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TYPO3 is a free open source Content Management Framework initially created by Kasper Skaarhoj and licensed under GNU/GPL.
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TYPO3 is copyright 1998-2024 of Kasper Skaarhoj. Extensions are copyright of their respective owners.
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<title>Bausteine: Rocky Austria</title>
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Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der Böhmischen Masse.<br>
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© Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h3>Geologische Bausteine</h3><p>Bei der Betrachtung einer Landschaft stellt sich für Geologen stets die Frage nach dem geologischen Aufbau des Untergrundes. Dazu muss zunächst die Vielfalt an Gesteinen, Mineralien und Fossilien geordnet werden. Deren Zuordnung zu Bausteinen erfolgt nach Bildungsalter sowie Bewegungsflächen, welche einzelne Gesteinskörper voneinander trennen. Diese Gesteinskörper können von ehemals weit voneinander entfernt liegenden Kontinenten und Ozeanen abstammen. Sie werden von Geologen „tektonische Einheiten“ genannt, wobei Decken die grundlegenden Elemente sind. Decken stellen großräumige, im Verhältnis zu ihrer Dicke weit ausgedehnte Körper dar, die von ihrer ursprünglichen Unterlage abgelöst und über einige Kilometer auf fremden Untergrund überschoben worden sind. Weitere wichtige Gesteinskörper sind große Sedimentbecken. Die nach paläogeographischen 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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Tektonische Karte des Alpenraumes mit der regionalen Verbreitung der geologischen Bausteine. © 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 späten Jura befand sich zwischen dem Nordkontinent Laurasia und dem Südkontinent Gondwana der Penninische Ozean. Östlich davon war der Tethys-Ozean. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im späten Jura befand sich zwischen dem Nordkontinent Laurasia und dem Südkontinent Gondwana der Penninische Ozean. Östlich davon war der Tethys-Ozean. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9373"><img class="image-embed-item" title="Globale Paläogeographie: später Jura" alt="Paläoglobus" src="../fileadmin/_processed_/1/b/csm_palaeowelt_224eddb369.jpg" width="79" height="60" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Im späten Jura befand sich zwischen dem Nordkontinent Laurasia und dem Südkontinent Gondwana der Penninische Ozean. Östlich davon war der Tethys-Ozean. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/palaeokarte.jpg" title="Zwischen Atlantik und Tethys-Ozean bildete sich im späten Jura der Penninische Ozean. Ein Teil Gondwanas („Afrika“) spaltet sich als Adriatischen Platte ab. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Zwischen Atlantik und Tethys-Ozean bildete sich im späten Jura der Penninische Ozean. Ein Teil Gondwanas („Afrika“) spaltet sich als Adriatischen Platte ab. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9373"><img class="image-embed-item" title="Europäische Paläogeographie: später Jura" alt="Karte" src="../fileadmin/_processed_/a/7/csm_palaeokarte_2135b56872.jpg" width="79" height="60" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Zwischen Atlantik und Tethys-Ozean bildete sich im späten Jura der Penninische Ozean. Ein Teil Gondwanas („Afrika“) spaltet sich als Adriatischen Platte ab. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../fileadmin/_processed_/3/4/csm_alpenprofil_1_284a0a9f7e.jpg" title="Der Querschnitt durch den Alpenraum zeigt das Ergebnis der Kollision der Europäischen Platte mit der Adriatischen Platte. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Querschnitt durch den Alpenraum zeigt das Ergebnis der Kollision der Europäischen Platte mit der Adriatischen Platte. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9373"><img class="image-embed-item" title="Geologischer Alpenquerschnitt" alt="Profil" src="../fileadmin/_processed_/3/4/csm_alpenprofil_1_0c09ae5e3a.jpg" width="159" height="60" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Der Querschnitt durch den Alpenraum zeigt das Ergebnis der Kollision der Europäischen Platte mit der Adriatischen Platte. © 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 Österreichs sind aus zwei Kontinenten und zwei Ozeanen hervorgegangen, welche im Mesozoikum und frühen Känozoikum (240 bis 40 Millionen Jahre vor heute) das Gebiet des heutigen Mitteleuropa einnahmen. Im Norden befand sich der kontinentale Bereich des „Alten Europa“ und im Süden lag Afrika.</p></div></div></div>
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<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 löste und seither Adria – die Adriatische Platte – bildet. Dieser Sporn stellte über lange Zeit eine Landbrücke zwischen den beiden Kontinenten dar. Im Osten befand sich der Tethys-Ozean, der mit dem Pazifik verbunden war, während sich vom Westen her der Penninische Ozean als „Ast des Atlantiks“ 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>
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<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 „Alte Europa“ ist heute im nördlichen Vorland der Alpen in der Böhmischen Masse, in der Schwäbischen Alb und im Schwarzwald sichtbar. Es taucht nach Süden unter den Orogenkeil der Alpen ab. Auch im Orogenkeil sind abgescherte Teile des „Alten Europa“ als Decken vorhanden. Am Nordrand der Alpen sind es vor allem Sedimentgesteine, während weiter im Süden komplette, metamorph überprägte Krustenstücke aus der Tiefe emporragen. Darüber liegen Gesteine, die Reste ozeanischer Lithosphäre des Penninischen Ozeans darstellen. Sie werden von Decken überlagert, die aus kontinentaler Kruste von Adria hervorgegangen sind. Diese bilden große Teile der Oberfläche in den Ostalpen und Südalpen. Am Nordrand der Po-Ebene und in Istrien sind Teile der Adriatischen Platte sichtbar, die nicht in den Orogenkeil eingebaut wurden, sondern dessen südliches Vorland bilden. Reste von ozeanischer Lithosphäre aus dem <a href="service/glossar/glossar-t.html#c12740" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">» </span>Tethys-Ozean</a> sind nur als kleine Schollen am Alpenostrand erhalten. Weit verbreitet sind diese aber in den südosteuropäischen Gebirgszügen der Dinariden und Helleniden. Nördlich und südlich der Alpen hat die Auflast des Gebirges zur Bildung von Vorlandbecken geführt. Im Norden ist das die Molassezone, im Süden das Po-Becken. Auch in den Alpen sind Becken eingebrochen, die mit Schutt aus den Bergen aufgefüllt sind.</p></div></div></div>
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<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 für Unterricht und Lehre zur Verfügung.
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</p><p><a href="service/download.html" title="Im neuen Fenster: Download" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">» </span>Download</a></p></div></div>
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<h1>Österreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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<div id="c13134" 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">
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Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der Böhmischen Masse.<br>
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© Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h3>Geologische Bausteine</h3><p>Bei der Betrachtung einer Landschaft stellt sich für Geologen stets die Frage nach dem geologischen Aufbau des Untergrundes. Dazu muss zunächst die Vielfalt an Gesteinen, Mineralien und Fossilien geordnet werden. Deren Zuordnung zu Bausteinen erfolgt nach Bildungsalter sowie Bewegungsflächen, welche einzelne Gesteinskörper voneinander trennen. Diese Gesteinskörper können von ehemals weit voneinander entfernt liegenden Kontinenten und Ozeanen abstammen. Sie werden von Geologen „tektonische Einheiten“ genannt, wobei Decken die grundlegenden Elemente sind. Decken stellen großräumige, im Verhältnis zu ihrer Dicke weit ausgedehnte Körper dar, die von ihrer ursprünglichen Unterlage abgelöst und über einige Kilometer auf fremden Untergrund überschoben worden sind. Weitere wichtige Gesteinskörper sind große Sedimentbecken. Die nach paläogeographischen 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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Sedimente des „Alten Europa“ am Nordrand der Alpen
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Falte in den Kalken der kreidezeitlichen Drusbergschichten in der Schaufelschlucht (V). © 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). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die markante Kanisfluh ist ein weitgehend isoliert stehendes Bergmassiv im zentralen Bregenzerwaldgebirge (V). © 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">
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Die markante Kanisfluh ist ein weitgehend isoliert stehendes Bergmassiv im zentralen Bregenzerwaldgebirge (V). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/02_Helvetikum/denkmal.jpg" title="Das Leopold-von-Buch-Denkmal ist ein „exotisches“ Granitvorkommen in der Buntmergelserie des Helvetikums nahe Großraming (OÖ). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Das Leopold-von-Buch-Denkmal ist ein „exotisches“ Granitvorkommen in der Buntmergelserie des Helvetikums nahe Großraming (OÖ). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11649"><img class="image-embed-item" title="Leopold-von-Buch-Denkmal" alt="Felsblock" src="../../fileadmin/_processed_/f/2/csm_denkmal_7a4d250fa6.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Das Leopold-von-Buch-Denkmal ist ein „exotisches“ Granitvorkommen in der Buntmergelserie des Helvetikums nahe Großraming (OÖ). © Geologische Bundesanstalt
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</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="Großforaminiferen (Nummuliten und Assilinen) vom Naturdenkmal Hochstein bei Koppl (S) (mikroskopische Aufnahme). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Großforaminiferen (Nummuliten und Assilinen) vom Naturdenkmal Hochstein bei Koppl (S) (mikroskopische Aufnahme). © 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">
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Großforaminiferen (Nummuliten und Assilinen) vom Naturdenkmal Hochstein bei Koppl (S) (mikroskopische Aufnahme). © Geologische Bundesanstalt
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</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 paläogenen Seichtwasserablagerungen des Helvetikums bei Mattsee (S). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Seeigel (7 cm) und Schnecken aus paläogenen Seichtwasserablagerungen des Helvetikums bei Mattsee (S). © 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">
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Seeigel (7 cm) und Schnecken aus paläogenen Seichtwasserablagerungen des Helvetikums bei Mattsee (S). © 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 Österreich mehrere Decken, die aus Sedimentgesteinen aufgebaut sind. Im mittleren Bregenzerwald sind die Helvetischen Decken landschaftsbildend und mit ähnlich imponierendem Faltenbau wie in der Schweiz entwickelt. Gegen Osten im Allgäu, in Oberbayern und weiter nach Salzburg reduzieren sich allmählich der Schichtumfang und die Gesteinsvielfalt. Hier sind sie als schmales, mehrfach unterbrochenes Band am Nordrand der Ostalpen vorhanden. In Ober- und Niederösterreich treten Gesteine des Helvetikums nur mehr als kleine streifenförmige Schuppen innerhalb des Penninikums der Rhenodanubischen Flyschzone auf.</p></div></div></div>
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<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 späte Paläogen in einem Schelfmeer ab, das im Zuge der Öffnung des Penninischen Ozeans am Südrand des „Alten Europa“ entstanden war. Dieser Ablagerungsraum wird Helvetischer Schelf genannt. Verschiedenste Gesteine aus dem Jura ermöglichen auch Einblicke in jene geologischen Prozesse, die zur Öffnung des Penninischen Ozeans führten.</p></div></div></div>
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<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 späten Paläogen wurden die Sedimente von ihrem Untergrund abgeschert, in Falten gelegt und als Decken übereinandergestapelt.</p></div></div></div>
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<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 Ablagerungsräume, von seichtem Wasser an der Küste bis zum tiefen Schelf nahe dem Kontinentalhang zum Penninischen Ozean. Während 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 gefüllt. Tektonische Bewegungen und globale Meeresspiegelschwankungen führten zum gelegentlichen Trockenfallen seichter Bereiche oder zum Entstehen von Sumpflandschaften. In diesen Sümpfen bildeten sich Sedimente, die reich an organischem Material waren, das später in Kohle umgewandelt wurde. Die Schichtfolgen des Helvetikums sind unvollständig. Durch Sedimentationsunterbrechungen und Erosion fehlen Ablagerungen aus manchen erdgeschichtlichen Zeiträumen.</p></div></div></div>
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<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 südlich an den Helvetischen Schelf grenzenden Kontinentalhang (Ultrahelvetikum). Diese werden wegen ihrer rötlich-grünlichen Färbung als „Buntmergel“ bezeichnet. In den Mergeln befinden sich „exotisch“ erscheinende Kristallinblöcke. Diese brachen von Felsstufen am Kontinentalhang aus und geben uns Auskunft über den kristallinen Untergrund, auf dem die Buntmergel abgelagert worden sind. Das berühmteste Beispiel dafür sind die Granitblöcke des Leopold-von-Buch-Denkmals in Oberösterreich.</p></div></div></div>
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<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 „Grestener Kohle“, deren Flöze in Sandsteinen des frühen Jura lagern, bildete im 19. Jahrhundert eine der Grundlagen für 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">» </span>Eisenwurzen</a>.</p></div></div></div>
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<h1>Österreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der Böhmischen Masse.<br>
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© Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h3>Geologische Bausteine</h3><p>Bei der Betrachtung einer Landschaft stellt sich für Geologen stets die Frage nach dem geologischen Aufbau des Untergrundes. Dazu muss zunächst die Vielfalt an Gesteinen, Mineralien und Fossilien geordnet werden. Deren Zuordnung zu Bausteinen erfolgt nach Bildungsalter sowie Bewegungsflächen, welche einzelne Gesteinskörper voneinander trennen. Diese Gesteinskörper können von ehemals weit voneinander entfernt liegenden Kontinenten und Ozeanen abstammen. Sie werden von Geologen „tektonische Einheiten“ genannt, wobei Decken die grundlegenden Elemente sind. Decken stellen großräumige, im Verhältnis zu ihrer Dicke weit ausgedehnte Körper dar, die von ihrer ursprünglichen Unterlage abgelöst und über einige Kilometer auf fremden Untergrund überschoben worden sind. Weitere wichtige Gesteinskörper sind große Sedimentbecken. Die nach paläogeographischen Gesichtspunkten zusammengefassten Decken sowie die Sedimentbecken stellen die geologischen Bausteine dar.</p></div></div></div></div>
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Ozeanboden im Fichtenwald
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Die Reste des verschollenen Tethys-Ozeans
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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 Niederösterreich zwischen den Nördlichen Kalkalpen im Nordwesten und der Grauwackenzone im Südosten. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Winzige Reste des Tethys-Ozeans liegen in Niederösterreich zwischen den Nördlichen Kalkalpen im Nordwesten und der Grauwackenzone im Südosten. © 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">
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Winzige Reste des Tethys-Ozeans liegen in Niederösterreich zwischen den Nördlichen Kalkalpen im Nordwesten und der Grauwackenzone im Südosten. © Geologische Bundesanstalt
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Dünnschliff eines Serpentinits bei gekreuzten Polarisatoren aus Unterhöflein (NÖ) als Beleg des einstigen Ozeans (mikroskopische Aufnahme; Größe 0,75 mm). © Geologische Bundesanstalt
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</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="Gesteinsdünnschliff eines serpentinisiertem Pyroxens und Olivins aus einem Serpentinit bei Unterhöflein (NÖ) (mikroskopische Aufnahme; Größe 8 mm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Gesteinsdünnschliff eines serpentinisiertem Pyroxens und Olivins aus einem Serpentinit bei Unterhöflein (NÖ) (mikroskopische Aufnahme; Größe 8 mm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11674"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsdünnschliff" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/c/c/csm_serpentinisierte_pyroxen_f5a5424365.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Gesteinsdünnschliff eines serpentinisiertem Pyroxens und Olivins aus einem Serpentinit bei Unterhöflein (NÖ) (mikroskopische Aufnahme; Größe 8 mm). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/_processed_/b/2/csm_radiolarit_fed3c06953.jpg" title="Rotbrauner, gebänderter Radiolarit mit Bruchstücken heller Kalke, ein Tiefwassersediment der mittleren Trias nahe Ternitz (NÖ) (Bildbreite: 17 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Rotbrauner, gebänderter Radiolarit mit Bruchstücken heller Kalke, ein Tiefwassersediment der mittleren Trias nahe Ternitz (NÖ) (Bildbreite: 17 cm). © 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">
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Rotbrauner, gebänderter Radiolarit mit Bruchstücken heller Kalke, ein Tiefwassersediment der mittleren Trias nahe Ternitz (NÖ) (Bildbreite: 17 cm). © Geologische Bundesanstalt
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</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 Flusssäure aus dem roten Radiolarit herausgelöste Radiolarien belegen das triassische Alter des Meliatikums (mikroskopische Aufnahme; Größe 0,3 - 0,7 mm). © Anna Ondrejičková" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Mit Flusssäure aus dem roten Radiolarit herausgelöste Radiolarien belegen das triassische Alter des Meliatikums (mikroskopische Aufnahme; Größe 0,3 - 0,7 mm). © Anna Ondrejičková" 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">
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Mit Flusssäure aus dem roten Radiolarit herausgelöste Radiolarien belegen das triassische Alter des Meliatikums (mikroskopische Aufnahme; Größe 0,3 - 0,7 mm). © Anna Ondrejičková
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</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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<div id="c11672" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Steinerne Zeugen aus dem Tethys-Ozean finden sich in den Ostalpen nur als unspektakuläre Reste im Schneeberg-Gebiet in Niederösterreich.</p></div></div></div>
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<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 große, tektonische Schuppen zwischen permischen und mesozoischen Sedimenten des Ostalpins vorhanden.</p></div></div></div>
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<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 häufiger anzutreffen. Daher wurden sie nach der Ortschaft Meliata in der Slowakei als „Meliatikum“ 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>
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<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, öffnete sich in der Trias. Bereits im Jura setzte die Schließung ein und dabei wurden die Gesteine aus dem Bereich des Ozeans auf den Kontinentalrand von Adria geschoben.</p></div></div></div>
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<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 (Niederösterreich) sind dunkle, kieselige Schiefer und Sandsteine des Jura anzutreffen. Darin befinden sich einzelne Schollen heller Flachwasserkalke aus der mittleren Trias, die von geringfügig jüngerem, rotem Radiolarit überdeckt 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">» </span>Radiolarien</a> aufweisen. Diese Planktonlebewesen bauen ihr Gehäuse aus Opal und ermöglichen auch eine genaue Alterseinstufung. Die am Florianikogel vorhandene Gesteinsassoziation wird folgendermaßen interpretiert: In der Trias brachen Schollen vom Schelfrand der Tethys ab und stürzten als Schuttströme in das tiefe Ozeanbecken. Dort wurden sie von Radiolarienschlamm überdeckt.</p></div></div></div>
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<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>Während des Jura entstanden kieselige Schiefer, und alles zusammen wurde im Zuge der beginnenden Schließung des Tethys-Ozeans auf den Kontinentalrand geschoben. Von dem unter der ozeanischen Kruste liegenden Mantel zeugen einige tektonische Schuppen aus Serpentinit, die in der Nähe von Oberhöflein an der Hohen Wand (Niederösterreich) auftreten. Eine Hämatit-Vererzung durchtränkt 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 verstürzten Stollen abgebaut.</p></div></div></div>
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<div class="toggle-button">» Erdgeschichte</div>
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<h1>Österreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der Böhmischen Masse.<br>
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© Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h3>Geologische Bausteine</h3><p>Bei der Betrachtung einer Landschaft stellt sich für Geologen stets die Frage nach dem geologischen Aufbau des Untergrundes. Dazu muss zunächst die Vielfalt an Gesteinen, Mineralien und Fossilien geordnet werden. Deren Zuordnung zu Bausteinen erfolgt nach Bildungsalter sowie Bewegungsflächen, welche einzelne Gesteinskörper voneinander trennen. Diese Gesteinskörper können von ehemals weit voneinander entfernt liegenden Kontinenten und Ozeanen abstammen. Sie werden von Geologen „tektonische Einheiten“ genannt, wobei Decken die grundlegenden Elemente sind. Decken stellen großräumige, im Verhältnis zu ihrer Dicke weit ausgedehnte Körper dar, die von ihrer ursprünglichen Unterlage abgelöst und über einige Kilometer auf fremden Untergrund überschoben worden sind. Weitere wichtige Gesteinskörper sind große Sedimentbecken. Die nach paläogeographischen 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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<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 Erdöl- und Erdgas. Die Vorkommen befinden sich in verschiedenen tektonischen „Stockwerken“. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Untergrund des Wiener Beckens ist reich an Erdöl- und Erdgas. Die Vorkommen befinden sich in verschiedenen tektonischen „Stockwerken“. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11684"><img class="image-embed-item" title="Erdölpumpe" 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">
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Der Untergrund des Wiener Beckens ist reich an Erdöl- und Erdgas. Die Vorkommen befinden sich in verschiedenen tektonischen „Stockwerken“. © Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11683" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-20"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/08_Molasse/sandplatte.jpg" title="Das Naturdenkmal „Sandplatte“ (Miozän) in der Bregenzerach bei Lauterach zeigt rezente Erosionsformen (V). © J. Georg Friebe" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Das Naturdenkmal „Sandplatte“ (Miozän) in der Bregenzerach bei Lauterach zeigt rezente Erosionsformen (V). © 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">
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Das Naturdenkmal „Sandplatte“ (Miozän) in der Bregenzerach bei Lauterach zeigt rezente Erosionsformen (V). © J. Georg Friebe
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Die rund 15 Millionen Jahre alten Leithakalke bei Mailberg (NÖ) belegen subtropisches Klima mit einer reichen Meeresfauna. © Geologische Bundesanstalt
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Die Sande der zahlreiche Abbaue rund um Melk (NÖ) wurden nahe der nördlichen Küste des Molassemeeres abgelagert. © Geologische Bundesanstalt
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Die Kiese der Urdonau zeigen heute als Höhenrücken (Reliefumkehr) den einstigen Verlauf der Donau im Weinviertel (NÖ). © 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 Auflast des überschobenen Orogenkeils auf das Vorland entstand. Im Gegensatz dazu bildeten sich die Inneralpinen Becken auf den Decken der aufsteigenden Alpen.</p></div></div></div>
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<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 mächtigen Sedimenten aus dem späten Paläogen und Neogen. Es handelt sich überwiegend um marine, zum Teil auch brackische oder im Süßwasser entstandene Ablagerungen. Diese bestehen überwiegend aus den Abtragungsprodukten der aufsteigenden Alpen, im Norden zum geringeren Teil aber auch der Böhmischen Masse. Kiese, Sande und Tone wurden in unterschiedlichen Sedimentationsräumen wie Küsten, Deltas und flachen 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 große Rolle. In den Brack-und Süßwassersedimenten finden sich wirtschaftlich bedeutende Braunkohleflöze, die in ausgedehnten Sumpfgebieten entstanden sind. Ein Beispiel dafür ist der ehemalige Bergbau Ampflwang am Hausruck (Oberösterreich).</p></div></div></div>
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<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, flach lagernd und befindet sich auf ihrem ursprünglichen Untergrund. Diesen bilden die nach Süden hin abtauchenden metamorphen Gneise und Granite des Moldanubikums und Moravikums mitsamt ihrer teilweise erhaltenen Auflage aus Sedimenten des Karbon, Perm, Jura und der Kreide. Die südlich anschließende Allochthone Molasse bildet Decken und Schuppen, die teils intensiv verfaltet und zerschert sind. Bis ins frühe Neogen (17 Millionen Jahre vor heute) wurde sie von ihrem Untergrund abgeschert, gegen Norden transportiert und als jüngster tektonischer Baustein in den Nordrand der Alpen eingebaut.</p></div></div></div>
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<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 frühen Neogen. Sie enthalten Sedimente, die durch die Erosion der umliegenden Berge entstanden sind. Zu den Inneralpinen Becken zählen das Wiener, Steirische und Pannonische Becken (kleine Teile davon liegen noch in Österreich), 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 östlich des <a href="../service/glossar/glossar-b.html#c12760" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">» </span>Steinbergbruchs</a> im nordwestlichen Wiener Becken um 6000 m tiefer als auf der Westseite dieser Bruchzone.</p></div></div></div>
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<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 Flüssen, in Meeresbuchten und Seen abgelagert wurden. Häufig treten auch Kohleflöze auf, zum Beispiel bei Köflach und Voitsberg im Steirischen Becken.</p></div></div></div>
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<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 Rändern der Meeresbecken wurden vielerorts Kalke abgelagert. Der Leithakalk besteht zum größten Teil aus Skelettfragmenten von Kalk abscheidenen Rotalgen und ist einer der wichtigsten Bausteine für den Stephansdom und die Prachtbauten der Wiener Ringstraße.</p></div></div></div>
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<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 jüngsten marinen Sedimente in Österreich 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 große Seen vorhanden. Tonige Sedimente dieser Zeit dienen bis heute der Ziegelproduktion.</p></div></div></div>
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<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 Seekühen. Besonders berühmt sind die zahlreichen Zahnfunde von ausgestorbenen Riesenhaien.</p></div></div></div>
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<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>Poröse Gesteine der Molassezone in Oberösterreich und im Wiener Becken bergen wichtige Vorkommen von Erdöl und Erdgas in Österreich. Gegenwärtig werden pro Jahr knapp eine Million Tonnen Erdöl und rund 1,3 Milliarden Kubikmeter Gas gefördert. Im Wiener Becken liegen die Öl und Gas führenden Speichergesteine in 500 m bis über 3000 m Tiefe. Bis 1958 war Österreich in der Lage, sich zur Gänze mit eigenem Erdöl zu versorgen.</p></div></div></div>
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<h1>Österreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der Böhmischen Masse.<br>
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© Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h3>Geologische Bausteine</h3><p>Bei der Betrachtung einer Landschaft stellt sich für Geologen stets die Frage nach dem geologischen Aufbau des Untergrundes. Dazu muss zunächst die Vielfalt an Gesteinen, Mineralien und Fossilien geordnet werden. Deren Zuordnung zu Bausteinen erfolgt nach Bildungsalter sowie Bewegungsflächen, welche einzelne Gesteinskörper voneinander trennen. Diese Gesteinskörper können von ehemals weit voneinander entfernt liegenden Kontinenten und Ozeanen abstammen. Sie werden von Geologen „tektonische Einheiten“ genannt, wobei Decken die grundlegenden Elemente sind. Decken stellen großräumige, im Verhältnis zu ihrer Dicke weit ausgedehnte Körper dar, die von ihrer ursprünglichen Unterlage abgelöst und über einige Kilometer auf fremden Untergrund überschoben worden sind. Weitere wichtige Gesteinskörper sind große Sedimentbecken. Die nach paläogeographischen Gesichtspunkten zusammengefassten Decken sowie die Sedimentbecken stellen die geologischen Bausteine dar.</p></div></div></div></div>
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Älteste Gesteine und altes Gebirge
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Das „Alte Europa“ im Vorland der Alpen
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Der Dobra-Gneis (NÖ) aus dem Moldanubikum des Waldviertels ist mit einem Alter von 1380 Millionen Jahren das älteste Gestein Österreichs. © 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 Höflein bei Ottenstein im Moldanubikum des Mühlviertels (OÖ) (Bildbreite: 25 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Schollenmigmatit mit blauem Cordierit aus Höflein bei Ottenstein im Moldanubikum des Mühlviertels (OÖ) (Bildbreite: 25 cm). © 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">
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Schollenmigmatit mit blauem Cordierit aus Höflein bei Ottenstein im Moldanubikum des Mühlviertels (OÖ) (Bildbreite: 25 cm). © Geologische Bundesanstalt
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</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 spätpaläozoischen Granit nördlich von Zwettl (NÖ). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Kalifeldspat-Kristall (4 cm) in einem spätpaläozoischen Granit nördlich von Zwettl (NÖ). © 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">
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Kalifeldspat-Kristall (4 cm) in einem spätpaläozoischen Granit nördlich von Zwettl (NÖ). © Geologische Bundesanstalt
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Der Kugelgranit von Groß Gerungs (NÖ) ist eine Rarität in den Graniten des Moldanubikums (Bildbreite: 18 cm). © Geologische Bundesanstalt
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Der Amethyst von Maissau, ein violett-weiß gebänderter Quarz, bildet Gänge im Granit des Moravikums (NÖ) (Bildbreite: 16 cm). © Geologische Bundesanstalt
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<div id="c9406" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Die Böhmische Masse setzt sich in Österreich aus den beiden tektonischen Bausteinen Moldanubikum und Moravikum zusammen. Diese sind durch Granite und hochgradig metamorphe Gesteine charakterisiert und lassen den östlichen 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">» </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 Südrand des „Alten Europa“. Auf manchen Teilen wurden Sedimente abgelagert, während andere Teile Inseln bildeten. Anteile mit auflagernden Sedimenten sind nur mehr im Untergrund der Molassezone vorhanden.</p></div></div></div>
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<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 größeren Bereich nimmt das Moldanubikum ein, das sich zwischen Moldau und Donau erstreckt. Das Moravikum stellt hingegen einen Randbereich dieses Gebirges dar, der vorwiegend in Mähren zu Tage tritt und von dem nur ein kleiner Teil ins östliche Waldviertel reicht.</p></div></div></div>
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<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 sedimentären Ausgangsmaterials der metamorphen Gesteine liegt zwischen 900 und 450 Millionen Jahren. Diese an sich schon sehr alten Sedimentgesteine lagerten sich auf einem noch älteren Krustenstück ab, von dem ebenfalls Teile erhalten sind. Darin findet sich der Dobra-Gneis, der mit rund 1 380 Millionen Jahren das mit Abstand älteste Gestein Österreichs ist.</p></div></div></div>
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<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 sedimentären und magmatischen Gesteinen jene vielfältige Gesteinswelt, die uns in der Wachau und im Waldviertel begegnet und fasziniert. Bei sehr hohem Druck, wie er etwa 40 km unter der Erdoberfläche herrscht, und Temperaturen zwischen 700 und 800 °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 außergewöhnlich sind die als Granulit bezeichneten, feinkörnigen, weißen Gesteine, wie sie beispielsweise südlich der Donau im Dunkelsteinerwald auftreten. In Österreich kommen Granulite ausschließlich im Moldanubikum vor. Sie waren einer Temperatur von rund 1000 °C ausgesetzt und stiegen aus einer Tiefe von etwa 55 km hoch. Gegen Ende der Variszischen Gebirgsbildung drangen große Mengen an granitischen Schmelzen ein. Diese Granitkörper nehmen heute weite Bereiche im westlichen Waldviertel und vor allem im Mühlviertel ein.</p></div></div></div>
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<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 primär durch sehr tiefgründige Verwitterung unter subtropischen Klimabedingungen, wie sie in Mitteleuropa vor den Eiszeiten herrschten. Während der Eiszeiten wurde diese Verwitterungsdecke durch Bodenfließen weitgehend abgetragen, nur die weniger verwitterten Kerne der Granit-Kluftkörper blieben als rundliche Blöcke und bizarre Felsbauten übrig.</p></div></div></div>
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<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 feinkörnigen Granite werden nach wie vor in zahlreichen Steinbrüchen, z.B. bei Perg (Oberösterreich) oder Gmünd (Niederösterreich), abgebaut und finden als Bau- und Dekorsteine vielfältige Nutzungsmöglichkeiten, vom Pflasterstein bis zur Küchenplatte. Marmor wird häufig zur Verwendung als Dekorstein gebrochen; früher gab es auch Graphitgruben. Wirtschaftliche Bedeutung haben die Kaolin-Vorkommen, z.B. Schwertberg (Oberösterreich), die als Verwitterungsprodukt von Granit im feuchtwarmen Klima des Paläogens entstanden sind. Kaolin wird als Füllstoff bei der Papierherstellung sowie in der Keramik- und Farbenindustrie benötigt.</p></div></div></div>
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<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 Mühl- und Waldviertel sind Naturdenkmale und touristische Anziehungspunkte. Mit der Freilegung des Amethystganges bei Maissau wurde ein weiteres einzigartiges Naturjuwel zugänglich.</p></div></div></div>
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<div class="toggle-button">» Erdgeschichte</div>
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<h1>Österreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der Böhmischen Masse.<br>
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© Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h3>Geologische Bausteine</h3><p>Bei der Betrachtung einer Landschaft stellt sich für Geologen stets die Frage nach dem geologischen Aufbau des Untergrundes. Dazu muss zunächst die Vielfalt an Gesteinen, Mineralien und Fossilien geordnet werden. Deren Zuordnung zu Bausteinen erfolgt nach Bildungsalter sowie Bewegungsflächen, welche einzelne Gesteinskörper voneinander trennen. Diese Gesteinskörper können von ehemals weit voneinander entfernt liegenden Kontinenten und Ozeanen abstammen. Sie werden von Geologen „tektonische Einheiten“ genannt, wobei Decken die grundlegenden Elemente sind. Decken stellen großräumige, im Verhältnis zu ihrer Dicke weit ausgedehnte Körper dar, die von ihrer ursprünglichen Unterlage abgelöst und über einige Kilometer auf fremden Untergrund überschoben worden sind. Weitere wichtige Gesteinskörper sind große Sedimentbecken. Die nach paläogeographischen Gesichtspunkten zusammengefassten Decken sowie die Sedimentbecken stellen die geologischen Bausteine dar.</p></div></div></div></div>
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Gestapelter Querschnitt der Erdkruste
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Decken aus dem Nordrand von Adria
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<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 über die Gipfelflur des Karwendelgebirges bei Pertisau (T) in den Nördlichen Kalkalpen mit steil stehendem Kalken der Trias. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Blick über die Gipfelflur des Karwendelgebirges bei Pertisau (T) in den Nördlichen Kalkalpen mit steil stehendem Kalken der Trias. © 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">
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Blick über die Gipfelflur des Karwendelgebirges bei Pertisau (T) in den Nördlichen Kalkalpen mit steil stehendem Kalken der Trias. © Geologische Bundesanstalt
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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 Lösungsformen, prägen den triassischen Dachsteinkalk am Karstplateau des Dachsteins (OÖ). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Rinnenkarren, erosive Lösungsformen, prägen den triassischen Dachsteinkalk am Karstplateau des Dachsteins (OÖ). © 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">
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Rinnenkarren, erosive Lösungsformen, prägen den triassischen Dachsteinkalk am Karstplateau des Dachsteins (OÖ). © Geologische Bundesanstalt
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Polierter Spat-Magnesit, ein Magnesiumkarbonat, aus dem frühen Karbon im Steinbruch Veitsch (St) (Bildhöhe: 2 cm). © Geologische Bundesanstalt
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</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="Gesteinsdünnschliff eines zonaren Granats der Wölzer Tauern (St.) mit permischem Kern und kretazischem Rand (mikroskopische Aufnahme; Größe 16 mm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Gesteinsdünnschliff eines zonaren Granats der Wölzer Tauern (St.) mit permischem Kern und kretazischem Rand (mikroskopische Aufnahme; Größe 16 mm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11659"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsdünnschliff" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/f/1/csm_duennschliff_granatkristalls_21573b2f72.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Gesteinsdünnschliff eines zonaren Granats der Wölzer Tauern (St.) mit permischem Kern und kretazischem Rand (mikroskopische Aufnahme; Größe 16 mm). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/05_Ostalpin/duennschliff_kyanit.jpg" title="Gesteinsdünnschliff eines Glimmerschiefers aus der Kreuzeckgruppe (K) mit einem Kyanitkristall (mikroskopische Aufnahme, gekreuzte Polarisatoren; Größe 1cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Gesteinsdünnschliff eines Glimmerschiefers aus der Kreuzeckgruppe (K) mit einem Kyanitkristall (mikroskopische Aufnahme, gekreuzte Polarisatoren; Größe 1cm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11659"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsdünnschliff" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/6/3/csm_duennschliff_kyanit_44c3e1f895.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Gesteinsdünnschliff eines Glimmerschiefers aus der Kreuzeckgruppe (K) mit einem Kyanitkristall (mikroskopische Aufnahme, gekreuzte Polarisatoren; Größe 1cm). © Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11657" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Das Ostalpin ist eine vielfältig zusammengesetzte Einheit, da es Gesteine enthält, die über einen sehr langen Zeitraum entstanden sind. Zusammengenommen stellen diese einen fast vollständigen Querschnitt durch eine kontinentale Kruste dar. So finden sich sowohl kristalline Gesteine der unteren und mittleren Kruste als auch schwach metamorph überprägte und nicht metamorphe Sedimente, die immer Bestandteil der oberen Kruste waren. Die Gesteine des Ostalpins waren nach der Öffnung 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 Nördlichen Kalkalpen und die Zentralen Ostalpen auf.</p></div></div></div>
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<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 ältesten 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, müssen aber vor mehr als 540 Millionen Jahren abgelagert worden sein. Häufig 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 über 600 °C metamorph und dabei deformiert. Derartige Gesteinsassoziationen kennt man aus der Silvretta, den Ötztaler Alpen sowie aus den Schladminger und Seckauer Tauern.</p></div></div></div>
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<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 Paläozoikum, zwischen 541 und 252 Millionen Jahren vor heute, sind Sedimentgesteine mit einer charakteristischen Abfolge überliefert: Zunächst 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 Aktivität 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 zurück, die Sedimentation wird immer wieder unterbrochen, die Ablagerungen spiegeln die tektonische Unruhe im Zuge der Variszischen Gebirgsbildung wieder. Überliefert sind in Becken innerhalb des Gebirges abgelagerte Konglomerate und Sandsteine, Deltasedimente mit Kohlen sowie Schuttströme, 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 gefärbte 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>
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<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 paläozoischen Gesteine treten uns heute in unterschiedlicher Form entgegen: Selten (z. B. im Paläozoikum von Graz) sind diese kaum metamorph und enthalten noch ausgezeichnet erhaltene Fossilien. Häufiger sind sie jedoch durch eine Metamorphose überprägt. In den Gurktaler Alpen und in der Grauwackenzone erreichte die Metamorphosetemperatur bis zu 450 °C. Die Gesteinsabfolgen setzen sich aus Phylliten, Porphyroiden, Grünschiefern und feinkörnigen Marmoren zusammen. In anderen Gebieten wie den Niederen Tauern oder in der Saualpe und Koralpe finden sich vielfältige Gesteinsabfolgen mit Glimmerschiefern, Marmoren, Quarziten und Amphiboliten. Diese weisen oft eine mehrphasige Metamorphose bei mehr als 500 °C auf, zumindest für Teile davon ist ebenfalls ein paläozoisches 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>
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<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 jüngsten und meistens noch immer zuoberst liegenden Gesteine der Ostalpinen Decken sind Sedimentgesteine des Mesozoikums und des Paläogens. Diese sind bis über 3000 m dick und entstanden zum Großteil 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>
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<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 frühen Trias sind oft rot gefärbte Tonsteine und Sandsteine überliefert. 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">» </span>gebankte</a> Kalke. Diese werden von Riffkalken sowie gebankten Dolomiten und Kalken überlagert, die in der mittleren Trias in Lagunen abgelagert wurden (Wettersteinkalk). Zu Beginn der späten 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 lagunäre Karbonatgesteine (z. B. Dachsteinkalk). Am Abhang zum Tethys-Ozeanbecken wurden während der gesamten mittleren und späten Trias Tiefwasserkalke gebildet (Hallstätter Kalk).</p></div></div></div>
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<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 frühen Jura sank die Kalkproduktion drastisch ab, weshalb nur geringmächtige rote Kalke (z.B. Adneter Kalk) und Mergel gebildet wurden. Danach sank der Schelfbereich in über 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 älteren Sedimente mobilisiert und zu ersten Decken gestapelt. Vom dabei entstehenden Relief glitten submarine Schuttströme in angrenzende Becken. Dort wurden diese in Radiolarienschlamm eingebettet. Während der Deckenbewegungen in der Kreide und im Paläogen entstand ein sich immer wieder veränderndes Relief, dessen Senken mit Material der angrenzenden Bereiche aufgefüllt wurde. Dazu zählen die fossilreichen Sedimente der Gosau-Gruppe.</p></div></div></div>
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<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 Veränderung in den Nördlichen Kalkalpen, im Drauzug (Lienzer Dolomiten und Gailtaler Alpen) und in den nördlichen Karawanken überliefert. Der ursprüngliche räumliche Zusammenhang dieser Gebiete wurde erst ab dem Jura durch Seitenverschiebungen und Deckentektonik zerstört.</p></div></div></div>
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<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 während der Bildung der Alpen etwas versenkt wurden und eine Aufwärmung von einigen hundert Grad erfuhren, finden sich zum Beispiel westlich des Brenners (Brenner-Mesozoikum) und in den Nockbergen in Kärnten (Stangalm-Mesozoikum).</p></div></div></div>
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<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, während der variszischen Gebirgsbildung im Karbon, im Perm sowie während der Alpidischen Gebirgsbildung in der Kreide und im Känozoikum von Deformation erfasst, metamorph umgewandelt und von Gesteinsschmelzen durchdrungen. Dabei entstanden großräumige Verfaltungen und Mineralneubildungen, die einander verdrängten und überwuchsen. Diese erlauben es uns, die oftmals komplizierte Kristallisationsgeschichte zu entschlüsseln.</p></div></div></div>
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<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 ältere Kerne, um die während der Alpidischen Gebirgsbildung vor 90 Millionen Jahren ein jüngerer Granatsaum gewachsen ist. Besonders auffallend sind rot-grün-weiß gesprenkelte Eklogite. Deren Ausgangsgesteine wurden im Zuge der Gebirgsbildungen bis in den Erdmantel versenkt. Die neuen Minerale entstanden bei Temperaturen bis zu 650 °C in 60 bis 100 km Tiefe.</p></div></div></div>
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<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 finden sich Erzvorkommen, die bis in heutige Zeit wirtschaftlich genutzt werden. Im Ostalpinen Kristallin liegt der Lagerstättenbezirk Hüttenberg (Kärnten), wo Eisen gewonnen wurde. Bei Waldenstein (Kärnten) wird Eisenglimmer (Hämatit) abgebaut, der zu Rostschutzfarben verarbeitet wird, mit welchen z.B. die Golden Gate Bridge in San Francisco gestrichen ist. Der steigende Bedarf nach Lithium führt 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">» </span>prospektiert</a> wird. In den paläozoischen Gesteinen der Grauwackenzone liegt die bekannte Eisenspatlagerstätte des Erzberges. Wichtig sind zahlreiche Lagerstätten, in denen Magnesit abgebaut wird, ein wichtiger Rohstoff zur Herstellung feuerfester Verkleidungen. Der seit der Bronzezeit bestehende Kupferbergbau von Mitterberg am Hochkönig (Salzburg) wurde in den 1980er-Jahren eingestellt.</p></div></div></div>
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<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 Lagerstätte in mesozoischen Karbonatgesteinen liegt in Bleiberg (Kärnten). Dort wurde – wie der Name schon sagt – Blei, aber auch Zink gewonnen. An mehreren Orten wird Steinsalz aus dem Perm abgebaut, so z.B. seit der Jungsteinzeit in Hallstatt (Oberösterreich). Heute ist auch Gips als Bau-Rohstoff gefragt. Die großen Bergstöcke aus mesozoischen Kalken wie Rax, Hochschwab oder Karwendel sind verkarstet; ihre Karstquellen wurden für die Trinkwasserversorgung mehrerer großer Städte gefasst.</p></div></div></div>
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<h1>Österreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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Ihr Browser kann leider kein SVG darstellen.
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Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der Böhmischen Masse.<br>
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© Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h3>Geologische Bausteine</h3><p>Bei der Betrachtung einer Landschaft stellt sich für Geologen stets die Frage nach dem geologischen Aufbau des Untergrundes. Dazu muss zunächst die Vielfalt an Gesteinen, Mineralien und Fossilien geordnet werden. Deren Zuordnung zu Bausteinen erfolgt nach Bildungsalter sowie Bewegungsflächen, welche einzelne Gesteinskörper voneinander trennen. Diese Gesteinskörper können von ehemals weit voneinander entfernt liegenden Kontinenten und Ozeanen abstammen. Sie werden von Geologen „tektonische Einheiten“ genannt, wobei Decken die grundlegenden Elemente sind. Decken stellen großräumige, im Verhältnis zu ihrer Dicke weit ausgedehnte Körper dar, die von ihrer ursprünglichen Unterlage abgelöst und über einige Kilometer auf fremden Untergrund überschoben worden sind. Weitere wichtige Gesteinskörper sind große Sedimentbecken. Die nach paläogeographischen Gesichtspunkten zusammengefassten Decken sowie die Sedimentbecken stellen die geologischen Bausteine dar.</p></div></div></div></div>
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Ozeanboden auf Bergeshöhen
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Verschwundener Ausläufer des Atlantiks
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</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 Großglockner Hochalpenstraße auf den Brennkogel (3018 m, S) mit den Serpentiniten des penninischen Ozeanbodens. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Blick von der Großglockner Hochalpenstraße auf den Brennkogel (3018 m, S) mit den Serpentiniten des penninischen Ozeanbodens. © 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">
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Blick von der Großglockner Hochalpenstraße auf den Brennkogel (3018 m, S) mit den Serpentiniten des penninischen Ozeanbodens. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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<div id="c11664" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/04_Penninikum/bienenhuette_1.jpg" title="Die Serpentinite im Steinbruch „Bienenhütte“ bei Bernstein gehören zum Penninikum des Rechnitzer Fensters (B). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Serpentinite im Steinbruch „Bienenhütte“ bei Bernstein gehören zum Penninikum des Rechnitzer Fensters (B). © 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">
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Die Serpentinite im Steinbruch „Bienenhütte“ bei Bernstein gehören zum Penninikum des Rechnitzer Fensters (B). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/04_Penninikum/pillowlava.png" title="Pillowlava des penninischen Ozeanbodens, der sich im Jura und in der frühen Kreide entwickelte. Bildbreite ca. 1 m (Unterengadiner Fenster, Idalpe, T). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Pillowlava des penninischen Ozeanbodens, der sich im Jura und in der frühen Kreide entwickelte. Bildbreite ca. 1 m (Unterengadiner Fenster, Idalpe, T). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11664"><img class="image-embed-item" title="Pillowlava" alt="Gesteinsplatte" src="../../fileadmin/_processed_/1/f/csm_pillowlava_8cb07ffdbc.png" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Pillowlava des penninischen Ozeanbodens, der sich im Jura und in der frühen Kreide entwickelte. Bildbreite ca. 1 m (Unterengadiner Fenster, Idalpe, T). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/04_Penninikum/spurenfossilien_flysch.jpg" title="Wühlspuren in einem Schlammturbidit der Altlengbach-Formation vom Steinbruch Hatschek bei Gmunden (OÖ) (Bildbreite: 23 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Wühlspuren in einem Schlammturbidit der Altlengbach-Formation vom Steinbruch Hatschek bei Gmunden (OÖ) (Bildbreite: 23 cm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11664"><img class="image-embed-item" title="Spurenfossilien" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/9/f/csm_spurenfossilien_flysch_28bccb9b6a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Wühlspuren in einem Schlammturbidit der Altlengbach-Formation vom Steinbruch Hatschek bei Gmunden (OÖ) (Bildbreite: 23 cm). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/04_Penninikum/burg_kreuzenstein.jpg" title="Die Burg Kreuzenstein (N) besteht aus Flyschsandsteinen der Greifenstein-Formation aus dem Paläogen. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Burg Kreuzenstein (N) besteht aus Flyschsandsteinen der Greifenstein-Formation aus dem Paläogen. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11664"><img class="image-embed-item" title="Burg Kreuzenstein" alt="Burg" src="../../fileadmin/_processed_/9/7/csm_burg_kreuzenstein_a47b38a4e0.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Die Burg Kreuzenstein (N) besteht aus Flyschsandsteinen der Greifenstein-Formation aus dem Paläogen. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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<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, Kärnten) und im Rechnitzer Fenster (Burgenland, Niederösterreich, Steiermark) unter dem Ostalpin hervortreten.</p></div></div></div>
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<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 Ausläufer des Atlantiks. In der Kreide erstreckte er sich quer durch das heutige Europa, ehe er im späten Paläogen wieder geschlossen wurde. Die Entstehung der Penninischen Decken nahm ihren Anfang während der Schließung dieses Ozeanbeckens. Dabei wurden sie von den Ostalpinen Decken überfahren und dann gemeinsam mit diesen weit auf den Helvetischen Schelf am Südrand des „Alten Europa“ geschoben.</p></div></div></div>
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<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 größten Teil Reste ozeanischer Lithosphäre. Die ältesten 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 große Mengen basaltischer Schmelzen auf. Dies führte zur Entwicklung eines Mittelozeanischen Rückens, an dem es im späten Jura und in der Kreide zur Neubildung von ozeanischer Kruste und darunterliegendem Lithosphärischem Mantel kam. Bis ins Paläogen wurden auf diesem in 3000 – 4000 m Tiefe gelegenen Ozeanboden große Mengen toniger, mergeliger und kalkiger Sedimente abgelagert.</p></div></div></div>
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<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 Überprägung im Zuge der Alpidischen Gebirgsbildung, liegen die basaltischen Gesteine der ozeanischen Kruste als Grünschiefer, Prasinit und Amphibolit vor. Kleine Teile wurden über 60 km tief versenkt und zu Eklogiten umgewandelt. Man findet diese rund um die Hofmannshütte beim Großglockner. An einigen Stellen, wie zum Beispiel auf der Idalpe nahe Ischgl (Tirol), sind auch noch die typischen „Pillow“-(Kissen-)Strukturen zu erkennen, die beim submarinen Austritt der flüssigen Basaltschmelze aus den Vulkanen eines Mittelozeanischen Rückens entstehen. Der mächtige Gipfel des Großglockners besteht ebenfalls aus metamorphen Ozeanbodenbasalten. Aus den Sedimenten des Ozeanbeckens entstanden Phyllite, Kalkglimmerschiefer, Glimmer führende 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">» </span>„Bündnerschiefer“</a> bezeichnet werden. Die aus diesen metamorphen Gesteinen bestehenden Penninischen Decken können im Unterengadiner Fenster, im Tauernfenster und im Rechnitzer Fenster studiert werden.</p></div></div></div>
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<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 Trübeströmen, die vom Schelfrand in die Tiefsee flossen und als „Turbidite“ bezeichnet werden. Es wird angenommen, dass die Trübeströme zumeist durch Erdbeben ausgelöst wurden, die im Zuge der Schließung des Penninischen Ozeanbeckens auftraten.</p></div></div></div>
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<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 überwiegenden Teil der Penninischen Decken am Nordrand der Ostalpen ausmacht. Die Gesteine zeigen keine metamorphe Überprägung, sodass Sedimentstrukturen wie sedimentäre Schichtung und <a href="../service/glossar/glossar-s.html#c13225" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">» </span>Strömungsmarken</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">» </span>Spurenfossilien</a> gut erhalten sind.<br> Innerhalb des ozeanischen Bereiches lagen auch einige kleine Stücke von kontinentaler Kruste. Daher gibt es einige Decken, die Granite sowie Sedimentgesteine aus dem Paläozoikum und aus der Trias enthalten. Letztere sind in den Ostalpen nur im Unterengadiner Fenster vorhanden.</p></div></div></div>
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<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 Stücke von kontinentaler Kruste. Daher gibt es einige Decken, die Granite sowie Sedimentgesteine aus dem Paläozoikum und aus der Trias enthalten. Letztere sind in den Ostalpen nur im Unterengadiner Fenster vorhanden.</p></div></div></div>
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<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 Erzlagerstätten bekannt. Waren es im Spätmittelalter und in der Neuzeit vor allem die Vorkommen des „Tauerngoldes“, 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>
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<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 Steinbrüchen in Sievering (Wien) wurden um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert unter anderem von Otto Wagner für den Bau der Wiener Stadtbahn (jetzt integriert in die U-Bahnlinien U 4 und U 6) und für die Wiental-Verbauung verwendet.</p></div></div></div>
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<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 prächtigen schwarz- grünen bzw. leuchtend gelbgrünen Farbtöne begehrte Dekorgesteine. Sie werden beispielsweise im Dorfertal nahe Prägraten in Osttirol abgebaut.</p></div></div></div>
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<h1>Österreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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<title>Subpennin: Rocky Austria</title>
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Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der Böhmischen Masse.<br>
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© Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h3>Geologische Bausteine</h3><p>Bei der Betrachtung einer Landschaft stellt sich für Geologen stets die Frage nach dem geologischen Aufbau des Untergrundes. Dazu muss zunächst die Vielfalt an Gesteinen, Mineralien und Fossilien geordnet werden. Deren Zuordnung zu Bausteinen erfolgt nach Bildungsalter sowie Bewegungsflächen, welche einzelne Gesteinskörper voneinander trennen. Diese Gesteinskörper können von ehemals weit voneinander entfernt liegenden Kontinenten und Ozeanen abstammen. Sie werden von Geologen „tektonische Einheiten“ genannt, wobei Decken die grundlegenden Elemente sind. Decken stellen großräumige, im Verhältnis zu ihrer Dicke weit ausgedehnte Körper dar, die von ihrer ursprünglichen Unterlage abgelöst und über einige Kilometer auf fremden Untergrund überschoben worden sind. Weitere wichtige Gesteinskörper sind große Sedimentbecken. Die nach paläogeographischen Gesichtspunkten zusammengefassten Decken sowie die Sedimentbecken stellen die geologischen Bausteine dar.</p></div></div></div></div>
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Kristalle, Gold und Hochgebirge
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Das „Alte Europa“ inmitten der Alpen
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Die Zentralgneise im Zentrum des Tauernfensters entstanden durch alpidische Metamorphose aus Graniten des Karbon. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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Der migmatische Gneis am Hohen Gösskar (K) entstand im Karbon durch teilweise Aufschmelzung. © Geologische Bundesanstalt
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</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 „Feldspataugen“ entstand durch alpidische Metamorphose und Deformation aus einem Granit. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Zentralgneis vom Sonnblickgebiet (K) mit den „Feldspataugen“ entstand durch alpidische Metamorphose und Deformation aus einem Granit. © 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">
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Der Zentralgneis vom Sonnblickgebiet (K) mit den „Feldspataugen“ entstand durch alpidische Metamorphose und Deformation aus einem Granit. © Geologische Bundesanstalt
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</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 „weißes“ Wolframerz genannt, wird im Bergbau Mittersill (S) abgebaut. © Gerhard Pestal" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Scheelit (18 cm), ein Kalziumwolframat, auch „weißes“ Wolframerz genannt, wird im Bergbau Mittersill (S) abgebaut. © 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">
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Scheelit (18 cm), ein Kalziumwolframat, auch „weißes“ Wolframerz genannt, wird im Bergbau Mittersill (S) abgebaut. © Gerhard Pestal
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</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 blauweiße Fluoreszenz. © Gerhard Pestal" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Scheelit (18 cm) zeigt im kurzwelligen UV-Licht eine auffallend blauweiße Fluoreszenz. © 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">
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Scheelit (18 cm) zeigt im kurzwelligen UV-Licht eine auffallend blauweiße Fluoreszenz. © 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 be­stehen aus Decken mit sehr charakteristischem Aufbau: Über „Kernen“ aus Granitgneisen lagern abwechslungsreiche Abfolgen metamorpher Sedimentgesteine mit Granatglimmerschiefer, Am­phibolit, 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">» </span>Subpenninikums </a>von den tektonisch darüber 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">» </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">» </span>„Tauernfenster“</a> bezeichnet.</p></div></div></div>
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<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 jüngsten Proterozoikum bis ins frühe Paläogen. Sie repräsentieren ein Stück des Helvetischen Schelfs, jenes Südrandes des „Alten Europa“, der sich bei der Öffnung des Penninischen Ozeans im Jura gebildet hatte. Im Paläogen – während der Alpidischen Gebirgsbildung – wurde dieser Südrand von den Penninischen und Ostalpinen Decken überschoben, selbst zu Decken gestapelt und metamorph überprägt. Anschließend, während des Neogens, wurden die Subpenninischen und Penninischen Decken des Tauernfensters entlang großer tektonischer Grenzflächen (Mölltal- und Salzach-Störung bzw. Brenner- und Katschberg-Abschiebung) wieder freigelegt und zum Hochgebirge geformt.</p></div></div></div>
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<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 ältesten Gesteine des Subpenninikums sind Paragneise, Glimmerschiefer, Amphibolite und Serpentinite, deren nicht metamorphe Ausgangsgesteine im jüngsten Proterozoikum und im frühen Paläozoikum entstanden sind. Eine weitere Gruppe von Gesteinen lagerte sich im späten Devon und vor allem im frühesten Karbon ab. Es handelt sich um Tone und Sande sowie um Abtragungsschutt von Vulkaniten, die heute als Glimmerschiefer, Gneise und dunkle Phyllite vorliegen. Während der Variszischen Gebirgsbildung im späten Karbon drangen große Massen granitischer Schmelzen in die oben genannten Gesteine ein, welche dabei eine erste Metamorphose erfuhren.</p></div></div></div>
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<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 späten Karbon und Perm Verwitterungsschutt aus dem Bereich des variszischen Gebirges abgelagert. Ab der Trias und bis ins frühe Paläogen entstanden marine tonige, sandige und kalkige Sedimente. Diese Sedimentfolgen sind wie jene des Helvetikums durch Schichtlücken charakterisiert. Im Zuge der Bildung der Alpen wurden die Gesteine des Subpenninikums unterschiedlich tief versenkt und dabei metamorph überprägt. Die Granite aus dem Karbon wurden zu Gneisen, die als „Zentralgneise“ bezeichnet werden, da sie im Zentrum des Tauernfensters auftreten. Die Sedimente liegen als vielfältige Paragneise, Glimmerschiefer, Marmore, Quarzite, Graphitschiefer und kalkige Schiefer vor.</p></div></div></div>
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<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 Überprägung ist es nicht einfach, das Alter der verschiedenen Gesteine zu ermitteln. Einzigartige Funde wie Farnblätter aus graphithaltigen Schiefern des späten Karbon oder ein Ammonit aus dem Jura im Hochstegen-Marmor im Zillertal (Tirol) sind daher von enormer Bedeutung.</p></div></div></div>
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<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 Römern bekannt. Lange Zeit beschränkte man sich auf den Abbau von Goldseifen („Gold waschen“) in den Gebirgsbächen, 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 Handelshäusern Venedigs geschätzt 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 eindrücklich durch den Fund spektakulärer Bergkristalle im keltisch-römischen Handelszentrum auf dem Magdalensberg (Kärnten) belegt, die wahrscheinlich aus dem Rauristal (Salzburg) stammen.</p></div></div></div>
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<h1>Österreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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Ihr Browser kann leider kein SVG darstellen.
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Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der Böhmischen Masse.<br>
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© Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h3>Geologische Bausteine</h3><p>Bei der Betrachtung einer Landschaft stellt sich für Geologen stets die Frage nach dem geologischen Aufbau des Untergrundes. Dazu muss zunächst die Vielfalt an Gesteinen, Mineralien und Fossilien geordnet werden. Deren Zuordnung zu Bausteinen erfolgt nach Bildungsalter sowie Bewegungsflächen, welche einzelne Gesteinskörper voneinander trennen. Diese Gesteinskörper können von ehemals weit voneinander entfernt liegenden Kontinenten und Ozeanen abstammen. Sie werden von Geologen „tektonische Einheiten“ genannt, wobei Decken die grundlegenden Elemente sind. Decken stellen großräumige, im Verhältnis zu ihrer Dicke weit ausgedehnte Körper dar, die von ihrer ursprünglichen Unterlage abgelöst und über einige Kilometer auf fremden Untergrund überschoben worden sind. Weitere wichtige Gesteinskörper sind große Sedimentbecken. Die nach paläogeographischen Gesichtspunkten zusammengefassten Decken sowie die Sedimentbecken stellen die geologischen Bausteine dar.</p></div></div></div></div>
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Nach Süden überschobene Decken von Adria
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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 Kalkbänke des Devons aufgeschlossen. © Hans Peter Schönlaub" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im Valentintal der Karnischen Alpen (K) sind in der Kellerwand (2774 m) helle, gefaltete Kalkbänke des Devons aufgeschlossen. © Hans Peter Schönlaub" 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">
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Im Valentintal der Karnischen Alpen (K) sind in der Kellerwand (2774 m) helle, gefaltete Kalkbänke des Devons aufgeschlossen. © Hans Peter Schönlaub
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</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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<div id="c11669" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/06_Suedalpin/auernig_gipfel.jpg" title="Der Auernigg (1863 m) beim Nassfeld (K) besteht aus einer Wechselfolge von Schiefern, Sandsteinen und Konglomeraten des Karbons. © Hans Peter Schönlaub" 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. © Hans Peter Schönlaub" 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">
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Der Auernigg (1863 m) beim Nassfeld (K) besteht aus einer Wechselfolge von Schiefern, Sandsteinen und Konglomeraten des Karbons. © Hans Peter Schönlaub
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</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="Längsschnitte von Orthoceren, ausgestorbene Verwandte heutiger Tintenfische, in silurischen Kalken des Rauchkofels (K) (Bildbreite: 24 cm). © Kathleen Histon" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Längsschnitte von Orthoceren, ausgestorbene Verwandte heutiger Tintenfische, in silurischen Kalken des Rauchkofels (K) (Bildbreite: 24 cm). © 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">
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Längsschnitte von Orthoceren, ausgestorbene Verwandte heutiger Tintenfische, in silurischen Kalken des Rauchkofels (K) (Bildbreite: 24 cm). © Kathleen Histon
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/06_Suedalpin/duennschliff_fusulinenkalk.jpg" title="Gesteinsdünnschliff eines permischen Kalkes mit Fusulinen (Foraminiferen) aus den Karnischen Alpen (K) (mikroskopische Aufnahme; Größe 2,5 cm). © Karl Krainer" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Gesteinsdünnschliff eines permischen Kalkes mit Fusulinen (Foraminiferen) aus den Karnischen Alpen (K) (mikroskopische Aufnahme; Größe 2,5 cm). © Karl Krainer" data-lightbox="lightbox-11669"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsdünnschliff" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/e/2/csm_duennschliff_fusulinenkalk_6803cc5e79.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Gesteinsdünnschliff eines permischen Kalkes mit Fusulinen (Foraminiferen) aus den Karnischen Alpen (K) (mikroskopische Aufnahme; Größe 2,5 cm). © Karl Krainer
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</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 großen Brachiopoden vom Karbon der Auernig-Formation am Naßfeld (K) (Bildbreite: 11 cm). © Alice Schumacher" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Fossilreicher Schuttkalk aus großen Brachiopoden vom Karbon der Auernig-Formation am Naßfeld (K) (Bildbreite: 11 cm). © 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">
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Fossilreicher Schuttkalk aus großen Brachiopoden vom Karbon der Auernig-Formation am Naßfeld (K) (Bildbreite: 11 cm). © Alice Schumacher
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</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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<div id="c11667" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Das Südalpin beinhaltet wie das Ostalpin einen kompletten Querschnitt durch die kontinentale Kruste. Im östlichen Teil des Südalpins und somit auch in Teilen der Karawanken und Karnischen Alpen in Österreich finden sich Sedimente aus dem Mesozoikum und Paläozoikum. 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 zugänglich. Die großen Ähnlichkeiten zwischen Südalpin und Ostalpin sind verständlich, wenn man weiß, dass beide Einheiten vor der Bildung der Alpen eine Einheit gebildet haben. Daher waren die Gesteine des Südalpins nach der Öffnung des Penninischen Ozeans am Nordrand von Afrika beheimatet und lagen ab der Kreide am Nordrand von Adria. Ab dem späten Paläogen wurden die Decken des Südalpins nach Süden auf die Adriatische Platte aufgeschoben.</p></div></div></div>
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<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 paläozoischen Gesteinsabfolgen weltweite Bekanntheit erlangt. So ist es an vielen Stellen, z. B. in der Cellon-Rinne nahe dem Plöckenpass (Kärnten), möglich, den über 200 Millionen Jahre langen Zeitabschnitt vom Ordovizium bis zum Ende des Perm mit Fossilien fast lückenlos zu studieren. Die generelle Abfolge der Gesteine ähnelt jener im Ostalpin. Sie beginnt mit Schiefern, quarzreichen vulkanischen Tuffen und Kalken aus dem Ordovizium. In den Kalken finden sich unter anderem Gehäuse von Orthoceren.</p></div></div></div>
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<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 späten Silur und Devon sind hunderte Meter dicke Kalkablagerungen erhalten; die Variszische Gebirgsbildung manifestiert sich durch eine Unterbrechung der Sedimentation im frühen Karbon. Nach dieser Umbruchszeit begann mit einer Meeresüberflutung im späten Karbon und Perm eine neue Schichtfolge. Im Perm entstanden dabei Kalke aus Gehäusen großer einzelliger Lebewesen (<a href="../service/glossar/glossar-f.html#c12766" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">» </span>Fusuliniden</a>), die man aus dem Ostalpin nicht kennt.</p></div></div></div>
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<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 österreichischer Seite am Gartnerkofel in den Karnischen Alpen und in südlichen Bereichen der Karawanken entwickelt. Sie reicht nur bis in die späte Trias. In den Karawanken, insbesondere aber in den angrenzenden Regionen Friauls, Sloweniens und in den Südtiroler Dolomiten ist die Verwandtschaft mit den Riffen und Lagunen der Trias der Nördlichen Kalkalpen unübersehbar, wenngleich die Schichtfolge des Südalpins 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 höchstens als dünne Tufflagen nachzuweisen sind.</p></div></div></div>
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<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 Südalpin vom Ostalpin durch die Periadriatische-Störung getrennt. Diese durchzieht die gesamte Alpenkette. Die österreichischen Teilstücke sind die Gailtal- und die Karawanken-Störung. An dieser Störung haben seitliche Verschiebungen im Ausmaß von mehreren Zehnerkilometern, vielleicht sogar von über hundert Kilometern stattgefunden.</p></div></div></div>
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<h1>Österreichs 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. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div></div></div></div></div></div></div>
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Österreichs geologische Entwicklungsgeschichte
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Vom Werden und Vergehen
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Tektonische Kräfte schoben im Miozän die Kalkklippe bei Staatz (NÖ) aus dem Untergrund nach oben, wo sie durch Erosion freigelegt wurde. © Geologische Bundesanstalt
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Die Kogelsteine bei Grafenberg nahe Eggenburg (NÖ) haben die für Granit typischen Verwitterungsformen. © Geologische Bundesanstalt
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</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 landschaftsprägende Hauptdolomit-Felskopf „Hangender Stein“ bei Nüziders (V) ist Naturdenkmal und Kletterfelsen zugleich. © J. Georg Friebe" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der landschaftsprägende Hauptdolomit-Felskopf „Hangender Stein“ bei Nüziders (V) ist Naturdenkmal und Kletterfelsen zugleich. © 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">
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Der landschaftsprägende Hauptdolomit-Felskopf „Hangender Stein“ bei Nüziders (V) ist Naturdenkmal und Kletterfelsen zugleich. © J. Georg Friebe
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/nexing.jpg" title="Der fossile Muschelschill aus Nexing (NÖ) belegt die Organismenvielfalt vor rund 11 Millionen Jahren im Meer des Wiener Beckens (Bildbreite: 20 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der fossile Muschelschill aus Nexing (NÖ) belegt die Organismenvielfalt vor rund 11 Millionen Jahren im Meer des Wiener Beckens (Bildbreite: 20 cm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11688"><img class="image-embed-item" title="Muschelschill" alt="Fossilien" src="../fileadmin/_processed_/1/6/csm_nexing_6da3edc350.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Der fossile Muschelschill aus Nexing (NÖ) belegt die Organismenvielfalt vor rund 11 Millionen Jahren im Meer des Wiener Beckens (Bildbreite: 20 cm). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/quellsinter_schnifis.jpg" title="Von Kalk umkrustete Moose und Wurzeln an einem Bächlein unterhalb von Quellmooren bei Schnifis (V). © J. Georg Friebe" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Von Kalk umkrustete Moose und Wurzeln an einem Bächlein unterhalb von Quellmooren bei Schnifis (V). © J. Georg Friebe" data-lightbox="lightbox-11688"><img class="image-embed-item" title="Quellsinter" alt="Gestein" src="../fileadmin/_processed_/0/b/csm_quellsinter_schnifis_be5d3d9e48.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Von Kalk umkrustete Moose und Wurzeln an einem Bächlein unterhalb von Quellmooren bei Schnifis (V). © J. Georg Friebe
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</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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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 zurückblicken. Der Grund liegt darin, dass jüngere erdgeschichtliche Ereignisse vorhergehende Episoden zunehmend verschleiern. Die Zeugen der ersten Jahrmilliarden der Erdgeschichte sind zwar an manchen Stellen der Erdoberfläche noch teilweise erhalten, bei uns jedoch sind sie fast völlig ausgelöscht.</p></div></div></div>
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<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 Österreichs entstanden während eines langen Zeitraums, der sich über viele hundert Millionen Jahre, vom Präkambrium bis ins Quartär erstreckt. In dieser Zeit erlebten sie eine sehr unterschiedliche Entwicklungsgeschichte. Ihre ursprünglichen 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>
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<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 verändert. Kontinente zerbrachen, Ozeane öffneten sich und wurden wieder geschlossen. Bei Kontinentkollisionen wurden die Gesteine verfaltet, übereinander geschoben und zum Teil in die Tiefe versenkt. Dabei wurden sie metamorph umgewandelt. Manche stiegen durch tektonische Prozesse wieder zur Erdoberfläche auf. So entstanden Hochgebirge, deren Abtragungsprodukte neue Sedimentbecken füllten. 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>
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<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 Österreichs dokumentiert und Geologen können die Erdgeschichte in den Gesteinen wie aus einem Buch herauslesen. Oft ist die Information verschlüsselt, und nicht immer sind alle sich über jedes Detail einig. Das generelle Bild hat sich aber über Jahrzehnte gefestigt.</p></div></div></div>
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. © Geologische Bundesanstalt
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Jura
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Im späten Jura (ca. 150 Millionen Jahren) entstand zwischen der Tethys im Osten und dem Atlantik im Westen der Penninische Ozean. © Geologische Bundesanstalt
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Der Penninischen Ozeans entsteht zwischen dem „Alten Europa“ im Nordosten und Afrika mit dem „Adriatischen Sporn“ im Süden. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/06_Jura/tarntaler_brekzie.jpg" title="Die Tarntaler Brekzie der Tuxer Alpen (T) entstand an den steilen Grabenflanken im Bereich der Riftzone des späteren Penninischen Ozeans (Bildbreite: 25 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Tarntaler Brekzie der Tuxer Alpen (T) entstand an den steilen Grabenflanken im Bereich der Riftzone des späteren Penninischen Ozeans (Bildbreite: 25 cm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11727"><img class="image-embed-item" title="Brekzie" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/3/8/csm_tarntaler_brekzie_4b7637b302.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Die Tarntaler Brekzie der Tuxer Alpen (T) entstand an den steilen Grabenflanken im Bereich der Riftzone des späteren Penninischen Ozeans (Bildbreite: 25 cm). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/06_Jura/steinkern.jpg" title="Steinkerne von Ammoniten und Schnecken im Hierlatzkalk von der Plankerau im Toten Gebirge (St) (Bildbreite: 10 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Steinkerne von Ammoniten und Schnecken im Hierlatzkalk von der Plankerau im Toten Gebirge (St) (Bildbreite: 10 cm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11727"><img class="image-embed-item" title="Schnecken" alt="Fossilien" src="../../fileadmin/_processed_/2/6/csm_steinkern_dd1dcd1086.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Steinkerne von Ammoniten und Schnecken im Hierlatzkalk von der Plankerau im Toten Gebirge (St) (Bildbreite: 10 cm). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/06_Jura/ammonit.jpg" title="Der Ammonit Perisphinctes sp. (größter Durchmesser 15 cm) aus dem Hochstegenkalk bei Mayrhofen im Zillertal (T) belegt das jurassische Alter des Gesteins. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Ammonit Perisphinctes sp. (größter Durchmesser 15 cm) aus dem Hochstegenkalk bei Mayrhofen im Zillertal (T) belegt das jurassische Alter des Gesteins. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11727"><img class="image-embed-item" title="Ammonit" alt="Fossil" src="../../fileadmin/_processed_/a/2/csm_ammonit_87624f278a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Der Ammonit Perisphinctes sp. (größter Durchmesser 15 cm) aus dem Hochstegenkalk bei Mayrhofen im Zillertal (T) belegt das jurassische Alter des Gesteins. © 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 Pangäa</h3><p>Im Jura begann das „Zeitalter der <a href="../service/glossar/glossar-d.html#c12763" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">» </span>Dinosaurier</a>“ und gleichzeitig der Zerfall des Superkontinents Pangäa. Laurasia und der ehemalige Südkontinent Gondwana „beschlossen“ wieder getrennte Wege zu gehen, wobei „Gondwana“ sich gegen Osten absetzte. Zwischen den großen, durch Kratone versteiften Kontinentmassen entwickelte sich eine mobile Zone. In dieser kam es bei Dehnung zur Öffnung von Ozeanen, bei Einengung zu deren Schließung und zu Gebirgsbildungen. Das hochkomplexe Geschehen, das zur Formung des Alpenraumes, aber auch von ganz Süd- und Südosteuropa bis vor die Küste von Afrika geführt hat, ist als Entwicklung in dieser mobilen Zone zu verstehen.</p></div></div></div>
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<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 späteren Trennungsfugen bereits im frühen Jura (vor etwa 190 Millionen Jahren) ein. Im mittleren Jura öffnete sich zwischen dem zukünftigen Westafrika und dem zukünftigen südlichen 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 zukünftigen „Alten Europa“ und Afrika, das mit seinem weit nach Norden ragenden „Adriatischen Sporn“ den Ozean im Süden und Osten begrenzte.</p></div></div></div>
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<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 Ozeanöffnung kam es zunächst zur Bildung eines Rifts, eines durch Dehnung und Absenkung gebildeten Grabens in der kontinentalen Erdkruste. Hier wurden größere Gesteinskörper an Störungen verkippt und an der entstehenden Topographie kam es zu vermehrter Abtragung. Der grobe, eckige Verwitterungsschutt wurde in Senken als Brekzien abgelagert. Ein Beispiel dafür ist die Tarntaler Brekzie im heutigen Ostalpin (Unterostalpin).</p></div></div></div>
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<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 Lithosphärischen Mantel des „Adriatischen Sporns“ 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 Rücken, an dem Basalte aufdrangen und ozeanische Lithosphäre gebildet wurde. Dadurch verbreiterte sich das Ozeanbecken kontinuierlich und Afrika inklusive des „Adriatischen Sporns“ wanderte – bezogen auf Europa – mit wenigen Zentimetern pro Jahr gegen Osten. Reste der ozeanischen Lithosphäre, so genannte Ophiolithe, sind als tektonische Schürflinge im heutigen Penninikum enthalten.</p></div></div></div>
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<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>Über dem Ozeanboden, in 3000 bis 4000 Metern Wassertiefe, lagerten sich zunächst Radiolarite und dann kalkig-tonige Sedimente ab. Letztere sind heute Kalkglimmerschiefer und Glimmer führende Marmore, die als „Bündnerschiefer“ bezeichnet werden. Deren Sedimentation griff auch auf die tiefen Teile der benachbarten Kontinentalränder über, und daher finden wir die Bündnerschiefer nicht nur in Verbindung mit den Ozeanbodengesteinen des Penninikums, sondern auch in manchen Einheiten des Subpenninikums.</p></div></div></div>
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<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 – Südrand des „Alten Europa“</h3><p>Die nordwestliche Begrenzung des Penninischen Ozeans war das „Alte Europa“, welches das heutige West-, Nord- und Nordosteuropa umfasste. An dessen Südrand waren die Krustenstücke 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 Sedimenthülle aus Perm und Trias über den Meeresspiegel hinaus und wurden lokal bis auf das darunterliegende Kristallin abgetragen.</p></div></div></div>
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<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 späten Jura (vor etwa 160 Millionen Jahren) versanken diese Inseln und Halbinseln wieder. Kalke wurden entweder auf den älteren 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>
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<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 – überfluteter Sporn</h3><p>Östlich des Penninischen Ozeanbeckens befand sich der „Adriatische Sporn“, der als schmale Kontinentbrücke den Penninischen Ozean vom Tethys-Ozean trennte. Das heutige Ostalpin und Südalpin waren Teile des „Adriatischen Sporns“, der als Adriatischer Schelf während des Jura fast immer vollständig von Meer bedeckt war. Bis zum Ende des mittleren Jura wurden in wenigen bis einigen hundert Metern Wassertiefe großflächig rote Kalkschlämme 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 späten 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>
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<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 Bedrängnis</h3><p>Im Bereich des Westendes des Tethys-Ozeans führte das Ostwärtswandern 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 Lithosphäre des Tethys-Ozeans auf den Kontinentalrand des „Adriatischen Sporns“ geschoben. Diese Decken sind heute in den Dinariden weit verbreitet und erlauben das Studium dieser Prozesse. In den Ostalpen sind nur winzige tektonische Schürflinge aus dem Tethys-Ozean in Form des Meliatikums erhalten.</p></div></div></div>
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<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 spätesten Jura um 150 Millionen Jahre vor heute. Danach entstand eine Störung, welche vom Penninischen bis zum Tethys-Ozean reichte und die Kontinentbrücke des „Adriatischen Sporns“ durchschnitt. Das heutige Ostalpin lag nördlich dieser Störung, während das heutige Südalpin im Süden am „Adriatischen Sporn“ verblieb. Durch die ostwärts gerichtete Bewegung Afrikas kam es an dieser Fuge zu weiterer Deformation. Der Südrand des heutigen Ostalpins wurde angehoben und die dort befindlichen Schelfsedimente der Trias und des Jura wurden von ihrem Untergrund abgeschert und etwas gegen Nordwesten überschoben. Dabei kamen berggroße Schollen in Senken mit Radiolarienschlamm zu liegen. So entstand ein Relief, auf dem sich erneut Riffe ansiedelten. Große Mengen an Kalkschlamm begruben die submarine Schollenlandschaft allmählich wieder unter sich.</p></div></div></div>
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<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 für Unterricht und Lehre zur Verfügung.
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</p><p><a href="../service/download.html" title="Im neuen Fenster: Download" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">» </span>Download</a></p></div></div>
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<h1>Österreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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<!-- Mirrored from www.geologie.ac.at/rocky-austria/entwicklungsgeschichte/karbon by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2014], Thu, 21 Nov 2024 15:44:47 GMT -->
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Ihr Browser kann leider kein SVG darstellen.
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. © 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 Österreichs Teil von Laurussia. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im Karbon (ca. 340 Millionen Jahre) sind alle wesentlichen geologischen Baueinheiten Österreichs Teil von Laurussia. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11710"><img class="image-embed-item" title="Erde im Karbon" alt="Paläoglobus" src="../../fileadmin/_processed_/b/5/csm_welt_karbon_0b7b6e9ba6.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Im Karbon (ca. 340 Millionen Jahre) sind alle wesentlichen geologischen Baueinheiten Österreichs Teil von Laurussia. © 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, Schwanzstück und Körper, in einem Sandstein aus dem späten Karbon des Südalpins der Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 6 mm). © Geologische Bundesanstalt
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" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Trilobitenrest, Schwanzstück und Körper, in einem Sandstein aus dem späten Karbon des Südalpins der Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 6 mm). © 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">
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Trilobitenrest, Schwanzstück und Körper, in einem Sandstein aus dem späten Karbon des Südalpins der Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 6 mm). © 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 späten Karbon des Südalpins der Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 4 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Abdruck einer Moostierchenkolonie in einem Kalk aus dem späten Karbon des Südalpins der Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 4 cm). © 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">
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Abdruck einer Moostierchenkolonie in einem Kalk aus dem späten Karbon des Südalpins der Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 4 cm). © Geologische Bundesanstalt
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</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 (Größe: 3 cm) aus dem späten Karbon. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Graphitschiefer aus dem Maurertal (T) mit Abdruck eines Farnblattes (Größe: 3 cm) aus dem späten Karbon. © 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">
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Graphitschiefer aus dem Maurertal (T) mit Abdruck eines Farnblattes (Größe: 3 cm) aus dem späten Karbon. © Geologische Bundesanstalt
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</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="Rötliche Granatkristalle (1 mm) charakterisieren die Granulite des Moldanubikums (NÖ), die in etwa 55 km Tiefe entstanden. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Rötliche Granatkristalle (1 mm) charakterisieren die Granulite des Moldanubikums (NÖ), die in etwa 55 km Tiefe entstanden. © 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">
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Rötliche Granatkristalle (1 mm) charakterisieren die Granulite des Moldanubikums (NÖ), die in etwa 55 km Tiefe entstanden. © 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 Pangäa</h3><p>Nach der Schließung des Rheischen Ozeans wurde auch der westliche Teil des Paläotethys-Ozeans geschlossen. Dadurch waren ab etwa 300 Millionen Jahren vor heute mehr oder weniger alle großen Kontinentmassen der Erde zum Superkontinent Pangäa vereint, der das Antlitz der Erde für die folgenden 100 Millionen Jahre prägen sollte. Die verbliebenen Teile des Paläotethys-Ozeans bildeten ab diesem Zeitpunkt eine Bucht, die sich entlang des Äquators von Osten her in Pangäa erstreckte.</p></div></div></div>
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<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 Äquator</h3><p>Die auf die Schließung der ozeanischen Bereiche folgenden Kontinentkollisionen führten zur Bildung des variszischen Gebirges, welches sich über tausende Kilometer quer über Pangäa erstreckte. Die eingeebneten Reste dieses Gebirges findet man heute in Mittel- und Westeuropa, in Nordwestafrika und Nordamerika. Auch die kontinentalen Krustenstücke der heutigen Böhmischen Masse und der Alpen lagen darin vereint. Manche wie das Moldanubikum und Subpenninikum bildeten tief versenkte, zentrale Anteile des Gebirges, andere wie das Moravikum, Südalpin und Teile des Ostalpins waren eher Vorberge an dessen südöstlichem Rand, nahe der Küste zum Tethys-Ozean.</p></div></div></div>
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<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 Krustenstücke der heutigen Böhmischen Masse und der Alpen lagen darin vereint. Manche wie das Moldanubikum und Subpenninikum bildeten tief versenkte, zentrale Anteile des Gebirges, andere wie das Moravikum, Südalpin und Teile des Ostalpins waren eher Vorberge an dessen südöstlichem Rand, nahe der Küste zum Tethys-Ozean.</p></div></div></div>
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<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 Tiefländern rund um das Gebirge herrschten tropisches Klima und ideale Bedingungen für eine üppige Flora mit bis zu 40 m hohen Bäumen (Lepidodendron und Sigillaria). Aus diesen Wäldern entstanden die großen Steinkohlevorkommen wie zum Beispiel jene im Ruhrgebiet, in England oder in Polen.</p></div></div></div>
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<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 Österreichs ist das Variszische Ereignis gut dokumentiert: Von den Subduktionsereignissen zeugen etwa 360 Millionen Jahre alte Eklogite, zum Beispiel aus den Ötztaler 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 Erdoberfläche herausgequetscht und über schwächer metamorphe Gesteinseinheiten in den Randgebieten überschoben.</p></div></div></div>
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<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>Währenddessen 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 Böhmischen Masse, aber auch im Subpenninikum und Ostalpin in den Alpen.</p></div></div></div>
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<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 späten <a href="../service/glossar/glossar-k.html#c13228" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">» </span>Karbon</a> kam es zum Abbau des Gebirgsreliefs durch Dehnung der Kruste und massive Erosion. Zwischen den Gebirgsrücken und vor allem im Vorland des Gebirges entstanden Becken, die mit dem Abtragungsschutt der Berge gefüllt wurden und in denen es stellenweise zur Bildung von Kohle kam. Diese wurde im Brennergebiet (Tirol) und auf der Stangalpe in den Nockbergen (Kärnten) abgebaut.</p></div></div></div>
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<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 für Unterricht und Lehre zur Verfügung.
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</p><p><a href="../service/download.html" title="Im neuen Fenster: Download" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">» </span>Download</a></p></div></div>
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<h1>Österreichs 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. © Geologische Bundesanstalt
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Kreide
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In der frühen Kreide (ca. 120 Millionen Jahre) zeigt sich deutlich der Zerfall des einstigen Superkontinents Pangäa. © Geologische Bundesanstalt
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In der frühen Kreide (ca. 120 Millionen Jahre) wurden zunächst nördliche Teile des ehemaligen „Adriatischen Sporns“ subduziert. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/07_Kreide/welt_oberkreide.jpg" title="Die Umrisse der heutigen Kontinente sind im Ansatz zu erkennen, deren Lage war noch deutlich anders. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Umrisse der heutigen Kontinente sind im Ansatz zu erkennen, deren Lage war noch deutlich anders. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11743"><img class="image-embed-item" title="Erde in der späten Kreide" alt="Paläoglobus" src="../../fileadmin/_processed_/6/d/csm_welt_oberkreide_8ad0f3fc1a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Die Umrisse der heutigen Kontinente sind im Ansatz zu erkennen, deren Lage war noch deutlich anders. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/07_Kreide/karte_oberkreide.jpg" title="Im Laufe der späten Kreide (ca. 85 Millionen Jahre) wird ozeanische Lithosphäre des Penninischen Ozeans subduziert. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im Laufe der späten Kreide (ca. 85 Millionen Jahre) wird ozeanische Lithosphäre des Penninischen Ozeans subduziert. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11743"><img class="image-embed-item" title="Paläogeographie in der späten Kreide" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/3/7/csm_karte_oberkreide_be7f052336.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Im Laufe der späten Kreide (ca. 85 Millionen Jahre) wird ozeanische Lithosphäre des Penninischen Ozeans subduziert. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/07_Kreide/trochactaeon.jpg" title="Längs- und Querschnitte der Schnecke Trochactaeon, ein typisches Fossil der Gosau-Gruppe, aus Gams bei Hieflau (St) (Bildbreite: 9 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Längs- und Querschnitte der Schnecke Trochactaeon, ein typisches Fossil der Gosau-Gruppe, aus Gams bei Hieflau (St) (Bildbreite: 9 cm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11743"><img class="image-embed-item" title="Schnecken" alt="Fossilien" src="../../fileadmin/_processed_/2/e/csm_trochactaeon_30d390a392.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Längs- und Querschnitte der Schnecke Trochactaeon, ein typisches Fossil der Gosau-Gruppe, aus Gams bei Hieflau (St) (Bildbreite: 9 cm). © Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11741" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><h3>Pangäa zerfällt</h3><p>Die Kreide ist mit 80 Millionen Jahren Dauer die längste Periode der jüngeren Erdgeschichte. Es war zeitweise so warm, dass sogar die Polregionen bewaldet waren. Das Ende der Kreide ist durch ein großes 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">» </span>Impakt</a> auch das Ende des „Zeitalters der Dinosaurier“ besiegelte.</p></div></div></div>
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<div id="c16750" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><p>Der Superkontinent Pangäa zerfiel während der Kreide vollends. Schon am Beginn der Kreide, ab etwa 145 Millionen Jahren vor heute, begann sich die Öffnung des Nord- und Südatlantiks 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 „Alten Europa“ abtrennte und um die heutigen Karpaten gegen Osten ausgriff. Der „Adriatische Sporn“ löste sich im Zuge der Entstehung des östlichen Mittelmeeres allmählich von Afrika. Zwar bewegten sich beide Teile noch bis in die späte Kreide um ca. 95 Millionen Jahre vor heute nahezu synchron, doch ist die Adriatische Platte ab dieser Zeit als eigenständig zu betrachten. Seither driftet diese Platte mit einigen Millimetern pro Jahr gegen Norden, wobei sie eine leichte Rotation gegen den Uhrzeigersinn vollführt. Diese Bewegungen sind letztendlich für die Bildung der Alpen verantwortlich.</p></div>
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<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>Während des Anfangsstadiums der Alpidischen Gebirgsbildung entwickelte sich um etwa 135 Millionen Jahre vor heute eine Plattengrenze entlang der im spätesten Jura angelegten Störung, die den Penninischen mit dem Tethys-Ozean verband. Dieser Störung folgend wurde seit damals die Adriatische Platte über die nordwestlich gelegene Lithosphärenplatte geschoben, welche nach Südosten in den Mantel abtauchte. Der dicke und schwere Lithosphärische Mantel dieser abtauchenden Platte fungierte dabei wie ein Förderband, auf dem die auflagernde Kruste zur Subduktionszone transportiert wurde. Zuvorderst auf dem Förderband lag die kontinentale Kruste des ehemals nördlichsten Teils des „Adriatischen Sporns“, dahinter die ozeanische Kruste des Penninischen Ozean und schließlich die kontinentale Kruste des „Alten Europa“.</p></div></div></div>
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<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 frühe Orogenkeil – das Ostalpin</h3><p>In der frühen Kreide gelangten zunächst die nördlichen Teile des ehemaligen „Adriatischen Sporns“ in die Subduktionszone. Von der abtauchenden Platte wurden dabei Decken aus Sedimentgesteinen abgehobelt, während die tieferen Krustenteile mit dem Förderband in die Tiefe geschleppt und durch die ständige Zunahme von Druck und Temperatur zunehmend metamorph wurden.</p></div></div></div>
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<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 paläozoischen und mesozoischen Gesteinen wurden gestapelt. Solche bauen beispielsweise die Gurktaler Alpen und die Nördlichen Kalkalpen auf.</p></div></div></div>
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<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 über die Wasseroberfläche 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. Während der gesamten frühen 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 Lithosphärenplatte eine Tiefe von mehr als 70 km erreicht und kontinentale Kruste wurde in den dichteren Erdmantel gedrückt. Durch die hohen Drucke und Temperaturen entstanden hier einerseits Eklogite, andererseits reagierten die leichten quarzreichen Gesteine der kontinentalen Kruste sehr plastisch. Große Stücke der Kruste lösten sich von der weiter abtauchenden Lithosphärenplatte und stiegen rasch als Decken mit nun metamorphen kristallinen Gesteinen zur Oberfläche auf. Dies führte zu großen Umgestaltungen im Orogenkeil.</p><p>Vor 85 Millionen Jahren ragten schon große Teile des Ostalpins als Inselwelt aus dem Meer. Flüsse 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">» </span>Gosau-Gruppe</a>. Deren fossilreiche Sedimente zeugen von Kohlesümpfen und subtropischen Küstenlandschaften 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 zurückzuführen, dass diese Teile des Orogenkeils damals über den Kontinentalhang zum Penninischen Ozean geschoben wurden.</p></div></div></div>
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<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 späten Kreide, um 85 Millionen Jahre vor heute, gelangte auf dem „Lithosphären-Förderband“ erstmals dünne und relativ schwere ozeanische Lithosphäre des Penninischen Ozeans in die Subduktionszone. Dadurch änderte sich die Geometrie an der Plattengrenze: Im Ostalpin nahm die Intensität 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">» </span>Akkretionskeil</a> zusammen, während 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 Radstädter Tauern und im Semmeringgebiet als so genannte Unterostalpine Decken. Auch Teile der subduzierten ozeanischen Lithosphäre wurden in größerer Tiefe abgeschert und als erste Decken des Penninikums in den Orogenkeil eingebaut, während die gesamte übrige Platte für immer im Erdmantel versank.
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</p><p>An der Erdoberfläche entstand eine Tiefseerinne und im verbleibenden Ozeanbecken gelangten Flyschgesteine zur Ablagerung. Diese wurden nicht nur vom Verwitterungsschutt des südlich angrenzenden Orogenkeils gespeist, sondern auch durch Trübeströme, die aus West und Ost sandig-tonige Sedimente über große Distanzen herantransportierten. Auslöser der submarinen Sedimentlawinen waren wohl häufige Erdbeben, die durch tektonische Bewegungen an der Plattengrenze ausgelöst wurden.
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</p><p>Auf dem Helvetischen Schelf wurden in der Kreide bunte Mergel abgelagert, deren Ausläufer sich mit den Flyschgesteinen im Ozeanbecken verzahnten.
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</p><p>Obwohl in der späten Kreide im Penninischen Ozean noch neue ozeanische Lithosphäre gebildet wurde, begann sich der Ozean allmählich zu schließen, da mehr ozeanische Lithosphäre subduziert als gebildet wurde.</p></div></div></div>
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<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 für Unterricht und Lehre zur Verfügung.
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</p><p><a href="../service/download.html" title="Im neuen Fenster: Download" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">» </span>Download</a></p></div></div>
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<div class="toggle-button">» Erdgeschichte</div>
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<h1>Österreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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Ihr Browser kann leider kein SVG darstellen.
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. © Geologische Bundesanstalt
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Neogen
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<div id="c11760" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/09_Neogen/extrusion.jpg" title="Die Ostalpen werden im Neogen weiter zwischen „Altem Europa“ und Adriatischer Platte eingeengt. Dadurch kommt es zu weiteren tektonischen Bewegungen und Vulkanismus im Bereich der östlichen Ostalpen. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Ostalpen werden im Neogen weiter zwischen „Altem Europa“ und Adriatischer Platte eingeengt. Dadurch kommt es zu weiteren tektonischen Bewegungen und Vulkanismus im Bereich der östlichen Ostalpen. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11760"><img class="image-embed-item" title="Blockbild Neogen" alt="Blockbild" src="../../fileadmin/_processed_/4/8/csm_extrusion_b368ab3046.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Die Ostalpen werden im Neogen weiter zwischen „Altem Europa“ und Adriatischer Platte eingeengt. Dadurch kommt es zu weiteren tektonischen Bewegungen und Vulkanismus im Bereich der östlichen Ostalpen. © Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11759" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/09_Neogen/extrusion_ostalpen_fruehes_neogen.jpg" title="Vor ca. 17 Millionen Jahren verlandete der westlich von St. Pölten gelegene Teil des Vorlandbeckens. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Vor ca. 17 Millionen Jahren verlandete der westlich von St. Pölten gelegene Teil des Vorlandbeckens. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11759"><img class="image-embed-item" title="Paläogeographie frühes 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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Vor ca. 17 Millionen Jahren verlandete der westlich von St. Pölten gelegene Teil des Vorlandbeckens. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/09_Neogen/extrusion_ostalpen_heute.jpg" title="Der Nordschub der Südalpen mit der Ost-West Streckung der Ostalpen verursacht tektonische Fenster, die durch Erosion freigelegt werden. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Nordschub der Südalpen mit der Ost-West Streckung der Ostalpen verursacht tektonische Fenster, die durch Erosion freigelegt werden. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11759"><img class="image-embed-item" title="Paläogeographie heute" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/d/e/csm_extrusion_ostalpen_heute_90166fc36b.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Der Nordschub der Südalpen mit der Ost-West Streckung der Ostalpen verursacht tektonische Fenster, die durch Erosion freigelegt werden. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/09_Neogen/grund_fossilien.jpg" title="Vor rund 15 Millionen Jahren existierte bei subtropischem Klima im Wiener Becken eine große marine Organismenvielfalt (Bildbreite: 18 cm). © Alice Schumacher" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Vor rund 15 Millionen Jahren existierte bei subtropischem Klima im Wiener Becken eine große marine Organismenvielfalt (Bildbreite: 18 cm). © Alice Schumacher" data-lightbox="lightbox-11759"><img class="image-embed-item" title="Muscheln und Schnecken" alt="Fossilien" src="../../fileadmin/_processed_/0/c/csm_grund_fossilien_137bb0da94.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Vor rund 15 Millionen Jahren existierte bei subtropischem Klima im Wiener Becken eine große marine Organismenvielfalt (Bildbreite: 18 cm). © Alice Schumacher
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/09_Neogen/hennersdorf_tongrube.jpg" title="In Hennersdorf (NÖ) werden die sandigen Tonmergel aus dem vor ca. neun Millionen Jahren verlandeten „Pannonsee“ für die Ziegelindustrie abgebaut. © Mathias Harzhauser" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="In Hennersdorf (NÖ) werden die sandigen Tonmergel aus dem vor ca. neun Millionen Jahren verlandeten „Pannonsee“ für die Ziegelindustrie abgebaut. © Mathias Harzhauser" data-lightbox="lightbox-11759"><img class="image-embed-item" title="Ziegelgrube" alt="Tongrube" src="../../fileadmin/_processed_/e/3/csm_hennersdorf_tongrube_f1a609f828.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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In Hennersdorf (NÖ) werden die sandigen Tonmergel aus dem vor ca. neun Millionen Jahren verlandeten „Pannonsee“ für die Ziegelindustrie abgebaut. © Mathias Harzhauser
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<div id="c11757" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><h3>Meeresstrand am Alpenrand</h3><p>Bedingt durch tektonische Prozesse und weltweit wirksame Hebungen und Senkungen des Meeresspiegels änderten sich im frühen Neogen die Verbindungen zwischen dem Molassemeer und den angrenzenden Bereichen der Paratethys und des Mittelmeeres mehrmals. Die dadurch veränderte Wasserzirkulation prägte die Sedimente und führte zu bedeutenden Faunenumwälzungen. Zeitweise herrschte ein subtropisches Klima. Das Molassemeer beherbergte eine reiche Tier- und Pflanzenwelt mit Haien, Seekühen, Walen, Muscheln und Schnecken, Seegräsern, Blasentangen und vielem mehr.
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</p><p>Vor etwa 17 Millionen Jahren verlandete der westlich von St. Pölten gelegene Teil des Vorlandbeckens. Verbreitet kam es nun zum Absatz mächtiger Süßwassersedimente in Flüssen, Seen und Sümpfen. Seit etwa 7 Millionen Jahren dominiert in der Molassezone die Abtragung und die Süßwassersedimente wurden großteils wieder erodiert. Reste davon bauen den Höhenrücken des Hausrucks und des Kobernaußerwaldes in der salzburgisch-oberösterreichischen Molassezone auf.</p></div></div></div>
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<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, änderte sich die Einspannung des Orogenkeils. Das führte zu tiefgreifenden Veränderungen in den Ostalpen, die entscheidend für deren heutiges Erscheinungsbild als Hochgebirge sind. Einerseits hielt die Annäherung der Adriatischen Platte an die Europäische Platte weiter an, sodass es weiterhin zur Verkürzung in Nord–Süd-Richtung kam. Andererseits konnte sich der Orogenkeil jetzt auch Richtung Osten ausdehnen. Dies war deshalb möglich, da im Osten Teile des Penninischen Ozeans länger offen geblieben waren und durch die Subduktion der ozeanischen Lithosphäre nun Raum freigegeben wurde, in den die bei der Plattenkollision verdickte kontinentale Lithosphäre „hineinfließen“ konnte. Auf diese Weise entstanden der Karpatenbogen, das Pannonische, das Wiener und das Steirische Becken.</p></div></div></div>
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<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>Vorstoß der Adriatischen Platte</h3><p>Die Nord–Süd-Einengung der Ostalpen im Neogen ist vor allem dadurch bedingt, dass ein Teil der Adriatischen Platte (der „Südalpen-Indenter“) gegen Nordosten vorstieß. Die Zone der maximalen Verkürzung liegt im Gebiet des Brenners und beträgt über 100 km, was etwa der Hälfte der vormaligen Breite entspricht. Im Zuge dessen wurde der Orogenkeil vor allem im Bereich der Hohen Tauern zusammengestaucht und in die Höhe gepresst. Die Gesteine kühlten dabei ab, offene Risse („Klüfte“) entstanden und darin bildeten sich großartige Mineralien wie beeindruckende Bergkristalle oder die Epidote der Knappenwand in Salzburg. Auch der Ostteil der Nördlichen 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.
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</p><p>Die Molassezone wurde bis zu diesem Zeitpunkt weiter eingeengt und zum Teil überschoben. Teile davon wurden als jüngste tektonische Einheit hochgeschürft und in den Orogenkeil der Alpen eingebaut, sie werden daher als Allochthone Molasse bezeichnet.</p></div></div></div>
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<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 großen Alpentäler</h3><p>Ab etwa 17 Millionen Jahren vor heute nahm das „Ausfließen“ des Orogenkeils in Richtung Osten fast die gesamte weitere Nord–Süd-Verkürzung der Ostalpen auf. Die Bewegungen erfolgten an Seitenverschiebungen und Abschiebungen. An diesen tektonischen Grenzflächen wurden die Gesteine mechanisch zerrüttet, sodass die Erosion durch Wasser und Eis in der Folge hier besonders effizient ansetzen konnte. Das erklärt, warum die großen Alpentäler den im Neogen angelegten Störungen folgen.
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</p><p>Bedeutende Störungen sind die Inntal-Störung und die Salzach-Enns-Mariazell-Puchberg-Störung (SEMP), von denen jeweils zahlreiche Ausläufer in die Nördlichen Kalkalpen abzweigen. Sie sind für die heutige Längserstreckung der Nördlichen Kalkalpen verantwortlich, welche erst zu dieser Zeit entstand. Weitere Seitenverschiebungen folgen dem Pöls-, Lavant-, Mur-, Mürz-, Isel­ und Mölltal. Die Periadriatische-Störung im Gailtal und in den Karawanken begrenzt die Ostalpen gegen die Südalpen.
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</p><p>An den großen 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>
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<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 Höhenrücken der Koralpe und Saualpe an diesen herausgehoben und gleichzeitig gegen Osten gekippt.
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</p><p>An anderen Stellen wurden die Inneralpinen Becken wie das Tamsweger, Fohnsdorfer oder Lavanttaler Becken eingesenkt. Sie wurden mit Abtragungsschutt der angrenzenden Berge gefüllt und an vielen Stellen entstanden Kohlen.
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</p><p>Am Alpenostrand und innerhalb des Karpatenbogens wurde die Lithosphäre stark gedehnt und es entstanden das Wiener Becken und die großen Absenkungsbereiche des Pannonischen und Steirischen Beckens. Diese wurden vom Meer überflutet und wie der östliche Teil der Molassezone ein Teil der Paratethys. Der Untergrund der Becken sank zum Teil bis über 5 km tief ab, gleichzeitig wurden sie mit Sanden und Tonen aufgefüllt. Eine reichhaltige Fauna mit Muscheln, Schnecken und Haifischen bevölkerte das Meer, und an den Küsten entstanden kleine Riffe.
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</p><p>Ab etwa 12 Millionen Jahren vor heute wurde die Paratethys zusehends von den Weltmeeren abgeschnitten und süßte langsam aus. Es entstand der „Pannonsee“, welcher am Ostrand der Alpen vor etwa 9 Millionen Jahren endgültig verlandete.</p></div></div></div>
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<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 Füllung der Becken zeitweise von intensivem Vulkanismus begleitet. Dieser steht mit der Subduktion des Penninischen Ozeans unter den Karpatenbogen und mit der Dehnung der Lithosphäre im Bereich des Pannonischen Beckens in Zusammenhang. Die ältesten 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.
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</p><p>Nach einer längeren Ruhepause bildete eine sehr aktive und an Auswurf reiche Phase in der Südoststeiermark den Abschluss des Vulkanismus. Nach radiometrischen Altersbestimmungen fand diese vor 4 bis 1 Millionen Jahren statt und reicht somit bis ins Quartär. Dazu gehören zum Beispiel die Basalte von Klöch, Wilhelmsdorf und jene bei Feldbach.</p></div></div></div>
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<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 für Unterricht und Lehre zur Verfügung.
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<h1>Österreichs 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. © Geologische Bundesanstalt
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Ordoviz, Silur, Devon
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Im späten Silur (ca. 420 Millionen Jahre) war das Moravikum in niedere Breiten gedriftet, andere Teile Österreichs lagen noch in Polnähe. © Geologische Bundesanstalt
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Im späten Devon (ca. 380 Millionen Jahre) befinden sich Ostalpin, Südalpin, Moldanubikum und Subpenninikum in niederen Breiten. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/02_Ordoviz_Silur_Devon/brachiopode.jpg" title="Brachiopode (Armfüßer) in Kalk aus dem Ordovizium des Südalpins vom Hohen Trieb (2199 m) in den Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 2,3 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Brachiopode (Armfüßer) in Kalk aus dem Ordovizium des Südalpins vom Hohen Trieb (2199 m) in den Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 2,3 cm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11702"><img class="image-embed-item" title="Armfüßer" alt="Fossil" src="../../fileadmin/_processed_/3/8/csm_brachiopode_de638b7d1b.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Brachiopode (Armfüßer) in Kalk aus dem Ordovizium des Südalpins vom Hohen Trieb (2199 m) in den Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 2,3 cm). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/02_Ordoviz_Silur_Devon/ammoniten.jpg" title="Fossile Clymenien (Kopffüßer), Verwandte des Nautilus, im devonischem Kalk des Südalpins in den Karnische Alpen (K) (Bildbreite: 3 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Fossile Clymenien (Kopffüßer), Verwandte des Nautilus, im devonischem Kalk des Südalpins in den Karnische Alpen (K) (Bildbreite: 3 cm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11702"><img class="image-embed-item" title="Kopffüßer" alt="Fossilien" src="../../fileadmin/_processed_/2/8/csm_ammoniten_4b5b35543d.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Fossile Clymenien (Kopffüßer), Verwandte des Nautilus, im devonischem Kalk des Südalpins in den Karnische Alpen (K) (Bildbreite: 3 cm). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/02_Ordoviz_Silur_Devon/seelilien_krone.jpg" title="Querschnitt einer Seelilien-Krone und isolierte Stielglieder in Kalk aus dem Silur des Südalpins. Bildbreite 12 cm (Wolayer Tal, K). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Querschnitt einer Seelilien-Krone und isolierte Stielglieder in Kalk aus dem Silur des Südalpins. Bildbreite 12 cm (Wolayer Tal, K). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11702"><img class="image-embed-item" title="Seelilien" alt="Fossilien" src="../../fileadmin/_processed_/5/0/csm_seelilien_krone_bbd6b6d347.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Querschnitt einer Seelilien-Krone und isolierte Stielglieder in Kalk aus dem Silur des Südalpins. Bildbreite 12 cm (Wolayer Tal, K). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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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>Ungemütliche Ödnis beim Südpol</h3><p>Am Beginn des Ordovizium lagen die Krustenstücke des heutigen Österreich in einem unwirtlichen Bereich Gondwanas: Bedingt durch die Lage nahe am vereisten Südpol war es kühl und das Festland war völlig kahl, da es an Land noch kein Leben gab. Das heutige Ostalpin und Südalpin waren damals Teile eines Schelfs, der vom Inneren des Kontinents mit sandigen und tonigen Sedimenten beliefert wurde. Während des Ordoviziums gab es hier auch ein bedeutendes magmatisches Ereignis, dessen Ursache aber bis heute ungeklärt ist: Granitische Schmelzen kristallisierten in der Kruste und an der Erdoberfläche entstanden Lavadecken aus quarzreichen Vulkaniten. Als Beispiel dafür ist der Blasseneckporphyroid in der Grauwackenzone zu nennen, der aus einer bis über hundert Meter dicken Lage aus Laven und pyroklastischen Ablagerungen entstand.</p></div></div></div>
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<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">» </span>Cystoideen</a>.</p></div></div></div>
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<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 angehörte, hatte mittlerweile seine lange Reise nach Norden abgeschlossen. Er lag nun am Südrand des Kontinents Laurussia, der sich im Zuge der Kaledonischen Gebirgsbildung aus den älteren Kontinenten Laurentia und Baltica gebildet hatte. Laurussia ist auf das heutige Nordamerika, Grönland, Nord- und Nordosteuropa verteilt.</p></div></div></div>
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<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 Öffnung des Paläotethys-Ozeans in Zusammenhang stehen. Ob die Krustenstücke des heutigen Österreich im Zuge der Ozeanöffnung als Teile eines Mikrokontinents vom Nordrand Gondwanas abgespalten wurden, oder ob sie in einem stark gegliederten, aber zusammenhängenden 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. Häufig entstanden auch Lagen und Gänge von dunklen, quarzarmen Vulkaniten (Basalt, Andesit), die uns heute im Ostalpin und Südalpin in metamorpher Form als Grünschiefer und Amphibolit entgegentreten.</p></div></div></div>
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<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>Während des Devon driftete Peri-Gondwana, durch plattentektonische Prozesse angetrieben, kontinuierlich nordwärts. Im Zuge der Nordbewegung gelangten damit auch die kontinentalen Krustenstücke der heutigen Böhmischen Masse und der Alpen allmählich in niedrige geographische Breiten. Am flachen Schelf entwickelten sich Ökosysteme mit Kalk abscheidenden Lebewesen und es entstanden beachtliche Riffgürtel. Die überlieferten Fossilien deuten auf hohe Wassertemperaturen, wie sie für tropische Meeresbereiche typisch sind. Das Gebiet lag daher auf etwa 25° südlicher Breite, das entspräche der Lage der Fidschi-Inseln oder Rio de Janeiros! Erste Pflanzen hatten bereits im Silur begonnen, das Land zu „erobern“, und im Devon folgten die Tiere. Aus Österreich sind jedoch keine Spuren der „Eroberung“ des Festlandes bekannt.</p></div></div></div>
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<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 näherte 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 Lithosphäre. An den aktiven Kontinentalrändern bildeten sich magmatische (Insel-) Bögen mit Vulkanketten, wie wir sie heute zum Beispiel in Südostasien (Indonesien) kennen. Die damals gebildeten Vulkanite und dazugehörigen Sedimente finden wir heute als Amphibolite und Gneise im Subpenninikum der Hohen Tauern. Um 400 Millionen Jahre vor heute, im späten Devon, folgte die endgültige Schließung des Rheischen Ozeans, und die als Peri-Gondwana bezeichneten nördlichen Ausläufer Gondwanas kollidierten auf breiter Front mit Laurussia.</p></div></div></div>
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<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 für Unterricht und Lehre zur Verfügung.
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</p><p><a href="../service/download.html" title="Im neuen Fenster: Download" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">» </span>Download</a></p></div></div>
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<div class="toggle-button">» Erdgeschichte</div>
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<h1>Österreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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Ihr Browser kann leider kein SVG darstellen.
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. © Geologische Bundesanstalt
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Paläogen
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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 späten Paläogen (ca. 30 Millionen Jahre) existierten neben dem neu entstandenen Mittelmeer noch Meeresreste in Eurasien. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im späten Paläogen (ca. 30 Millionen Jahre) existierten neben dem neu entstandenen Mittelmeer noch Meeresreste in Eurasien. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11752"><img class="image-embed-item" title="Erde im späten Paläogen " alt="Paläoglobus" src="../../fileadmin/_processed_/d/f/csm_welt_spaetes_palaeogen_ca424a5c29.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Im späten Paläogen (ca. 30 Millionen Jahre) existierten neben dem neu entstandenen Mittelmeer noch Meeresreste in Eurasien. © 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 späten Paläogen (ca. 30 Millionen Jahre) bewirken isostatische Ausgleichsbewegungen Hebungen in den Alpen. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Ab dem späten Paläogen (ca. 30 Millionen Jahre) bewirken isostatische Ausgleichsbewegungen Hebungen in den Alpen. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11751"><img class="image-embed-item" title="Paläogeographie im späten Paläogen" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/f/a/csm_karte_palaeogen_8b37ea09ac.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Ab dem späten Paläogen (ca. 30 Millionen Jahre) bewirken isostatische Ausgleichsbewegungen Hebungen in den Alpen. © Geologische Bundesanstalt
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Zwischen der nach Norden wandernden Überschiebungsfront der Alpen und der Böhmischen Masse entsteht das Molassemeer. © Geologische Bundesanstalt
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Im Paläogen gab es nur im Westen Österreichs Berge, die heutigen östlichen Kalkalpen waren ein Schwemmland („Augensteinlandschaft“). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/08_Palaeogen/kristalline_flussgeroelle_.jpg" title=" Typisch für die „Augensteinlandschaft“ der östlichen Nördlichen Kalkalpen sind exotische Kristallin- und Erzgerölle. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption=" Typisch für die „Augensteinlandschaft“ der östlichen Nördlichen Kalkalpen sind exotische Kristallin- und Erzgerölle. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11751"><img class="image-embed-item" title="Augensteinlandschaft" alt="Gesteinsflur" src="../../fileadmin/_processed_/2/c/csm_kristalline_flussgeroelle__527c1aa278.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Typisch für die „Augensteinlandschaft“ der östlichen Nördlichen Kalkalpen sind exotische Kristallin- und Erzgerölle. © 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>Schließung des Penninischen Ozeans</h3><p>Zu Beginn des Paläogens, um 66 Millionen Jahre vor heute, lief das „Lithosphären-Förderband“ noch ungestört: Ozeanische Lithosphäre wurde subduziert und der Penninische Ozean verschmälerte sich kontinuierlich.
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</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 änderte sich in dieser Zeit wenig und es herrschten relativ stabile Bedingungen.
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</p><p>Das änderte sich allerdings, als um etwa 50 Millionen Jahre vor heute der Penninische Ozean weitestgehend geschlossen war. Nun trat die dicke kontinentale Lithosphäre des „Alten Europa“ 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 angehören. Gleichzeitig wurden vom Schelf Sedimente abgehobelt und als Helvetische Decken in den Nordrand des Orogenkeils eingebaut.
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</p><p>Die Deformation griff zu dieser Zeit aber auch gegen Süden aus. Der nördliche Rand der Adriatischen Platte, die seit dem späten Jura ein Widerlager gebildet hatte, wurde instabil. Die Decken des Südalpins entstanden und wurden ab dieser Zeit in Richtung Süden übereinander geschoben.<br>Die vordersten Teile der subduzierten kontinentalen Kruste des „Alten Europa“ 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 südlich des Großvenedigers zugänglich sind. Auch in manchen Teilen des Penninikums finden wir ähnlich alte Eklogite und Blauschiefer, die aus Basalten des Ozeanbodens entstanden sind.
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</p><p>In weiterer Folge wurden große Teile der leichten, kontinentalen Kruste vom Südrand des „Alten Europa“ vom lithosphärischen Mantel abgeschert und gestapelt. Dieser Stapel ist das Subpenninikum, das nun gemeinsam mit überlagernden Decken des Penninikums in den Orogenkeil einbezogen wurde. Damit lagen sie etwa 10 bis 25 Kilometer unter der Erdoberfläche und erfuhren um 30 bis 25 Millionen Jahre vor heute noch eine temperaturbetonte Metamorphose, die so genannte „Tauernkristallisation“.</p></div></div></div>
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<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 reißt ab – die Alpen entstehen!</h3><p>Zwischen 40 und 30 Millionen Jahren vor heute riss die seit 135 Millionen Jahren vor heute subduzierte Mantellithosphäre, welche durch ihr Gewicht einen Antriebsmotor für das Förderband geliefert hatte, ab. Asthenosphärischer Mantel stieg auf, und es bildeten sich Schmelzen im südlichen Teil des Ostalpins und im heutigen Südalpin. Diese sogenannten „Periadriatischen Magmatite“ kristallisierten in 5 bis 20 Kilometer Tiefe als Granite, Tonalite und basaltische Gesteine. Von den damals darüber liegenden, heute aber vollständig erodierten Vulkanen zeugen nur mehr Gerölle in den Sedimenten der Molassezone Oberbayerns und Salzburgs. Diese Geröllfunde zeigen, dass die Hauptwasserscheide damals noch weit südlich des heutigen Alpenhauptkammes lag und das Entwässerungssystem generell von Süden nach Norden orientiert war.
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</p><p>Die Entkoppelung der verdickten Kruste vom schweren Lithosphärischen Mantel führte ab dem späten Paläogen, 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">» </span>isostatischen</a> Ausgleichsbewegungen im Orogenkeil. Diese äußerten sich in der Hebung der Westalpen und der westlichen Ostalpen mit Beträgen 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 südliche Teil der östlichen Ostalpen war hingegen flachwelliges Hügelland. Ein Flusssystem transportierte den hier generierten Verwitterungsschutt gegen Norden in ein Schwemmland, unter dem sich die heutigen östlichen Kalkalpen befanden. Reste der damaligen Sedimentbedeckung sind Gerölle kristalliner Gesteine („Augensteine“), die auf den Hochflächen der östlichen Kalkalpen, auf der Rax, am Schneeberg und am Dachsteinplateau in über 2000 Meter Seehöhe erhalten sind.</p></div></div></div>
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<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 Paläogen, um rund 34 Millionen Jahre vor heute, nur mehr einige Zehnerkilometer südlich des heutigen Alpenrandes. Das nördliche Vorland wurde daher schon damals von der Böhmischen Masse und deren Fortsetzung gegen Süden gebildet. Diese Teile der Europäischen Platte wurden durch die Auflast des Orogenkeils nach unten gedrückt. 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">» </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. Paläogene Sedimente der Molassezone lassen sich bis weit unter die Alpen verfolgen. Von besonderer Bedeutung ist der Schöneck-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">» </span>Erdölmuttergestein</a> ist.</p></div></div></div>
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<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 für Unterricht und Lehre zur Verfügung.
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</p><p><a href="../service/download.html" title="Im neuen Fenster: Download" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">» </span>Download</a></p></div></div>
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<div class="toggle-button">» Erdgeschichte</div>
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<h1>Österreichs 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. © Geologische Bundesanstalt
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Im frühen Perm (ab 290 Millionen Jahre) sind alle wesentlichen geologischen Baueinheiten Österreichs Teil von Gondwana. © Geologische Bundesanstalt
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Der Heiligenstein bei Zöbing (NÖ) besteht aus Sedimentgesteinen aus dem späten Karbon und Perm und gilt bei Winzern als Toplage. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/04_Perm/gips.jpg" title="Gips aus einer Bohrung in den tonreichen Ablagerungen von Hinterbrühl (N) (Bildbreite: 20 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Gips aus einer Bohrung in den tonreichen Ablagerungen von Hinterbrühl (N) (Bildbreite: 20 cm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11715"><img class="image-embed-item" title="Haselgebirge" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/7/7/csm_gips_435dd3de0a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Gips aus einer Bohrung in den tonreichen Ablagerungen von Hinterbrühl (N) (Bildbreite: 20 cm). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/04_Perm/konifere.jpg" title="Abdruck von Koniferenresten (3.2 cm) aus den permischen Ablagerungen am Fuße des Heiligensteins bei Zöbing (NÖ). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Abdruck von Koniferenresten (3.2 cm) aus den permischen Ablagerungen am Fuße des Heiligensteins bei Zöbing (NÖ). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11715"><img class="image-embed-item" title="Pflanzenfossil" alt="Fossil" src="../../fileadmin/_processed_/f/e/csm_konifere_07ad6a569f.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Abdruck von Koniferenresten (3.2 cm) aus den permischen Ablagerungen am Fuße des Heiligensteins bei Zöbing (NÖ). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/04_Perm/quarzporphyr.jpg" title="Der rotbraune Bozen-Quarzporphyr ist ein quarzreiches vulkanisches Gestein aus dem Perm des Südalpins (Italien) (Bildbreite: 15 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der rotbraune Bozen-Quarzporphyr ist ein quarzreiches vulkanisches Gestein aus dem Perm des Südalpins (Italien) (Bildbreite: 15 cm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11715"><img class="image-embed-item" title="Quarzporphyr" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/f/b/csm_quarzporphyr_c42e307910.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Der rotbraune Bozen-Quarzporphyr ist ein quarzreiches vulkanisches Gestein aus dem Perm des Südalpins (Italien) (Bildbreite: 15 cm). © 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 frühen Perm (ab etwa 290 Milionen Jahren vor heute) kam es im Bereich des Südrandes des variszischen Gebirges zu Nord–Süd-gerichteter Dehnung der Lithosphäre. 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 Südalpin und Ostalpin häufig anzutreffen sind. An der Erdoberfläche kam es weit verbreitet zu einem explosiven, quarzreichen Vulkanismus. Bekanntestes Beispiel ist der so genannte Bozener Quarzporphyr, der in Südtirol als hunderte Meter dicke Füllung eines riesigen vulkanischen Einbruchskraters erhalten ist.</p></div></div></div>
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<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>Rückkehr 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 Seehöhe teilweise bis auf Meeresniveau abgesenkt. Im jüngeren Perm wurden das heutige Südalpin und Teile des Ostalpins von Südosten her von der Tethys wiederholt überflutet. Diese Meeresvorstöße hinterließen im Südalpin fossilreiche Flachwasserkalke mit Fusuliniden. Im Ostalpin trockneten die Buchten immer wieder völlig aus und hinterließen Salz- und Gipsablagerungen, die etwa im Salzkammergut zu sehen sind.</p></div></div></div>
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<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 Äquator und es herrschten heiße, <a href="../service/glossar.html#c13229" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">» </span>aride</a> Bedingungen. Kahle Berg- und Hügelzüge mit dazwischen liegenden, oft rotbraun gefärbten wüstenhaften Schwemmebenen prägten die Landschaft. Damit wird sie wohl ähnlich ausgesehen haben wie die heutige Arabische Halbinsel.</p></div></div></div>
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<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 größte Artensterben in der Erdgeschichte.</p></div></div></div>
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<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 für Unterricht und Lehre zur Verfügung.
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</p><p><a href="../service/download.html" title="Im neuen Fenster: Download" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">» </span>Download</a></p></div></div>
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<div class="toggle-button">» Erdgeschichte</div>
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<h1>Österreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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<!-- Mirrored from www.geologie.ac.at/rocky-austria/entwicklungsgeschichte/pra-kambrium by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2014], Thu, 21 Nov 2024 15:44:18 GMT -->
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TYPO3 is a free open source Content Management Framework initially created by Kasper Skaarhoj and licensed under GNU/GPL.
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TYPO3 is copyright 1998-2024 of Kasper Skaarhoj. Extensions are copyright of their respective owners.
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Information and contribution at https://typo3.org/
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<title>(Prä-)Kambrium: Rocky Austria</title>
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Ihr Browser kann leider kein SVG darstellen.
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. © Geologische Bundesanstalt
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(Prä-)Kambrium
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Im späten Kambrium (ca. 490 Millionen Jahre) lagen Teile Österreichs nahe dem Südpol im Norden Gondwanas. © Geologische Bundesanstalt
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<div class="csc-default noImageDesc">
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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 (NÖ). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Therasburg-Gneis, ein dunkler Orthogneis mit deutlichen Deformationen und plattigem Bruch, im Moravikum (NÖ). © 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">
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Therasburg-Gneis, ein dunkler Orthogneis mit deutlichen Deformationen und plattigem Bruch, im Moravikum (NÖ). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/01_Prae-Kambrium/bittescher_gneis.jpg" title="Bittesch-Gneis, ein deformierter Orthogneis im Moravikum (NÖ). Einzelne Zirkone dieses Gesteins sind bis zu 2,5 Milliarden Jahre alt. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Bittesch-Gneis, ein deformierter Orthogneis im Moravikum (NÖ). Einzelne Zirkone dieses Gesteins sind bis zu 2,5 Milliarden Jahre alt. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11693"><img class="image-embed-item" title="Bittesch-Gneis" alt="Felswand" src="../../fileadmin/_processed_/e/c/csm_bittescher_gneis_cf39b59154.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Bittesch-Gneis, ein deformierter Orthogneis im Moravikum (NÖ). Einzelne Zirkone dieses Gesteins sind bis zu 2,5 Milliarden Jahre alt. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/01_Prae-Kambrium/dobra_gneis.jpg" title="Dobra-Gneis (1,38 Milliarden Jahre) aus dem Moldanubikum (NÖ) – das älteste Gestein Österreichs. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Dobra-Gneis (1,38 Milliarden Jahre) aus dem Moldanubikum (NÖ) – das älteste Gestein Österreichs. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11693"><img class="image-embed-item" title="Dobra-Gneis" alt="Gesteinsblöcke" src="../../fileadmin/_processed_/b/7/csm_dobra_gneis_ebc06b3959.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Dobra-Gneis (1,38 Milliarden Jahre) aus dem Moldanubikum (NÖ) – das älteste Gestein Österreichs. © Geologische Bundesanstalt
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</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 (NÖ) mit rosa Alkalifeldspat und grünlich-schwarzem Biotit (NÖ) (Bildbreite: 7 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Eggenburg-Granit (610 Millionen Jahre) aus dem Moravikum (NÖ) mit rosa Alkalifeldspat und grünlich-schwarzem Biotit (NÖ) (Bildbreite: 7 cm). © 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">
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Eggenburg-Granit (610 Millionen Jahre) aus dem Moravikum (NÖ) mit rosa Alkalifeldspat und grünlich-schwarzem Biotit (NÖ) (Bildbreite: 7 cm). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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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 Österreich aufbaut, hat ihr heutiges Erscheinungsbild zum größten Teil erst in den letzten 540 Millionen Jahren erhalten, im Phanerozoikum.</p></div></div></div>
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<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 Frühzeit der Erde ist nur wenig Handfestes überliefert: Die ältesten Spuren sind Kerne winziger Zirkonkristalle. Diese „Methusalems“ 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 älteste Gestein Österreichs 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 möglich.</p></div></div></div>
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<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 jüngsten Präkambrium, beginnen sich die Umrisse der Vergangenheit klarer abzuzeichnen. Damals wurden die kontinentalen Krustenstücke des heutigen Mitteleuropa – und damit auch jene der Böhmischen Masse (Moldanubikum und Moravikum) und der Alpen (Ostalpin, Südalpin, Subpenninikum) – während des so genannten Cadomischen Ereignisses an den Rand des damaligen großen Südkontinents Gondwana angegliedert. Dieser umfasste große Teile des heutigen Afrika, Südamerika, 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 Öffnung und Schließung kleinräumiger ozeanischer Becken und zu magmatischer Aktivität. Überliefert ist etwa der Maissauer Granit (570 Millionen Jahre alt) aus dem Moravikum im östlichsten Teil der Böhmischen Masse.</p></div></div></div>
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<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 erhaltungsfähigen Schalen und Skeletten. Daher liegen ab diesem Zeitpunkt weltweit zahlreiche Fossilien vor, welche die Entwicklung des Lebens dokumentieren. Zwar sind in Österreich aus dieser Frühzeit keine Fossilien bekannt, doch in unseren Nachbarländern treten sie in Sedimenten auf, die typisch für tropische Breiten sind: rote Wüstensedimente, Riffkalke, Dolomite, Gips. Demnach ist es naheliegend, dass sich auch die Krustenstücke des heutigen Österreich damals nahe am Äquator befunden haben.</p></div></div></div>
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<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 Süden und der Südpol lag schließlich im heutigen nördlichen Afrika. Etwa an der Wende vom Kambrium zum Ordovizium (vor ca. 490 Millionen Jahren) lösten sich kleinere Krustenfragmente vom Rand Gondwanas ab und drifteten als selbständige Mikrokontinente gegen Norden. Zu diesen Elementen gehört auch das Krustenstück, aus dem das heutige Moravikum entstanden ist. Dazwischen öffnete sich der Rheische Ozean.</p></div></div></div>
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<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 für Unterricht und Lehre zur Verfügung.
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</p><p><a href="../service/download.html" title="Im neuen Fenster: Download" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">» </span>Download</a></p></div></div>
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<h1>Österreichs 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. © Geologische Bundesanstalt
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Quartär
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Rekonstruktion der maximalen Gletscherausbreitung der Alpen während des Höhepunktes der letzten Eiszeit (Würm) von 26 000 bis 20 000 Jahren vor heute. © 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 Höttinger Brekzie (T), ein wichtiges Bau- und Dekorgestein, stammt aus einer wärmeren Epoche innerhalb der Eiszeiten. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die bunte Höttinger Brekzie (T), ein wichtiges Bau- und Dekorgestein, stammt aus einer wärmeren Epoche innerhalb der Eiszeiten. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11768"><img class="image-embed-item" title="Brekzie" alt="Gebäude" src="../../fileadmin/_processed_/2/4/csm_hoettinger_brekzie_1bd09c82b3.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Die bunte Höttinger Brekzie (T), ein wichtiges Bau- und Dekorgestein, stammt aus einer wärmeren Epoche innerhalb der Eiszeiten. © Geologische Bundesanstalt
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</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 (NÖ) so genannte „Würgeboden“ (Bildbreite: 120 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Durch Froststauchung im ehemaligen Permafrost entstanden in eiszeitlichen Fluss-Schottern des Marchfeldes (NÖ) so genannte „Würgeboden“ (Bildbreite: 120 cm). © 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">
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Durch Froststauchung im ehemaligen Permafrost entstanden in eiszeitlichen Fluss-Schottern des Marchfeldes (NÖ) so genannte „Würgeboden“ (Bildbreite: 120 cm). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/10_Quartaer/hohlweg.jpg" title="Der rötliche Bodenhorizont im ockerfarbigen Löss bei Furth (NÖ) belegt wärmere Klimaperioden innerhalb der Eiszeiten. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der rötliche Bodenhorizont im ockerfarbigen Löss bei Furth (NÖ) belegt wärmere Klimaperioden innerhalb der Eiszeiten. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11768"><img class="image-embed-item" title="Löss" alt="Landschaft" src="../../fileadmin/_processed_/5/8/csm_hohlweg_d3e8bc0297.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Der rötliche Bodenhorizont im ockerfarbigen Löss bei Furth (NÖ) belegt wärmere Klimaperioden innerhalb der Eiszeiten. © Geologische Bundesanstalt
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</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 große Massenbewegung im Gschliefgraben nördlich des Traunsteins bei Gmunden (OÖ) wurde mit großem technischen Aufwand stabilisiert. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die große Massenbewegung im Gschliefgraben nördlich des Traunsteins bei Gmunden (OÖ) wurde mit großem technischen Aufwand stabilisiert. © 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">
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Die große Massenbewegung im Gschliefgraben nördlich des Traunsteins bei Gmunden (OÖ) wurde mit großem technischen Aufwand stabilisiert. © 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 Abkühlung bildeten sich vor etwa 2,6 Millionen Jahren auf der Nordhalbkugel große Eisschilde aus. Damit begann ein neuer Zeitabschnitt – das Quartär. Dieses ist durch zunehmende Klimaschwankungen gekennzeichnet, deren Zyklizität durch Änderungen 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 Stärke und Dauer die Ausdehnung der Vergletscherung und des Permafrostes sowie die Änderung der Vegetationsdecke und des Wasserhaushaltes.
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</p><p>In den Alpen setzte ab etwa 870 000 Jahren vor heute zeitgleich mit den kräftigen globalen Kaltzeiten die Phase der Großvergletscherungen ein. Die Eiszeiten mit Gletschervorstößen bis ins Alpenvorland erfolgten aber erst in den letzten 650 000 Jahren. Diese sind nach Flüssen im bayrischen Alpenvorland als Günz, Mindel, Riß und Würm benannt. Spuren aller vier Eiszeiten sind im Alpenraum vorhanden, die der jüngsten Würm-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 prägenden Eiszeit, des Würm-Glazials (115 000 bis 11 700 Jahre vor heute), und der heutigen Warmzeit (Holozän) veranschaulicht werden.</p></div></div></div>
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<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 Alpentälern langsam zu wachsen. Gleichzeitig sank die Wald- und Permafrost-Grenze ab. Durch die reduzierte Pflanzendecke und Frostsprengung kam es auf den Hängen zu verstärkter Abtragung und Schuttbildung. Große Mengen des Abtragungsschutts wurden in den Haupttälern abgelagert.<br>So entstanden bis vor etwa 30 000 Jahren im Inntal östlich von Innsbruck durch rasche Aufschüttung bis zu 300 m mächtige Terrassenkörper. Schließlich stießen die Gletscher auch in die Haupttäler vor. Das Eis begann sich zunehmend anzustauen und immer größere Gebiete gelangten über die Schneegrenze. Zügig entwickelte sich ein großes Eisstromnetz mit Abflüssen auch quer über heutige Wasserscheiden hinweg. So floss das Eis beispielsweise über den Fernpass in Tirol oder den Taleinschnitt bei Zell am See in Salzburg nach Norden ab.<br>Am Höhepunkt dieser letzten Eiszeit während des Würm-Hochglazials vor 26 000 – 20 000 Jahren waren die großen alpinen Täler wie das Inn- und Salzachtal von mehr als 1000 m mächtigen Eisströmen erfüllt. Ähnlich den heutigen Verhältnissen in Grönland ragten nur mehr die höchsten Gipfel, so genannte „Nunataks“, aus diesen Eismassen heraus. Deren Zungen stießen weit in das bayerische Alpenvorland sowie in das südwestliche Innviertel vor. Östlich der Salzach erreichten die Gletscherzungen dieses Eisstromnetzes gerade noch den Alpenrand (Attersee, Traunsee), während sie weiter im Osten im Enns,- Mur- und Drautal als Talgletscher innerhalb der Alpen endeten. In den östlichen und südöstlichen Randzonen der Ostalpen existierten nur isolierte Gletscher in Karen und auf Plateaus. Die geringe Vergletscherung dieser Gegend ist durch geringere Höhenlage und weniger Niederschläge bedingt.
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</p><p>Wo die Gletscherzungen längere Zeit ortsfest blieben, wurde ausgeschmolzenes Gesteinsmaterial in Form eines Endmoränenwalles aufgeschüttet. Die dort austretenden Schmelzwässer waren während der Sommerhochwässer mit Schutt überladen. Die Transportkraft des Wassers reichte nicht aus, um das ganze anfallende Material abzutransportieren und die sich in viele Gerinne verzweigenden („verwilderten“) Flüsse lagerten mächtige Schotterfluren ab.
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</p><p>In den nicht vergletscherten Gebieten wie den Beckenlandschaften im Umland der Alpen sowie im Mühl- und Waldviertel herrschten ausgesprochen unwirtliche Bedingungen. Die Jahresdurchschnittstemperaturen lagen etwa 10 bis 12 °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 Kältesteppe als Löss abgelagert. So wie gegenwärtig in Sibirien tauten während der sommerlichen Erwärmung nur die obersten Meter der Dauerfrostböden auf und schon sehr flach geneigte Hänge unterlagen aufgrund der hohen Wassersättigung dem Bodenfließen. Zusätzlich wurden durch Frostsprengung große Mengen an Lockermaterial bereitgestellt. Dadurch wurden auch dort, wie beispielsweise im Wiener Raum, Talverfüllungen gebildet.</p></div></div></div>
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<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 Spätglazials vor 20 000 Jahren die Temperaturen nur langsam anstiegen, kam es zu einem raschen Zusammenbruch des Eisstromnetzes. Schlagartig wurden ehemalige Nährgebiete der Gletscher, in denen Eis aufgebaut wurde, zu Zehrgebieten, in denen die Abschmelzung dominierte. An den Rändern der großen Talgletscher stauten sich Schmelzwasserseen. Das Schmelzwasser suchte sich Wege durch und unter die einsinkenden Gletscherströme, wobei diese aufschwammen, zerbrachen und zerfielen. Nur 1000 Jahre später waren die großen Täler bereits eisfrei. In den übertieften Tälern blieben vorerst Seen zurück. Diese wurden aber meist sehr rasch mit Sedimenten aus einmündenden Flüssen verfüllt. Es entwickelten sich Deltas mit Kies und Sand, die größten Teile wurden aber mit Feinmaterial (Bänderschluffe) aufgefüllt. Nur dort, wo das Einzugsgebiet der Flüsse nicht genug Material bereitstellte, blieben diese Becken als Seen erhalten, so beispielsweise die Seen im Salzkammergut und in Kärnten. Mit einer raschen Erwärmung setzte vor 14 700 Jahren die Wiederbewaldung ein. Die Vegetation stabilisierte die Sedimente und der kaltzeitlich bedingte Frostschutt blieb zunehmend aus. Damit hatten die Flüsse im Vorland der Alpen genug Energie, um sich in die zuvor aufgeschütteten Talverfüllungen einzuschneiden. Derart entstandene Terrassen, die entlang aller großen und kleinen Vorlandflüsse zu finden sind, zeugen damit von einer klimatisch gesteuerten Abfolge von Ablagerung und Erosion.
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</p><p>In Folge der globalen Eisschmelze und damit zusammenhängenden Änderungen 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 Wiedervorstößen der Gletscher in Karen und hochgelegenen Tälern.</p></div></div></div>
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<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 schürfende Wirkung des schuttbeladenen Eises und der Schmelzwässer 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">» </span>Trogtäler</a> mit U-förmigem Querschnitt und übertiefte 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 („Rundhöcker“) sowie an Karen, die vielen Alpengipfeln ihre spezifische Form verleihen. Im Gletschereis mitgeführte und gegeneinander gepresste Gesteinsstücke (Geschiebe) zeigen Schleifspuren („Kritzer“) und polierte Oberflächen. Spektakulär sind durch die Gletscher transportierte, kubikmetergroße Felsbrocken, die oft mehr als hundert Kilometer von ihren Ursprungsorten entfernt aufzufinden sind (Erratische Blöcke, „Findlinge“).
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</p><p>Das an der Gletschersohle gebildete unsortierte und sehr dichte Gemisch von Schluff, Sand und Kies – die Grundmoräne – kleidet die Talflanken und Böden vieler Alpentäler aus und bildet dort häufig die Wasser stauende Unterlage für Vernässungen und Moore. Große Endmoränenwälle und damit verknüpfte Schotterterrassen prägen das Landschaftsbild im südwestlichen Innviertel und im Bayerischen Alpenvorland. Dicke Lössablagerungen sind beispielsweise im Donautal bei Krems und im Weinviertel verbreitet. Darin eingelagert finden sich oft warmzeitliche (interglaziale) Bodenbildungen.
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</p><p>Den eiszeitlichen Sedimenten kommt große Bedeutung für die Gewinnung von Baurohstoffen zu. Lehm für die Ziegelindustrie und hochwertiger Kies werden vielerorts abgebaut. Die quartären Terrassenkörper stellen wichtige und leicht verfügbare Grundwasserspeicher dar.</p></div></div></div>
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<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 günstigen Bedingungen in den letzten 11 700 Jahren (Holozän) entsprechen jenen der vorhergegangenen Zwischeneiszeiten (Interglaziale). Aber auch innerhalb dieses kurzen Zeitabschnitts können 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">» </span>„Klimaarchive“</a> stehen dafür Moor-, See- und Höhlenablagerungen sowie historische Aufzeichnungen zur Verfügung.
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</p><p>Generell haben die langfristigen holozänen Klimawerte einen Schwankungsbereich der Jahresdurchschnittstemperatur von 2 °C nicht überschritten. Deutliche Endmoränenwälle aus der „Kleinen Eiszeit“, einer kühlen Periode, die vom Ende des 13. bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts reichte, belegen, dass die vergletscherte Fläche damals doppelt so groß war wie gegenwärtig. Beispielsweise sind im Gebiet um den Sonnblick (Salzburg) oder in den Zillertaler Alpen (Tirol) die Moränenwälle des Standes um 1850 klar erkenntlich. Umgekehrt zeigen Baumstämme, die beim Abschmelzen der Pasterze zutage treten, dass während der häufigen Wärmeoptimum-Phasen die Gletscher im Hochgebirge eine geringere Ausdehnung als heute hatten.</p></div></div></div>
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<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>Eingeschränkte Wahrnehmung …</h3><p>Die meisten geologischen Prozesse vollziehen sich wie die Evolution der Lebewesen auf der Erde – aus menschlicher Sicht gesehen – sehr, sehr langsam. Basierend auf geologischen Untersuchungen konnten Geschwindigkeiten von wenigen Millimetern bis Zentimetern pro Jahr für die Bewegungen der Lithosphärenplatten, Bewegungen an tektonischen Störungen oder die Hebung von Gebirgen abgeleitet werden. Auch die durchschnittliche Anhäufung von Sedimenten oder die Abtragung von Gesteinen bewegen sich in diesem Rahmen. Wir nehmen unsere Erde daher als recht statisch wahr.
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</p><p>Manche geologischen Prozesse laufen aber nicht kontinuierlich ab, sondern auf lange Ruhephasen folgen abrupte und oftmals für uns Menschen unangenehme Ereignisse. So entlädt sich die an Störungen aufgestaute Energie episodisch, oft in Abständen von Jahren oder Jahrhunderten. Dabei kommt es zu Erdbeben, die wir folglich als singuläre Ereignisse wahrnehmen.
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</p><p>Mit GPS-Technologie und Laser-Vermessungen sind wir heute in der Lage, Bewegungen der Erdoberfläche von wenigen Millimetern im Jahr genau zu messen. Damit können wir die Bewegungen der Lithosphärenplatten oder das Rutschen von Berghängen gut vermessen. Zusätzlich bieten geophysikalische Methoden die Möglichkeit, Strukturen im Inneren der Erde immer präziser zu erkennen.</p></div></div></div>
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<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>… 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.
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</p><p>In einer Karte, die die Tiefenlage der Grenze zwischen Kruste und Erdmantel (Mohorovičić­Diskontinuität) wiedergibt, ist unter den Alpen in einer Tiefe zwischen 25 und 60 km ein großer Sprung zu erkennen. Dieser zeigt die Grenze der noch immer gegen Süden abtauchenden Europäischen Platte zur Adriatischen Platte. Aus der räumlichen Verteilung der Geschwindigkeit von Erdbebenwellen im Erdmantel ist uns auch bekannt, dass subduzierter Lithosphärischer Mantel dieser Platten einige hundert Kilometer in den Asthenosphärischen Mantel „hinunterhängt“. Die Verkürzung im Alpenraum und Veränderungen im Erdmantel sind dafür verantwortlich, dass sich das Gebiet der östlichen Hohen Tauern um ungefähr 1 Millimeter/Jahr hebt. Unter der Annahme, dass sich die durchschnittliche Seehöhe im Bereich der Ostalpen seit der Zeit vor den Eiszeiten nicht verändert 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-förmig eingeschnittenen Täler in breite U-förmige Täler mit steilen Flanken umgeformt hat. Dadurch liegt die durchschnittliche Höhe nun weiter unten am Berghang und die Gipfel ragen noch weiter in die Höhe.</p></div></div></div>
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<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>Bergstürze, Rutschungen und Muren</h3><p>Der Abbau der steilen Bergflanken und Gipfel, welcher nach dem Abschmelzen des Eises eingesetzt hat, ist noch lange nicht abgeschlossen. In den gebirgigen Regionen sieht man vor allem über der Baumgrenze auf Schritt und Tritt Zerrgräben, Abrisskanten und instabile Felstürme, welche den steten Zerfall der Berge dokumentieren. Nicht bewachsene Schutthalden unter Felswänden zeugen von andauerndem Steinschlag. Manchmal kommt es auch heute noch zu großen Fels- und Bergsturzereignissen, wie den Felsstürzen von der Bischofsmütze (Salzburg) im September und Oktober 1993. Vielerorts bewegen sich Berghänge 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">» </span>Massenbewegungen</a> langsam talwärts. „Betrunkene Wälder“ mit kreuz und quer stehenden Bäumen sind Anzeichen größerer Bewegungsraten. Nach Starkregen sind es vor allem Murenabgänge, die zu Veränderungen der Talschaften führen können.</p></div></div></div>
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<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 großen Störungen in den Ostalpen und die Diendorf-Störung am Ostrand der Böhmischen Masse sind weiter aktiv. Das zeigt die Verteilung der hierzulande glücklicherweise meist leichten Erdbeben. Gehäuft treten diese entlang der Störungen im Inntal, Lavanttal und Ennstal auf. Besondere Aktivität ist vom Mur- über Mürztal 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 führen und dort immer wieder große Schäden anrichten.
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</p><p>Die Störungen und großen Überschiebungen bieten oft auch Aufstiegsmöglichkeiten für in der Tiefe erwärmtes oder mit Mineralstoffen angereichertes Wasser. Warmes Wasser kann im Prinzip überall in der Tiefe vorhanden sein, da die Temperatur gegen das Erdinnere zunimmt. Die Temperatur nimmt umso schneller zu, je dünner die Kruste beziehungsweise die Lithosphärenplatte an einem bestimmten Ort ist. Das ist vor allem im Osten Österreichs der Fall. Zahlreiche Mineral- und Thermalwasservorkommen liegen daher an Störungen, beispielsweise entlang der Thermenlinie am Westrand des Wiener Beckens, im Steirischen Becken oder in der Molassezone Oberösterreichs.
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</p><p>Plattengrenzen und Lithosphärenplatten mit geringer Dicke sind zusätzlich Bereiche mit Potenzial für vulkanische Aktivität. Die jüngsten vulkanischen Gesteine in der Südoststeiermark sind mit rund 2 Millionen Jahren sehr jung. Trotzdem spielt Vulkanismus im Ostalpenraum derzeit keine Rolle.</p></div></div></div>
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<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 für Unterricht und Lehre zur Verfügung.
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. © Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11722" 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_/b/2/csm_welt_obertrias_0b8debb78a.jpg" title="In der späten Trias (ca. 210 Millionen Jahre) kommt es innerhalb der Tethys zur Ablagerung zahlreicher Gesteine der Alpen. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="In der späten Trias (ca. 210 Millionen Jahre) kommt es innerhalb der Tethys zur Ablagerung zahlreicher Gesteine der Alpen. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11722"><img class="image-embed-item" title="Erde in der späten Trias" alt="Paläoglobus" src="../../fileadmin/_processed_/b/2/csm_welt_obertrias_18abb2d63c.jpg" width="600" height="458" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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In der späten Trias (ca. 210 Millionen Jahre) kommt es innerhalb der Tethys zur Ablagerung zahlreicher Gesteine der Alpen. © 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="Südöstlich der landfesten Böhmischen Masse werden in der Tethys von der Lagune bis in die Tiefsee „alpine“ Gesteine abgelagert. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Südöstlich der landfesten Böhmischen Masse werden in der Tethys von der Lagune bis in die Tiefsee „alpine“ Gesteine abgelagert. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11721"><img class="image-embed-item" title="Paläogeographie späte Trias" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/7/5/csm_karte_trias_78054b5860.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Südöstlich der landfesten Böhmischen Masse werden in der Tethys von der Lagune bis in die Tiefsee „alpine“ Gesteine abgelagert. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/05_Trias/korallen__adneter_tropf.jpg" title="Korallen mit buntem Kalkschlamm prägen die dekorativen Gesteine („Adneter Tropf“) der späten Trias bei Adnet (S) (Bildbreite: 1 m). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Korallen mit buntem Kalkschlamm prägen die dekorativen Gesteine („Adneter Tropf“) der späten Trias bei Adnet (S) (Bildbreite: 1 m). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11721"><img class="image-embed-item" title="Korallen" alt="Fossilien" src="../../fileadmin/_processed_/c/4/csm_korallen__adneter_tropf_1a5d5ed2d3.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Korallen mit buntem Kalkschlamm prägen die dekorativen Gesteine („Adneter Tropf“) der späten Trias bei Adnet (S) (Bildbreite: 1 m). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/05_Trias/megalodont.jpg" title="Dreidimensionale „Dachstein“-Muschel Megalodon (Höhe: 12 cm) und deren kuhtrittförmige Querschnitte sind typisch für die lagunären Kalke der späten Trias. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Dreidimensionale „Dachstein“-Muschel Megalodon (Höhe: 12 cm) und deren kuhtrittförmige Querschnitte sind typisch für die lagunären Kalke der späten Trias. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11721"><img class="image-embed-item" title="Muschel" alt="Fossil" src="../../fileadmin/_processed_/9/9/csm_megalodont_61f095ef5a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Dreidimensionale „Dachstein“-Muschel Megalodon (Höhe: 12 cm) und deren kuhtrittförmige Querschnitte sind typisch für die lagunären Kalke der späten Trias. © Geologische Bundesanstalt
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</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 (NÖ) (Bildbreite: 12 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Fiederblatt (Pterophyllum) aus den Lunzer Schichten eines historischen Kohlebergbaus in Lunz am See (NÖ) (Bildbreite: 12 cm). © 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">
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Fiederblatt (Pterophyllum) aus den Lunzer Schichten eines historischen Kohlebergbaus in Lunz am See (NÖ) (Bildbreite: 12 cm). © 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 Lithosphäre am Westende der Tethys mit verminderter Intensität fort und die Erdoberfläche sank durch die Abkühlung nach der permischen Aufheizung langsam ab. Die Schuttanlieferung aus dem wüstenhaften Hinterland ließ immer mehr nach. In der Folge kam es über sandigen und tonigen Ablagerungen zur Bildung dunkler Flachwasserkalke in schlecht durchlüfteten flachen Meeresbereichen.</p></div></div></div>
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<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 Südalpin endgültig von einem Schelfmeer überflutet. Dieses Meer dehnte sich allmählich mit zahlreichen Buchten weit in den Raum des heutigen West- und Nordeuropa aus. Bedingt durch Meeresspiegelschwankungen verlagerte sich die Küstenlinie mehrmals. Das Krustenstück, welches heute die Böhmische Masse aufbaut, war während der gesamten Trias eine Insel innerhalb dieses Schelfmeeres.</p></div></div></div>
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<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 Riffgürtel. Dahinter lagen weite Lagunen. Auf diesen Karbonatplattformen lebten Kalk abscheidende Organismen wie Algen, Schwämme und Korallen, die sich deutlich von jenen unterschieden, die vor dem Aussterbeereignis im Perm die Meere bevölkerten.</p></div></div></div>
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<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 Südtiroler Dolomiten Vulkane, deren Aschen bis in den Bereich der heutigen Kalkalpen verweht wurden. Zusätzlich nahm am Beginn der späten Trias die Schuttanlieferung vom nordwestlich gelegenen Festland kurzzeitig zu. Vor allem in Gebieten, die näher am Festland lagen (heutiges Subpenninikum und Helvetikum), kam es zur Ablagerung von Sandsteinen, Tonsteinen und Gips. Letzte Ausläufer 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 große Karbonatplattformen.</p></div></div></div>
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<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 nährstoffreicher Tiefenwässer mit warmen Oberflächenwässern des lichtdurchfluteten tropischen Schelfmeeres führte bei gleichzeitiger Absenkung des Untergrundes zu einer enormen Kalkproduktion. Im heutigen Ostalpin und Südalpin wurden bereichsweise über 3000 m mächtige kalkige Sedimente gebildet, die heute die Landschaft der Nördlichen Kalkalpen maßgeblich prägen.</p></div></div></div>
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<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 ähnlich jenen, die heute in der Karibik oder am Großen Barriere-Riff vor der Ostküste Australiens herrschen. Am Ende der Trias kam es zu einem weltweiten Absterben der Riffe.</p></div></div></div>
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<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 für ihre Ammoniten berühmten Hallstätter Kalke abgelagert. Daran schloss sich der Kontinentalhang und schließlich der Boden des etwa 4000 m tiefen Tethys-Ozeans an. Hier entstanden mit zunehmender Wassertiefe kieselige Ablagerungen, die heute charakteristisch für das Meliatikum sind.</p></div></div></div>
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<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 für Unterricht und Lehre zur Verfügung.
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<div class="toggle-button">» Erdgeschichte</div>
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<h1>Österreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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