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<div id="c13149" class="frame frame-default frame-type-shortcut frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div id="c11789" 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 Exkursion" alt="Menschengruppe" src="../../fileadmin/_processed_/e/0/csm_K1_2_Seite_15_Bild_0001_18a452e4e8.jpg" width="212" height="160" loading="lazy"><figcaption class="image-caption">
Geologische Exkursion am Polster in den Eisenerzer Alpen (St) mit dem Hochschwabplateau im Hintergrund. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h2>Der Alpenbogen</h2><p>Durch Forschungen in den Alpen, die sich von der franz&ouml;sischen Riviera bis in den Wiener Raum erstrecken, wurden heute weltweit g&uuml;ltige Erkenntnisse der Geowissenschaften gewonnen. Dies betrifft im Besonderen die zeitliche Gliederung durch Fossilien (Stratigraphie). Ebenso werden geologische Erkenntnisse, wie die Plattentektonik, die aus anderen Regionen stammen auch in den Alpen angewendet.
</p><p>Die rund 500 km langen Ostalpen erstrecken sich vom Bodensee bis in den Wiener Raum. Unter dem Wiener Becken, dem Oststeirischen H&uuml;gelland und der Kleinen Ungarischen Tiefebene finden die Alpen, bedeckt von bis zu 5000 Meter m&auml;chtigen Sedimenten, ihre Fortsetzung. In den Nachbarl&auml;ndern taucht der Gebirgszug in den Karpaten und Dinariden wieder auf, um sich noch weiter nach Osten fortzusetzen.</p></div></div></div></div>
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<div id="c9367" class="frame frame-default frame-type-header frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><h1 class="element-header "><span>
Kleine Lebewesen, gro&szlig;e Bedeutung
</span></h1><h2 class="">
Fossilien und Zeit
</h2></div>
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<div id="c9369" 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/02_Grundlagen/03_Fossilien/zeitspirale.jpg" title="Die Zeitspirale zeigt die Evolution der Lebewesen von Einzellern bis zum Auftreten des Menschen. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Zeitspirale zeigt die Evolution der Lebewesen von Einzellern bis zum Auftreten des Menschen. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9369"><img class="image-embed-item" title="Geologische Zeitspirale" alt="Grafik" src="../../fileadmin/_processed_/4/9/csm_zeitspirale_539914c98c.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die Zeitspirale zeigt die Evolution der Lebewesen von Einzellern bis zum Auftreten des Menschen. &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c9368" 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/02_Grundlagen/03_Fossilien/K3_Seite_6_Bild_0019.jpg" title="Die fossile Spore eines Koniferen-Vorl&auml;ufers besitzt Lufts&auml;cke zur Verbreitung durch den Wind (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,085 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die fossile Spore eines Koniferen-Vorl&auml;ufers besitzt Lufts&auml;cke zur Verbreitung durch den Wind (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,085 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9368"><img class="image-embed-item" title="Fossiler Pollen" alt="Mikrofossil" src="../../fileadmin/_processed_/e/5/csm_K3_Seite_6_Bild_0019_fb5da11b3f.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die fossile Spore eines Koniferen-Vorl&auml;ufers besitzt Lufts&auml;cke zur Verbreitung durch den Wind (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,085 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/02_Grundlagen/03_Fossilien/K3_Seite_6_Bild_0020.jpg" title="Der fossile Einzeller Hantkenina mexicana ist eine kalkschalige Foraminifere (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,45 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der fossile Einzeller Hantkenina mexicana ist eine kalkschalige Foraminifere (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,45 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9368"><img class="image-embed-item" title="Fossile Foraminifere" alt="Mikrofossil" src="../../fileadmin/_processed_/f/3/csm_K3_Seite_6_Bild_0020_b636dfd90a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der fossile Einzeller Hantkenina mexicana ist eine kalkschalige Foraminifere (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,45 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt
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Ammoniten sind typische Fossilien des Mesozoikums. Heraclites robustus (Durchmesser 16 cm) aus dem Hallst&auml;tter Kalk der sp&auml;ten Trias (O&Ouml;). &copy; Alice Schumacher
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Der fossile Conodont Palmatolepis hassi ist Teil eines Kauapparates eines dem Lanzettfischchen &auml;hnlichen, ausgestorbener Lebewesens (mikroskopische Aufnahme; L&auml;nge 1,2 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11801" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><p>Die Entwicklung des Lebens auf der Erde ist durch Fossilien dokumentiert. Fossilien sind nicht nur wichtige Belege der Evolution, sie erlauben auch eine rasche Altersbestimmung f&uuml;r jene Gesteinseinheiten, in denen sie gefunden werden. So beruht auch die Gliederung der Erdgeschichte auf Fossilien. Geologische Zeitabschnitte sind entweder mit dem Erstauftreten oder dem Aussterben von Organismengruppen definiert. Am bekanntesten ist das Aussterben der Dinosaurier. Dieses einschneidende Ereignis markiert das Ende des Mesozoikums (Erdmittelalter) vor 66 Millionen Jahren.</p></div>
<div id="c9366" 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>Von der Biostratigraphie ...</h3><p>Als Grundlage der <a href="../service/glossar/glossar-s.html#c13190" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Stratigraphie </a>dient das &bdquo;Lagerungsgesetz&ldquo; von Nikolaus Steno. Dieses besagt, dass Gesteine, die in einer Schichtfolge unten liegen, &auml;lter sind als Gesteine, die oben liegen. Vorausgesetzt wird dabei, dass die Lagerung der Gesteine nicht durch gebirgsbildende Prozesse ver&auml;ndert wurde. Bei der Biostratigraphie wird mittels Fossilien das relative Alter der Gesteinseinheiten zueinander bestimmt. Stratigraphisch wertvolle Fossilien sind jene, die eine rasche Evolution zeigen, leicht zu gewinnen sind und h&auml;ufig und in gro&szlig;en Mengen vorkommen. Solche Voraussetzungen erf&uuml;llen in erster Linie sehr kleine einzellige Organismen wie z.B. Foraminiferen (Mikrofossilien) oder bestimmte Algen (Nannofossilien). Aber auch Muscheln, Schnecken oder Ammoniten erlauben gute Altersdatierungen.</p></div></div></div>
<div id="c11676" 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>... zur Geochronologie</h3><p>Bei fossilleeren metamorphen und magmatischen Gesteinen wird mittels der radiometrischen Altersbestimmung (Geochronologie) das absolute Alter eines Gesteins bestimmt. Die Grundlage ist der nat&uuml;rliche radioaktive Zerfall bestimmter Isotope von verschiedenen Elementen. So zerf&auml;llt <sup>238</sup>Uran zu <sup>206</sup>Blei mit einer Halbwertszeit von 4,47 Milliarden Jahren. Mit unterschiedlichen geochronologischen Methoden kann bestimmt werden, wann ein Mineral kristallisiert ist oder wann es unter eine bestimmte Temperatur abgek&uuml;hlt ist. F&uuml;r die Datierung von organischem Material aus den letzten 50 000 Jahren hat die Radiokarbonmethode gro&szlig;e Bedeutung, die auf dem Zerfall von radioaktivem Kohlenstoff (<sup>14</sup>C) beruht.</p></div></div></div>
<div id="c13443" 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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Geologische Exkursion am Polster in den Eisenerzer Alpen (St) mit dem Hochschwabplateau im Hintergrund. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h2>Der Alpenbogen</h2><p>Durch Forschungen in den Alpen, die sich von der franz&ouml;sischen Riviera bis in den Wiener Raum erstrecken, wurden heute weltweit g&uuml;ltige Erkenntnisse der Geowissenschaften gewonnen. Dies betrifft im Besonderen die zeitliche Gliederung durch Fossilien (Stratigraphie). Ebenso werden geologische Erkenntnisse, wie die Plattentektonik, die aus anderen Regionen stammen auch in den Alpen angewendet.
</p><p>Die rund 500 km langen Ostalpen erstrecken sich vom Bodensee bis in den Wiener Raum. Unter dem Wiener Becken, dem Oststeirischen H&uuml;gelland und der Kleinen Ungarischen Tiefebene finden die Alpen, bedeckt von bis zu 5000 Meter m&auml;chtigen Sedimenten, ihre Fortsetzung. In den Nachbarl&auml;ndern taucht der Gebirgszug in den Karpaten und Dinariden wieder auf, um sich noch weiter nach Osten fortzusetzen.</p></div></div></div></div>
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Recycling &ndash; eine uralte Angelegenheit!
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Von der Vielfalt der Gesteine
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Gf&ouml;hl-Gneis, ein metamorphes Gestein, an der Donau bei D&uuml;rnstein (N&Ouml;). Dieser inhomogene Orthogneis zeigt eine ausgepr&auml;gte F&auml;ltelung. &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11863" 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/02_Grundlagen/02_Gesteinskreislauf/tonmergel_sediment.jpg" title="Tonmergel der Laa-Formation, ein marines Sedimentgestein (Mioz&auml;n) aus Laa/Thaya (N&Ouml;) (Bildbreite: 20 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Tonmergel der Laa-Formation, ein marines Sedimentgestein (Mioz&auml;n) aus Laa/Thaya (N&Ouml;) (Bildbreite: 20 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11863"><img class="image-embed-item" title="Tonmergel" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/d/1/csm_tonmergel_sediment_80328cbfbc.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Tonmergel der Laa-Formation, ein marines Sedimentgestein (Mioz&auml;n) aus Laa/Thaya (N&Ouml;) (Bildbreite: 20 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/02_Grundlagen/02_Gesteinskreislauf/kalk_sediment.jpg" title="Kalkstein der Mailberg-Formation (Mioz&auml;n) mit Pilgermuschel aus Mailberg (N&Ouml;) (Bildbreite: 20 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Kalkstein der Mailberg-Formation (Mioz&auml;n) mit Pilgermuschel aus Mailberg (N&Ouml;) (Bildbreite: 20 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11863"><img class="image-embed-item" title="Kalkstein" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/4/2/csm_kalk_sediment_4a4afda94b.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Kalkstein der Mailberg-Formation (Mioz&auml;n) mit Pilgermuschel aus Mailberg (N&Ouml;) (Bildbreite: 20 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/02_Grundlagen/02_Gesteinskreislauf/weinsberger_granit_magmatit.jpg" title="Weinsberg-Granit mit gro&szlig;en Feldsp&auml;ten, ein Plutonit des Moldanubikums im Strudengau (N&Ouml;) (Bildbreite: 16 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Weinsberg-Granit mit gro&szlig;en Feldsp&auml;ten, ein Plutonit des Moldanubikums im Strudengau (N&Ouml;) (Bildbreite: 16 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11863"><img class="image-embed-item" title="Granit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/6/f/csm_weinsberger_granit_magmatit_4282208af2.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Weinsberg-Granit mit gro&szlig;en Feldsp&auml;ten, ein Plutonit des Moldanubikums im Strudengau (N&Ouml;) (Bildbreite: 16 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/02_Grundlagen/02_Gesteinskreislauf/soelker_marmor.jpg" title="S&ouml;lk-Marmor aus dem Steinbruch Kleins&ouml;lk in den Niederen Tauern (St) (Bildbreite: 11 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="S&ouml;lk-Marmor aus dem Steinbruch Kleins&ouml;lk in den Niederen Tauern (St) (Bildbreite: 11 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11863"><img class="image-embed-item" title="Marmor" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/4/1/csm_soelker_marmor_202e4ebb5a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
S&ouml;lk-Marmor aus dem Steinbruch Kleins&ouml;lk in den Niederen Tauern (St) (Bildbreite: 11 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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<div id="c11794" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><p>Gesteine bestehen aus einer oder mehreren Mineralarten, so ist Granit haupts&auml;chlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer aufgebaut. Reiner Marmor hingegen besteht nur aus einem Mineral: Kalzit. Welche Minerale ein Gestein aufbauen, ist von der Art seiner Entstehung, seiner chemischen Zusammensetzung und von den Temperatur- und Druckbedingungen w&auml;hrend der Entstehung abh&auml;ngig. So werden die Gesteine der Erdkruste in Magmatite, Sedimentgesteine und Metamorphite unterteilt.</p></div>
<div id="c9361" 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>Magmatite</h3><p>Magmatite sind Gesteine, die aus einer Schmelze erstarrt sind, sie werden daher auch &bdquo;Erstarrungsgesteine&ldquo; genannt. Die Erstarrung der Plutonite (Tiefengesteine) erfolgt in der Tiefe, jene der Vulkanite (Ergussgesteine) an der Erdoberfl&auml;che. Ein gro&szlig;er Teil der Magmatite kristallisiert aus basaltischen Schmelzen, die im Erdmantel gebildet werden und nur rund 50 % Siliziumdioxid enthalten. Erstarrt eine basaltische Schmelze in der Tiefe, entsteht ein gr&ouml;berk&ouml;rniger Gabbro, an der Erdoberfl&auml;che hingegen ein dunkler feink&ouml;rniger Basalt. Werden Gesteine der Erdkruste aufgeschmolzen, bilden sich granitische Schmelzen mit bis zu 70 % Siliziumdioxid. In der Tiefe kristallisieren daraus oft grobk&ouml;rnige Granite. H&auml;ufig mischen sich Schmelzen aus dem Mantel und der Kruste. Diese kristallisieren w&auml;hrend ihres Aufstieges zur Oberfl&auml;che oft in mehreren Phasen, wobei sich auch ihre chemische Zusammensetzung &auml;ndert. In der Tiefe bilden sich dabei gro&szlig;e K&ouml;rper aus Diorit und Tonalit, w&auml;hrend z&auml;hfl&uuml;ssige Rhyolithe mit Quarzkristallen an der Oberfl&auml;che erstarren.</p></div></div></div>
<div id="c11678" 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>Sedimentgesteine</h3><p>Sediment- oder Ablagerungsgesteine entstehen an der Erdoberfl&auml;che aus Abtragungsprodukten anderer Gesteine (klastische Sedimente) oder als Ausscheidungen aus dem Wasser (chemische Sedimente). Die Abtragung erfolgt durch Frost und Hitze, Regen und Wind. Das losgel&ouml;ste Gesteinsmaterial wird durch Schwerkraft, Wasser, Eis und Wind transportiert und zerkleinert. Nur ein kleiner Teil wird in Becken und entlang von Fl&uuml;ssen am Festland abgelagert, der gr&ouml;&szlig;te Teil gelangt in die Weltmeere. In diese wird durch Fl&uuml;sse auch viel chemisch gel&ouml;stes Material eingebracht.</p></div></div></div>
<div id="c16616" 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>Bei den Ablagerungen aus Abtragungsprodukten unterscheidet man nach der Korngr&ouml;&szlig;e groben Schutt und Kies, Sand sowie feinen Silt und Ton. Durch &Uuml;berlagerung verfestigen sich diese Sedimente, sodass aus eckigem Schutt eine Brekzie, aus Kies ein Konglomerat, aus Sand ein Sandstein und aus Ton ein Tonstein wird. Dieser Prozess wird als Diagenese bezeichnet.</p></div></div></div>
<div id="c16617" 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>Salz und Gips sind Ausscheidungen, die beim Austrocknen von Meeresbereichen entstehen. Kalkgesteine bilden sich &uuml;berwiegend aus dem Ger&uuml;st- und Skelettmaterial von Organismen wie Algen, Korallen, Muscheln und Schnecken (biogene Sedimente). Bei der Verfestigung kann Kalk unter Zufuhr von Magnesium aus dem Grundwasser in Dolomit umgewandelt werden.</p></div></div></div>
<div id="c11677" 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>Metamorphite</h3><p>Metamorphite werden im Deutschen auch als Umwandlungsgesteine bezeichnet. Sie entstehen wenn Gesteine unter ge&auml;nderte Temperatur- und Druckbedingungen geraten. Dies ist meist mit einer Deformation verbunden. Dabei erhalten die Gesteine fast immer eine &bdquo;Schieferung&ldquo;, das hei&szlig;t eine lagige Struktur aufgepr&auml;gt, in der die plattigen und st&auml;ngeligen Minerale eingeregelt sind. Mit zunehmender Metamorphose wird Wasser, welches beispielweise in den Tonmineralen oder den Glimmern enthalten ist, zusehends ausgetrieben. Andererseits k&ouml;nnen wasserarme Gesteine wieder Wasser aufnehmen, wobei zumeist Glimmer entstehen.</p></div></div></div>
<div id="c16619" 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>Bei der Metamorphose wird aus Granit, Diorit und Tonalit ein (Ortho)Gneis. Aus Basalt entsteht unter Wasseraufnahme Gr&uuml;nschiefer, Amphibolit und bei besonders hohem Druck Eklogit. Kalk wird zu Marmor und Quarzsandstein zu Quarzit. Aus tonigen und sandigen Sedimenten bilden sich bei ansteigender Metamorphose Tonschiefer, Phyllit, Glimmerschiefer, Paragneis und bei Temperaturen von mehr als 700 &deg;C Migmatit.</p></div></div></div>
<div id="c11679" 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>Kreislauf der Gesteine </h3><p>An den Mittelozeanischen R&uuml;cken erstarren j&auml;hrlich rund 20 Kubikkilometer basaltischer Schmelzen. J&auml;hrlich wird aber etwa die gleiche Menge an ozeanischer Kruste an Subduktionszonen wieder in den Mantel verschluckt. Die an der Subduktionszone entstehenden Schmelzen bauen als Plutonite und Vulkanite Vulkanketten auf. Bei Kollisionen mit Kontinenten werden diese in die kontinentale Kruste eingebaut, wodurch diese langsam anw&auml;chst. In der Erdkruste nehmen die Gesteine an einem immerw&auml;hrenden Kreislauf teil: Entsteht durch Vulkanismus, Gebirgsbildung oder Beckenbildung ein Relief, so wird Material abgetragen. Dieses wird anderswo als Sediment abgelagert. Im Zuge von sp&auml;teren Gebirgsbildungen werden diese Sedimente und deren Untergrund versenkt, metamorph umgewandelt und zum Teil aufgeschmolzen. Wiederum entsteht ein Relief und der Zyklus wiederholt sich. </p></div></div></div>
<div id="c13881" 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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<div id="c13147" class="frame frame-default frame-type-shortcut frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div id="c11789" 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 Exkursion" alt="Menschengruppe" src="../../fileadmin/_processed_/e/0/csm_K1_2_Seite_15_Bild_0001_18a452e4e8.jpg" width="212" height="160" loading="lazy"><figcaption class="image-caption">
Geologische Exkursion am Polster in den Eisenerzer Alpen (St) mit dem Hochschwabplateau im Hintergrund. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h2>Der Alpenbogen</h2><p>Durch Forschungen in den Alpen, die sich von der franz&ouml;sischen Riviera bis in den Wiener Raum erstrecken, wurden heute weltweit g&uuml;ltige Erkenntnisse der Geowissenschaften gewonnen. Dies betrifft im Besonderen die zeitliche Gliederung durch Fossilien (Stratigraphie). Ebenso werden geologische Erkenntnisse, wie die Plattentektonik, die aus anderen Regionen stammen auch in den Alpen angewendet.
</p><p>Die rund 500 km langen Ostalpen erstrecken sich vom Bodensee bis in den Wiener Raum. Unter dem Wiener Becken, dem Oststeirischen H&uuml;gelland und der Kleinen Ungarischen Tiefebene finden die Alpen, bedeckt von bis zu 5000 Meter m&auml;chtigen Sedimenten, ihre Fortsetzung. In den Nachbarl&auml;ndern taucht der Gebirgszug in den Karpaten und Dinariden wieder auf, um sich noch weiter nach Osten fortzusetzen.</p></div></div></div></div>
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<div id="c9357" class="frame frame-default frame-type-header frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><h1 class="element-header "><span>
Warum sich das Antlitz der Erde ver&auml;ndert
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Vom Werden des &bdquo;Blauen Planeten&ldquo;
</h2></div>
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<div id="c9359" 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/02_Grundlagen/01_Plattentektonik/blockprofil_1.jpg" title="Die Dehnung von Lithosph&auml;renplatten wird als Rift(ing) bezeichnet und von Erdbeben begleitet. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Dehnung von Lithosph&auml;renplatten wird als Rift(ing) bezeichnet und von Erdbeben begleitet. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9359"><img class="image-embed-item" title="Blockbild: Rift(ing)" alt="Blockbild" src="../../fileadmin/_processed_/d/b/csm_blockprofil_1_f55235b3f8.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die Dehnung von Lithosph&auml;renplatten wird als Rift(ing) bezeichnet und von Erdbeben begleitet. &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c9358" 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/02_Grundlagen/01_Plattentektonik/blockprofil_2.jpg" title="Die Bildung neuer Lithosph&auml;renplatten erfolgt an mittelozeanischen R&uuml;cken. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Bildung neuer Lithosph&auml;renplatten erfolgt an mittelozeanischen R&uuml;cken. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9358"><img class="image-embed-item" title="Blockbild: Mittelozeanischer R&uuml;cken" alt="Blockbild" src="../../fileadmin/_processed_/c/1/csm_blockprofil_2_3b8b1ce738.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die Bildung neuer Lithosph&auml;renplatten erfolgt an mittelozeanischen R&uuml;cken. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/02_Grundlagen/01_Plattentektonik/blockprofil_3.jpg" title="Passiver Kontinentalrand: &Uuml;bergang von ozeanischer zu kontinentaler Kruste innerhalb einer Platte. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Passiver Kontinentalrand: &Uuml;bergang von ozeanischer zu kontinentaler Kruste innerhalb einer Platte. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9358"><img class="image-embed-item" title="Blockbild: Passiver Kontinentalrand" alt="Blockbild" src="../../fileadmin/_processed_/8/d/csm_blockprofil_3_dce91db1c4.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Passiver Kontinentalrand: &Uuml;bergang von ozeanischer zu kontinentaler Kruste innerhalb einer Platte. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/02_Grundlagen/01_Plattentektonik/blockprofil_4.jpg" title="Subduktionszonen sind Bereiche, wo ozeanische Lithosph&auml;renplatten absinken (&bdquo;verschwinden&ldquo;). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Subduktionszonen sind Bereiche, wo ozeanische Lithosph&auml;renplatten absinken (&bdquo;verschwinden&ldquo;). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9358"><img class="image-embed-item" title="Blockbild: Subduktionszone" alt="Blockbild" src="../../fileadmin/_processed_/a/c/csm_blockprofil_4_8d650fbb8b.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Subduktionszonen sind Bereiche, wo ozeanische Lithosph&auml;renplatten absinken (&bdquo;verschwinden&ldquo;). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/02_Grundlagen/01_Plattentektonik/blockprofil_5.jpg" title="Durch die langsame Kollision kontinentaler Lithosph&auml;renplatten entstehen Gebirge. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Durch die langsame Kollision kontinentaler Lithosph&auml;renplatten entstehen Gebirge. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9358"><img class="image-embed-item" title="Blockbild: Gebirge" alt="Blockbild" src="../../fileadmin/_processed_/f/7/csm_blockprofil_5_291b9f36f7.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Durch die langsame Kollision kontinentaler Lithosph&auml;renplatten entstehen Gebirge. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
</div>
<div id="c11792" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><p>Vor 4,6 Milliarden Jahren entstanden die Sonne, unsere Erde und die anderen Planeten des Sonnensystems durch Zusammenballung von Gas, Staub, Eis und Gesteinstr&uuml;mmern aus einer interstellaren Wolke. Nach einer kurzen, aber sehr turbulenten Phase bildeten sich bereits vor ca. 4,4 Milliarden Jahren auf der Erde eine erste Kruste und mit Wasser gef&uuml;llte Becken. Die Verteilung von Land und Wasser hat sich seither st&auml;ndig ver&auml;ndert. Das Erscheinungsbild unseres &bdquo;Blauen Planeten&ldquo; ist aber bis heute gepr&auml;gt durch weltumspannende Meeresfl&auml;chen, aus denen Kontinente, Inseln und langgezogene Inselketten herausragen. K&ouml;nnte man das Wasser der Meere ablassen, w&auml;re zu erkennen, dass um die Kontinente herum unterschiedlich breite und nur einige hundert Meter tiefe Bereiche vorhanden sind &ndash; die Schelfgebiete. Den gr&ouml;&szlig;ten Teil der Ozeane nehmen 3500 bis 6000 Meter tiefe Becken ein. Etwa in der Mitte der Becken verlaufen bis zu 3 km hohe Gebirgsz&uuml;ge mit vulkanischer Aktivit&auml;t, die als Mittelozeanische R&uuml;cken bezeichnet werden. An den R&auml;ndern der Becken und entlang der Inselketten liegen zumeist Gr&auml;ben, die bis &uuml;ber 11 km tief sein k&ouml;nnen.</p></div>
<div id="c10485" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><p>Warum es Kontinente und Ozeanbecken gibt und warum sich die Verteilung von Land- und Wasserfl&auml;chen ver&auml;ndert, erkannte man erst im vergangenen Jahrhundert. Der daf&uuml;r verantwortliche Prozess wird als Plattentektonik bezeichnet &ndash; und dieser l&auml;uft in der heute beobachtbaren Weise seit mindestens 2,5 Milliarden Jahren. </p></div>
<div id="c9356" 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 Lithosph&auml;renplatten</h3><p>Die Oberfl&auml;che der Erde besteht aus etwa einem Dutzend gr&ouml;&szlig;erer und einigen kleineren Platten. Diese sind relativ starr und haben zumeist Anteile aus Ozeanbecken und Kontinenten. Der obere Teil dieser Lithosph&auml;renplatten besteht aus Erdkruste. Im Bereich der Kontinente und Schelfmeere setzt sich diese aus vorwiegend quarzreichen, metamorphen und magmatischen Gesteinen sowie aus verschiedensten Sedimenten zusammen. Die kontinentale Kruste ist zumeist 30 bis 60 km dick und relativ leicht. Der Boden der tiefen Ozeanbecken wird von nur etwa 6 km d&uuml;nner, ozeanischer Kruste gebildet. Diese ist etwas schwerer und besteht aus magmatischen Gesteinen, die aus Basaltschmelzen kristallisiert sind. Dar&uuml;ber lagern tonige und sandige Sedimente, die nur an den R&auml;ndern der Ozeanbecken eine gr&ouml;&szlig;ere Dicke erreichen. Den unteren Teil der Lithosph&auml;renplatten bilden Gesteine des Erdmantels, die als Lithosph&auml;rischer Mantel bezeichnet werden. Sie sind weniger als 1 300 &deg;C hei&szlig; und daher relativ starr und schwer. In alten Teilen der Kontinente (Kratone) k&ouml;nnen Lithosph&auml;renplatten &uuml;ber 200 km dick sein, unter j&uuml;ngerer kontinentaler Kruste sind es immer noch etwa 100 km. Hingegen ist die Dicke einer Lithosph&auml;renplatte an einem Mittelozeanischen R&uuml;cken sehr gering, sie steigt aber gegen den Rand des Ozeans bis auf etwa 60 km an.</p></div></div></div>
<div id="c16611" 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 Platten schwimmen auf dem Asthenosph&auml;rischen Mantel, der &uuml;ber 1300 &deg;C hei&szlig;, plastisch und etwas leichter als der Lithosph&auml;rische Mantel ist. Der schwere Lithosph&auml;rische Mantel ist mit der leichten Kruste fest verbunden, wodurch die Platten insgesamt leichter sind als der Asthenosph&auml;rische Mantel und daher auf diesem &bdquo;schwimmen&ldquo;.</p></div></div></div>
<div id="c16612" 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>Begrenzt sind die Lithosph&auml;renplatten durch Mittelozeanische R&uuml;cken, Subduktionszonen und seltener durch Seitenverschiebungen wie die San-Andreas-St&ouml;rung in Kalifornien (USA). An ihren Grenzen <em>bewegen </em>sich die Platten gegeneinander und deshalb sind Erdbebent&auml;tigkeit und auch Vulkanismus an diesen konzentriert. Die Relativgeschwindigkeiten erreichen Werte bis &uuml;ber 10 cm pro Jahr.</p></div></div></div>
<div id="c10484" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><h3>Entstehung und Aufl&ouml;sung von Lithosph&auml;renplatten</h3><p>An Mittelozeanischen R&uuml;cken wachsen die Lithosph&auml;renplatten. Kontinuierlich steigen dort Basaltschmelzen aus dem Mantel auf und kristallisieren als ozeanische Kruste. Darunter k&uuml;hlt der Asthenosph&auml;rische Mantel ab und &bdquo;friert&ldquo; langsam an. Durch diesen fortdauernden Prozess nimmt das Alter der ozeanischen Kruste mit der Entfernung vom Mittelozeanischen R&uuml;cken zu. Gleichzeitig nimmt die Dicke des Lithosph&auml;rischen Mantels zu, sodass die Platte immer schwerer wird.</p></div>
<div id="c16613" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><p>Platten aus ozeanischer Lithosph&auml;re werden daher ab einem bestimmten Zeitpunkt schwerer als der darunterliegende Asthenosph&auml;rische Mantel. Sie rei&szlig;en dann durch und beginnen zu versinken. So entsteht eine Subduktionszone mit einer dar&uuml;ber liegenden Tiefseerinne, an der eine Lithosph&auml;renplatte wie ein F&ouml;rderband kontinuierlich unter die andere Platte abtaucht. Von der abtauchenden ozeanischen Lithosph&auml;renplatte werden kleine Teile der auflagernden Sedimente und der ozeanischen Kruste abgeschert. Diese bilden einen so genannten Akkretionskeil. Wasser wird in die Tiefe mitgenommen, mit steigender Temperatur wird es aber wieder freigesetzt und bewirkt die Bildung von Schmelzen in der dar&uuml;ber liegenden Platte. Diese Schmelzen steigen gegen die Erdoberfl&auml;che auf und f&uuml;hren zu magmatischer Aktivit&auml;t und zur Bildung von Vulkanketten. Diese k&ouml;nnen sich wie im Fall der Anden oder der Nordamerikanischen Kordilleren am Kontinentalrand befinden oder wie in Sumatra eine Inselkette bilden.</p></div>
<div id="c16614" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><p> Ist einmal der gesamte ozeanische Anteil einer Platte verschwunden, kommt kontinentale Kruste an die Subduktionszone. Diese ist leicht und dick und sie l&auml;sst sich kaum subduzieren. Kommt es zur Kollision von kontinentalen Lithosph&auml;renst&uuml;cken, werden die Plattenr&auml;nder deformiert und es entstehen Gebirge wie der Himalaya oder die Alpen. Dabei wird der gr&ouml;&szlig;te Teil der kontinentalen Kruste von der Platte abgeschert und als Decken zu einem sogenannten Orogenkeil (Gebirgskeil) gestapelt, w&auml;hrend die restliche Lithosph&auml;renplatte weiter subduziert wird. Vor dem Orogenkeil entstehen durch die Auflast des Gebirgsk&ouml;rpers typischerweise Absenkungsbereiche, so genannte Vorlandbecken, die den Abtragungsschutt des aufsteigenden Gebirges aufnehmen. Die in den Mantel hinabh&auml;ngenden Teile der Platte aus Lithosph&auml;rischem Mantel werden langsam erw&auml;rmt, rei&szlig;en ab und sinken in die Tiefe. Viele bleiben in etwa 660km Tiefe liegen und l&ouml;sen sich dort langsam auf.</p></div>
<div id="c16615" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><p>Es ist nicht im Detail gekl&auml;rt, wie die plattentektonischen Prozesse angetrieben werden. Sicher ist aber, dass der W&auml;rmefluss aus dem Erdinneren und dadurch bedingte Dichtunterschiede eine wesentliche Rolle spielen. Diese f&uuml;hren zu langsamen Konvektionsstr&ouml;mungen im oberen Erdmantel.</p></div>
<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>
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<div class="toggle-button">&raquo; Erdgeschichte</div>
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<h1>&Ouml;sterreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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<ul><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../landschaften.html">Landschaften</a><ul><li><a href="../landschaften/boehmische-masse.html">B&ouml;hmische Masse</a></li><li><a href="../landschaften/alpenvorland.html">Alpenvorland</a></li><li><a href="../landschaften/voralpen.html">Voralpen</a></li><li><a href="../landschaften/noerdliche-kalkalpen.html">N&ouml;rdliche Kalkalpen</a></li><li><a href="../landschaften/zentrale-ostalpen.html">Zentrale Ostalpen</a></li><li><a href="../landschaften/suedalpen.html">S&uuml;dalpen</a></li></ul></li><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../grundlagen.html">Grundlagen</a><ul><li><a href="plattentektonik.html">Plattentektonik</a></li><li><a href="gesteinskreislauf.html">Gesteinskreislauf</a></li><li><a href="fossilien.html">Fossilien</a></li></ul></li><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../bausteine.html">Bausteine</a><ul><li><a href="../bausteine/moldanubikum-moravikum.html">Moldanubikum-Moravikum</a></li><li><a href="../bausteine/helvetikum.html">Helvetikum</a></li><li><a href="../bausteine/subpennin.html">Subpennin</a></li><li><a href="../bausteine/pennin.html">Pennin</a></li><li><a href="../bausteine/ostalpin.html">Ostalpin</a></li><li><a href="../bausteine/sudalpin.html">Su&#776;dalpin</a></li><li><a href="../bausteine/meliatikum.html">Meliatikum</a></li><li><a href="../bausteine/molasse.html">Molasse</a></li></ul></li><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../entwicklungsgeschichte.html">Entwicklungsgeschichte</a><ul><li><a href="../entwicklungsgeschichte/pra-kambrium.html">(Pra&#776;-)Kambrium</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/ordoviz-silur-devon.html">Ordoviz, Silur, Devon</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/karbon.html">Karbon</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/perm.html">Perm</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/trias.html">Trias</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/jura.html">Jura</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/kreide.html">Kreide</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/palaogen.html">Pala&#776;ogen</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/neogen.html">Neogen</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/quartar.html">Quarta&#776;r</a></li></ul></li><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../gebirgsbildung.html">Gebirgsbildung</a></li><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../service.html">Service</a><ul><li><a href="../service/download.html">Download</a></li><li><a href="../service/glossar.html">Glossar</a></li></ul></li></ul>
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