgestorbener Orthoceren und Skelette von <a href="../service/glossar/glossar-c.html#c12762" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Cystoideen</a>.</p></div></div></div>
<div id="c16687" 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 Mikrokontinent, welchem das heutige Moravikum angeh&ouml;rte, hatte mittlerweile seine lange Reise nach Norden abgeschlossen. Er lag nun am S&uuml;drand des Kontinents Laurussia, der sich im Zuge der Kaledonischen Gebirgsbildung aus den &auml;lteren Kontinenten Laurentia und Baltica gebildet hatte. Laurussia ist auf das heutige Nordamerika, Gr&ouml;nland, Nord- und Nordosteuropa verteilt.</p></div></div></div>
<div id="c11699" 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"><h3>Drift gegen Norden</h3><p>Im Silur (vor ca. 420 Millionen Jahren) kam es am Nordrand von Gondwana zu Dehnungsprozessen, die mit der &Ouml;ffnung des Pal&auml;otethys-Ozeans in Zusammenhang stehen. Ob die Krustenst&uuml;cke des heutigen &Ouml;sterreich im Zuge der Ozean&ouml;ffnung als Teile eines Mikrokontinents vom Nordrand Gondwanas abgespalten wurden, oder ob sie in einem stark gegliederten, aber zusammenh&auml;ngenden Randbereich (Peri-Gondwana) lagen, ist derzeit in Diskussion (in der Abbildung ist erstere Variante dargestellt). In jedem Fall wurden weiterhin sandige und tonige, zum Teil auch quarzreiche, kieselige und kalkige Sedimente abgelagert. H&auml;ufig entstanden auch Lagen und G&auml;nge von dunklen, quarzarmen Vulkaniten (Basalt, Andesit), die uns heute im Ostalpin und S&uuml;dalpin in metamorpher Form als Gr&uuml;nschiefer und Amphibolit entgegentreten.</p></div></div></div>
<div id="c11704" 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"><h3>Ankunft in den Tropen</h3><p>W&auml;hrend des Devon driftete Peri-Gondwana, durch plattentektonische Prozesse angetrieben, kontinuierlich nordw&auml;rts. Im Zuge der Nordbewegung gelangten damit auch die kontinentalen Krustenst&uuml;cke der heutigen B&ouml;hmischen Masse und der Alpen allm&auml;hlich in niedrige geographische Breiten. Am flachen Schelf entwickelten sich &Ouml;kosysteme mit Kalk abscheidenden Lebewesen und es entstanden beachtliche Riffg&uuml;rtel. Die &uuml;berlieferten Fossilien deuten auf hohe Wassertemperaturen, wie sie f&uuml;r tropische Meeresbereiche typisch sind. Das Gebiet lag daher auf etwa 25&deg; s&uuml;dlicher Breite, das entspr&auml;che der Lage der Fidschi-Inseln oder Rio de Janeiros! Erste Pflanzen hatten bereits im Silur begonnen, das Land zu &bdquo;erobern&ldquo;, und im Devon folgten die Tiere. Aus &Ouml;sterreich sind jedoch keine Spuren der &bdquo;Eroberung&ldquo; des Festlandes bekannt.</p></div></div></div>
<div id="c16689" 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>Durch die Nordbewegung Gondwanas n&auml;herte sich dieser Kontinent kontinuierlich an Laurussia an und der dazwischen liegende Rheische Ozean wurde zusehends eingeengt. Die Verkleinerung des Ozeans erfolgte durch die Subduktion der ozeanischen Lithosph&auml;re. An den aktiven Kontinentalr&auml;ndern bildeten sich magmatische (Insel-) B&ouml;gen mit Vulkanketten, wie wir sie heute zum Beispiel in S&uuml;dostasien (Indonesien) kennen. Die damals gebildeten Vulkanite und dazugeh&ouml;rigen Sedimente finden wir heute als Amphibolite und Gneise im Subpenninikum der Hohen Tauern. Um 400 Millionen Jahre vor heute, im sp&auml;ten Devon, folgte die endg&uuml;ltige Schlie&szlig;ung des Rheischen Ozeans, und die als Peri-Gondwana bezeichneten n&ouml;rdlichen Ausl&auml;ufer Gondwanas kollidierten auf breiter Front mit Laurussia.</p></div></div></div>
<div id="c13291" class="frame frame-default frame-type-shortcut frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div id="c13288" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-space-before-custom-20 frame-space-after-standard"><p>Grafiken stehen f&uuml;r Unterricht und Lehre zur Verf&uuml;gung.
</p><p><a href="../service/download.html" title="Im neuen Fenster: Download" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Download</a></p></div></div>
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<h1>&Ouml;sterreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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<div id="c12303" 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="Geologische Zeitskala" alt="Grafik" src="../../fileadmin/_processed_/0/0/csm_stratigraphische_tabelle_palaeogen_731dcf7e9c.png" width="230" height="1357" loading="lazy"><figcaption class="image-caption">
Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. &copy; Geologische Bundesanstalt
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Pal&auml;ogen
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Im sp&auml;ten Pal&auml;ogen (ca. 30 Millionen Jahre) existierten neben dem neu entstandenen Mittelmeer noch Meeresreste in Eurasien. &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11751" 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/04_Entwicklungsgeschichte/08_Palaeogen/karte_palaeogen.jpg" title="Ab dem sp&auml;ten Pal&auml;ogen (ca. 30 Millionen Jahre) bewirken isostatische Ausgleichsbewegungen Hebungen in den Alpen. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Ab dem sp&auml;ten Pal&auml;ogen (ca. 30 Millionen Jahre) bewirken isostatische Ausgleichsbewegungen Hebungen in den Alpen. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11751"><img class="image-embed-item" title="Pal&auml;ogeographie im sp&auml;ten Pal&auml;ogen" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/f/a/csm_karte_palaeogen_8b37ea09ac.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Ab dem sp&auml;ten Pal&auml;ogen (ca. 30 Millionen Jahre) bewirken isostatische Ausgleichsbewegungen Hebungen in den Alpen. &copy; Geologische Bundesanstalt
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Zwischen der nach Norden wandernden &Uuml;berschiebungsfront der Alpen und der B&ouml;hmischen Masse entsteht das Molassemeer. &copy; Geologische Bundesanstalt
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Im Pal&auml;ogen gab es nur im Westen &Ouml;sterreichs Berge, die heutigen &ouml;stlichen Kalkalpen waren ein Schwemmland (&bdquo;Augensteinlandschaft&ldquo;). &copy; Geologische Bundesanstalt
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Typisch f&uuml;r die &bdquo;Augensteinlandschaft&ldquo; der &ouml;stlichen N&ouml;rdlichen Kalkalpen sind exotische Kristallin- und Erzger&ouml;lle. &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11749" 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"><h3>Schlie&szlig;ung des Penninischen Ozeans</h3><p>Zu Beginn des Pal&auml;ogens, um 66 Millionen Jahre vor heute, lief das &bdquo;Lithosph&auml;ren-F&ouml;rderband&ldquo; noch ungest&ouml;rt: Ozeanische Lithosph&auml;re wurde subduziert und der Penninische Ozean verschm&auml;lerte sich kontinuierlich.
</p><p>Der Orogenkeil umfasste zu dieser Zeit bereits alle Decken des Ostalpins und einen Teil der Decken des Penninikums. Weiterhin wurden kleine Anteile von der subduzierten Platte abgeschert, in einen Akkretionskeil eingebaut und so vor der Verschluckung in die Tiefe bewahrt. Die Geometrie der Subduktionszone &auml;nderte sich in dieser Zeit wenig und es herrschten relativ stabile Bedingungen.
</p><p>Das &auml;nderte sich allerdings, als um etwa 50 Millionen Jahre vor heute der Penninische Ozean weitestgehend geschlossen war. Nun trat die dicke kontinentale Lithosph&auml;re des &bdquo;Alten Europa&ldquo; in die Subduktionszone ein, der Orogenkeil und ebenso der Akkretionskeil wurden nach Norden auf den Helvetischen Schelf aufgeschoben. Aus dem Akkretionskeil entstanden dabei die Decken der Rhenodanubischen Flyschzone, die dem Penninikum angeh&ouml;ren. Gleichzeitig wurden vom Schelf Sedimente abgehobelt und als Helvetische Decken in den Nordrand des Orogenkeils eingebaut.
</p><p>Die Deformation griff zu dieser Zeit aber auch gegen S&uuml;den aus. Der n&ouml;rdliche Rand der Adriatischen Platte, die seit dem sp&auml;ten Jura ein Widerlager gebildet hatte, wurde instabil. Die Decken des S&uuml;dalpins entstanden und wurden ab dieser Zeit in Richtung S&uuml;den &uuml;bereinander geschoben.<br>Die vordersten Teile der subduzierten kontinentalen Kruste des &bdquo;Alten Europa&ldquo; erreichten vor etwa 40 Millionen Jahren eine Tiefe von etwa 60 km. In diesen am tiefsten versenkten Anteilen ist eine druckbetonte Metamorphose durch das Auftreten von Eklogiten belegt, die uns heute im Subpenninikum s&uuml;dlich des Gro&szlig;venedigers zug&auml;nglich sind. Auch in manchen Teilen des Penninikums finden wir &auml;hnlich alte Eklogite und Blauschiefer, die aus Basalten des Ozeanbodens entstanden sind.
</p><p>In weiterer Folge wurden gro&szlig;e Teile der leichten, kontinentalen Kruste vom S&uuml;drand des &bdquo;Alten Europa&ldquo; vom lithosph&auml;rischen Mantel abgeschert und gestapelt. Dieser Stapel ist das Subpenninikum, das nun gemeinsam mit &uuml;berlagernden Decken des Penninikums in den Orogenkeil einbezogen wurde. Damit lagen sie etwa 10 bis 25 Kilometer unter der Erdoberfl&auml;che und erfuhren um 30 bis 25 Millionen Jahre vor heute noch eine temperaturbetonte Metamorphose, die so genannte &bdquo;Tauernkristallisation&ldquo;.</p></div></div></div>
<div id="c11748" 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"><h3>Die Platte rei&szlig;t ab &ndash; die Alpen entstehen!</h3><p>Zwischen 40 und 30 Millionen Jahren vor heute riss die seit 135 Millionen Jahren vor heute subduzierte Mantellithosph&auml;re, welche durch ihr Gewicht einen Antriebsmotor f&uuml;r das F&ouml;rderband geliefert hatte, ab. Asthenosph&auml;rischer Mantel stieg auf, und es bildeten sich Schmelzen im s&uuml;dlichen Teil des Ostalpins und im heutigen S&uuml;dalpin. Diese sogenannten &bdquo;Periadriatischen Magmatite&ldquo; kristallisierten in 5 bis 20 Kilometer Tiefe als Granite, Tonalite und basaltische Gesteine. Von den damals dar&uuml;ber liegenden, heute aber vollst&auml;ndig erodierten Vulkanen zeugen nur mehr Ger&ouml;lle in den Sedimenten der Molassezone Oberbayerns und Salzburgs. Diese Ger&ouml;llfunde zeigen, dass die Hauptwasserscheide damals noch weit s&uuml;dlich des heutigen Alpenhauptkammes lag und das Entw&auml;sserungssystem generell von S&uuml;den nach Norden orientiert war.
</p><p>Die Entkoppelung der verdickten Kruste vom schweren Lithosph&auml;rischen Mantel f&uuml;hrte ab dem sp&auml;ten Pal&auml;ogen, um 30 Millionen Jahre vor heute, zu heftigen <a href="../service/glossar/glossar-i.html#c13231" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>isostatischen</a> Ausgleichsbewegungen im Orogenkeil. Diese &auml;u&szlig;erten sich in der Hebung der Westalpen und der westlichen Ostalpen mit Betr&auml;gen von bis zu 5 Millimetern pro Jahr. Westlich des Inntales kam es dadurch erstmals zur Bildung des morphologischen Gebirges, das wir als Alpen bezeichnen. Der s&uuml;dliche Teil der &ouml;stlichen Ostalpen war hingegen flachwelliges H&uuml;gelland. Ein Flusssystem transportierte den hier generierten Verwitterungsschutt gegen Norden in ein Schwemmland, unter dem sich die heutigen &ouml;stlichen Kalkalpen befanden. Reste der damaligen Sedimentbedeckung sind Ger&ouml;lle kristalliner Gesteine (&bdquo;Augensteine&ldquo;), die auf den Hochfl&auml;chen der &ouml;stlichen Kalkalpen, auf der Rax, am Schneeberg und am Dachsteinplateau in &uuml;ber 2000 Meter Seeh&ouml;he erhalten sind.</p></div></div></div>
<div id="c11747" 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"><h3>Entstehung des Molassemeeres</h3><p>Die Front des Orogenkeils lag im mittleren Pal&auml;ogen, um rund 34 Millionen Jahre vor heute, nur mehr einige Zehnerkilometer s&uuml;dlich des heutigen Alpenrandes. Das n&ouml;rdliche Vorland wurde daher schon damals von der B&ouml;hmischen Masse und deren Fortsetzung gegen S&uuml;den gebildet. Diese Teile der Europ&auml;ischen Platte wurden durch die Au&#64258;ast des Orogenkeils nach unten gedr&uuml;ckt. So entstand vor den nach Norden wandernden Decken ein neues, sich schnell eintiefendes und nach Norden ausgreifendes marines <a href="../service/glossar/glossar-v.html#c13232" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Vorlandbecken</a>. Darin lagerten sich die Sedimente der Molassezone ab. Dieses Meeresbecken war Teil eines reich gegliederten Binnenmeeres, welches sich von Frankreich bis nach Zentralasien erstreckte, eine eigene Faunenentwicklung aufweist und Paratethys genannt wird. Pal&auml;ogene Sedimente der Molassezone lassen sich bis weit unter die Alpen verfolgen. Von besonderer Bedeutung ist der Sch&ouml;neck-Fischschiefer, der ein wichtiges <a href="../service/glossar/glossar-e.html#c12765" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Erd&ouml;lmuttergestein</a> ist.</p></div></div></div>
<div id="c13297" class="frame frame-default frame-type-shortcut frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div id="c13288" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-space-before-custom-20 frame-space-after-standard"><p>Grafiken stehen f&uuml;r Unterricht und Lehre zur Verf&uuml;gung.
</p><p><a href="../service/download.html" title="Im neuen Fenster: Download" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Download</a></p></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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<div id="c12299" 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="Geologische Zeitskala" alt="Grafik" src="../../fileadmin/_processed_/b/7/csm_stratigraphische_tabelle_perm_2744ce0ea2.png" width="230" height="1359" loading="lazy"><figcaption class="image-caption">
Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. &copy; Geologische Bundesanstalt
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Perm
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<div id="c11716" 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/04_Entwicklungsgeschichte/04_Perm/welt_fruehes_perm.jpg" title="Im fr&uuml;hen Perm (ab 290 Millionen Jahre) sind alle wesentlichen geologischen Baueinheiten &Ouml;sterreichs Teil von Gondwana. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im fr&uuml;hen Perm (ab 290 Millionen Jahre) sind alle wesentlichen geologischen Baueinheiten &Ouml;sterreichs Teil von Gondwana. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11716"><img class="image-embed-item" title="Erde im fr&uuml;hen Perm" alt="Pal&auml;oglobus" src="../../fileadmin/_processed_/7/4/csm_welt_fruehes_perm_9593da65c1.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Im fr&uuml;hen Perm (ab 290 Millionen Jahre) sind alle wesentlichen geologischen Baueinheiten &Ouml;sterreichs Teil von Gondwana. &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11715" 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/04_Entwicklungsgeschichte/04_Perm/heiligenstein_kamp.jpg" title="Der Heiligenstein bei Z&ouml;bing (N&Ouml;) besteht aus Sedimentgesteinen aus dem sp&auml;ten Karbon und Perm und gilt bei Winzern als Toplage. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Heiligenstein bei Z&ouml;bing (N&Ouml;) besteht aus Sedimentgesteinen aus dem sp&auml;ten Karbon und Perm und gilt bei Winzern als Toplage. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11715"><img class="image-embed-item" title="Heiligenstein" alt="Landschaft" src="../../fileadmin/_processed_/f/1/csm_heiligenstein_kamp_5278ddda4f.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der Heiligenstein bei Z&ouml;bing (N&Ouml;) besteht aus Sedimentgesteinen aus dem sp&auml;ten Karbon und Perm und gilt bei Winzern als Toplage. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/04_Perm/gips.jpg" title="Gips aus einer Bohrung in den tonreichen Ablagerungen von Hinterbr&uuml;hl (N) (Bildbreite: 20 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Gips aus einer Bohrung in den tonreichen Ablagerungen von Hinterbr&uuml;hl (N) (Bildbreite: 20 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11715"><img class="image-embed-item" title="Haselgebirge" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/7/7/csm_gips_435dd3de0a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Gips aus einer Bohrung in den tonreichen Ablagerungen von Hinterbr&uuml;hl (N) (Bildbreite: 20 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
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Abdruck von Koniferenresten (3.2 cm) aus den permischen Ablagerungen am Fu&szlig;e des Heiligensteins bei Z&ouml;bing (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt
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Der rotbraune Bozen-Quarzporphyr ist ein quarzreiches vulkanisches Gestein aus dem Perm des S&uuml;dalpins (Italien) (Bildbreite: 15 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11713" 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"><h3>Dehnung und Einebnung des variszischen Gebirges</h3><p>Im fr&uuml;hen Perm (ab etwa 290 Milionen Jahren vor heute) kam es im Bereich des S&uuml;drandes des variszischen Gebirges zu Nord&ndash;S&uuml;d-gerichteter Dehnung der Lithosph&auml;re. Im Zuge dieses Vorgangs entstanden im Erdmantel Basaltschmelzen, die an die Untergrenze der Kruste emporstiegen, die Kruste aufheizten und diese teilweise sogar aufschmolzen. Dabei entstanden Granite und Pegmatite, die im S&uuml;dalpin und Ostalpin h&auml;u&#64257;g anzutreffen sind. An der Erdober&#64258;&auml;che kam es weit verbreitet zu einem explosiven, quarzreichen Vulkanismus. Bekanntestes Beispiel ist der so genannte Bozener Quarzporphyr, der in S&uuml;dtirol als hunderte Meter dicke F&uuml;llung eines riesigen vulkanischen Einbruchskraters erhalten ist.</p></div></div></div>
<div id="c11712" 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"><h3>R&uuml;ckkehr des Meeres</h3><p>Das variszische Gebirge, das schon zu Beginn des Perm stark eingeebnet war, sank durch diese Prozesse weiter ab. Das Relief wurde im Laufe des Perm von wenigen hundert Metern Seeh&ouml;he teilweise bis auf Meeresniveau abgesenkt. Im j&uuml;ngeren Perm wurden das heutige S&uuml;dalpin und Teile des Ostalpins von S&uuml;dosten her von der Tethys wiederholt &uuml;ber&#64258;utet. Diese Meeresvorst&ouml;&szlig;e hinterlie&szlig;en im S&uuml;dalpin fossilreiche Flachwasserkalke mit Fusuliniden. Im Ostalpin trockneten die Buchten immer wieder v&ouml;llig aus und hinterlie&szlig;en Salz- und Gipsablagerungen, die etwa im Salzkammergut zu sehen sind.</p></div></div></div>
<div id="c16694" 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 Gebiet lag weiterhin nahe am &Auml;quator und es herrschten hei&szlig;e, <a href="../service/glossar.html#c13229" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>aride</a> Bedingungen. Kahle Berg- und H&uuml;gelz&uuml;ge mit dazwischen liegenden, oft rotbraun gef&auml;rbten w&uuml;stenhaften Schwemmebenen pr&auml;gten die Landschaft. Damit wird sie wohl &auml;hnlich ausgesehen haben wie die heutige Arabische Halbinsel.</p></div></div></div>
<div id="c16695" 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>Am Ende des Perm, vor 250 Millionen Jahren, verursachte weltweiter Vulkanismus katastrophale Umweltbedingungen. Dadurch bedingt ereignete sich das gr&ouml;&szlig;te Artensterben in der Erdgeschichte.</p></div></div></div>
<div id="c13293" class="frame frame-default frame-type-shortcut frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div id="c13288" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-space-before-custom-20 frame-space-after-standard"><p>Grafiken stehen f&uuml;r Unterricht und Lehre zur Verf&uuml;gung.
</p><p><a href="../service/download.html" title="Im neuen Fenster: Download" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Download</a></p></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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<div id="c11693" 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/04_Entwicklungsgeschichte/01_Prae-Kambrium/therasburger_gneis.png" title="Therasburg-Gneis, ein dunkler Orthogneis mit deutlichen Deformationen und plattigem Bruch, im Moravikum (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Therasburg-Gneis, ein dunkler Orthogneis mit deutlichen Deformationen und plattigem Bruch, im Moravikum (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11693"><img class="image-embed-item" title="Therasburg-Gneis" alt="Felswand" src="../../fileadmin/_processed_/4/0/csm_therasburger_gneis_4d35d44a70.png" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Therasburg-Gneis, ein dunkler Orthogneis mit deutlichen Deformationen und plattigem Bruch, im Moravikum (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt
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Bittesch-Gneis, ein deformierter Orthogneis im Moravikum (N&Ouml;). Einzelne Zirkone dieses Gesteins sind bis zu 2,5 Milliarden Jahre alt. &copy; Geologische Bundesanstalt
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Dobra-Gneis (1,38 Milliarden Jahre) aus dem Moldanubikum (N&Ouml;) &ndash; das &auml;lteste Gestein &Ouml;sterreichs. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/01_Prae-Kambrium/maissauer_granit.jpg" title="Eggenburg-Granit (610 Millionen Jahre) aus dem Moravikum (N&Ouml;) mit rosa Alkalifeldspat und gr&uuml;nlich-schwarzem Biotit (N&Ouml;) (Bildbreite: 7 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Eggenburg-Granit (610 Millionen Jahre) aus dem Moravikum (N&Ouml;) mit rosa Alkalifeldspat und gr&uuml;nlich-schwarzem Biotit (N&Ouml;) (Bildbreite: 7 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11693"><img class="image-embed-item" title="Eggenburg-Granit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/9/8/csm_maissauer_granit_cd699f161c.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Eggenburg-Granit (610 Millionen Jahre) aus dem Moravikum (N&Ouml;) mit rosa Alkalifeldspat und gr&uuml;nlich-schwarzem Biotit (N&Ouml;) (Bildbreite: 7 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11691" 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"><h3>Schemenhafte Bilder der Vergangenheit</h3><p>Die kontinentale Kruste, die &Ouml;sterreich aufbaut, hat ihr heutiges Erscheinungsbild zum gr&ouml;&szlig;ten Teil erst in den letzten 540 Millionen Jahren erhalten, im Phanerozoikum.</p></div></div></div>
<div id="c16683" 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>Aus der Fr&uuml;hzeit der Erde ist nur wenig Handfestes &uuml;berliefert: Die &auml;ltesten Spuren sind Kerne winziger Zirkonkristalle. Diese &bdquo;Methusalems&ldquo; kristallisierten vor mehr als drei Milliarden Jahren in Graniten. Sie erlebten mehrere Zyklen von Kristallisation und Abtragung, die heute nicht mehr im Detail nachzuvollziehen sind. Das &auml;lteste Gestein &Ouml;sterreichs ist der 1,38 Milliarden Jahre alte Dobra-Gneis aus dem Moldanubikum im Waldviertel. Auch zahlreiche Paragneise, Glimmerschiefer und Phyllite wurden zwischen 900 und 500 Millionen Jahren vor heute als Sande und Tone in verschiedenen Meeresbecken abgelagert; genauere Datierungen sind aber derzeit nicht m&ouml;glich.</p></div></div></div>
<div id="c11696" 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"><h3>Konturen durch Granite und Fossilien</h3><p>Ab etwa 650 Millionen Jahren vor heute, im j&uuml;ngsten Pr&auml;kambrium, beginnen sich die Umrisse der Vergangenheit klarer abzuzeichnen. Damals wurden die kontinentalen Krustenst&uuml;cke des heutigen Mitteleuropa &ndash; und damit auch jene der B&ouml;hmischen Masse (Moldanubikum und Moravikum) und der Alpen (Ostalpin, S&uuml;dalpin, Subpenninikum) &ndash; w&auml;hrend des so genannten Cadomischen Ereignisses an den Rand des damaligen gro&szlig;en S&uuml;dkontinents Gondwana angegliedert. Dieser umfasste gro&szlig;e Teile des heutigen Afrika, S&uuml;damerika, Indien, Australien und die Antarktis. Die oben genannten Teile lagen schon damals nahe dem heutigen Nordteil von Afrika. Durch plattentektonische Prozesse kam es dort zur &Ouml;ffnung und Schlie&szlig;ung kleinr&auml;umiger ozeanischer Becken und zu magmatischer Aktivit&auml;t. &Uuml;berliefert ist etwa der Maissauer Granit (570 Millionen Jahre alt) aus dem Moravikum im &ouml;stlichsten Teil der B&ouml;hmischen Masse.</p></div></div></div>
<div id="c16684" 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>Am Beginn des Kambrium vor etwa 540 Millionen Jahren entwickelten sich die ersten Lebewesen mit erhaltungsf&auml;higen Schalen und Skeletten. Daher liegen ab diesem Zeitpunkt weltweit zahlreiche Fossilien vor, welche die Entwicklung des Lebens dokumentieren. Zwar sind in &Ouml;sterreich aus dieser Fr&uuml;hzeit keine Fossilien bekannt, doch in unseren Nachbarl&auml;ndern treten sie in Sedimenten auf, die typisch f&uuml;r tropische Breiten sind: rote W&uuml;stensedimente, Riffkalke, Dolomite, Gips. Demnach ist es naheliegend, dass sich auch die Krustenst&uuml;cke des heutigen &Ouml;sterreich damals nahe am &Auml;quator befunden haben.</p></div></div></div>
<div id="c16685" 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>Im Laufe des Kambrium bewegte sich dieser Teil Gondwanas gegen S&uuml;den und der S&uuml;dpol lag schlie&szlig;lich im heutigen n&ouml;rdlichen Afrika. Etwa an der Wende vom Kambrium zum Ordovizium (vor ca. 490 Millionen Jahren) l&ouml;sten sich kleinere Krustenfragmente vom Rand Gondwanas ab und drifteten als selbst&auml;ndige Mikrokontinente gegen Norden. Zu diesen Elementen geh&ouml;rt auch das Krustenst&uuml;ck, aus dem das heutige Moravikum entstanden ist. Dazwischen &ouml;ffnete sich der Rheische Ozean.</p></div></div></div>
<div id="c13290" class="frame frame-default frame-type-shortcut frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div id="c13288" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-space-before-custom-20 frame-space-after-standard"><p>Grafiken stehen f&uuml;r Unterricht und Lehre zur Verf&uuml;gung.
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<h1>&Ouml;sterreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. &copy; Geologische Bundesanstalt
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Quarta&#776;r
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<div id="c11769" 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/04_Entwicklungsgeschichte/10_Quartaer/alpen_wuerm.jpg" title="Rekonstruktion der maximalen Gletscherausbreitung der Alpen w&auml;hrend des H&ouml;hepunktes der letzten Eiszeit (W&uuml;rm) von 26 000 bis 20 000 Jahren vor heute. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Rekonstruktion der maximalen Gletscherausbreitung der Alpen w&auml;hrend des H&ouml;hepunktes der letzten Eiszeit (W&uuml;rm) von 26 000 bis 20 000 Jahren vor heute. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11769"><img class="image-embed-item" title="Eiszeitkarte" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/8/6/csm_alpen_wuerm_17fc09586d.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Rekonstruktion der maximalen Gletscherausbreitung der Alpen w&auml;hrend des H&ouml;hepunktes der letzten Eiszeit (W&uuml;rm) von 26 000 bis 20 000 Jahren vor heute. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
<div class="csc-default noImageDesc">
<div id="c11768" 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/04_Entwicklungsgeschichte/10_Quartaer/hoettinger_brekzie.jpg" title="Die bunte H&ouml;ttinger Brekzie (T), ein wichtiges Bau- und Dekorgestein, stammt aus einer w&auml;rmeren Epoche innerhalb der Eiszeiten. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die bunte H&ouml;ttinger Brekzie (T), ein wichtiges Bau- und Dekorgestein, stammt aus einer w&auml;rmeren Epoche innerhalb der Eiszeiten. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11768"><img class="image-embed-item" title="Brekzie" alt="Geb&auml;ude" src="../../fileadmin/_processed_/2/4/csm_hoettinger_brekzie_1bd09c82b3.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die bunte H&ouml;ttinger Brekzie (T), ein wichtiges Bau- und Dekorgestein, stammt aus einer w&auml;rmeren Epoche innerhalb der Eiszeiten. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/10_Quartaer/wuergeboden.jpg" title="Durch Froststauchung im ehemaligen Permafrost entstanden in eiszeitlichen Fluss-Schottern des Marchfeldes (N&Ouml;) so genannte &bdquo;W&uuml;rgeboden&ldquo; (Bildbreite: 120 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Durch Froststauchung im ehemaligen Permafrost entstanden in eiszeitlichen Fluss-Schottern des Marchfeldes (N&Ouml;) so genannte &bdquo;W&uuml;rgeboden&ldquo; (Bildbreite: 120 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11768"><img class="image-embed-item" title="Kies" alt="Kiesgrube" src="../../fileadmin/_processed_/d/f/csm_wuergeboden_049f076acb.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Durch Froststauchung im ehemaligen Permafrost entstanden in eiszeitlichen Fluss-Schottern des Marchfeldes (N&Ouml;) so genannte &bdquo;W&uuml;rgeboden&ldquo; (Bildbreite: 120 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/10_Quartaer/hohlweg.jpg" title="Der r&ouml;tliche Bodenhorizont im ockerfarbigen L&ouml;ss bei Furth (N&Ouml;) belegt w&auml;rmere Klimaperioden innerhalb der Eiszeiten. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der r&ouml;tliche Bodenhorizont im ockerfarbigen L&ouml;ss bei Furth (N&Ouml;) belegt w&auml;rmere Klimaperioden innerhalb der Eiszeiten. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11768"><img class="image-embed-item" title="L&ouml;ss" alt="Landschaft" src="../../fileadmin/_processed_/5/8/csm_hohlweg_d3e8bc0297.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der r&ouml;tliche Bodenhorizont im ockerfarbigen L&ouml;ss bei Furth (N&Ouml;) belegt w&auml;rmere Klimaperioden innerhalb der Eiszeiten. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/10_Quartaer/massenbewegung.jpg" title="Die gro&szlig;e Massenbewegung im Gschliefgraben n&ouml;rdlich des Traunsteins bei Gmunden (O&Ouml;) wurde mit gro&szlig;em technischen Aufwand stabilisiert. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die gro&szlig;e Massenbewegung im Gschliefgraben n&ouml;rdlich des Traunsteins bei Gmunden (O&Ouml;) wurde mit gro&szlig;em technischen Aufwand stabilisiert. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11768"><img class="image-embed-item" title="Massenbewegung" alt="Berglandschaft" src="../../fileadmin/_processed_/4/5/csm_massenbewegung_ced2be0d6f.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die gro&szlig;e Massenbewegung im Gschliefgraben n&ouml;rdlich des Traunsteins bei Gmunden (O&Ouml;) wurde mit gro&szlig;em technischen Aufwand stabilisiert. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
</div>
<div id="c11765" 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"><h3>Eisige Zeiten</h3><p>In Folge der vor 50 Millionen Jahren einsetzenden globalen Abk&uuml;hlung bildeten sich vor etwa 2,6 Millionen Jahren auf der Nordhalbkugel gro&szlig;e Eisschilde aus. Damit begann ein neuer Zeitabschnitt &ndash; das Quart&auml;r. Dieses ist durch zunehmende Klimaschwankungen gekennzeichnet, deren Zyklizit&auml;t durch &Auml;nderungen der Erdumlaufbahn und damit der Sonneneinstrahlung bedingt ist. Daraus ergab sich ein Wechsel von trockenen Kaltzeiten (Glazialen) und feuchten Warmzeiten (Interglazialen). Diese weltweiten Klimaschwankungen steuerten entsprechend ihrer St&auml;rke und Dauer die Ausdehnung der Vergletscherung und des Permafrostes sowie die &Auml;nderung der Vegetationsdecke und des Wasserhaushaltes.
</p><p>In den Alpen setzte ab etwa 870 000 Jahren vor heute zeitgleich mit den kr&auml;ftigen globalen Kaltzeiten die Phase der Gro&szlig;vergletscherungen ein. Die Eiszeiten mit Gletschervorst&ouml;&szlig;en bis ins Alpenvorland erfolgten aber erst in den letzten 650 000 Jahren. Diese sind nach Fl&uuml;ssen im bayrischen Alpenvorland als G&uuml;nz, Mindel, Ri&szlig; und W&uuml;rm benannt. Spuren aller vier Eiszeiten sind im Alpenraum vorhanden, die der j&uuml;ngsten W&uuml;rm-Eiszeit sind jedoch am besten erhalten, wobei bei allen der gleiche charakteristische Ablauf zu erkennen ist. Der Ablauf eines Glazial-Interglazial-Zyklus soll im Folgenden am Beispiel der letzten pr&auml;genden Eiszeit, des W&uuml;rm-Glazials (115 000 bis 11 700 Jahre vor heute), und der heutigen Warmzeit (Holoz&auml;n) veranschaulicht werden.</p></div></div></div>
<div id="c11764" 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"><h3>Langsam beginnender Eisaufbau</h3><p>Als Folge der massiven weltweiten Klimaverschlechterung begannen um 35 000 Jahre vor heute die Gletscher in den hochgelegenen Alpent&auml;lern langsam zu wachsen. Gleichzeitig sank die Wald- und Permafrost-Grenze ab. Durch die reduzierte Pflanzendecke und Frostsprengung kam es auf den H&auml;ngen zu verst&auml;rkter Abtragung und Schuttbildung. Gro&szlig;e Mengen des Abtragungsschutts wurden in den Hauptt&auml;lern abgelagert.<br>So entstanden bis vor etwa 30 000 Jahren im Inntal &ouml;stlich von Innsbruck durch rasche Aufsch&uuml;ttung bis zu 300 m m&auml;chtige Terrassenk&ouml;rper. Schlie&szlig;lich stie&szlig;en die Gletscher auch in die Hauptt&auml;ler vor. Das Eis begann sich zunehmend anzustauen und immer gr&ouml;&szlig;ere Gebiete gelangten &uuml;ber die Schneegrenze. Z&uuml;gig entwickelte sich ein gro&szlig;es Eisstromnetz mit Abfl&uuml;ssen auch quer &uuml;ber heutige Wasserscheiden hinweg. So floss das Eis beispielsweise &uuml;ber den Fernpass in Tirol oder den Taleinschnitt bei Zell am See in Salzburg nach Norden ab.<br>Am H&ouml;hepunkt dieser letzten Eiszeit w&auml;hrend des W&uuml;rm-Hochglazials vor 26 000 &ndash; 20 000 Jahren waren die gro&szlig;en alpinen T&auml;ler wie das Inn- und Salzachtal von mehr als 1000 m m&auml;chtigen Eisstr&ouml;men erf&uuml;llt. &Auml;hnlich den heutigen Verh&auml;ltnissen in Gr&ouml;nland ragten nur mehr die h&ouml;chsten Gipfel, so genannte &bdquo;Nunataks&ldquo;, aus diesen Eismassen heraus. Deren Zungen stie&szlig;en weit in das bayerische Alpenvorland sowie in das s&uuml;dwestliche Innviertel vor. &Ouml;stlich der Salzach erreichten die Gletscherzungen dieses Eisstromnetzes gerade noch den Alpenrand (Attersee, Traunsee), w&auml;hrend sie weiter im Osten im Enns,- Mur- und Drautal als Talgletscher innerhalb der Alpen endeten. In den &ouml;stlichen und s&uuml;d&ouml;stlichen Randzonen der Ostalpen existierten nur isolierte Gletscher in Karen und auf Plateaus. Die geringe Vergletscherung dieser Gegend ist durch geringere H&ouml;henlage und weniger Niederschl&auml;ge bedingt.
</p><p>Wo die Gletscherzungen l&auml;ngere Zeit ortsfest blieben, wurde ausgeschmolzenes Gesteinsmaterial in Form eines Endmor&auml;nenwalles aufgesch&uuml;ttet. Die dort austretenden Schmelzw&auml;sser waren w&auml;hrend der Sommerhochw&auml;sser mit Schutt &uuml;berladen. Die Transportkraft des Wassers reichte nicht aus, um das ganze anfallende Material abzutransportieren und die sich in viele Gerinne verzweigenden (&bdquo;verwilderten&ldquo;) Fl&uuml;sse lagerten m&auml;chtige Schotterfluren ab.
</p><p>In den nicht vergletscherten Gebieten wie den Beckenlandschaften im Umland der Alpen sowie im M&uuml;hl- und Waldviertel herrschten ausgesprochen unwirtliche Bedingungen. Die Jahresdurchschnittstemperaturen lagen etwa 10 bis 12 &deg;C tiefer als heute und es herrschte extreme Trockenheit. Aus den vegetationsfreien Schotterfluren im Vorfeld der Gletscher und Flussniederungen wurde feiner Staub ausgeweht und in der umgebenden K&auml;ltesteppe als L&ouml;ss abgelagert. So wie gegenw&auml;rtig in Sibirien tauten w&auml;hrend der sommerlichen Erw&auml;rmung nur die obersten Meter der Dauerfrostb&ouml;den auf und schon sehr flach geneigte H&auml;nge unterlagen aufgrund der hohen Wassers&auml;ttigung dem Bodenflie&szlig;en. Zus&auml;tzlich wurden durch Frostsprengung gro&szlig;e Mengen an Lockermaterial bereitgestellt. Dadurch wurden auch dort, wie beispielsweise im Wiener Raum, Talverf&uuml;llungen gebildet.</p></div></div></div>
<div id="c11763" 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"><h3>Rascher Eiszerfall</h3><p>Obwohl mit Beginn des Sp&auml;tglazials vor 20 000 Jahren die Temperaturen nur langsam anstiegen, kam es zu einem raschen Zusammenbruch des Eisstromnetzes. Schlagartig wurden ehemalige N&auml;hrgebiete der Gletscher, in denen Eis aufgebaut wurde, zu Zehrgebieten, in denen die Abschmelzung dominierte. An den R&auml;ndern der gro&szlig;en Talgletscher stauten sich Schmelzwasserseen. Das Schmelzwasser suchte sich Wege durch und unter die einsinkenden Gletscherstr&ouml;me, wobei diese aufschwammen, zerbrachen und zerfielen. Nur 1000 Jahre sp&auml;ter waren die gro&szlig;en T&auml;ler bereits eisfrei. In den &uuml;bertieften T&auml;lern blieben vorerst Seen zur&uuml;ck. Diese wurden aber meist sehr rasch mit Sedimenten aus einm&uuml;ndenden Fl&uuml;ssen verf&uuml;llt. Es entwickelten sich Deltas mit Kies und Sand, die gr&ouml;&szlig;ten Teile wurden aber mit Feinmaterial (B&auml;nderschluffe) aufgef&uuml;llt. Nur dort, wo das Einzugsgebiet der Fl&uuml;sse nicht genug Material bereitstellte, blieben diese Becken als Seen erhalten, so beispielsweise die Seen im Salzkammergut und in K&auml;rnten. Mit einer raschen Erw&auml;rmung setzte vor 14 700 Jahren die Wiederbewaldung ein. Die Vegetation stabilisierte die Sedimente und der kaltzeitlich bedingte Frostschutt blieb zunehmend aus. Damit hatten die Fl&uuml;sse im Vorland der Alpen genug Energie, um sich in die zuvor aufgesch&uuml;tteten Talverf&uuml;llungen einzuschneiden. Derart entstandene Terrassen, die entlang aller gro&szlig;en und kleinen Vorlandfl&uuml;sse zu finden sind, zeugen damit von einer klimatisch gesteuerten Abfolge von Ablagerung und Erosion.
</p><p>In Folge der globalen Eisschmelze und damit zusammenh&auml;ngenden &Auml;nderungen der Meereszirkulationen im Atlantik kam es in den Alpen um 16 000 vor heute (Gschnitz-Stand) und um 12 000 vor heute (Egesen-Stand) zu markanten Wiedervorst&ouml;&szlig;en der Gletscher in Karen und hochgelegenen T&auml;lern.</p></div></div></div>
<div id="c11770" 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"><h3>Hinterlassenschaft der Eiszeiten</h3><p>Die glazialen Formen und Ablagerungen der Eiszeiten sind mannigfaltig. Die enorme sch&uuml;rfende Wirkung des schuttbeladenen Eises und der Schmelzw&auml;sser an der Gletscherbasis formte <a href="../service/glossar/glossar-t.html#c13233" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Trogt&auml;ler</a> mit U-f&ouml;rmigem Querschnitt und &uuml;bertiefte Becken. So wurde zum Beispiel die Felssohle des Salzachtales bei Salzburg mehrere hundert Meter unter dem heutigen Talboden erbohrt. Die erodierende Wirkung des Eises erkennt man auch an zugeschliffenen Felsriegeln (&bdquo;Rundh&ouml;cker&ldquo;) sowie an Karen, die vielen Alpengipfeln ihre spezifische Form verleihen. Im Gletschereis mitgef&uuml;hrte und gegeneinander gepresste Gesteinsst&uuml;cke (Geschiebe) zeigen Schleifspuren (&bdquo;Kritzer&ldquo;) und polierte Oberfl&auml;chen. Spektakul&auml;r sind durch die Gletscher transportierte, kubikmetergro&szlig;e Felsbrocken, die oft mehr als hundert Kilometer von ihren Ursprungsorten entfernt aufzufinden sind (Erratische Bl&ouml;cke, &bdquo;Findlinge&ldquo;).
</p><p>Das an der Gletschersohle gebildete unsortierte und sehr dichte Gemisch von Schluff, Sand und Kies &ndash; die Grundmor&auml;ne &ndash; kleidet die Talflanken und B&ouml;den vieler Alpent&auml;ler aus und bildet dort h&auml;ufig die Wasser stauende Unterlage f&uuml;r Vern&auml;ssungen und Moore. Gro&szlig;e Endmor&auml;nenw&auml;lle und damit verkn&uuml;pfte Schotterterrassen pr&auml;gen das Landschaftsbild im s&uuml;dwestlichen Innviertel und im Bayerischen Alpenvorland. Dicke L&ouml;ssablagerungen sind beispielsweise im Donautal bei Krems und im Weinviertel verbreitet. Darin eingelagert finden sich oft warmzeitliche (interglaziale) Bodenbildungen.
</p><p>Den eiszeitlichen Sedimenten kommt gro&szlig;e Bedeutung f&uuml;r die Gewinnung von Baurohstoffen zu. Lehm f&uuml;r die Ziegelindustrie und hochwertiger Kies werden vielerorts abgebaut. Die quart&auml;ren Terrassenk&ouml;rper stellen wichtige und leicht verf&uuml;gbare Grundwasserspeicher dar.</p></div></div></div>
<div id="c11771" 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"><h3>Anhaltende Klimaschwankungen</h3><p>Die klimatisch g&uuml;nstigen Bedingungen in den letzten 11 700 Jahren (Holoz&auml;n) entsprechen jenen der vorhergegangenen Zwischeneiszeiten (Interglaziale). Aber auch innerhalb dieses kurzen Zeitabschnitts k&ouml;nnen wir die Auswirkungen kleinerer Klimaschwankungen erkennen. Als sogenannte <a href="../service/glossar/glossar-k.html#c13234" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>&bdquo;Klimaarchive&ldquo;</a> stehen daf&uuml;r Moor-, See- und H&ouml;hlenablagerungen sowie historische Aufzeichnungen zur Verf&uuml;gung.
</p><p>Generell haben die langfristigen holoz&auml;nen Klimawerte einen Schwankungsbereich der Jahresdurchschnittstemperatur von 2 &deg;C nicht &uuml;berschritten. Deutliche Endmor&auml;nenw&auml;lle aus der &bdquo;Kleinen Eiszeit&ldquo;, einer k&uuml;hlen Periode, die vom Ende des 13. bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts reichte, belegen, dass die vergletscherte Fl&auml;che damals doppelt so gro&szlig; war wie gegenw&auml;rtig. Beispielsweise sind im Gebiet um den Sonnblick (Salzburg) oder in den Zillertaler Alpen (Tirol) die Mor&auml;nenw&auml;lle des Standes um 1850 klar erkenntlich. Umgekehrt zeigen Baumst&auml;mme, die beim Abschmelzen der Pasterze zutage treten, dass w&auml;hrend der h&auml;ufigen W&auml;rmeoptimum-Phasen die Gletscher im Hochgebirge eine geringere Ausdehnung als heute hatten.</p></div></div></div>
<div id="c11772" 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"><h3>Eingeschr&auml;nkte Wahrnehmung &hellip;</h3><p>Die meisten geologischen Prozesse vollziehen sich wie die Evolution der Lebewesen auf der Erde &ndash; aus menschlicher Sicht gesehen &ndash; sehr, sehr langsam. Basierend auf geologischen Untersuchungen konnten Geschwindigkeiten von wenigen Millimetern bis Zentimetern pro Jahr f&uuml;r die Bewegungen der Lithosph&auml;renplatten, Bewegungen an tektonischen St&ouml;rungen oder die Hebung von Gebirgen abgeleitet werden. Auch die durchschnittliche Anh&auml;ufung von Sedimenten oder die Abtragung von Gesteinen bewegen sich in diesem Rahmen. Wir nehmen unsere Erde daher als recht statisch wahr.
</p><p>Manche geologischen Prozesse laufen aber nicht kontinuierlich ab, sondern auf lange Ruhephasen folgen abrupte und oftmals f&uuml;r uns Menschen unangenehme Ereignisse. So entl&auml;dt sich die an St&ouml;rungen aufgestaute Energie episodisch, oft in Abst&auml;nden von Jahren oder Jahrhunderten. Dabei kommt es zu Erdbeben, die wir folglich als singul&auml;re Ereignisse wahrnehmen.
</p><p>Mit GPS-Technologie und Laser-Vermessungen sind wir heute in der Lage, Bewegungen der Erdoberfl&auml;che von wenigen Millimetern im Jahr genau zu messen. Damit k&ouml;nnen wir die Bewegungen der Lithosph&auml;renplatten oder das Rutschen von Bergh&auml;ngen gut vermessen. Zus&auml;tzlich bieten geophysikalische Methoden die M&ouml;glichkeit, Strukturen im Inneren der Erde immer pr&auml;ziser zu erkennen.</p></div></div></div>
<div id="c11773" 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"><h3>&hellip; und es bewegt sich weiter!</h3><p>Messungen belegen, dass die Alpen immer noch ein sehr aktives Gebirge sind. Die Adriatische Platte bewegt sich heute mit etwa 1 Millimeter pro Jahr auf Europa zu und dreht sich dabei leicht gegen den Uhrzeigersinn.
</p><p>In einer Karte, die die Tiefenlage der Grenze zwischen Kruste und Erdmantel (Mohorovi&#269;i&#263;&shy;Diskontinuit&auml;t) wiedergibt, ist unter den Alpen in einer Tiefe zwischen 25 und 60 km ein gro&szlig;er Sprung zu erkennen. Dieser zeigt die Grenze der noch immer gegen S&uuml;den abtauchenden Europ&auml;ischen Platte zur Adriatischen Platte. Aus der r&auml;umlichen Verteilung der Geschwindigkeit von Erdbebenwellen im Erdmantel ist uns auch bekannt, dass subduzierter Lithosph&auml;rischer Mantel dieser Platten einige hundert Kilometer in den Asthenosph&auml;rischen Mantel &bdquo;hinunterh&auml;ngt&ldquo;. Die Verk&uuml;rzung im Alpenraum und Ver&auml;nderungen im Erdmantel sind daf&uuml;r verantwortlich, dass sich das Gebiet der &ouml;stlichen Hohen Tauern um ungef&auml;hr 1 Millimeter/Jahr hebt. Unter der Annahme, dass sich die durchschnittliche Seeh&ouml;he im Bereich der Ostalpen seit der Zeit vor den Eiszeiten nicht ver&auml;ndert hat, ist sogar davon auszugehen, dass die Gipfel der Ostalpen noch nie so hoch waren wie heute. Der Grund liegt darin, dass die Erosion des Eises die ehemals V-f&ouml;rmig eingeschnittenen T&auml;ler in breite U-f&ouml;rmige T&auml;ler mit steilen Flanken umgeformt hat. Dadurch liegt die durchschnittliche H&ouml;he nun weiter unten am Berghang und die Gipfel ragen noch weiter in die H&ouml;he.</p></div></div></div>
<div id="c11775" 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"><h3>Bergst&uuml;rze, Rutschungen und Muren</h3><p>Der Abbau der steilen Berg&#64258;anken und Gipfel, welcher nach dem Abschmelzen des Eises eingesetzt hat, ist noch lange nicht abgeschlossen. In den gebirgigen Regionen sieht man vor allem &uuml;ber der Baumgrenze auf Schritt und Tritt Zerrgr&auml;ben, Abrisskanten und instabile Felst&uuml;rme, welche den steten Zerfall der Berge dokumentieren. Nicht bewachsene Schutthalden unter Felsw&auml;nden zeugen von andauerndem Steinschlag. Manchmal kommt es auch heute noch zu gro&szlig;en Fels- und Bergsturzereignissen, wie den Felsst&uuml;rzen von der Bischofsm&uuml;tze (Salzburg) im September und Oktober 1993. Vielerorts bewegen sich Bergh&auml;nge in Form von <a href="../service/glossar/glossar-m.html#c13235" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Massenbewegungen</a> langsam talw&auml;rts. &bdquo;Betrunkene W&auml;lder&ldquo; mit kreuz und quer stehenden B&auml;umen sind Anzeichen gr&ouml;&szlig;erer Bewegungsraten. Nach Starkregen sind es vor allem Murenabg&auml;nge, die zu Ver&auml;nderungen der Talschaften f&uuml;hren k&ouml;nnen.</p></div></div></div>
<div id="c11774" 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"><h3>Erdbeben und Thermen</h3><p>Auch etliche der gro&szlig;en St&ouml;rungen in den Ostalpen und die Diendorf-St&ouml;rung am Ostrand der B&ouml;hmischen Masse sind weiter aktiv. Das zeigt die Verteilung der hierzulande gl&uuml;cklicherweise meist leichten Erdbeben. Geh&auml;uft treten diese entlang der St&ouml;rungen im Inntal, Lavanttal und Ennstal auf. Besondere Aktivit&auml;t ist vom Mur- &uuml;ber M&uuml;rztal und Semmering bis ins Wiener Becken zu verzeichnen. Die Beben in den Karawanken stehen mit tektonischen Bewegungen in Zusammenhang, die auch in Norditalien zu starken Beben f&uuml;hren und dort immer wieder gro&szlig;e Sch&auml;den anrichten.
</p><p>Die St&ouml;rungen und gro&szlig;en &Uuml;berschiebungen bieten oft auch Aufstiegsm&ouml;glichkeiten f&uuml;r in der Tiefe erw&auml;rmtes oder mit Mineralstoffen angereichertes Wasser. Warmes Wasser kann im Prinzip &uuml;berall in der Tiefe vorhanden sein, da die Temperatur gegen das Erdinnere zunimmt. Die Temperatur nimmt umso schneller zu, je d&uuml;nner die Kruste beziehungsweise die Lithosph&auml;renplatte an einem bestimmten Ort ist. Das ist vor allem im Osten &Ouml;sterreichs der Fall. Zahlreiche Mineral- und Thermalwasservorkommen liegen daher an St&ouml;rungen, beispielsweise entlang der Thermenlinie am Westrand des Wiener Beckens, im Steirischen Becken oder in der Molassezone Ober&ouml;sterreichs.
</p><p>Plattengrenzen und Lithosph&auml;renplatten mit geringer Dicke sind zus&auml;tzlich Bereiche mit Potenzial f&uuml;r vulkanische Aktivit&auml;t. Die j&uuml;ngsten vulkanischen Gesteine in der S&uuml;doststeiermark sind mit rund 2 Millionen Jahren sehr jung. Trotzdem spielt Vulkanismus im Ostalpenraum derzeit keine Rolle.</p></div></div></div>
<div id="c13299" class="frame frame-default frame-type-shortcut frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div id="c13288" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-space-before-custom-20 frame-space-after-standard"><p>Grafiken stehen f&uuml;r Unterricht und Lehre zur Verf&uuml;gung.
</p><p><a href="../service/download.html" title="Im neuen Fenster: Download" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Download</a></p></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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In der sp&auml;ten Trias (ca. 210 Millionen Jahre) kommt es innerhalb der Tethys zur Ablagerung zahlreicher Gesteine der Alpen. &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11721" 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/04_Entwicklungsgeschichte/05_Trias/karte_trias.jpg" title="S&uuml;d&ouml;stlich der landfesten B&ouml;hmischen Masse werden in der Tethys von der Lagune bis in die Tiefsee &bdquo;alpine&ldquo; Gesteine abgelagert. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="S&uuml;d&ouml;stlich der landfesten B&ouml;hmischen Masse werden in der Tethys von der Lagune bis in die Tiefsee &bdquo;alpine&ldquo; Gesteine abgelagert. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11721"><img class="image-embed-item" title="Pal&auml;ogeographie sp&auml;te Trias" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/7/5/csm_karte_trias_78054b5860.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
S&uuml;d&ouml;stlich der landfesten B&ouml;hmischen Masse werden in der Tethys von der Lagune bis in die Tiefsee &bdquo;alpine&ldquo; Gesteine abgelagert. &copy; Geologische Bundesanstalt
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Korallen mit buntem Kalkschlamm pr&auml;gen die dekorativen Gesteine (&bdquo;Adneter Tropf&ldquo;) der sp&auml;ten Trias bei Adnet (S) (Bildbreite: 1 m). &copy; Geologische Bundesanstalt
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Dreidimensionale &bdquo;Dachstein&ldquo;-Muschel Megalodon (H&ouml;he: 12 cm) und deren kuhtrittf&ouml;rmige Querschnitte sind typisch f&uuml;r die lagun&auml;ren Kalke der sp&auml;ten Trias. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/05_Trias/lunzer_flora.jpg" title="Fiederblatt (Pterophyllum) aus den Lunzer Schichten eines historischen Kohlebergbaus in Lunz am See (N&Ouml;) (Bildbreite: 12 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Fiederblatt (Pterophyllum) aus den Lunzer Schichten eines historischen Kohlebergbaus in Lunz am See (N&Ouml;) (Bildbreite: 12 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11721"><img class="image-embed-item" title="Fossiles Farnblatt" alt="Fossil" src="../../fileadmin/_processed_/f/8/csm_lunzer_flora_a332ed7742.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Fiederblatt (Pterophyllum) aus den Lunzer Schichten eines historischen Kohlebergbaus in Lunz am See (N&Ouml;) (Bildbreite: 12 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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<div id="c11719" 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"><h3>Paradiesischer Tethys-Schelf</h3><p>In der Trias setzte sich die Dehnung der Lithosph&auml;re am Westende der Tethys mit verminderter Intensit&auml;t fort und die Erdoberfl&auml;che sank durch die Abk&uuml;hlung nach der permischen Aufheizung langsam ab. Die Schuttanlieferung aus dem w&uuml;stenhaften Hinterland lie&szlig; immer mehr nach. In der Folge kam es &uuml;ber sandigen und tonigen Ablagerungen zur Bildung dunkler Flachwasserkalke in schlecht durchl&uuml;fteten flachen Meeresbereichen.</p></div></div></div>
<div id="c16696" 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>Am Beginn der mittleren Trias, vor etwa 240 Millionen Jahren, dehnte sich der ozeanische Bereich der Tethys immer weiter gegen Westen bis in den heutigen Alpenraum aus. Dabei wurden die direkt angrenzenden kontinentalen Bereiche wie das Ostalpin und S&uuml;dalpin endg&uuml;ltig von einem Schelfmeer &uuml;berflutet. Dieses Meer dehnte sich allm&auml;hlich mit zahlreichen Buchten weit in den Raum des heutigen West- und Nordeuropa aus. Bedingt durch Meeresspiegelschwankungen verlagerte sich die K&uuml;stenlinie mehrmals. Das Krustenst&uuml;ck, welches heute die B&ouml;hmische Masse aufbaut, war w&auml;hrend der gesamten Trias eine Insel innerhalb dieses Schelfmeeres.</p></div></div></div>
<div id="c11725" 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"><h3>Riffe und Lagunen des Korallenmeeres</h3><p>Am Rand des Schelfmeeres zum Beckenbereich des Tethys-Ozeans entwickelte sich durch den zunehmend verbesserten Wasseraustausch ein Riffg&uuml;rtel. Dahinter lagen weite Lagunen. Auf diesen Karbonatplattformen lebten Kalk abscheidende Organismen wie Algen, Schw&auml;mme und Korallen, die sich deutlich von jenen unterschieden, die vor dem Aussterbeereignis im Perm die Meere bev&ouml;lkerten.</p></div></div></div>
<div id="c16697" 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>Um 230 Millionen Jahre vor heute entstanden im Bereich der heutigen S&uuml;dtiroler Dolomiten Vulkane, deren Aschen bis in den Bereich der heutigen Kalkalpen verweht wurden. Zus&auml;tzlich nahm am Beginn der sp&auml;ten Trias die Schuttanlieferung vom nordwestlich gelegenen Festland kurzzeitig zu. Vor allem in Gebieten, die n&auml;her am Festland lagen (heutiges Subpenninikum und Helvetikum), kam es zur Ablagerung von Sandsteinen, Tonsteinen und Gips. Letzte Ausl&auml;ufer dieser Sedimente reichten bis in den Bereich der heutigen Kalkalpen, wo das Wachstum der Riffe kurzfristig unterbrochen wurde. Lokal, etwa in Lunz am See, bildeten sich Sand- und Tonsteine mit Kohlelagen, danach entwickelten sich erneut gro&szlig;e Karbonatplattformen.</p></div></div></div>
<div id="c16698" 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 Zusammentreffen n&auml;hrstoffreicher Tiefenw&auml;sser mit warmen Oberfl&auml;chenw&auml;ssern des lichtdurchfluteten tropischen Schelfmeeres f&uuml;hrte bei gleichzeitiger Absenkung des Untergrundes zu einer enormen Kalkproduktion. Im heutigen Ostalpin und S&uuml;dalpin wurden bereichsweise &uuml;ber 3000 m m&auml;chtige kalkige Sedimente gebildet, die heute die Landschaft der N&ouml;rdlichen Kalkalpen ma&szlig;geblich pr&auml;gen.</p></div></div></div>
<div id="c16699" 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>Die damaligen Bedingungen waren &auml;hnlich jenen, die heute in der Karibik oder am Gro&szlig;en Barriere-Riff vor der Ostk&uuml;ste Australiens herrschen. Am Ende der Trias kam es zu einem weltweiten Absterben der Riffe.</p></div></div></div>
<div id="c11729" 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"><h3>Abhang in den weiten Ozean</h3><p>Jenseits der Riffe, in Wassertiefen von wenigen 100 Metern, wurde der feine Kalkschlamm der f&uuml;r ihre Ammoniten ber&uuml;hmten Hallst&auml;tter Kalke abgelagert. Daran schloss sich der Kontinentalhang und schlie&szlig;lich der Boden des etwa 4000 m tiefen Tethys-Ozeans an. Hier entstanden mit zunehmender Wassertiefe kieselige Ablagerungen, die heute charakteristisch f&uuml;r das Meliatikum sind.</p></div></div></div>
<div id="c13294" class="frame frame-default frame-type-shortcut frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div id="c13288" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-space-before-custom-20 frame-space-after-standard"><p>Grafiken stehen f&uuml;r Unterricht und Lehre zur Verf&uuml;gung.
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<h1>&Ouml;sterreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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