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<div id="c9370" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-textpic ce-center ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-outer"><div class="ce-inner"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><img class="image-embed-item" title="Trockensteinmauer" alt="Steinmauer" src="../fileadmin/_processed_/9/6/csm_steine_00563b0922.jpg" width="212" height="160" loading="lazy"><figcaption class="image-caption">
Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der B&ouml;hmischen Masse.<br>
&copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h3>Geologische Bausteine</h3><p>Bei der Betrachtung einer Landschaft stellt sich f&uuml;r Geologen stets die Frage nach dem geologischen Aufbau des Untergrundes. Dazu muss zun&auml;chst die Vielfalt an Gesteinen, Mineralien und Fossilien geordnet werden. Deren Zuordnung zu Bausteinen erfolgt nach Bildungsalter sowie Bewegungsfl&auml;chen, welche einzelne Gesteinsk&ouml;rper voneinander trennen. Diese Gesteinsk&ouml;rper k&ouml;nnen von ehemals weit voneinander entfernt liegenden Kontinenten und Ozeanen abstammen. Sie werden von Geologen &bdquo;tektonische Einheiten&ldquo; genannt, wobei Decken die grundlegenden Elemente sind. Decken stellen gro&szlig;r&auml;umige, im Verh&auml;ltnis zu ihrer Dicke weit ausgedehnte K&ouml;rper dar, die von ihrer urspr&uuml;nglichen Unterlage abgel&ouml;st und &uuml;ber einige Kilometer auf fremden Untergrund &uuml;berschoben worden sind. Weitere wichtige Gesteinsk&ouml;rper sind gro&szlig;e Sedimentbecken. Die nach pal&auml;ogeographischen Gesichtspunkten zusammengefassten Decken sowie die Sedimentbecken stellen die geologischen Bausteine dar.</p></div></div></div>
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Kontinent gegen Kontinent
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Subduktion und Kollision
</h2></div>
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<div id="c9374" 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_/3/4/csm_alpenkarte_e3afd9a0c5.jpg" title="Tektonische Karte des Alpenraumes mit der regionalen Verbreitung der geologischen Bausteine. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Tektonische Karte des Alpenraumes mit der regionalen Verbreitung der geologischen Bausteine. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9374"><img class="image-embed-item" title="Tektonik des Alpenraumes" alt="Karte" src="../fileadmin/_processed_/3/4/csm_alpenkarte_e657a8fe15.jpg" width="600" height="451" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Tektonische Karte des Alpenraumes mit der regionalen Verbreitung der geologischen Bausteine. &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c9373" 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="3" data-ce-images="3"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/palaeowelt.jpg" title="Im sp&auml;ten Jura befand sich zwischen dem Nordkontinent Laurasia und dem S&uuml;dkontinent Gondwana der Penninische Ozean. &Ouml;stlich davon war der Tethys-Ozean. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im sp&auml;ten Jura befand sich zwischen dem Nordkontinent Laurasia und dem S&uuml;dkontinent Gondwana der Penninische Ozean. &Ouml;stlich davon war der Tethys-Ozean. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9373"><img class="image-embed-item" title="Globale Pal&auml;ogeographie: sp&auml;ter Jura" alt="Pal&auml;oglobus" src="../fileadmin/_processed_/1/b/csm_palaeowelt_224eddb369.jpg" width="79" height="60" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Im sp&auml;ten Jura befand sich zwischen dem Nordkontinent Laurasia und dem S&uuml;dkontinent Gondwana der Penninische Ozean. &Ouml;stlich davon war der Tethys-Ozean. &copy; Geologische Bundesanstalt
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Zwischen Atlantik und Tethys-Ozean bildete sich im sp&auml;ten Jura der Penninische Ozean. Ein Teil Gondwanas (&bdquo;Afrika&ldquo;) spaltet sich als Adriatischen Platte ab. &copy; Geologische Bundesanstalt
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Der Querschnitt durch den Alpenraum zeigt das Ergebnis der Kollision der Europ&auml;ischen Platte mit der Adriatischen Platte. &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c9371" 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 geologischen Bausteine &Ouml;sterreichs sind aus zwei Kontinenten und zwei Ozeanen hervorgegangen, welche im Mesozoikum und fr&uuml;hen K&auml;nozoikum (240 bis 40 Millionen Jahre vor heute) das Gebiet des heutigen Mitteleuropa einnahmen. Im Norden befand sich der kontinentale Bereich des &bdquo;Alten Europa&ldquo; und im S&uuml;den lag Afrika.</p></div></div></div>
<div id="c16620" 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>Afrika hatte einen Sporn, der sich l&ouml;ste und seither Adria &ndash; die Adriatische Platte &ndash; bildet. Dieser Sporn stellte &uuml;ber lange Zeit eine Landbr&uuml;cke zwischen den beiden Kontinenten dar. Im Osten befand sich der Tethys-Ozean, der mit dem Pazifik verbunden war, w&auml;hrend sich vom Westen her der Penninische Ozean als &bdquo;Ast des Atlantiks&ldquo; in den heutigen Alpenraum erstreckte. Die Ozeane wurden durch Subduktion geschlossen, und bei der Kollision der Kontinente entstand der Orogenkeil, den wir in seiner heutigen Form als Alpen bezeichnen.</p></div></div></div>
<div id="c16621" 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 &bdquo;Alte Europa&ldquo; ist heute im n&ouml;rdlichen Vorland der Alpen in der B&ouml;hmischen Masse, in der Schw&auml;bischen Alb und im Schwarzwald sichtbar. Es taucht nach S&uuml;den unter den Orogenkeil der Alpen ab. Auch im Orogenkeil sind abgescherte Teile des &bdquo;Alten Europa&ldquo; als Decken vorhanden. Am Nordrand der Alpen sind es vor allem Sedimentgesteine, w&auml;hrend weiter im S&uuml;den komplette, metamorph &uuml;berpr&auml;gte Krustenst&uuml;cke aus der Tiefe emporragen. Dar&uuml;ber liegen Gesteine, die Reste ozeanischer Lithosph&auml;re des Penninischen Ozeans darstellen. Sie werden von Decken &uuml;berlagert, die aus kontinentaler Kruste von Adria hervorgegangen sind. Diese bilden gro&szlig;e Teile der Oberfl&auml;che in den Ostalpen und S&uuml;dalpen. Am Nordrand der Po-Ebene und in Istrien sind Teile der Adriatischen Platte sichtbar, die nicht in den Orogenkeil eingebaut wurden, sondern dessen s&uuml;dliches Vorland bilden. Reste von ozeanischer Lithosph&auml;re aus dem <a href="service/glossar/glossar-t.html#c12740" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Tethys-Ozean</a> sind nur als kleine Schollen am Alpenostrand erhalten. Weit verbreitet sind diese aber in den s&uuml;dosteurop&auml;ischen Gebirgsz&uuml;gen der Dinariden und Helleniden. N&ouml;rdlich und s&uuml;dlich der Alpen hat die Auflast des Gebirges zur Bildung von Vorlandbecken gef&uuml;hrt. Im Norden ist das die Molassezone, im S&uuml;den das Po-Becken. Auch in den Alpen sind Becken eingebrochen, die mit Schutt aus den Bergen aufgef&uuml;llt sind.</p></div></div></div>
<div id="c13444" 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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Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der B&ouml;hmischen Masse.<br>
&copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h3>Geologische Bausteine</h3><p>Bei der Betrachtung einer Landschaft stellt sich f&uuml;r Geologen stets die Frage nach dem geologischen Aufbau des Untergrundes. Dazu muss zun&auml;chst die Vielfalt an Gesteinen, Mineralien und Fossilien geordnet werden. Deren Zuordnung zu Bausteinen erfolgt nach Bildungsalter sowie Bewegungsfl&auml;chen, welche einzelne Gesteinsk&ouml;rper voneinander trennen. Diese Gesteinsk&ouml;rper k&ouml;nnen von ehemals weit voneinander entfernt liegenden Kontinenten und Ozeanen abstammen. Sie werden von Geologen &bdquo;tektonische Einheiten&ldquo; genannt, wobei Decken die grundlegenden Elemente sind. Decken stellen gro&szlig;r&auml;umige, im Verh&auml;ltnis zu ihrer Dicke weit ausgedehnte K&ouml;rper dar, die von ihrer urspr&uuml;nglichen Unterlage abgel&ouml;st und &uuml;ber einige Kilometer auf fremden Untergrund &uuml;berschoben worden sind. Weitere wichtige Gesteinsk&ouml;rper sind gro&szlig;e Sedimentbecken. Die nach pal&auml;ogeographischen Gesichtspunkten zusammengefassten Decken sowie die Sedimentbecken stellen die geologischen Bausteine dar.</p></div></div></div></div>
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Faltenwurf in Sedimenten
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Falte in den Kalken der kreidezeitlichen Drusbergschichten in der Schaufelschlucht (V). &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11649" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/02_Helvetikum/vorarlberg.jpg" title="Die markante Kanisfluh ist ein weitgehend isoliert stehendes Bergmassiv im zentralen Bregenzerwaldgebirge (V). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die markante Kanisfluh ist ein weitgehend isoliert stehendes Bergmassiv im zentralen Bregenzerwaldgebirge (V). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11649"><img class="image-embed-item" title="Kanisfluh" alt="Landschaft" src="../../fileadmin/_processed_/6/4/csm_vorarlberg_c5ea0876e4.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die markante Kanisfluh ist ein weitgehend isoliert stehendes Bergmassiv im zentralen Bregenzerwaldgebirge (V). &copy; Geologische Bundesanstalt
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Das Leopold-von-Buch-Denkmal ist ein &bdquo;exotisches&ldquo; Granitvorkommen in der Buntmergelserie des Helvetikums nahe Gro&szlig;raming (O&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/02_Helvetikum/schliffbild.jpg" title="Gro&szlig;foraminiferen (Nummuliten und Assilinen) vom Naturdenkmal Hochstein bei Koppl (S) (mikroskopische Aufnahme). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Gro&szlig;foraminiferen (Nummuliten und Assilinen) vom Naturdenkmal Hochstein bei Koppl (S) (mikroskopische Aufnahme). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11649"><img class="image-embed-item" title="Fossilien" alt="Fossilien" src="../../fileadmin/_processed_/5/0/csm_schliffbild_17dc60944e.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Gro&szlig;foraminiferen (Nummuliten und Assilinen) vom Naturdenkmal Hochstein bei Koppl (S) (mikroskopische Aufnahme). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/02_Helvetikum/seeigel_schnecken.jpg" title="Seeigel (7 cm) und Schnecken aus pal&auml;ogenen Seichtwasserablagerungen des Helvetikums bei Mattsee (S). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Seeigel (7 cm) und Schnecken aus pal&auml;ogenen Seichtwasserablagerungen des Helvetikums bei Mattsee (S). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11649"><img class="image-embed-item" title="Fossilien" alt="Fossilien" src="../../fileadmin/_processed_/2/e/csm_seeigel_schnecken_497eb95844.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Seeigel (7 cm) und Schnecken aus pal&auml;ogenen Seichtwasserablagerungen des Helvetikums bei Mattsee (S). &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11647" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Das Helvetikum umfasst in &Ouml;sterreich mehrere Decken, die aus Sedimentgesteinen aufgebaut sind. Im mittleren Bregenzerwald sind die Helvetischen Decken landschaftsbildend und mit &auml;hnlich imponierendem Faltenbau wie in der Schweiz entwickelt. Gegen Osten im Allg&auml;u, in Oberbayern und weiter nach Salzburg reduzieren sich allm&auml;hlich der Schichtumfang und die Gesteinsvielfalt. Hier sind sie als schmales, mehrfach unterbrochenes Band am Nordrand der Ostalpen vorhanden. In Ober- und Nieder&ouml;sterreich treten Gesteine des Helvetikums nur mehr als kleine streifenf&ouml;rmige Schuppen innerhalb des Penninikums der Rhenodanubischen Flyschzone auf.</p></div></div></div>
<div id="c16628" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Die Sedimente des Helvetikums lagerten sich vom Jura bis ins sp&auml;te Pal&auml;ogen in einem Schelfmeer ab, das im Zuge der &Ouml;ffnung des Penninischen Ozeans am S&uuml;drand des &bdquo;Alten Europa&ldquo; entstanden war. Dieser Ablagerungsraum wird Helvetischer Schelf genannt. Verschiedenste Gesteine aus dem Jura erm&ouml;glichen auch Einblicke in jene geologischen Prozesse, die zur &Ouml;ffnung des Penninischen Ozeans f&uuml;hrten.</p></div></div></div>
<div id="c16629" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Die Kruste, auf der die Sedimente abgelagert wurden, bestand aus metamorphen Gesteinen und Graniten wie jenen des Moldanubikums und Moravikums beziehungsweise des Subpenninikums. Im sp&auml;ten Pal&auml;ogen wurden die Sedimente von ihrem Untergrund abgeschert, in Falten gelegt und als Decken &uuml;bereinandergestapelt.</p></div></div></div>
<div id="c16630" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Der Helvetische Schelf umfasste verschiedene Ablagerungsr&auml;ume, von seichtem Wasser an der K&uuml;ste bis zum tiefen Schelf nahe dem Kontinentalhang zum Penninischen Ozean. W&auml;hrend sich in seichten Meeresbereichen lokale Riffe und Lagunen entwickelten, in denen kalkige Sedimente entstanden, wurden die tieferen Beckenbereiche des Schelfmeeres mit einer abwechslungsreichen Schichtfolge aus Ton, Mergel, Sand und Kalk gef&uuml;llt. Tektonische Bewegungen und globale Meeresspiegelschwankungen f&uuml;hrten zum gelegentlichen Trockenfallen seichter Bereiche oder zum Entstehen von Sumpflandschaften. In diesen S&uuml;mpfen bildeten sich Sedimente, die reich an organischem Material waren, das sp&auml;ter in Kohle umgewandelt wurde. Die Schichtfolgen des Helvetikums sind unvollst&auml;ndig. Durch Sedimentationsunterbrechungen und Erosion fehlen Ablagerungen aus manchen erdgeschichtlichen Zeitr&auml;umen.</p></div></div></div>
<div id="c16631" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Ein sehr kleiner, aber beachtenswerter Teil der Gesteine der Helvetischen Decken stammt vom s&uuml;dlich an den Helvetischen Schelf grenzenden Kontinentalhang (Ultrahelvetikum). Diese werden wegen ihrer r&ouml;tlich-gr&uuml;nlichen F&auml;rbung als &bdquo;Buntmergel&ldquo; bezeichnet. In den Mergeln befinden sich &bdquo;exotisch&ldquo; erscheinende Kristallinbl&ouml;cke. Diese brachen von Felsstufen am Kontinentalhang aus und geben uns Auskunft &uuml;ber den kristallinen Untergrund, auf dem die Buntmergel abgelagert worden sind. Das ber&uuml;hmteste Beispiel daf&uuml;r sind die Granitbl&ouml;cke des Leopold-von-Buch-Denkmals in Ober&ouml;sterreich.</p></div></div></div>
<div id="c16632" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Die &bdquo;Grestener Kohle&ldquo;, deren Fl&ouml;ze in Sandsteinen des fr&uuml;hen Jura lagern, bildete im 19. Jahrhundert eine der Grundlagen f&uuml;r die Industrie der <a href="../service/glossar/glossar-e.html#c12764" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Eisenwurzen</a>.</p></div></div></div>
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<h1>&Ouml;sterreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der B&ouml;hmischen Masse.<br>
&copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h3>Geologische Bausteine</h3><p>Bei der Betrachtung einer Landschaft stellt sich f&uuml;r Geologen stets die Frage nach dem geologischen Aufbau des Untergrundes. Dazu muss zun&auml;chst die Vielfalt an Gesteinen, Mineralien und Fossilien geordnet werden. Deren Zuordnung zu Bausteinen erfolgt nach Bildungsalter sowie Bewegungsfl&auml;chen, welche einzelne Gesteinsk&ouml;rper voneinander trennen. Diese Gesteinsk&ouml;rper k&ouml;nnen von ehemals weit voneinander entfernt liegenden Kontinenten und Ozeanen abstammen. Sie werden von Geologen &bdquo;tektonische Einheiten&ldquo; genannt, wobei Decken die grundlegenden Elemente sind. Decken stellen gro&szlig;r&auml;umige, im Verh&auml;ltnis zu ihrer Dicke weit ausgedehnte K&ouml;rper dar, die von ihrer urspr&uuml;nglichen Unterlage abgel&ouml;st und &uuml;ber einige Kilometer auf fremden Untergrund &uuml;berschoben worden sind. Weitere wichtige Gesteinsk&ouml;rper sind gro&szlig;e Sedimentbecken. Die nach pal&auml;ogeographischen Gesichtspunkten zusammengefassten Decken sowie die Sedimentbecken stellen die geologischen Bausteine dar.</p></div></div></div></div>
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<div id="c11673" class="frame frame-default frame-type-header frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><h1 class="element-header "><span>
Ozeanboden im Fichtenwald
</span></h1><h2 class="">
Die Reste des verschollenen Tethys-Ozeans
</h2></div>
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<div id="c11675" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/07_Meliatikum/geolog_karte_meliatikum.jpg" title="Winzige Reste des Tethys-Ozeans liegen in Nieder&ouml;sterreich zwischen den N&ouml;rdlichen Kalkalpen im Nordwesten und der Grauwackenzone im S&uuml;dosten. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Winzige Reste des Tethys-Ozeans liegen in Nieder&ouml;sterreich zwischen den N&ouml;rdlichen Kalkalpen im Nordwesten und der Grauwackenzone im S&uuml;dosten. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11675"><img class="image-embed-item" title="Geologische Karte" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/7/e/csm_geolog_karte_meliatikum_2b0cbd83ce.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Winzige Reste des Tethys-Ozeans liegen in Nieder&ouml;sterreich zwischen den N&ouml;rdlichen Kalkalpen im Nordwesten und der Grauwackenzone im S&uuml;dosten. &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11674" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/07_Meliatikum/duennschliff_serpentinit.jpg" title="D&uuml;nnschliff eines Serpentinits bei gekreuzten Polarisatoren aus Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) als Beleg des einstigen Ozeans (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,75 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="D&uuml;nnschliff eines Serpentinits bei gekreuzten Polarisatoren aus Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) als Beleg des einstigen Ozeans (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,75 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11674"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/a/4/csm_duennschliff_serpentinit_a4edb079d7.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
D&uuml;nnschliff eines Serpentinits bei gekreuzten Polarisatoren aus Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) als Beleg des einstigen Ozeans (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,75 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/07_Meliatikum/serpentinisierte_pyroxen.jpg" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines serpentinisiertem Pyroxens und Olivins aus einem Serpentinit bei Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 8 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines serpentinisiertem Pyroxens und Olivins aus einem Serpentinit bei Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 8 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11674"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/c/c/csm_serpentinisierte_pyroxen_f5a5424365.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Gesteinsd&uuml;nnschliff eines serpentinisiertem Pyroxens und Olivins aus einem Serpentinit bei Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 8 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/_processed_/b/2/csm_radiolarit_fed3c06953.jpg" title="Rotbrauner, geb&auml;nderter Radiolarit mit Bruchst&uuml;cken heller Kalke, ein Tiefwassersediment der mittleren Trias nahe Ternitz (N&Ouml;) (Bildbreite: 17 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Rotbrauner, geb&auml;nderter Radiolarit mit Bruchst&uuml;cken heller Kalke, ein Tiefwassersediment der mittleren Trias nahe Ternitz (N&Ouml;) (Bildbreite: 17 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11674"><img class="image-embed-item" title="Gestein" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/b/2/csm_radiolarit_c2d0265ad2.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Rotbrauner, geb&auml;nderter Radiolarit mit Bruchst&uuml;cken heller Kalke, ein Tiefwassersediment der mittleren Trias nahe Ternitz (N&Ouml;) (Bildbreite: 17 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/07_Meliatikum/radiolarien.jpg" title="Mit Flusss&auml;ure aus dem roten Radiolarit herausgel&ouml;ste Radiolarien belegen das triassische Alter des Meliatikums (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,3 - 0,7 mm). &copy; Anna Ondreji&#269;kov&aacute;" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Mit Flusss&auml;ure aus dem roten Radiolarit herausgel&ouml;ste Radiolarien belegen das triassische Alter des Meliatikums (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,3 - 0,7 mm). &copy; Anna Ondreji&#269;kov&aacute;" data-lightbox="lightbox-11674"><img class="image-embed-item" title="Radiolarien" alt="Mikrofossilien" src="../../fileadmin/_processed_/0/6/csm_radiolarien_9fc6a29cf4.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Mit Flusss&auml;ure aus dem roten Radiolarit herausgel&ouml;ste Radiolarien belegen das triassische Alter des Meliatikums (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,3 - 0,7 mm). &copy; Anna Ondreji&#269;kov&aacute;
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<div id="c11672" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Steinerne Zeugen aus dem Tethys-Ozean finden sich in den Ostalpen nur als unspektakul&auml;re Reste im Schneeberg-Gebiet in Nieder&ouml;sterreich.</p></div></div></div>
<div id="c16667" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Dort sind Sedimentgesteine und Serpentinite als wenige Meter bis einige hundert Meter gro&szlig;e, tektonische Schuppen zwischen permischen und mesozoischen Sedimenten des Ostalpins vorhanden.</p></div></div></div>
<div id="c16668" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Weiter gegen Osten in den Karpaten sind diese Gesteine h&auml;ufiger anzutreffen. Daher wurden sie nach der Ortschaft Meliata in der Slowakei als &bdquo;Meliatikum&ldquo; bezeichnet. In den Dinariden und Helleniden bilden Decken aus dem Tethys-Ozean ganze Bergketten. Forschungsergebnisse aus diesen Gebirgen helfen die Bedeutung dieser Gesteine auch im Alpenraum besser zu verstehen.</p></div></div></div>
<div id="c16669" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Jener Teil des Tethys-Ozeans, aus dem das Meliatikum im Schneeberg-Gebiet stammt, &ouml;ffnete sich in der Trias. Bereits im Jura setzte die Schlie&szlig;ung ein und dabei wurden die Gesteine aus dem Bereich des Ozeans auf den Kontinentalrand von Adria geschoben.</p></div></div></div>
<div id="c16670" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Im Wald rund um die Florianikapelle nahe Ternitz (Nieder&ouml;sterreich) sind dunkle, kieselige Schiefer und Sandsteine des Jura anzutreffen. Darin befinden sich einzelne Schollen heller Flachwasserkalke aus der mittleren Trias, die von geringf&uuml;gig j&uuml;ngerem, rotem Radiolarit &uuml;berdeckt werden. Radiolarit und kieselige Schiefer sind verfestigte Ablagerungen aus der Tiefsee, die einen hohen Gehalt an <a href="../service/glossar/glossar-r.html#c12767" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Radiolarien</a> aufweisen. Diese Planktonlebewesen bauen ihr Geh&auml;use aus Opal und erm&ouml;glichen auch eine genaue Alterseinstufung. Die am Florianikogel vorhandene Gesteinsassoziation wird folgenderma&szlig;en interpretiert: In der Trias brachen Schollen vom Schelfrand der Tethys ab und st&uuml;rzten als Schuttstr&ouml;me in das tiefe Ozeanbecken. Dort wurden sie von Radiolarienschlamm &uuml;berdeckt.</p></div></div></div>
<div id="c16671" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>W&auml;hrend des Jura entstanden kieselige Schiefer, und alles zusammen wurde im Zuge der beginnenden Schlie&szlig;ung des Tethys-Ozeans auf den Kontinentalrand geschoben. Von dem unter der ozeanischen Kruste liegenden Mantel zeugen einige tektonische Schuppen aus Serpentinit, die in der N&auml;he von Oberh&ouml;flein an der Hohen Wand (Nieder&ouml;sterreich) auftreten. Eine H&auml;matit-Vererzung durchtr&auml;nkt im Schneidergraben westlich der Florianikapelle stellenweise die kieseligen Schiefer und die tektonisch auflagernden mesozoischen Schiefer und Karbonate des Ostalpins. Das Vorkommen ist seit alters her bekannt und wurde zuletzt noch Ende der 1950er-Jahre in heute verst&uuml;rzten Stollen abgebaut.</p></div></div></div>
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<div class="toggle-button">&raquo; Erdgeschichte</div>
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<h1>&Ouml;sterreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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<div id="c13140" class="frame frame-default frame-type-shortcut frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div id="c9370" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-textpic ce-center ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-outer"><div class="ce-inner"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><img class="image-embed-item" title="Trockensteinmauer" alt="Steinmauer" src="../../fileadmin/_processed_/9/6/csm_steine_00563b0922.jpg" width="212" height="160" loading="lazy"><figcaption class="image-caption">
Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der B&ouml;hmischen Masse.<br>
&copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h3>Geologische Bausteine</h3><p>Bei der Betrachtung einer Landschaft stellt sich f&uuml;r Geologen stets die Frage nach dem geologischen Aufbau des Untergrundes. Dazu muss zun&auml;chst die Vielfalt an Gesteinen, Mineralien und Fossilien geordnet werden. Deren Zuordnung zu Bausteinen erfolgt nach Bildungsalter sowie Bewegungsfl&auml;chen, welche einzelne Gesteinsk&ouml;rper voneinander trennen. Diese Gesteinsk&ouml;rper k&ouml;nnen von ehemals weit voneinander entfernt liegenden Kontinenten und Ozeanen abstammen. Sie werden von Geologen &bdquo;tektonische Einheiten&ldquo; genannt, wobei Decken die grundlegenden Elemente sind. Decken stellen gro&szlig;r&auml;umige, im Verh&auml;ltnis zu ihrer Dicke weit ausgedehnte K&ouml;rper dar, die von ihrer urspr&uuml;nglichen Unterlage abgel&ouml;st und &uuml;ber einige Kilometer auf fremden Untergrund &uuml;berschoben worden sind. Weitere wichtige Gesteinsk&ouml;rper sind gro&szlig;e Sedimentbecken. Die nach pal&auml;ogeographischen Gesichtspunkten zusammengefassten Decken sowie die Sedimentbecken stellen die geologischen Bausteine dar.</p></div></div></div></div>
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Zermahlene Alpen
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Junge Sedimente im Vorland und innerhalb der Alpen
</h2></div>
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<div id="c11684" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/08_Molasse/energie_oel_wind_bio.jpg" title="Der Untergrund des Wiener Beckens ist reich an Erd&ouml;l- und Erdgas. Die Vorkommen befinden sich in verschiedenen tektonischen &bdquo;Stockwerken&ldquo;. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Untergrund des Wiener Beckens ist reich an Erd&ouml;l- und Erdgas. Die Vorkommen befinden sich in verschiedenen tektonischen &bdquo;Stockwerken&ldquo;. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11684"><img class="image-embed-item" title="Erd&ouml;lpumpe" alt="Landschaft" src="../../fileadmin/_processed_/9/4/csm_energie_oel_wind_bio_18b3e3b353.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der Untergrund des Wiener Beckens ist reich an Erd&ouml;l- und Erdgas. Die Vorkommen befinden sich in verschiedenen tektonischen &bdquo;Stockwerken&ldquo;. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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<div id="c11683" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-20"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/08_Molasse/sandplatte.jpg" title="Das Naturdenkmal &bdquo;Sandplatte&ldquo; (Mioz&auml;n) in der Bregenzerach bei Lauterach zeigt rezente Erosionsformen (V). &copy; J. Georg Friebe" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Das Naturdenkmal &bdquo;Sandplatte&ldquo; (Mioz&auml;n) in der Bregenzerach bei Lauterach zeigt rezente Erosionsformen (V). &copy; J. Georg Friebe" data-lightbox="lightbox-11683"><img class="image-embed-item" title="Molassesandstein" alt="Flusslandschaft" src="../../fileadmin/_processed_/2/8/csm_sandplatte_4deb6798e5.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Das Naturdenkmal &bdquo;Sandplatte&ldquo; (Mioz&auml;n) in der Bregenzerach bei Lauterach zeigt rezente Erosionsformen (V). &copy; J. Georg Friebe
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/08_Molasse/leithakalk_mailberg.jpg" title="Die rund 15 Millionen Jahre alten Leithakalke bei Mailberg (N&Ouml;) belegen subtropisches Klima mit einer reichen Meeresfauna. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die rund 15 Millionen Jahre alten Leithakalke bei Mailberg (N&Ouml;) belegen subtropisches Klima mit einer reichen Meeresfauna. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11683"><img class="image-embed-item" title="Kalksteine" alt="Steinbruch" src="../../fileadmin/_processed_/c/9/csm_leithakalk_mailberg_9f7f9ec51b.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die rund 15 Millionen Jahre alten Leithakalke bei Mailberg (N&Ouml;) belegen subtropisches Klima mit einer reichen Meeresfauna. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/08_Molasse/melk_wachberg_sandgrube.jpg" title="Die Sande der zahlreiche Abbaue rund um Melk (N&Ouml;) wurden nahe der n&ouml;rdlichen K&uuml;ste des Molassemeeres abgelagert. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Sande der zahlreiche Abbaue rund um Melk (N&Ouml;) wurden nahe der n&ouml;rdlichen K&uuml;ste des Molassemeeres abgelagert. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11683"><img class="image-embed-item" title="Sandgrube" alt="Sandgrube" src="../../fileadmin/_processed_/7/3/csm_melk_wachberg_sandgrube_753d015dee.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die Sande der zahlreiche Abbaue rund um Melk (N&Ouml;) wurden nahe der n&ouml;rdlichen K&uuml;ste des Molassemeeres abgelagert. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/08_Molasse/urdonau_schotter_hohenwarth.jpg" title="Die Kiese der Urdonau zeigen heute als H&ouml;henr&uuml;cken (Reliefumkehr) den einstigen Verlauf der Donau im Weinviertel (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Kiese der Urdonau zeigen heute als H&ouml;henr&uuml;cken (Reliefumkehr) den einstigen Verlauf der Donau im Weinviertel (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11683"><img class="image-embed-item" title="Kiese" alt="Felswand" src="../../fileadmin/_processed_/5/6/csm_urdonau_schotter_hohenwarth_04cdb5fb08.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die Kiese der Urdonau zeigen heute als H&ouml;henr&uuml;cken (Reliefumkehr) den einstigen Verlauf der Donau im Weinviertel (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11681" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Die Molassezone ist ein Vorlandbecken, das durch die Au&#64258;ast des &uuml;berschobenen Orogenkeils auf das Vorland entstand. Im Gegensatz dazu bildeten sich die Inneralpinen Becken auf den Decken der aufsteigenden Alpen.</p></div></div></div>
<div id="c16675" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Die Molassezone besteht aus bis zu 5000 m m&auml;chtigen Sedimenten aus dem sp&auml;ten Pal&auml;ogen und Neogen. Es handelt sich &uuml;berwiegend um marine, zum Teil auch brackische oder im S&uuml;&szlig;wasser entstandene Ablagerungen. Diese bestehen &uuml;berwiegend aus den Abtragungsprodukten der aufsteigenden Alpen, im Norden zum geringeren Teil aber auch der B&ouml;hmischen Masse. Kiese, Sande und Tone wurden in unterschiedlichen Sedimentationsr&auml;umen wie K&uuml;sten, Deltas und &#64258;achen Meeresbereichen abgelagert, aber auch Bildungen aus submarinen Canyons und aus tiefen Beckenbereichen sind wesentlich beteiligt. Bei der Entstehung der tiefmarinen Ablagerungen spielten Umlagerungsprozesse mit submarinen Sedimentlawinen eine gro&szlig;e Rolle. In den Brack-und S&uuml;&szlig;wassersedimenten &#64257;nden sich wirtschaftlich bedeutende Braunkohle&#64258;&ouml;ze, die in ausgedehnten Sumpfgebieten entstanden sind. Ein Beispiel daf&uuml;r ist der ehemalige Bergbau Amp&#64258;wang am Hausruck (Ober&ouml;sterreich).</p></div></div></div>
<div id="c16676" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Tektonisch wird zwischen der Autochthonen und Allochthonen Molasse unterschieden. Erstere ist kaum deformiert, &#64258;ach lagernd und be&#64257;ndet sich auf ihrem urspr&uuml;nglichen Untergrund. Diesen bilden die nach S&uuml;den hin abtauchenden metamorphen Gneise und Granite des Moldanubikums und Moravikums mitsamt ihrer teilweise erhaltenen Au&#64258;age aus Sedimenten des Karbon, Perm, Jura und der Kreide. Die s&uuml;dlich anschlie&szlig;ende Allochthone Molasse bildet Decken und Schuppen, die teils intensiv verfaltet und zerschert sind. Bis ins fr&uuml;he Neogen (17 Millionen Jahre vor heute) wurde sie von ihrem Untergrund abgeschert, gegen Norden transportiert und als j&uuml;ngster tektonischer Baustein in den Nordrand der Alpen eingebaut.</p></div></div></div>
<div id="c16677" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Die Inneralpinen Becken entstanden ab dem fr&uuml;hen Neogen. Sie enthalten Sedimente, die durch die Erosion der umliegenden Berge entstanden sind. Zu den Inneralpinen Becken z&auml;hlen das Wiener, Steirische und Pannonische Becken (kleine Teile davon liegen noch in &Ouml;sterreich), das Klagenfurter Becken und noch einige weitere kleinere Becken. Diese bildeten sich entlang von Seitenverschiebungen und an Abschiebungen, an denen es zu beachtlichen horizontalen und vertikalen Bewegungen gekommen ist. So liegt der Beckenuntergrund &ouml;stlich des <a href="../service/glossar/glossar-b.html#c12760" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Steinbergbruchs</a> im nordwestlichen Wiener Becken um 6000 m tiefer als auf der Westseite dieser Bruchzone.</p></div></div></div>
<div id="c16678" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Die Sedimente der Inneralpinen Becken umfassen Kiese, Sande und Tone, die von Fl&uuml;ssen, in Meeresbuchten und Seen abgelagert wurden. H&auml;u&#64257;g treten auch Kohle&#64258;&ouml;ze auf, zum Beispiel bei K&ouml;&#64258;ach und Voitsberg im Steirischen Becken.</p></div></div></div>
<div id="c16679" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>An den R&auml;ndern der Meeresbecken wurden vielerorts Kalke abgelagert. Der Leithakalk besteht zum gr&ouml;&szlig;ten Teil aus Skelettfragmenten von Kalk abscheidenen Rotalgen und ist einer der wichtigsten Bausteine f&uuml;r den Stephansdom und die Prachtbauten der Wiener Ringstra&szlig;e.</p></div></div></div>
<div id="c16680" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Die j&uuml;ngsten marinen Sedimente in &Ouml;sterreich sind etwa 12 Millionen Jahre alt und stammen damit aus dem mittleren Neogen. Danach waren in den Becken zum Teil noch bis vor etwa 9 Millionen Jahren gro&szlig;e Seen vorhanden. Tonige Sedimente dieser Zeit dienen bis heute der Ziegelproduktion.</p></div></div></div>
<div id="c16681" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>In der Molassezone und auch in den Inneralpinen Becken liegen viele bedeutende Fundstellen von fossilen Muscheln, Schnecken, Seeigeln, Korallen, Fischen und Seek&uuml;hen. Besonders ber&uuml;hmt sind die zahlreichen Zahnfunde von ausgestorbenen Riesenhaien.</p></div></div></div>
<div id="c16682" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Por&ouml;se Gesteine der Molassezone in Ober&ouml;sterreich und im Wiener Becken bergen wichtige Vorkommen von Erd&ouml;l und Erdgas in &Ouml;sterreich. Gegenw&auml;rtig werden pro Jahr knapp eine Million Tonnen Erd&ouml;l und rund 1,3 Milliarden Kubikmeter Gas gef&ouml;rdert. Im Wiener Becken liegen die &Ouml;l und Gas f&uuml;hrenden Speichergesteine in 500 m bis &uuml;ber 3000 m Tiefe. Bis 1958 war &Ouml;sterreich in der Lage, sich zur G&auml;nze mit eigenem Erd&ouml;l zu versorgen.</p></div></div></div>
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<div class="toggle-button">&raquo; Erdgeschichte</div>
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<h1>&Ouml;sterreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der B&ouml;hmischen Masse.<br>
&copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h3>Geologische Bausteine</h3><p>Bei der Betrachtung einer Landschaft stellt sich f&uuml;r Geologen stets die Frage nach dem geologischen Aufbau des Untergrundes. Dazu muss zun&auml;chst die Vielfalt an Gesteinen, Mineralien und Fossilien geordnet werden. Deren Zuordnung zu Bausteinen erfolgt nach Bildungsalter sowie Bewegungsfl&auml;chen, welche einzelne Gesteinsk&ouml;rper voneinander trennen. Diese Gesteinsk&ouml;rper k&ouml;nnen von ehemals weit voneinander entfernt liegenden Kontinenten und Ozeanen abstammen. Sie werden von Geologen &bdquo;tektonische Einheiten&ldquo; genannt, wobei Decken die grundlegenden Elemente sind. Decken stellen gro&szlig;r&auml;umige, im Verh&auml;ltnis zu ihrer Dicke weit ausgedehnte K&ouml;rper dar, die von ihrer urspr&uuml;nglichen Unterlage abgel&ouml;st und &uuml;ber einige Kilometer auf fremden Untergrund &uuml;berschoben worden sind. Weitere wichtige Gesteinsk&ouml;rper sind gro&szlig;e Sedimentbecken. Die nach pal&auml;ogeographischen Gesichtspunkten zusammengefassten Decken sowie die Sedimentbecken stellen die geologischen Bausteine dar.</p></div></div></div></div>
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Das &bdquo;Alte Europa&ldquo; im Vorland der Alpen
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Der Dobra-Gneis (N&Ouml;) aus dem Moldanubikum des Waldviertels ist mit einem Alter von 1380 Millionen Jahren das &auml;lteste Gestein &Ouml;sterreichs. &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c9408" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/schollenmigmatit.jpg" title="Schollenmigmatit mit blauem Cordierit aus H&ouml;flein bei Ottenstein im Moldanubikum des M&uuml;hlviertels (O&Ouml;) (Bildbreite: 25 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Schollenmigmatit mit blauem Cordierit aus H&ouml;flein bei Ottenstein im Moldanubikum des M&uuml;hlviertels (O&Ouml;) (Bildbreite: 25 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9408"><img class="image-embed-item" title="Schollenmigmatit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/8/b/csm_schollenmigmatit_cfeede6836.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Schollenmigmatit mit blauem Cordierit aus H&ouml;flein bei Ottenstein im Moldanubikum des M&uuml;hlviertels (O&Ouml;) (Bildbreite: 25 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/01_Moldanubikum_und_Moravikum/K4_Seite_05_Bild_0003_1.jpg" title="Kalifeldspat-Kristall (4 cm) in einem sp&auml;tpal&auml;ozoischen Granit n&ouml;rdlich von Zwettl (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Kalifeldspat-Kristall (4 cm) in einem sp&auml;tpal&auml;ozoischen Granit n&ouml;rdlich von Zwettl (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9408"><img class="image-embed-item" title="Kalifeldspat-Kristall" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/9/6/csm_K4_Seite_05_Bild_0003_1_f1955eb4ee.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Kalifeldspat-Kristall (4 cm) in einem sp&auml;tpal&auml;ozoischen Granit n&ouml;rdlich von Zwettl (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/01_Moldanubikum_und_Moravikum/K4_Seite_05_Bild_0002_1.jpg" title="Der Kugelgranit von Gro&szlig; Gerungs (N&Ouml;) ist eine Rarit&auml;t in den Graniten des Moldanubikums (Bildbreite: 18 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Kugelgranit von Gro&szlig; Gerungs (N&Ouml;) ist eine Rarit&auml;t in den Graniten des Moldanubikums (Bildbreite: 18 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9408"><img class="image-embed-item" title="Kugelgranit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/6/3/csm_K4_Seite_05_Bild_0002_1_9a3f428fb7.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der Kugelgranit von Gro&szlig; Gerungs (N&Ouml;) ist eine Rarit&auml;t in den Graniten des Moldanubikums (Bildbreite: 18 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/01_Moldanubikum_und_Moravikum/K4_Seite_06_Bild_0001_1.jpg" title="Der Amethyst von Maissau, ein violett-wei&szlig; geb&auml;nderter Quarz, bildet G&auml;nge im Granit des Moravikums (N&Ouml;) (Bildbreite: 16 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Amethyst von Maissau, ein violett-wei&szlig; geb&auml;nderter Quarz, bildet G&auml;nge im Granit des Moravikums (N&Ouml;) (Bildbreite: 16 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9408"><img class="image-embed-item" title="Amethyst" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/4/9/csm_K4_Seite_06_Bild_0001_1_021d1166a5.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der Amethyst von Maissau, ein violett-wei&szlig; geb&auml;nderter Quarz, bildet G&auml;nge im Granit des Moravikums (N&Ouml;) (Bildbreite: 16 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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<div id="c9406" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Die B&ouml;hmische Masse setzt sich in &Ouml;sterreich aus den beiden tektonischen Bausteinen Moldanubikum und Moravikum zusammen. Diese sind durch Granite und hochgradig metamorphe Gesteine charakterisiert und lassen den &ouml;stlichen Teil eines alten Gebirges erkennen. Entwickelt hat sich dieses Gebirge im Laufe der <a href="../service/glossar/glossar-v.html#c12492" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Variszischen Gebirgsbildung</a> im Karbon, vor 400 bis 300 Millionen Jahren. Es ist damit mehr als dreimal so alt wie die Alpen. Relativ rasch fiel das variszische Gebirge der Abtragung anheim, sodass heute seine tiefsten Teile freigelegt sind. Im Mesozoikum lagen Moldanubikum und Moravikum am S&uuml;drand des &bdquo;Alten Europa&ldquo;. Auf manchen Teilen wurden Sedimente abgelagert, w&auml;hrend andere Teile Inseln bildeten. Anteile mit auflagernden Sedimenten sind nur mehr im Untergrund der Molassezone vorhanden.</p></div></div></div>
<div id="c16622" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Den weitaus gr&ouml;&szlig;eren Bereich nimmt das Moldanubikum ein, das sich zwischen Moldau und Donau erstreckt. Das Moravikum stellt hingegen einen Randbereich dieses Gebirges dar, der vorwiegend in M&auml;hren zu Tage tritt und von dem nur ein kleiner Teil ins &ouml;stliche Waldviertel reicht.</p></div></div></div>
<div id="c16623" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Das Alter des sediment&auml;ren Ausgangsmaterials der metamorphen Gesteine liegt zwischen 900 und 450 Millionen Jahren. Diese an sich schon sehr alten Sedimentgesteine lagerten sich auf einem noch &auml;lteren Krustenst&uuml;ck ab, von dem ebenfalls Teile erhalten sind. Darin findet sich der Dobra-Gneis, der mit rund 1 380 Millionen Jahren das mit Abstand &auml;lteste Gestein &Ouml;sterreichs ist.</p></div></div></div>
<div id="c16624" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Im Zuge der Variszischen Gebirgsbildung entwickelte sich aus einer bunten Palette an sediment&auml;ren und magmatischen Gesteinen jene vielf&auml;ltige Gesteinswelt, die uns in der Wachau und im Waldviertel begegnet und fasziniert. Bei sehr hohem Druck, wie er etwa 40 km unter der Erdober&#64258;&auml;che herrscht, und Temperaturen zwischen 700 und 800 &deg;C kristallisierten Ton- und Sandstein zu Paragneis und Quarzit, Kalk zu Marmor, Basalt zu Amphibolit, und aus Graniten entstanden Orthogneise. Oft wurden diese Gesteine dabei teilweise aufgeschmolzen, wodurch sie auch magmatische Kennzeichen aufweisen und dann als Migmatite bezeichnet werden. Absolut au&szlig;ergew&ouml;hnlich sind die als Granulit bezeichneten, feink&ouml;rnigen, wei&szlig;en Gesteine, wie sie beispielsweise s&uuml;dlich der Donau im Dunkelsteinerwald auftreten. In &Ouml;sterreich kommen Granulite ausschlie&szlig;lich im Moldanubikum vor. Sie waren einer Temperatur von rund 1000 &deg;C ausgesetzt und stiegen aus einer Tiefe von etwa 55 km hoch. Gegen Ende der Variszischen Gebirgsbildung drangen gro&szlig;e Mengen an granitischen Schmelzen ein. Diese Granitk&ouml;rper nehmen heute weite Bereiche im westlichen Waldviertel und vor allem im M&uuml;hlviertel ein.</p></div></div></div>
<div id="c16627" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Die charakteristische Verwitterungsform der Granite, die Wollsackverwitterung, verleiht der Landschaft einen in sich ruhenden, archaisch anmutenden Aspekt. Gebildet haben sich diese Formen prim&auml;r durch sehr tiefgr&uuml;ndige Verwitterung unter subtropischen Klimabedingungen, wie sie in Mitteleuropa vor den Eiszeiten herrschten. W&auml;hrend der Eiszeiten wurde diese Verwitterungsdecke durch Bodenflie&szlig;en weitgehend abgetragen, nur die weniger verwitterten Kerne der Granit-Kluftk&ouml;rper blieben als rundliche Bl&ouml;cke und bizarre Felsbauten &uuml;brig.</p></div></div></div>
<div id="c16625" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Vor allem die feink&ouml;rnigen Granite werden nach wie vor in zahlreichen Steinbr&uuml;chen, z.B. bei Perg (Ober&ouml;sterreich) oder Gm&uuml;nd (Nieder&ouml;sterreich), abgebaut und finden als Bau- und Dekorsteine vielf&auml;ltige Nutzungsm&ouml;glichkeiten, vom Pflasterstein bis zur K&uuml;chenplatte. Marmor wird h&auml;ufig zur Verwendung als Dekorstein gebrochen; fr&uuml;her gab es auch Graphitgruben. Wirtschaftliche Bedeutung haben die Kaolin-Vorkommen, z.B. Schwertberg (Ober&ouml;sterreich), die als Verwitterungsprodukt von Granit im feuchtwarmen Klima des Pal&auml;ogens entstanden sind. Kaolin wird als F&uuml;llstoff bei der Papierherstellung sowie in der Keramik- und Farbenindustrie ben&ouml;tigt.</p></div></div></div>
<div id="c16626" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Viele der sagenumwobenen Felsformationen in M&uuml;hl- und Waldviertel sind Naturdenkmale und touristische Anziehungspunkte. Mit der Freilegung des Amethystganges bei Maissau wurde ein weiteres einzigartiges Naturjuwel zug&auml;nglich.</p></div></div></div>
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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="c13137" class="frame frame-default frame-type-shortcut frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div id="c9370" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-textpic ce-center ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-outer"><div class="ce-inner"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><img class="image-embed-item" title="Trockensteinmauer" alt="Steinmauer" src="../../fileadmin/_processed_/9/6/csm_steine_00563b0922.jpg" width="212" height="160" loading="lazy"><figcaption class="image-caption">
Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der B&ouml;hmischen Masse.<br>
&copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h3>Geologische Bausteine</h3><p>Bei der Betrachtung einer Landschaft stellt sich f&uuml;r Geologen stets die Frage nach dem geologischen Aufbau des Untergrundes. Dazu muss zun&auml;chst die Vielfalt an Gesteinen, Mineralien und Fossilien geordnet werden. Deren Zuordnung zu Bausteinen erfolgt nach Bildungsalter sowie Bewegungsfl&auml;chen, welche einzelne Gesteinsk&ouml;rper voneinander trennen. Diese Gesteinsk&ouml;rper k&ouml;nnen von ehemals weit voneinander entfernt liegenden Kontinenten und Ozeanen abstammen. Sie werden von Geologen &bdquo;tektonische Einheiten&ldquo; genannt, wobei Decken die grundlegenden Elemente sind. Decken stellen gro&szlig;r&auml;umige, im Verh&auml;ltnis zu ihrer Dicke weit ausgedehnte K&ouml;rper dar, die von ihrer urspr&uuml;nglichen Unterlage abgel&ouml;st und &uuml;ber einige Kilometer auf fremden Untergrund &uuml;berschoben worden sind. Weitere wichtige Gesteinsk&ouml;rper sind gro&szlig;e Sedimentbecken. Die nach pal&auml;ogeographischen Gesichtspunkten zusammengefassten Decken sowie die Sedimentbecken stellen die geologischen Bausteine dar.</p></div></div></div></div>
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<div id="c11658" class="frame frame-default frame-type-header frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><h1 class="element-header "><span>
Gestapelter Querschnitt der Erdkruste
</span></h1><h2 class="">
Decken aus dem Nordrand von Adria
</h2></div>
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<div id="c11660" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/05_Ostalpin/P1120038_nehmen.jpg" title="Blick &uuml;ber die Gipfelflur des Karwendelgebirges bei Pertisau (T) in den N&ouml;rdlichen Kalkalpen mit steil stehendem Kalken der Trias. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Blick &uuml;ber die Gipfelflur des Karwendelgebirges bei Pertisau (T) in den N&ouml;rdlichen Kalkalpen mit steil stehendem Kalken der Trias. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11660"><img class="image-embed-item" title="Alpine Gipfelflur" alt="Berglandschaft" src="../../fileadmin/_processed_/2/c/csm_P1120038_nehmen_987d59bc1b.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Blick &uuml;ber die Gipfelflur des Karwendelgebirges bei Pertisau (T) in den N&ouml;rdlichen Kalkalpen mit steil stehendem Kalken der Trias. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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<div id="c11659" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/05_Ostalpin/rinnenkarren.jpg" title="Rinnenkarren, erosive L&ouml;sungsformen, pr&auml;gen den triassischen Dachsteinkalk am Karstplateau des Dachsteins (O&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Rinnenkarren, erosive L&ouml;sungsformen, pr&auml;gen den triassischen Dachsteinkalk am Karstplateau des Dachsteins (O&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11659"><img class="image-embed-item" title="Karren" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/c/7/csm_rinnenkarren_7a56096922.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Rinnenkarren, erosive L&ouml;sungsformen, pr&auml;gen den triassischen Dachsteinkalk am Karstplateau des Dachsteins (O&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/05_Ostalpin/spat_magnesit.jpg" title="Polierter Spat-Magnesit, ein Magnesiumkarbonat, aus dem fr&uuml;hen Karbon im Steinbruch Veitsch (St) (Bildh&ouml;he: 2 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Polierter Spat-Magnesit, ein Magnesiumkarbonat, aus dem fr&uuml;hen Karbon im Steinbruch Veitsch (St) (Bildh&ouml;he: 2 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11659"><img class="image-embed-item" title="Magnesit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/0/f/csm_spat_magnesit_9e87131d0a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Polierter Spat-Magnesit, ein Magnesiumkarbonat, aus dem fr&uuml;hen Karbon im Steinbruch Veitsch (St) (Bildh&ouml;he: 2 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/05_Ostalpin/duennschliff_granatkristalls.jpg" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines zonaren Granats der W&ouml;lzer Tauern (St.) mit permischem Kern und kretazischem Rand (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 16 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines zonaren Granats der W&ouml;lzer Tauern (St.) mit permischem Kern und kretazischem Rand (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 16 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11659"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/f/1/csm_duennschliff_granatkristalls_21573b2f72.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Gesteinsd&uuml;nnschliff eines zonaren Granats der W&ouml;lzer Tauern (St.) mit permischem Kern und kretazischem Rand (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 16 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt
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Gesteinsd&uuml;nnschliff eines Glimmerschiefers aus der Kreuzeckgruppe (K) mit einem Kyanitkristall (mikroskopische Aufnahme, gekreuzte Polarisatoren; Gr&ouml;&szlig;e 1cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
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</div>
<div id="c11657" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Das Ostalpin ist eine vielf&auml;ltig zusammengesetzte Einheit, da es Gesteine enth&auml;lt, die &uuml;ber einen sehr langen Zeitraum entstanden sind. Zusammengenommen stellen diese einen fast vollst&auml;ndigen Querschnitt durch eine kontinentale Kruste dar. So finden sich sowohl kristalline Gesteine der unteren und mittleren Kruste als auch schwach metamorph &uuml;berpr&auml;gte und nicht metamorphe Sedimente, die immer Bestandteil der oberen Kruste waren. Die Gesteine des Ostalpins waren nach der &Ouml;ffnung des Penninischen Ozeans am Nordrand von Afrika beheimatet und lagen ab der Kreide am Nordrand von Adria. Von dort wurden sie in der Kreide abgeschert und zu Decken geformt. Sie bauen die N&ouml;rdlichen Kalkalpen und die Zentralen Ostalpen auf.</p></div></div></div>
<div id="c16647" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Die &auml;ltesten Anteile des Ostalpins bestehen aus relativ monotonen Paragneisen und Glimmerschiefern mit darin enthaltenen Amphiboliten. Das genaue Alter dieser Gesteine ist nicht bekannt. Die Sedimente und Vulkanite, aus denen sie hervorgegangen sind, m&uuml;ssen aber vor mehr als 540 Millionen Jahren abgelagert worden sein. H&auml;ufig finden sich darin auch Granitgneise, deren Ausgangsgesteine um etwa 470 bzw. 340 Millionen Jahre vor heute kristallisierten. Die Gesteine wurden zum Teil mehrfach unter Druck und bei Temperaturen von oft &uuml;ber 600 &deg;C metamorph und dabei deformiert. Derartige Gesteinsassoziationen kennt man aus der Silvretta, den &Ouml;tztaler Alpen sowie aus den Schladminger und Seckauer Tauern.</p></div></div></div>
<div id="c16648" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Aus dem Pal&auml;ozoikum, zwischen 541 und 252 Millionen Jahren vor heute, sind Sedimentgesteine mit einer charakteristischen Abfolge &uuml;berliefert: Zun&auml;chst wurden in einem Meeresbecken sandig-tonige Sedimente mit zwischengeschalteten Basalten in Form von Laven und Tuffen abgelagert. Aus dem Ordovizium, vor etwa 470 Millionen Jahren, ist weit verbreitete vulkanische Aktivit&auml;t belegt. Im Devon ab etwa 400 Millionen Jahren vor heute entstanden auf einem Schelf kalkige Sedimente in Riffen und dazwischen liegende Becken. Ab 360 Millionen Jahren vor heute (Karbon) treten die Kalksedimente zur&uuml;ck, die Sedimentation wird immer wieder unterbrochen, die Ablagerungen spiegeln die tektonische Unruhe im Zuge der Variszischen Gebirgsbildung wieder. &Uuml;berliefert sind in Becken innerhalb des Gebirges abgelagerte Konglomerate und Sandsteine, Deltasedimente mit Kohlen sowie Schuttstr&ouml;me, die in ein tiefes Meeresbecken abgeglitten sind. Die Sedimente des Perm entstanden aus dem Schutt des schon weitgehend abgetragenen variszischen Gebirges. Es handelt sich um zumeist rot gef&auml;rbte Fluss- und Schichtflutablagerungen. Gegen Ende des Perm entstanden Tone mit Salz- und Gipseinlagerungen. Diese bildeten sich in flachen Meeresbereichen, die immer wieder austrockneten.</p></div></div></div>
<div id="c16649" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Die pal&auml;ozoischen Gesteine treten uns heute in unterschiedlicher Form entgegen: Selten (z. B. im Pal&auml;ozoikum von Graz) sind diese kaum metamorph und enthalten noch ausgezeichnet erhaltene Fossilien. H&auml;ufiger sind sie jedoch durch eine Metamorphose &uuml;berpr&auml;gt. In den Gurktaler Alpen und in der Grauwackenzone erreichte die Metamorphosetemperatur bis zu 450 &deg;C. Die Gesteinsabfolgen setzen sich aus Phylliten, Porphyroiden, Gr&uuml;nschiefern und feink&ouml;rnigen Marmoren zusammen. In anderen Gebieten wie den Niederen Tauern oder in der Saualpe und Koralpe finden sich vielf&auml;ltige Gesteinsabfolgen mit Glimmerschiefern, Marmoren, Quarziten und Amphiboliten. Diese weisen oft eine mehrphasige Metamorphose bei mehr als 500 &deg;C auf, zumindest f&uuml;r Teile davon ist ebenfalls ein pal&auml;ozoisches Alter der Ausgangsgesteine belegt. In diese Gesteinseinheiten drangen im Perm (vor ca. 270 Millionen Jahren) vielerorts Gesteinsschmelzen ein und erstarrten als Pegmatite oder Granite.</p></div></div></div>
<div id="c16659" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Die j&uuml;ngsten und meistens noch immer zuoberst liegenden Gesteine der Ostalpinen Decken sind Sedimentgesteine des Mesozoikums und des Pal&auml;ogens. Diese sind bis &uuml;ber 3000 m dick und entstanden zum Gro&szlig;teil in einem Schelfbereich, der sich in der Trias am Rand des Tethys-Ozeans und im Jura zwischen Tethys- und Penninischem Ozean befunden hatte.</p></div></div></div>
<div id="c16650" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Aus der fr&uuml;hen Trias sind oft rot gef&auml;rbte Tonsteine und Sandsteine &uuml;berliefert. Darauf folgen dunkle <a href="../service/glossar/glossar-b.html#c12759" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>gebankte</a> Kalke. Diese werden von Riffkalken sowie gebankten Dolomiten und Kalken &uuml;berlagert, die in der mittleren Trias in Lagunen abgelagert wurden (Wettersteinkalk). Zu Beginn der sp&auml;ten Trias (um 230 Millionen Jahre vor heute) sind Einschaltungen von sandigen und tonigen Sedimenten zu verzeichnen, die vom Festland in das Schelfmeer geschwemmt wurden. Es folgen erneut Riffkalke und gebankte lagun&auml;re Karbonatgesteine (z. B. Dachsteinkalk). Am Abhang zum Tethys-Ozeanbecken wurden w&auml;hrend der gesamten mittleren und sp&auml;ten Trias Tiefwasserkalke gebildet (Hallst&auml;tter Kalk).</p></div></div></div>
<div id="c16651" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Im fr&uuml;hen Jura sank die Kalkproduktion drastisch ab, weshalb nur geringm&auml;chtige rote Kalke (z.B. Adneter Kalk) und Mergel gebildet wurden. Danach sank der Schelfbereich in &uuml;ber 1000 m Tiefe ab, wo nur noch kieselige Tiefsee-Sedimente entstehen konnten. Ab dem mittleren Jura kam es zu tektonischen Bewegungen. Dabei wurden Teile der &auml;lteren Sedimente mobilisiert und zu ersten Decken gestapelt. Vom dabei entstehenden Relief glitten submarine Schuttstr&ouml;me in angrenzende Becken. Dort wurden diese in Radiolarienschlamm eingebettet. W&auml;hrend der Deckenbewegungen in der Kreide und im Pal&auml;ogen entstand ein sich immer wieder ver&auml;nderndes Relief, dessen Senken mit Material der angrenzenden Bereiche aufgef&uuml;llt wurde. Dazu z&auml;hlen die fossilreichen Sedimente der Gosau-Gruppe.</p></div></div></div>
<div id="c16660" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Diese mesozoischen Gesteine sind weitgehend ohne metamorphe Ver&auml;nderung in den N&ouml;rdlichen Kalkalpen, im Drauzug (Lienzer Dolomiten und Gailtaler Alpen) und in den n&ouml;rdlichen Karawanken &uuml;berliefert. Der urspr&uuml;ngliche r&auml;umliche Zusammenhang dieser Gebiete wurde erst ab dem Jura durch Seitenverschiebungen und Deckentektonik zerst&ouml;rt.</p></div></div></div>
<div id="c16652" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Mesozoische Sedimentgesteine, die w&auml;hrend der Bildung der Alpen etwas versenkt wurden und eine Aufw&auml;rmung von einigen hundert Grad erfuhren, &#64257;nden sich zum Beispiel westlich des Brenners (Brenner-Mesozoikum) und in den Nockbergen in K&auml;rnten (Stangalm-Mesozoikum).</p></div></div></div>
<div id="c16661" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Die Gesteine des unteren Abschnittes der Ostalpinen Kruste wurden im Ordovizium, w&auml;hrend der variszischen Gebirgsbildung im Karbon, im Perm sowie w&auml;hrend der Alpidischen Gebirgsbildung in der Kreide und im K&auml;nozoikum von Deformation erfasst, metamorph umgewandelt und von Gesteinsschmelzen durchdrungen. Dabei entstanden gro&szlig;r&auml;umige Verfaltungen und Mineralneubildungen, die einander verdr&auml;ngten und &uuml;berwuchsen. Diese erlauben es uns, die oftmals komplizierte Kristallisationsgeschichte zu entschl&uuml;sseln.</p></div></div></div>
<div id="c16653" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Interessante Zonierungen zeigen Granatkristalle aus verschiedenen kristallinen Gesteinen: Sie enthalten &auml;ltere Kerne, um die w&auml;hrend der Alpidischen Gebirgsbildung vor 90 Millionen Jahren ein j&uuml;ngerer Granatsaum gewachsen ist. Besonders auffallend sind rot-gr&uuml;n-wei&szlig; gesprenkelte Eklogite. Deren Ausgangsgesteine wurden im Zuge der Gebirgsbildungen bis in den Erdmantel versenkt. Die neuen Minerale entstanden bei Temperaturen bis zu 650 &deg;C in 60 bis 100 km Tiefe.</p></div></div></div>
<div id="c16655" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>In verschiedenen Einheiten des Ostalpins &#64257;nden sich Erzvorkommen, die bis in heutige Zeit wirtschaftlich genutzt werden. Im Ostalpinen Kristallin liegt der Lagerst&auml;ttenbezirk H&uuml;ttenberg (K&auml;rnten), wo Eisen gewonnen wurde. Bei Waldenstein (K&auml;rnten) wird Eisenglimmer (H&auml;matit) abgebaut, der zu Rostschutzfarben verarbeitet wird, mit welchen z.B. die Golden Gate Bridge in San Francisco gestrichen ist. Der steigende Bedarf nach Lithium f&uuml;hrt dazu, dass in der Koralpe heute wieder auf das Lithium-Mineral Spodumen <a href="../service/glossar/glossar-p.html#c13227" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>prospektiert</a> wird. In den pal&auml;ozoischen Gesteinen der Grauwackenzone liegt die bekannte Eisenspatlagerst&auml;tte des Erzberges. Wichtig sind zahlreiche Lagerst&auml;tten, in denen Magnesit abgebaut wird, ein wichtiger Rohstoff zur Herstellung feuerfester Verkleidungen. Der seit der Bronzezeit bestehende Kupferbergbau von Mitterberg am Hochk&ouml;nig (Salzburg) wurde in den 1980er-Jahren eingestellt.</p></div></div></div>
<div id="c16656" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Die bedeutendste Lagerst&auml;tte in mesozoischen Karbonatgesteinen liegt in Bleiberg (K&auml;rnten). Dort wurde &ndash; wie der Name schon sagt &ndash; Blei, aber auch Zink gewonnen. An mehreren Orten wird Steinsalz aus dem Perm abgebaut, so z.B. seit der Jungsteinzeit in Hallstatt (Ober&ouml;sterreich). Heute ist auch Gips als Bau-Rohstoff gefragt. Die gro&szlig;en Bergst&ouml;cke aus mesozoischen Kalken wie Rax, Hochschwab oder Karwendel sind verkarstet; ihre Karstquellen wurden f&uuml;r die Trinkwasserversorgung mehrerer gro&szlig;er St&auml;dte gefasst.</p></div></div></div>
</div>
</div>
</div>
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<div class="toggle-button">&raquo; Erdgeschichte</div>
<div class="toggle-content">
<h1>&Ouml;sterreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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<ul><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../landschaften.html">Landschaften</a><ul><li><a href="../landschaften/boehmische-masse.html">B&ouml;hmische Masse</a></li><li><a href="../landschaften/alpenvorland.html">Alpenvorland</a></li><li><a href="../landschaften/voralpen.html">Voralpen</a></li><li><a href="../landschaften/noerdliche-kalkalpen.html">N&ouml;rdliche Kalkalpen</a></li><li><a href="../landschaften/zentrale-ostalpen.html">Zentrale Ostalpen</a></li><li><a href="../landschaften/suedalpen.html">S&uuml;dalpen</a></li></ul></li><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../grundlagen.html">Grundlagen</a><ul><li><a href="../grundlagen/plattentektonik.html">Plattentektonik</a></li><li><a href="../grundlagen/gesteinskreislauf.html">Gesteinskreislauf</a></li><li><a href="../grundlagen/fossilien.html">Fossilien</a></li></ul></li><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../bausteine.html">Bausteine</a><ul><li><a href="moldanubikum-moravikum.html">Moldanubikum-Moravikum</a></li><li><a href="helvetikum.html">Helvetikum</a></li><li><a href="subpennin.html">Subpennin</a></li><li><a href="pennin.html">Pennin</a></li><li><a href="ostalpin.html">Ostalpin</a></li><li><a href="sudalpin.html">Su&#776;dalpin</a></li><li><a href="meliatikum.html">Meliatikum</a></li><li><a href="molasse.html">Molasse</a></li></ul></li><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../entwicklungsgeschichte.html">Entwicklungsgeschichte</a><ul><li><a href="../entwicklungsgeschichte/pra-kambrium.html">(Pra&#776;-)Kambrium</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/ordoviz-silur-devon.html">Ordoviz, Silur, Devon</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/karbon.html">Karbon</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/perm.html">Perm</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/trias.html">Trias</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/jura.html">Jura</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/kreide.html">Kreide</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/palaogen.html">Pala&#776;ogen</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/neogen.html">Neogen</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/quartar.html">Quarta&#776;r</a></li></ul></li><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../gebirgsbildung.html">Gebirgsbildung</a></li><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../service.html">Service</a><ul><li><a href="../service/download.html">Download</a></li><li><a href="../service/glossar.html">Glossar</a></li></ul></li></ul>
</div>
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Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der B&ouml;hmischen Masse.<br>
&copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h3>Geologische Bausteine</h3><p>Bei der Betrachtung einer Landschaft stellt sich f&uuml;r Geologen stets die Frage nach dem geologischen Aufbau des Untergrundes. Dazu muss zun&auml;chst die Vielfalt an Gesteinen, Mineralien und Fossilien geordnet werden. Deren Zuordnung zu Bausteinen erfolgt nach Bildungsalter sowie Bewegungsfl&auml;chen, welche einzelne Gesteinsk&ouml;rper voneinander trennen. Diese Gesteinsk&ouml;rper k&ouml;nnen von ehemals weit voneinander entfernt liegenden Kontinenten und Ozeanen abstammen. Sie werden von Geologen &bdquo;tektonische Einheiten&ldquo; genannt, wobei Decken die grundlegenden Elemente sind. Decken stellen gro&szlig;r&auml;umige, im Verh&auml;ltnis zu ihrer Dicke weit ausgedehnte K&ouml;rper dar, die von ihrer urspr&uuml;nglichen Unterlage abgel&ouml;st und &uuml;ber einige Kilometer auf fremden Untergrund &uuml;berschoben worden sind. Weitere wichtige Gesteinsk&ouml;rper sind gro&szlig;e Sedimentbecken. Die nach pal&auml;ogeographischen Gesichtspunkten zusammengefassten Decken sowie die Sedimentbecken stellen die geologischen Bausteine dar.</p></div></div></div></div>
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Ozeanboden auf Bergesh&ouml;hen
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Verschwundener Ausl&auml;ufer des Atlantiks
</h2></div>
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<div id="c11665" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/04_Penninikum/DSCN1628.jpg" title="Blick von der Gro&szlig;glockner Hochalpenstra&szlig;e auf den Brennkogel (3018 m, S) mit den Serpentiniten des penninischen Ozeanbodens. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Blick von der Gro&szlig;glockner Hochalpenstra&szlig;e auf den Brennkogel (3018 m, S) mit den Serpentiniten des penninischen Ozeanbodens. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11665"><img class="image-embed-item" title="Brennkogel" alt="Berglandschaft" src="../../fileadmin/_processed_/2/9/csm_DSCN1628_a1e6567f69.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Blick von der Gro&szlig;glockner Hochalpenstra&szlig;e auf den Brennkogel (3018 m, S) mit den Serpentiniten des penninischen Ozeanbodens. &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11664" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/04_Penninikum/bienenhuette_1.jpg" title="Die Serpentinite im Steinbruch &bdquo;Bienenh&uuml;tte&ldquo; bei Bernstein geh&ouml;ren zum Penninikum des Rechnitzer Fensters (B). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Serpentinite im Steinbruch &bdquo;Bienenh&uuml;tte&ldquo; bei Bernstein geh&ouml;ren zum Penninikum des Rechnitzer Fensters (B). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11664"><img class="image-embed-item" title="Serpentinit" alt="Felswand" src="../../fileadmin/_processed_/b/3/csm_bienenhuette_1_3ac222cbfc.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die Serpentinite im Steinbruch &bdquo;Bienenh&uuml;tte&ldquo; bei Bernstein geh&ouml;ren zum Penninikum des Rechnitzer Fensters (B). &copy; Geologische Bundesanstalt
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Pillowlava des penninischen Ozeanbodens, der sich im Jura und in der fr&uuml;hen Kreide entwickelte. Bildbreite ca. 1 m (Unterengadiner Fenster, Idalpe, T). &copy; Geologische Bundesanstalt
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W&uuml;hlspuren in einem Schlammturbidit der Altlengbach-Formation vom Steinbruch Hatschek bei Gmunden (O&Ouml;) (Bildbreite: 23 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
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Die Burg Kreuzenstein (N) besteht aus Flyschsandsteinen der Greifenstein-Formation aus dem Pal&auml;ogen. &copy; Geologische Bundesanstalt
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</div>
<div id="c11662" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Die Gesteine der Penninischen Decken sind die Reste eines ozeanischen Bereiches, der als Penninischer Ozean bezeichnet wird. Sie finden sich am Nordrand der Ostalpen sowie im Bereich der Zentralen Ostalpen, wo sie im Unterengadiner Fenster (Tirol), im Tauernfenster (Tirol, Salzburg, K&auml;rnten) und im Rechnitzer Fenster (Burgenland, Nieder&ouml;sterreich, Steiermark) unter dem Ostalpin hervortreten.</p></div></div></div>
<div id="c16638" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Der Penninische Ozean entstand im Jura als Ausl&auml;ufer des Atlantiks. In der Kreide erstreckte er sich quer durch das heutige Europa, ehe er im sp&auml;ten Pal&auml;ogen wieder geschlossen wurde. Die Entstehung der Penninischen Decken nahm ihren Anfang w&auml;hrend der Schlie&szlig;ung dieses Ozeanbeckens. Dabei wurden sie von den Ostalpinen Decken &uuml;berfahren und dann gemeinsam mit diesen weit auf den Helvetischen Schelf am S&uuml;drand des &bdquo;Alten Europa&ldquo; geschoben.</p></div></div></div>
<div id="c16639" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Die Penninischen Decken beinhalten zum gr&ouml;&szlig;ten Teil Reste ozeanischer Lithosph&auml;re. Die &auml;ltesten Anteile bestehen aus Gesteinen des Erdmantels, die mit Meerwasser in Kontakt kamen und in Serpentinite umgewandelt wurden. Direkt darauf lagern Tiefseesedimente wie Radiolarite und kieselige Schiefer. In weiterer Folge drangen entlang von Spalten gro&szlig;e Mengen basaltischer Schmelzen auf. Dies f&uuml;hrte zur Entwicklung eines Mittelozeanischen R&uuml;ckens, an dem es im sp&auml;ten Jura und in der Kreide zur Neubildung von ozeanischer Kruste und darunterliegendem Lithosph&auml;rischem Mantel kam. Bis ins Pal&auml;ogen wurden auf diesem in 3000 &ndash; 4000 m Tiefe gelegenen Ozeanboden gro&szlig;e Mengen toniger, mergeliger und kalkiger Sedimente abgelagert.</p></div></div></div>
<div id="c16640" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Heute, nach der metamorphen &Uuml;berpr&auml;gung im Zuge der Alpidischen Gebirgsbildung, liegen die basaltischen Gesteine der ozeanischen Kruste als Gr&uuml;nschiefer, Prasinit und Amphibolit vor. Kleine Teile wurden &uuml;ber 60 km tief versenkt und zu Eklogiten umgewandelt. Man &#64257;ndet diese rund um die Hofmannsh&uuml;tte beim Gro&szlig;glockner. An einigen Stellen, wie zum Beispiel auf der Idalpe nahe Ischgl (Tirol), sind auch noch die typischen &bdquo;Pillow&ldquo;-(Kissen-)Strukturen zu erkennen, die beim submarinen Austritt der &#64258;&uuml;ssigen Basaltschmelze aus den Vulkanen eines Mittelozeanischen R&uuml;ckens entstehen. Der m&auml;chtige Gipfel des Gro&szlig;glockners besteht ebenfalls aus metamorphen Ozeanbodenbasalten. Aus den Sedimenten des Ozeanbeckens entstanden Phyllite, Kalkglimmerschiefer, Glimmer f&uuml;hrende Marmore und Quarzite, die in ihrer Gesamtheit als <a href="../service/glossar/glossar-b.html#c12761" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>&bdquo;B&uuml;ndnerschiefer&ldquo;</a> bezeichnet werden. Die aus diesen metamorphen Gesteinen bestehenden Penninischen Decken k&ouml;nnen im Unterengadiner Fenster, im Tauernfenster und im Rechnitzer Fenster studiert werden.</p></div></div></div>
<div id="c16641" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Weitere typische Sedimentgesteine der Penninischen Decken sind Flysche. Als Flysch werden charakteristische Abfolgen von Sandstein, Siltstein, Tonstein und Mergelstein bezeichnet, die sich oftmals wiederholen. Diese bildeten sich aus Schlammlawinen und Tr&uuml;bestr&ouml;men, die vom Schelfrand in die Tiefsee &#64258;ossen und als &bdquo;Turbidite&ldquo; bezeichnet werden. Es wird angenommen, dass die Tr&uuml;bestr&ouml;me zumeist durch Erdbeben ausgel&ouml;st wurden, die im Zuge der Schlie&szlig;ung des Penninischen Ozeanbeckens auftraten.</p></div></div></div>
<div id="c16642" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Die Flyschgesteine bauen die Rhenodanubische Flyschzone auf, die den &uuml;berwiegenden Teil der Penninischen Decken am Nordrand der Ostalpen ausmacht. Die Gesteine zeigen keine metamorphe &Uuml;berpr&auml;gung, sodass Sedimentstrukturen wie sediment&auml;re Schichtung und <a href="../service/glossar/glossar-s.html#c13225" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Str&ouml;mungsmarken</a>, aber auch <a href="../service/glossar/glossar-s.html#c13226" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Spurenfossilien</a> gut erhalten sind.<br> Innerhalb des ozeanischen Bereiches lagen auch einige kleine St&uuml;cke von kontinentaler Kruste. Daher gibt es einige Decken, die Granite sowie Sedimentgesteine aus dem Pal&auml;ozoikum und aus der Trias enthalten. Letztere sind in den Ostalpen nur im Unterengadiner Fenster vorhanden.</p></div></div></div>
<div id="c16643" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Innerhalb des ozeanischen Bereiches lagen auch einige kleine St&uuml;cke von kontinentaler Kruste. Daher gibt es einige Decken, die Granite sowie Sedimentgesteine aus dem Pal&auml;ozoikum und aus der Trias enthalten. Letztere sind in den Ostalpen nur im Unterengadiner Fenster vorhanden.</p></div></div></div>
<div id="c16644" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Im Penninikum sind zahlreiche kleine Erzlagerst&auml;tten bekannt. Waren es im Sp&auml;tmittelalter und in der Neuzeit vor allem die Vorkommen des &bdquo;Tauerngoldes&ldquo;, die bei den Bergleuten begehrt waren, so hatte bis zur Mitte der 1980er Jahre der Antimonbergbau Schlaining im Burgenland wirtschaftliche Bedeutung.</p></div></div></div>
<div id="c16645" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Die Sandsteine der Rhenodanubischen Flyschzone aus den Steinbr&uuml;chen in Sievering (Wien) wurden um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert unter anderem von Otto Wagner f&uuml;r den Bau der Wiener Stadtbahn (jetzt integriert in die U-Bahnlinien U 4 und U 6) und f&uuml;r die Wiental-Verbauung verwendet.</p></div></div></div>
<div id="c16646" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Heute sind Serpentinite und Prasinite aus den Hohen Tauern aufgrund ihrer pr&auml;chtigen schwarz- gr&uuml;nen bzw. leuchtend gelbgr&uuml;nen Farbt&ouml;ne begehrte Dekorgesteine. Sie werden beispielsweise im Dorfertal nahe Pr&auml;graten in Osttirol abgebaut.</p></div></div></div>
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Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der B&ouml;hmischen Masse.<br>
&copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h3>Geologische Bausteine</h3><p>Bei der Betrachtung einer Landschaft stellt sich f&uuml;r Geologen stets die Frage nach dem geologischen Aufbau des Untergrundes. Dazu muss zun&auml;chst die Vielfalt an Gesteinen, Mineralien und Fossilien geordnet werden. Deren Zuordnung zu Bausteinen erfolgt nach Bildungsalter sowie Bewegungsfl&auml;chen, welche einzelne Gesteinsk&ouml;rper voneinander trennen. Diese Gesteinsk&ouml;rper k&ouml;nnen von ehemals weit voneinander entfernt liegenden Kontinenten und Ozeanen abstammen. Sie werden von Geologen &bdquo;tektonische Einheiten&ldquo; genannt, wobei Decken die grundlegenden Elemente sind. Decken stellen gro&szlig;r&auml;umige, im Verh&auml;ltnis zu ihrer Dicke weit ausgedehnte K&ouml;rper dar, die von ihrer urspr&uuml;nglichen Unterlage abgel&ouml;st und &uuml;ber einige Kilometer auf fremden Untergrund &uuml;berschoben worden sind. Weitere wichtige Gesteinsk&ouml;rper sind gro&szlig;e Sedimentbecken. Die nach pal&auml;ogeographischen Gesichtspunkten zusammengefassten Decken sowie die Sedimentbecken stellen die geologischen Bausteine dar.</p></div></div></div></div>
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<div id="c11653" class="frame frame-default frame-type-header frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><h1 class="element-header "><span>
Kristalle, Gold und Hochgebirge
</span></h1><h2 class="">
Das &bdquo;Alte Europa&ldquo; inmitten der Alpen
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<div id="c11655" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/_processed_/0/a/csm_DSCN5403_148c75dc3b.jpg" title="Die Zentralgneise im Zentrum des Tauernfensters entstanden durch alpidische Metamorphose aus Graniten des Karbon. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Zentralgneise im Zentrum des Tauernfensters entstanden durch alpidische Metamorphose aus Graniten des Karbon. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11655"><img class="image-embed-item" title="Tauerngranit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/0/a/csm_DSCN5403_7a9066a26b.jpg" width="600" height="450" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die Zentralgneise im Zentrum des Tauernfensters entstanden durch alpidische Metamorphose aus Graniten des Karbon. &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11654" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/03_Subpennin/migmatischer_gneis.jpg" title="Der migmatische Gneis am Hohen G&ouml;sskar (K) entstand im Karbon durch teilweise Aufschmelzung. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der migmatische Gneis am Hohen G&ouml;sskar (K) entstand im Karbon durch teilweise Aufschmelzung. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11654"><img class="image-embed-item" title="Migmatit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/1/7/csm_migmatischer_gneis_63d18cd0b4.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der migmatische Gneis am Hohen G&ouml;sskar (K) entstand im Karbon durch teilweise Aufschmelzung. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/03_Subpennin/zentralgneis.jpg" title="Der Zentralgneis vom Sonnblickgebiet (K) mit den &bdquo;Feldspataugen&ldquo; entstand durch alpidische Metamorphose und Deformation aus einem Granit. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Zentralgneis vom Sonnblickgebiet (K) mit den &bdquo;Feldspataugen&ldquo; entstand durch alpidische Metamorphose und Deformation aus einem Granit. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11654"><img class="image-embed-item" title="Zentralgneis" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/d/7/csm_zentralgneis_9ab387ace1.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der Zentralgneis vom Sonnblickgebiet (K) mit den &bdquo;Feldspataugen&ldquo; entstand durch alpidische Metamorphose und Deformation aus einem Granit. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/03_Subpennin/scheelit.jpg" title="Scheelit (18 cm), ein Kalziumwolframat, auch &bdquo;wei&szlig;es&ldquo; Wolframerz genannt, wird im Bergbau Mittersill (S) abgebaut. &copy; Gerhard Pestal" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Scheelit (18 cm), ein Kalziumwolframat, auch &bdquo;wei&szlig;es&ldquo; Wolframerz genannt, wird im Bergbau Mittersill (S) abgebaut. &copy; Gerhard Pestal" data-lightbox="lightbox-11654"><img class="image-embed-item" title="Scheelit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/b/b/csm_scheelit_ffc04e4a0e.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Scheelit (18 cm), ein Kalziumwolframat, auch &bdquo;wei&szlig;es&ldquo; Wolframerz genannt, wird im Bergbau Mittersill (S) abgebaut. &copy; Gerhard Pestal
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/03_Subpennin/scheelit_uv.jpg" title="Scheelit (18 cm) zeigt im kurzwelligen UV-Licht eine auffallend blauwei&szlig;e Fluoreszenz. &copy; Gerhard Pestal" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Scheelit (18 cm) zeigt im kurzwelligen UV-Licht eine auffallend blauwei&szlig;e Fluoreszenz. &copy; Gerhard Pestal" data-lightbox="lightbox-11654"><img class="image-embed-item" title="Scheelit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/2/1/csm_scheelit_uv_4a3aba4e78.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Scheelit (18 cm) zeigt im kurzwelligen UV-Licht eine auffallend blauwei&szlig;e Fluoreszenz. &copy; Gerhard Pestal
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<div id="c11652" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Die Zillertaler Alpen und die Hohen Tauern be&shy;stehen aus Decken mit sehr charakteristischem Aufbau: &Uuml;ber &bdquo;Kernen&ldquo; aus Granitgneisen lagern abwechslungsreiche Abfolgen metamorpher Sedimentgesteine mit Granatglimmerschiefer, Am&shy;phibolit, Schiefer, Quarzit und Marmor. Ringsum sind diese Gesteine des <a href="../service/glossar/glossar-s.html#c13223" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Subpenninikums </a>von den tektonisch dar&uuml;ber liegenden Decken des <a href="../service/glossar/glossar-p.html#c12687" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Penninikums </a>und Ostalpins umgeben. Die letztgenannte Einheit bildet einen Rahmen, durch den man in die tieferen tektonischen Einheiten der Ostalpen blicken kann. Daher wird diese Struktur auch als <a href="../service/glossar/glossar-f.html#c13224" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>&bdquo;Tauernfenster&ldquo;</a> bezeichnet.</p></div></div></div>
<div id="c16633" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Die Gesteine des Subpenninikums entstanden im langen Zeitraum von rund 600 Millionen Jahren vom j&uuml;ngsten Proterozoikum bis ins fr&uuml;he Pal&auml;ogen. Sie repr&auml;sentieren ein St&uuml;ck des Helvetischen Schelfs, jenes S&uuml;drandes des &bdquo;Alten Europa&ldquo;, der sich bei der &Ouml;ffnung des Penninischen Ozeans im Jura gebildet hatte. Im Pal&auml;ogen &ndash; w&auml;hrend der Alpidischen Gebirgsbildung &ndash; wurde dieser S&uuml;drand von den Penninischen und Ostalpinen Decken &uuml;berschoben, selbst zu Decken gestapelt und metamorph &uuml;berpr&auml;gt. Anschlie&szlig;end, w&auml;hrend des Neogens, wurden die Subpenninischen und Penninischen Decken des Tauernfensters entlang gro&szlig;er tektonischer Grenzfl&auml;chen (M&ouml;lltal- und Salzach-St&ouml;rung bzw. Brenner- und Katschberg-Abschiebung) wieder freigelegt und zum Hochgebirge geformt.</p></div></div></div>
<div id="c16634" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Die &auml;ltesten Gesteine des Subpenninikums sind Paragneise, Glimmerschiefer, Amphibolite und Serpentinite, deren nicht metamorphe Ausgangsgesteine im j&uuml;ngsten Proterozoikum und im fr&uuml;hen Pal&auml;ozoikum entstanden sind. Eine weitere Gruppe von Gesteinen lagerte sich im sp&auml;ten Devon und vor allem im fr&uuml;hesten Karbon ab. Es handelt sich um Tone und Sande sowie um Abtragungsschutt von Vulkaniten, die heute als Glimmerschiefer, Gneise und dunkle Phyllite vorliegen. W&auml;hrend der Variszischen Gebirgsbildung im sp&auml;ten Karbon drangen gro&szlig;e Massen granitischer Schmelzen in die oben genannten Gesteine ein, welche dabei eine erste Metamorphose erfuhren.</p></div></div></div>
<div id="c16635" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Nach einer kurzen Phase der Abtragung wurde im sp&auml;ten Karbon und Perm Verwitterungsschutt aus dem Bereich des variszischen Gebirges abgelagert. Ab der Trias und bis ins fr&uuml;he Pal&auml;ogen entstanden marine tonige, sandige und kalkige Sedimente. Diese Sedimentfolgen sind wie jene des Helvetikums durch Schichtl&uuml;cken charakterisiert. Im Zuge der Bildung der Alpen wurden die Gesteine des Subpenninikums unterschiedlich tief versenkt und dabei metamorph &uuml;berpr&auml;gt. Die Granite aus dem Karbon wurden zu Gneisen, die als &bdquo;Zentralgneise&ldquo; bezeichnet werden, da sie im Zentrum des Tauernfensters auftreten. Die Sedimente liegen als vielf&auml;ltige Paragneise, Glimmerschiefer, Marmore, Quarzite, Graphitschiefer und kalkige Schiefer vor.</p></div></div></div>
<div id="c16636" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Wegen der metamorphen &Uuml;berpr&auml;gung ist es nicht einfach, das Alter der verschiedenen Gesteine zu ermitteln. Einzigartige Funde wie Farnbl&auml;tter aus graphithaltigen Schiefern des sp&auml;ten Karbon oder ein Ammonit aus dem Jura im Hochstegen-Marmor im Zillertal (Tirol) sind daher von enormer Bedeutung.</p></div></div></div>
<div id="c16637" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Der Reichtum an Metallen und die Goldvorkommen der Hohen Tauern waren schon den Kelten und R&ouml;mern bekannt. Lange Zeit beschr&auml;nkte man sich auf den Abbau von Goldseifen (&bdquo;Gold waschen&ldquo;) in den Gebirgsb&auml;chen, wie z. B. im Rauristal (Salzburg). Bergbaue in Gold- und Silbergruben erlangten nur schrittweise ab dem ausgehenden Mittelalter und mit Beginn der Neuzeit wirtschaftliche Bedeutung. Damals wurden neben den Gold- und Silbererzen auch Eisenerz und zahlreiche andere Metalle abgebaut, die sogar von den Handelsh&auml;usern Venedigs gesch&auml;tzt wurden. Heute ist nur noch der Wolframbergbau im Felbertal nahe Mittersill (Salzburg) aktiv. Auch die wunderbaren Kristalle und Mineralien der Hohen Tauern und der Zillertaler Alpen sind seit vielen Jahrhunderten begehrte Sammelobjekte. Das wird eindr&uuml;cklich durch den Fund spektakul&auml;rer Bergkristalle im keltisch-r&ouml;mischen Handelszentrum auf dem Magdalensberg (K&auml;rnten) belegt, die wahrscheinlich aus dem Rauristal (Salzburg) stammen.</p></div></div></div>
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<div class="toggle-button">&raquo; Erdgeschichte</div>
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<h1>&Ouml;sterreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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<div id="c13138" class="frame frame-default frame-type-shortcut frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div id="c9370" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-textpic ce-center ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-outer"><div class="ce-inner"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><img class="image-embed-item" title="Trockensteinmauer" alt="Steinmauer" src="../../fileadmin/_processed_/9/6/csm_steine_00563b0922.jpg" width="212" height="160" loading="lazy"><figcaption class="image-caption">
Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der B&ouml;hmischen Masse.<br>
&copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h3>Geologische Bausteine</h3><p>Bei der Betrachtung einer Landschaft stellt sich f&uuml;r Geologen stets die Frage nach dem geologischen Aufbau des Untergrundes. Dazu muss zun&auml;chst die Vielfalt an Gesteinen, Mineralien und Fossilien geordnet werden. Deren Zuordnung zu Bausteinen erfolgt nach Bildungsalter sowie Bewegungsfl&auml;chen, welche einzelne Gesteinsk&ouml;rper voneinander trennen. Diese Gesteinsk&ouml;rper k&ouml;nnen von ehemals weit voneinander entfernt liegenden Kontinenten und Ozeanen abstammen. Sie werden von Geologen &bdquo;tektonische Einheiten&ldquo; genannt, wobei Decken die grundlegenden Elemente sind. Decken stellen gro&szlig;r&auml;umige, im Verh&auml;ltnis zu ihrer Dicke weit ausgedehnte K&ouml;rper dar, die von ihrer urspr&uuml;nglichen Unterlage abgel&ouml;st und &uuml;ber einige Kilometer auf fremden Untergrund &uuml;berschoben worden sind. Weitere wichtige Gesteinsk&ouml;rper sind gro&szlig;e Sedimentbecken. Die nach pal&auml;ogeographischen Gesichtspunkten zusammengefassten Decken sowie die Sedimentbecken stellen die geologischen Bausteine dar.</p></div></div></div></div>
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Eigenst&auml;ndig und doch verwandt
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Nach S&uuml;den &uuml;berschobene Decken von Adria
</h2></div>
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<div id="c11670" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/06_Suedalpin/kellerwand.jpg" title="Im Valentintal der Karnischen Alpen (K) sind in der Kellerwand (2774 m) helle, gefaltete Kalkb&auml;nke des Devons aufgeschlossen. &copy; Hans Peter Sch&ouml;nlaub" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im Valentintal der Karnischen Alpen (K) sind in der Kellerwand (2774 m) helle, gefaltete Kalkb&auml;nke des Devons aufgeschlossen. &copy; Hans Peter Sch&ouml;nlaub" data-lightbox="lightbox-11670"><img class="image-embed-item" title="Gefaltete Kalke" alt="Berglandschaft" src="../../fileadmin/_processed_/5/6/csm_kellerwand_e9eb9800e8.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Im Valentintal der Karnischen Alpen (K) sind in der Kellerwand (2774 m) helle, gefaltete Kalkb&auml;nke des Devons aufgeschlossen. &copy; Hans Peter Sch&ouml;nlaub
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<div id="c11669" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/06_Suedalpin/auernig_gipfel.jpg" title="Der Auernigg (1863 m) beim Nassfeld (K) besteht aus einer Wechselfolge von Schiefern, Sandsteinen und Konglomeraten des Karbons. &copy; Hans Peter Sch&ouml;nlaub" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Auernigg (1863 m) beim Nassfeld (K) besteht aus einer Wechselfolge von Schiefern, Sandsteinen und Konglomeraten des Karbons. &copy; Hans Peter Sch&ouml;nlaub" data-lightbox="lightbox-11669"><img class="image-embed-item" title="Auernig Gipfel" alt="Berglandschaft" src="../../fileadmin/_processed_/3/b/csm_auernig_gipfel_a9285ec100.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der Auernigg (1863 m) beim Nassfeld (K) besteht aus einer Wechselfolge von Schiefern, Sandsteinen und Konglomeraten des Karbons. &copy; Hans Peter Sch&ouml;nlaub
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/06_Suedalpin/orthoceren.jpg" title="L&auml;ngsschnitte von Orthoceren, ausgestorbene Verwandte heutiger Tintenfische, in silurischen Kalken des Rauchkofels (K) (Bildbreite: 24 cm). &copy; Kathleen Histon" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="L&auml;ngsschnitte von Orthoceren, ausgestorbene Verwandte heutiger Tintenfische, in silurischen Kalken des Rauchkofels (K) (Bildbreite: 24 cm). &copy; Kathleen Histon" data-lightbox="lightbox-11669"><img class="image-embed-item" title="Orthoceren" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/1/2/csm_orthoceren_0b129a3f4a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
L&auml;ngsschnitte von Orthoceren, ausgestorbene Verwandte heutiger Tintenfische, in silurischen Kalken des Rauchkofels (K) (Bildbreite: 24 cm). &copy; Kathleen Histon
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Gesteinsd&uuml;nnschliff eines permischen Kalkes mit Fusulinen (Foraminiferen) aus den Karnischen Alpen (K) (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 2,5 cm). &copy; Karl Krainer
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/06_Suedalpin/fossilschutt.jpg" title="Fossilreicher Schuttkalk aus gro&szlig;en Brachiopoden vom Karbon der Auernig-Formation am Na&szlig;feld (K) (Bildbreite: 11 cm). &copy; Alice Schumacher" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Fossilreicher Schuttkalk aus gro&szlig;en Brachiopoden vom Karbon der Auernig-Formation am Na&szlig;feld (K) (Bildbreite: 11 cm). &copy; Alice Schumacher" data-lightbox="lightbox-11669"><img class="image-embed-item" title="Brachiopoden" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/8/d/csm_fossilschutt_1c3e5af89e.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Fossilreicher Schuttkalk aus gro&szlig;en Brachiopoden vom Karbon der Auernig-Formation am Na&szlig;feld (K) (Bildbreite: 11 cm). &copy; Alice Schumacher
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<div id="c11667" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Das S&uuml;dalpin beinhaltet wie das Ostalpin einen kompletten Querschnitt durch die kontinentale Kruste. Im &ouml;stlichen Teil des S&uuml;dalpins und somit auch in Teilen der Karawanken und Karnischen Alpen in &Ouml;sterreich finden sich Sedimente aus dem Mesozoikum und Pal&auml;ozoikum. Im Westen in Italien und in der Schweiz sind hingegen auch Gneise und Amphibolite der tieferen Kruste und sogar die obersten Anteile des Erdmantels der Adriatischen Platte zug&auml;nglich. Die gro&szlig;en &Auml;hnlichkeiten zwischen S&uuml;dalpin und Ostalpin sind verst&auml;ndlich, wenn man wei&szlig;, dass beide Einheiten vor der Bildung der Alpen eine Einheit gebildet haben. Daher waren die Gesteine des S&uuml;dalpins nach der &Ouml;ffnung des Penninischen Ozeans am Nordrand von Afrika beheimatet und lagen ab der Kreide am Nordrand von Adria. Ab dem sp&auml;ten Pal&auml;ogen wurden die Decken des S&uuml;dalpins nach S&uuml;den auf die Adriatische Platte aufgeschoben.</p></div></div></div>
<div id="c16663" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Insbesondere die Karnischen Alpen haben aufgrund ihrer fossilreichen pal&auml;ozoischen Gesteinsabfolgen weltweite Bekanntheit erlangt. So ist es an vielen Stellen, z. B. in der Cellon-Rinne nahe dem Pl&ouml;ckenpass (K&auml;rnten), m&ouml;glich, den &uuml;ber 200 Millionen Jahre langen Zeitabschnitt vom Ordovizium bis zum Ende des Perm mit Fossilien fast l&uuml;ckenlos zu studieren. Die generelle Abfolge der Gesteine &auml;hnelt jener im Ostalpin. Sie beginnt mit Schiefern, quarzreichen vulkanischen Tuffen und Kalken aus dem Ordovizium. In den Kalken finden sich unter anderem Geh&auml;use von Orthoceren.</p></div></div></div>
<div id="c16664" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Aus dem sp&auml;ten Silur und Devon sind hunderte Meter dicke Kalkablagerungen erhalten; die Variszische Gebirgsbildung manifestiert sich durch eine Unterbrechung der Sedimentation im fr&uuml;hen Karbon. Nach dieser Umbruchszeit begann mit einer Meeres&uuml;berflutung im sp&auml;ten Karbon und Perm eine neue Schichtfolge. Im Perm entstanden dabei Kalke aus Geh&auml;usen gro&szlig;er einzelliger Lebewesen (<a href="../service/glossar/glossar-f.html#c12766" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Fusuliniden</a>), die man aus dem Ostalpin nicht kennt.</p></div></div></div>
<div id="c16665" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Die Schichtfolge aus dem Mesozoikum ist auf &ouml;sterreichischer Seite am Gartnerkofel in den Karnischen Alpen und in s&uuml;dlichen Bereichen der Karawanken entwickelt. Sie reicht nur bis in die sp&auml;te Trias. In den Karawanken, insbesondere aber in den angrenzenden Regionen Friauls, Sloweniens und in den S&uuml;dtiroler Dolomiten ist die Verwandtschaft mit den Riffen und Lagunen der Trias der N&ouml;rdlichen Kalkalpen un&uuml;bersehbar, wenngleich die Schichtfolge des S&uuml;dalpins auch gewisse Eigenheiten aufweist, wie beispielsweise das Vorherrschen der Namen gebenden Dolomitgesteine. Weiters finden sich in der mittleren Trias verbreitet Vulkanite, welche in den Ostalpen h&ouml;chstens als d&uuml;nne Tufflagen nachzuweisen sind.</p></div></div></div>
<div id="c16666" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Tektonisch wird das S&uuml;dalpin vom Ostalpin durch die Periadriatische-St&ouml;rung getrennt. Diese durchzieht die gesamte Alpenkette. Die &ouml;sterreichischen Teilst&uuml;cke sind die Gailtal- und die Karawanken-St&ouml;rung. An dieser St&ouml;rung haben seitliche Verschiebungen im Ausma&szlig; von mehreren Zehnerkilometern, vielleicht sogar von &uuml;ber hundert Kilometern stattgefunden.</p></div></div></div>
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</div>
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<div class="toggle-button">&raquo; Erdgeschichte</div>
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<h1>&Ouml;sterreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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<ul><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../landschaften.html">Landschaften</a><ul><li><a href="../landschaften/boehmische-masse.html">B&ouml;hmische Masse</a></li><li><a href="../landschaften/alpenvorland.html">Alpenvorland</a></li><li><a href="../landschaften/voralpen.html">Voralpen</a></li><li><a href="../landschaften/noerdliche-kalkalpen.html">N&ouml;rdliche Kalkalpen</a></li><li><a href="../landschaften/zentrale-ostalpen.html">Zentrale Ostalpen</a></li><li><a href="../landschaften/suedalpen.html">S&uuml;dalpen</a></li></ul></li><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../grundlagen.html">Grundlagen</a><ul><li><a href="../grundlagen/plattentektonik.html">Plattentektonik</a></li><li><a href="../grundlagen/gesteinskreislauf.html">Gesteinskreislauf</a></li><li><a href="../grundlagen/fossilien.html">Fossilien</a></li></ul></li><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../bausteine.html">Bausteine</a><ul><li><a href="moldanubikum-moravikum.html">Moldanubikum-Moravikum</a></li><li><a href="helvetikum.html">Helvetikum</a></li><li><a href="subpennin.html">Subpennin</a></li><li><a href="pennin.html">Pennin</a></li><li><a href="ostalpin.html">Ostalpin</a></li><li><a href="sudalpin.html">Su&#776;dalpin</a></li><li><a href="meliatikum.html">Meliatikum</a></li><li><a href="molasse.html">Molasse</a></li></ul></li><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../entwicklungsgeschichte.html">Entwicklungsgeschichte</a><ul><li><a href="../entwicklungsgeschichte/pra-kambrium.html">(Pra&#776;-)Kambrium</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/ordoviz-silur-devon.html">Ordoviz, Silur, Devon</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/karbon.html">Karbon</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/perm.html">Perm</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/trias.html">Trias</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/jura.html">Jura</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/kreide.html">Kreide</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/palaogen.html">Pala&#776;ogen</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/neogen.html">Neogen</a></li><li><a href="../entwicklungsgeschichte/quartar.html">Quarta&#776;r</a></li></ul></li><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../gebirgsbildung.html">Gebirgsbildung</a></li><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../service.html">Service</a><ul><li><a href="../service/download.html">Download</a></li><li><a href="../service/glossar.html">Glossar</a></li></ul></li></ul>
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<title>Entwicklungsgeschichte: Rocky Austria</title>
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<div id="c12296" 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_/2/9/csm_stratigraphische_tabelle_9ca77b1aa0.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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&Ouml;sterreichs geologische Entwicklungsgeschichte
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Vom Werden und Vergehen
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<div id="c11689" 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="service/download.html" title="Staatzer Klippe"><img class="image-embed-item" title="Staatzer Klippe" alt="Berg" src="../fileadmin/_processed_/7/4/csm_staatz_klippe_a64d8906ca.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Tektonische Kr&auml;fte schoben im Mioz&auml;n die Kalkklippe bei Staatz (N&Ouml;) aus dem Untergrund nach oben, wo sie durch Erosion freigelegt wurde. &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11688" 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/kogelsteine.jpg" title="Die Kogelsteine bei Grafenberg nahe Eggenburg (N&Ouml;) haben die f&uuml;r Granit typischen Verwitterungsformen. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Kogelsteine bei Grafenberg nahe Eggenburg (N&Ouml;) haben die f&uuml;r Granit typischen Verwitterungsformen. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11688"><img class="image-embed-item" title="Verwitterungsformen" alt="Felsformation" src="../fileadmin/_processed_/1/4/csm_kogelsteine_2e8bd68fe1.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die Kogelsteine bei Grafenberg nahe Eggenburg (N&Ouml;) haben die f&uuml;r Granit typischen Verwitterungsformen. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/hauptdolomit_hangenderstein.jpg" title="Der landschaftspr&auml;gende Hauptdolomit-Felskopf &bdquo;Hangender Stein&ldquo; bei N&uuml;ziders (V) ist Naturdenkmal und Kletterfelsen zugleich. &copy; J. Georg Friebe" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der landschaftspr&auml;gende Hauptdolomit-Felskopf &bdquo;Hangender Stein&ldquo; bei N&uuml;ziders (V) ist Naturdenkmal und Kletterfelsen zugleich. &copy; J. Georg Friebe" data-lightbox="lightbox-11688"><img class="image-embed-item" title="Felsformation" alt="Felsformation" src="../fileadmin/_processed_/4/2/csm_hauptdolomit_hangenderstein_ace28a50de.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der landschaftspr&auml;gende Hauptdolomit-Felskopf &bdquo;Hangender Stein&ldquo; bei N&uuml;ziders (V) ist Naturdenkmal und Kletterfelsen zugleich. &copy; J. Georg Friebe
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Der fossile Muschelschill aus Nexing (N&Ouml;) belegt die Organismenvielfalt vor rund 11 Millionen Jahren im Meer des Wiener Beckens (Bildbreite: 20 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
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Von Kalk umkrustete Moose und Wurzeln an einem B&auml;chlein unterhalb von Quellmooren bei Schnifis (V). &copy; J. Georg Friebe
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<div id="c11686" 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>Wenn wir versuchen, die geologische Vergangenheit zu rekonstruieren, wird unser Bild immer schemenhafter, je weiter wir zur&uuml;ckblicken. Der Grund liegt darin, dass j&uuml;ngere erdgeschichtliche Ereignisse vorhergehende Episoden zunehmend verschleiern. Die Zeugen der ersten Jahrmilliarden der Erdgeschichte sind zwar an manchen Stellen der Erdoberfl&auml;che noch teilweise erhalten, bei uns jedoch sind sie fast v&ouml;llig ausgel&ouml;scht.</p></div></div></div>
<div id="c16578" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Die Gesteine &Ouml;sterreichs entstanden w&auml;hrend eines langen Zeitraums, der sich &uuml;ber viele hundert Millionen Jahre, vom Pr&auml;kambrium bis ins Quart&auml;r erstreckt. In dieser Zeit erlebten sie eine sehr unterschiedliche Entwicklungsgeschichte. Ihre urspr&uuml;nglichen Ablagerungs- und Entstehungsbereiche lagen entweder auf dem Festland, in seichten Schelfmeeren, in Ozeanbecken oder tief in der Erdkruste, teilweise sogar im obersten Erdmantel. Manche heute benachbarte Gesteinseinheiten waren einst auf manchmal sogar hunderte Kilometer voneinander entfernten Kontinenten oder in den dazwischen liegenden Ozeanbecken beheimatet.</p></div></div></div>
<div id="c16577" 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>Plattentektonische Prozesse haben in diesem Zeitraum die Verteilung von Land und Wasser langsam und stetig ver&auml;ndert. Kontinente zerbrachen, Ozeane &ouml;ffneten sich und wurden wieder geschlossen. Bei Kontinentkollisionen wurden die Gesteine verfaltet, &uuml;bereinander geschoben und zum Teil in die Tiefe versenkt. Dabei wurden sie metamorph umgewandelt. Manche stiegen durch tektonische Prozesse wieder zur Erdoberfl&auml;che auf. So entstanden Hochgebirge, deren Abtragungsprodukte neue Sedimentbecken f&uuml;llten. Diese Sedimente enthalten die Reste von Lebewesen der jeweiligen Zeit und diese geben uns als Fossilien Zeugnis von der Evolution des Lebens auf der Erde.</p></div></div></div>
<div id="c16579" 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>Dieses dramatische Geschehen ist in den Gesteinen &Ouml;sterreichs dokumentiert und Geologen k&ouml;nnen die Erdgeschichte in den Gesteinen wie aus einem Buch herauslesen. Oft ist die Information verschl&uuml;sselt, und nicht immer sind alle sich &uuml;ber jedes Detail einig. Das generelle Bild hat sich aber &uuml;ber Jahrzehnte gefestigt.</p></div></div></div>
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<div class="toggle-button">&raquo; Erdgeschichte</div>
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<h1>&Ouml;sterreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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<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.
</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 id="c12298" 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/9/csm_stratigraphische_tabelle_karbon_57ac79f8b4.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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<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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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">
In der fr&uuml;hen Kreide (ca. 120 Millionen Jahre) zeigt sich deutlich der Zerfall des einstigen Superkontinents Pang&auml;a. &copy; Geologische Bundesanstalt
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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>
<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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<div class="toggle-button">&raquo; Erdgeschichte</div>
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<h1>&Ouml;sterreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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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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<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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<div id="c12297" 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 Zeitskal" alt="Grafik" src="../../fileadmin/_processed_/7/d/csm_stratigraphische_tabelle_ord_silur_devon_445a70da78.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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Ordoviz, Silur, Devon
</span></h1><h2>Pal&auml;ozoikum </h2></div>
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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
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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
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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
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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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<div class="toggle-button">&raquo; Erdgeschichte</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
</span></h1><h2>K&auml;nozoikum </h2></div>
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<div id="c11752" 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/08_Palaeogen/welt_spaetes_palaeogen.jpg" title="Im sp&auml;ten Pal&auml;ogen (ca. 30 Millionen Jahre) existierten neben dem neu entstandenen Mittelmeer noch Meeresreste in Eurasien. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im sp&auml;ten Pal&auml;ogen (ca. 30 Millionen Jahre) existierten neben dem neu entstandenen Mittelmeer noch Meeresreste in Eurasien. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11752"><img class="image-embed-item" title="Erde im sp&auml;ten Pal&auml;ogen " alt="Pal&auml;oglobus" src="../../fileadmin/_processed_/d/f/csm_welt_spaetes_palaeogen_ca424a5c29.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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>
</div>
</div>
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<div class="toggle-button">&raquo; Erdgeschichte</div>
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<h1>&Ouml;sterreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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<ul><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../landschaften.html">Landschaften</a><ul><li><a href="../landschaften/boehmische-masse.html">B&ouml;hmische Masse</a></li><li><a href="../landschaften/alpenvorland.html">Alpenvorland</a></li><li><a href="../landschaften/voralpen.html">Voralpen</a></li><li><a href="../landschaften/noerdliche-kalkalpen.html">N&ouml;rdliche Kalkalpen</a></li><li><a href="../landschaften/zentrale-ostalpen.html">Zentrale Ostalpen</a></li><li><a href="../landschaften/suedalpen.html">S&uuml;dalpen</a></li></ul></li><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../grundlagen.html">Grundlagen</a><ul><li><a href="../grundlagen/plattentektonik.html">Plattentektonik</a></li><li><a href="../grundlagen/gesteinskreislauf.html">Gesteinskreislauf</a></li><li><a href="../grundlagen/fossilien.html">Fossilien</a></li></ul></li><li class="first col-md-2 col-sm-12"><a href="../bausteine.html">Bausteine</a><ul><li><a href="../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="pra-kambrium.html">(Pra&#776;-)Kambrium</a></li><li><a href="ordoviz-silur-devon.html">Ordoviz, Silur, Devon</a></li><li><a href="karbon.html">Karbon</a></li><li><a href="perm.html">Perm</a></li><li><a href="trias.html">Trias</a></li><li><a href="jura.html">Jura</a></li><li><a href="kreide.html">Kreide</a></li><li><a href="palaogen.html">Pala&#776;ogen</a></li><li><a href="neogen.html">Neogen</a></li><li><a href="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>
</div>
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<a href="https://www.geosphere.at/" target="_blank" title="GeoSphere Austria Standort Neulinggasse">
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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="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
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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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<h1>&Ouml;sterreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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(Pra&#776;-)Kambrium
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Im sp&auml;ten Kambrium (ca. 490 Millionen Jahre) lagen Teile &Ouml;sterreichs nahe dem S&uuml;dpol im Norden Gondwanas. &copy; Geologische Bundesanstalt
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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.
</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="c11767" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><h1 class="element-header "><span>
Quarta&#776;r
</span></h1><h2>K&auml;nozoikum </h2></div>
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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
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<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
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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
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<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
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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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