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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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© Geosphere Austria
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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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Falte in den Kalken der kreidezeitlichen Drusbergschichten in der Schaufelschlucht (V). © Geologische Bundesanstalt
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Falte in den Kalken der kreidezeitlichen Drusbergschichten in der Schaufelschlucht (V). © Geosphere Austria
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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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Die markante Kanisfluh ist ein weitgehend isoliert stehendes Bergmassiv im zentralen Bregenzerwaldgebirge (V). © Geosphere Austria
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Das Leopold-von-Buch-Denkmal ist ein „exotisches“ Granitvorkommen in der Buntmergelserie des Helvetikums nahe Großraming (OÖ). © Geosphere Austria
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Großforaminiferen (Nummuliten und Assilinen) vom Naturdenkmal Hochstein bei Koppl (S) (mikroskopische Aufnahme). © Geosphere Austria
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Seeigel (7 cm) und Schnecken aus paläogenen Seichtwasserablagerungen des Helvetikums bei Mattsee (S). © Geosphere Austria
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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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© Geosphere Austria
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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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Winzige Reste des Tethys-Ozeans liegen in Niederösterreich zwischen den Nördlichen Kalkalpen im Nordwesten und der Grauwackenzone im Südosten. © Geosphere Austria
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<div id="c11674" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/07_Meliatikum/duennschliff_serpentinit.jpg" title="Dünnschliff eines Serpentinits bei gekreuzten Polarisatoren aus Unterhöflein (NÖ) als Beleg des einstigen Ozeans (mikroskopische Aufnahme; Größe 0,75 mm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Dünnschliff eines Serpentinits bei gekreuzten Polarisatoren aus Unterhöflein (NÖ) als Beleg des einstigen Ozeans (mikroskopische Aufnahme; Größe 0,75 mm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11674"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsdünnschliff" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/a/4/csm_duennschliff_serpentinit_a4edb079d7.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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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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<div id="c11674" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/07_Meliatikum/duennschliff_serpentinit.jpg" title="Dünnschliff eines Serpentinits bei gekreuzten Polarisatoren aus Unterhöflein (NÖ) als Beleg des einstigen Ozeans (mikroskopische Aufnahme; Größe 0,75 mm). © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Dünnschliff eines Serpentinits bei gekreuzten Polarisatoren aus Unterhöflein (NÖ) als Beleg des einstigen Ozeans (mikroskopische Aufnahme; Größe 0,75 mm). © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11674"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsdünnschliff" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/a/4/csm_duennschliff_serpentinit_a4edb079d7.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Dünnschliff eines Serpentinits bei gekreuzten Polarisatoren aus Unterhöflein (NÖ) als Beleg des einstigen Ozeans (mikroskopische Aufnahme; Größe 0,75 mm). © Geosphere Austria
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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). © Geosphere Austria" 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). © Geosphere Austria" 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). © Geosphere Austria
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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). © Geosphere Austria" 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). © Geosphere Austria" 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). © Geosphere Austria
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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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Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der Böhmischen Masse.<br>
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© Geologische Bundesanstalt
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© Geosphere Austria
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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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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="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“. © Geosphere Austria" 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“. © Geosphere Austria" 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“. © Geosphere Austria
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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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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/08_Molasse/leithakalk_mailberg.jpg" title="Die rund 15 Millionen Jahre alten Leithakalke bei Mailberg (NÖ) belegen subtropisches Klima mit einer reichen Meeresfauna. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die rund 15 Millionen Jahre alten Leithakalke bei Mailberg (NÖ) belegen subtropisches Klima mit einer reichen Meeresfauna. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11683"><img class="image-embed-item" title="Kalksteine" alt="Steinbruch" src="../../fileadmin/_processed_/c/9/csm_leithakalk_mailberg_9f7f9ec51b.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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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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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/08_Molasse/melk_wachberg_sandgrube.jpg" title="Die Sande der zahlreiche Abbaue rund um Melk (NÖ) wurden nahe der nördlichen Küste des Molassemeeres abgelagert. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Sande der zahlreiche Abbaue rund um Melk (NÖ) wurden nahe der nördlichen Küste des Molassemeeres abgelagert. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11683"><img class="image-embed-item" title="Sandgrube" alt="Sandgrube" src="../../fileadmin/_processed_/7/3/csm_melk_wachberg_sandgrube_753d015dee.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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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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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/08_Molasse/urdonau_schotter_hohenwarth.jpg" title="Die Kiese der Urdonau zeigen heute als Höhenrücken (Reliefumkehr) den einstigen Verlauf der Donau im Weinviertel (NÖ). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Kiese der Urdonau zeigen heute als Höhenrücken (Reliefumkehr) den einstigen Verlauf der Donau im Weinviertel (NÖ). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11683"><img class="image-embed-item" title="Kiese" alt="Felswand" src="../../fileadmin/_processed_/5/6/csm_urdonau_schotter_hohenwarth_04cdb5fb08.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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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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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/08_Molasse/leithakalk_mailberg.jpg" title="Die rund 15 Millionen Jahre alten Leithakalke bei Mailberg (NÖ) belegen subtropisches Klima mit einer reichen Meeresfauna. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die rund 15 Millionen Jahre alten Leithakalke bei Mailberg (NÖ) belegen subtropisches Klima mit einer reichen Meeresfauna. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11683"><img class="image-embed-item" title="Kalksteine" alt="Steinbruch" src="../../fileadmin/_processed_/c/9/csm_leithakalk_mailberg_9f7f9ec51b.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Die rund 15 Millionen Jahre alten Leithakalke bei Mailberg (NÖ) belegen subtropisches Klima mit einer reichen Meeresfauna. © Geosphere Austria
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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/08_Molasse/melk_wachberg_sandgrube.jpg" title="Die Sande der zahlreiche Abbaue rund um Melk (NÖ) wurden nahe der nördlichen Küste des Molassemeeres abgelagert. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Sande der zahlreiche Abbaue rund um Melk (NÖ) wurden nahe der nördlichen Küste des Molassemeeres abgelagert. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11683"><img class="image-embed-item" title="Sandgrube" alt="Sandgrube" src="../../fileadmin/_processed_/7/3/csm_melk_wachberg_sandgrube_753d015dee.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Die Sande der zahlreiche Abbaue rund um Melk (NÖ) wurden nahe der nördlichen Küste des Molassemeeres abgelagert. © Geosphere Austria
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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/08_Molasse/urdonau_schotter_hohenwarth.jpg" title="Die Kiese der Urdonau zeigen heute als Höhenrücken (Reliefumkehr) den einstigen Verlauf der Donau im Weinviertel (NÖ). © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Kiese der Urdonau zeigen heute als Höhenrücken (Reliefumkehr) den einstigen Verlauf der Donau im Weinviertel (NÖ). © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11683"><img class="image-embed-item" title="Kiese" alt="Felswand" src="../../fileadmin/_processed_/5/6/csm_urdonau_schotter_hohenwarth_04cdb5fb08.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Die Kiese der Urdonau zeigen heute als Höhenrücken (Reliefumkehr) den einstigen Verlauf der Donau im Weinviertel (NÖ). © Geosphere Austria
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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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© Geosphere Austria
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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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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="c9409" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/01_Moldanubikum_und_Moravikum/K4_Seite_05_Bild_0001_1.jpg" title="Der Dobra-Gneis (NÖ) aus dem Moldanubikum des Waldviertels ist mit einem Alter von 1380 Millionen Jahren das älteste Gestein Österreichs. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Dobra-Gneis (NÖ) aus dem Moldanubikum des Waldviertels ist mit einem Alter von 1380 Millionen Jahren das älteste Gestein Österreichs. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-9409"><img class="image-embed-item" title="Dobra-Gneis" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/7/a/csm_K4_Seite_05_Bild_0001_1_e7eab3f553.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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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. © Geosphere Austria
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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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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/01_Moldanubikum_und_Moravikum/K4_Seite_05_Bild_0002_1.jpg" title="Der Kugelgranit von Groß Gerungs (NÖ) ist eine Rarität in den Graniten des Moldanubikums (Bildbreite: 18 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Kugelgranit von Groß Gerungs (NÖ) ist eine Rarität in den Graniten des Moldanubikums (Bildbreite: 18 cm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9408"><img class="image-embed-item" title="Kugelgranit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/6/3/csm_K4_Seite_05_Bild_0002_1_9a3f428fb7.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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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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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/01_Moldanubikum_und_Moravikum/K4_Seite_06_Bild_0001_1.jpg" title="Der Amethyst von Maissau, ein violett-weiß gebänderter Quarz, bildet Gänge im Granit des Moravikums (NÖ) (Bildbreite: 16 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Amethyst von Maissau, ein violett-weiß gebänderter Quarz, bildet Gänge im Granit des Moravikums (NÖ) (Bildbreite: 16 cm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9408"><img class="image-embed-item" title="Amethyst" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/4/9/csm_K4_Seite_06_Bild_0001_1_021d1166a5.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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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="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). © Geosphere Austria" 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). © Geosphere Austria" 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). © Geosphere Austria
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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). © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Kalifeldspat-Kristall (4 cm) in einem spätpaläozoischen Granit nördlich von Zwettl (NÖ). © Geosphere Austria" 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). © Geosphere Austria
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Der Kugelgranit von Groß Gerungs (NÖ) ist eine Rarität in den Graniten des Moldanubikums (Bildbreite: 18 cm). © Geosphere Austria
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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_06_Bild_0001_1.jpg" title="Der Amethyst von Maissau, ein violett-weiß gebänderter Quarz, bildet Gänge im Granit des Moravikums (NÖ) (Bildbreite: 16 cm). © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Amethyst von Maissau, ein violett-weiß gebänderter Quarz, bildet Gänge im Granit des Moravikums (NÖ) (Bildbreite: 16 cm). © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-9408"><img class="image-embed-item" title="Amethyst" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/4/9/csm_K4_Seite_06_Bild_0001_1_021d1166a5.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Der Amethyst von Maissau, ein violett-weiß gebänderter Quarz, bildet Gänge im Granit des Moravikums (NÖ) (Bildbreite: 16 cm). © Geosphere Austria
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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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© Geosphere Austria
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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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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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Blick über die Gipfelflur des Karwendelgebirges bei Pertisau (T) in den Nördlichen Kalkalpen mit steil stehendem Kalken der Trias. © Geosphere Austria
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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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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/05_Ostalpin/spat_magnesit.jpg" title="Polierter Spat-Magnesit, ein Magnesiumkarbonat, aus dem frühen Karbon im Steinbruch Veitsch (St) (Bildhöhe: 2 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Polierter Spat-Magnesit, ein Magnesiumkarbonat, aus dem frühen Karbon im Steinbruch Veitsch (St) (Bildhöhe: 2 cm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11659"><img class="image-embed-item" title="Magnesit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/0/f/csm_spat_magnesit_9e87131d0a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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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="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). © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Rinnenkarren, erosive Lösungsformen, prägen den triassischen Dachsteinkalk am Karstplateau des Dachsteins (OÖ). © Geosphere Austria" 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). © Geosphere Austria
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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/spat_magnesit.jpg" title="Polierter Spat-Magnesit, ein Magnesiumkarbonat, aus dem frühen Karbon im Steinbruch Veitsch (St) (Bildhöhe: 2 cm). © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Polierter Spat-Magnesit, ein Magnesiumkarbonat, aus dem frühen Karbon im Steinbruch Veitsch (St) (Bildhöhe: 2 cm). © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11659"><img class="image-embed-item" title="Magnesit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/0/f/csm_spat_magnesit_9e87131d0a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Polierter Spat-Magnesit, ein Magnesiumkarbonat, aus dem frühen Karbon im Steinbruch Veitsch (St) (Bildhöhe: 2 cm). © Geosphere Austria
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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). © Geosphere Austria" 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). © Geosphere Austria" 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). © Geosphere Austria
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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). © Geosphere Austria" 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). © Geosphere Austria" 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). © Geosphere Austria
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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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© Geosphere Austria
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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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<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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<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. © Geosphere Austria" 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. © Geosphere Austria" 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. © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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<div class="csc-default noImageDesc">
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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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<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). © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Serpentinite im Steinbruch „Bienenhütte“ bei Bernstein gehören zum Penninikum des Rechnitzer Fensters (B). © Geosphere Austria" 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). © Geosphere Austria
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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). © Geosphere Austria" 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). © Geosphere Austria" 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). © Geosphere Austria
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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). © Geosphere Austria" 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). © Geosphere Austria" 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). © Geosphere Austria
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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. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Burg Kreuzenstein (N) besteht aus Flyschsandsteinen der Greifenstein-Formation aus dem Paläogen. © Geosphere Austria" 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. © Geosphere Austria
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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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© Geosphere Austria
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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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Die Zentralgneise im Zentrum des Tauernfensters entstanden durch alpidische Metamorphose aus Graniten des Karbon. © Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11655" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/_processed_/0/a/csm_DSCN5403_148c75dc3b.jpg" title="Die Zentralgneise im Zentrum des Tauernfensters entstanden durch alpidische Metamorphose aus Graniten des Karbon. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Zentralgneise im Zentrum des Tauernfensters entstanden durch alpidische Metamorphose aus Graniten des Karbon. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11655"><img class="image-embed-item" title="Tauerngranit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/0/a/csm_DSCN5403_7a9066a26b.jpg" width="600" height="450" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Die Zentralgneise im Zentrum des Tauernfensters entstanden durch alpidische Metamorphose aus Graniten des Karbon. © Geosphere Austria
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<div id="c11654" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/03_Subpennin/migmatischer_gneis.jpg" title="Der migmatische Gneis am Hohen Gösskar (K) entstand im Karbon durch teilweise Aufschmelzung. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der migmatische Gneis am Hohen Gösskar (K) entstand im Karbon durch teilweise Aufschmelzung. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11654"><img class="image-embed-item" title="Migmatit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/1/7/csm_migmatischer_gneis_63d18cd0b4.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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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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<div id="c11654" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/03_Subpennin/migmatischer_gneis.jpg" title="Der migmatische Gneis am Hohen Gösskar (K) entstand im Karbon durch teilweise Aufschmelzung. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der migmatische Gneis am Hohen Gösskar (K) entstand im Karbon durch teilweise Aufschmelzung. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11654"><img class="image-embed-item" title="Migmatit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/1/7/csm_migmatischer_gneis_63d18cd0b4.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Der migmatische Gneis am Hohen Gösskar (K) entstand im Karbon durch teilweise Aufschmelzung. © Geosphere Austria
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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. © Geosphere Austria" 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. © Geosphere Austria" 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. © Geosphere Austria
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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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Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der Böhmischen Masse.<br>
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© Geologische Bundesanstalt
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© Geosphere Austria
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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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