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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">
Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der B&ouml;hmischen Masse.<br>
&copy; Geologische Bundesanstalt
&copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h3>Geologische Bausteine</h3><p>Bei der Betrachtung einer Landschaft stellt sich f&uuml;r Geologen stets die Frage nach dem geologischen Aufbau des Untergrundes. Dazu muss zun&auml;chst die Vielfalt an Gesteinen, Mineralien und Fossilien geordnet werden. Deren Zuordnung zu Bausteinen erfolgt nach Bildungsalter sowie Bewegungsfl&auml;chen, welche einzelne Gesteinsk&ouml;rper voneinander trennen. Diese Gesteinsk&ouml;rper k&ouml;nnen von ehemals weit voneinander entfernt liegenden Kontinenten und Ozeanen abstammen. Sie werden von Geologen &bdquo;tektonische Einheiten&ldquo; genannt, wobei Decken die grundlegenden Elemente sind. Decken stellen gro&szlig;r&auml;umige, im Verh&auml;ltnis zu ihrer Dicke weit ausgedehnte K&ouml;rper dar, die von ihrer urspr&uuml;nglichen Unterlage abgel&ouml;st und &uuml;ber einige Kilometer auf fremden Untergrund &uuml;berschoben worden sind. Weitere wichtige Gesteinsk&ouml;rper sind gro&szlig;e Sedimentbecken. Die nach pal&auml;ogeographischen Gesichtspunkten zusammengefassten Decken sowie die Sedimentbecken stellen die geologischen Bausteine dar.</p></div></div></div></div>
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<div id="c11650" 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/02_Helvetikum/drusbergschichten.jpg" title="Falte in den Kalken der kreidezeitlichen Drusbergschichten in der Schaufelschlucht (V). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Falte in den Kalken der kreidezeitlichen Drusbergschichten in der Schaufelschlucht (V). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11650"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsfalte" alt="Felswand" src="../../fileadmin/_processed_/1/5/csm_drusbergschichten_b0654ec093.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Falte in den Kalken der kreidezeitlichen Drusbergschichten in der Schaufelschlucht (V). &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11650" 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/02_Helvetikum/drusbergschichten.jpg" title="Falte in den Kalken der kreidezeitlichen Drusbergschichten in der Schaufelschlucht (V). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Falte in den Kalken der kreidezeitlichen Drusbergschichten in der Schaufelschlucht (V). &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11650"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsfalte" alt="Felswand" src="../../fileadmin/_processed_/1/5/csm_drusbergschichten_b0654ec093.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Falte in den Kalken der kreidezeitlichen Drusbergschichten in der Schaufelschlucht (V). &copy; Geosphere Austria
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<div id="c11649" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/02_Helvetikum/vorarlberg.jpg" title="Die markante Kanisfluh ist ein weitgehend isoliert stehendes Bergmassiv im zentralen Bregenzerwaldgebirge (V). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die markante Kanisfluh ist ein weitgehend isoliert stehendes Bergmassiv im zentralen Bregenzerwaldgebirge (V). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11649"><img class="image-embed-item" title="Kanisfluh" alt="Landschaft" src="../../fileadmin/_processed_/6/4/csm_vorarlberg_c5ea0876e4.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die markante Kanisfluh ist ein weitgehend isoliert stehendes Bergmassiv im zentralen Bregenzerwaldgebirge (V). &copy; Geologische Bundesanstalt
</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 &bdquo;exotisches&ldquo; Granitvorkommen in der Buntmergelserie des Helvetikums nahe Gro&szlig;raming (O&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Das Leopold-von-Buch-Denkmal ist ein &bdquo;exotisches&ldquo; Granitvorkommen in der Buntmergelserie des Helvetikums nahe Gro&szlig;raming (O&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" 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">
Das Leopold-von-Buch-Denkmal ist ein &bdquo;exotisches&ldquo; Granitvorkommen in der Buntmergelserie des Helvetikums nahe Gro&szlig;raming (O&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/02_Helvetikum/schliffbild.jpg" title="Gro&szlig;foraminiferen (Nummuliten und Assilinen) vom Naturdenkmal Hochstein bei Koppl (S) (mikroskopische Aufnahme). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Gro&szlig;foraminiferen (Nummuliten und Assilinen) vom Naturdenkmal Hochstein bei Koppl (S) (mikroskopische Aufnahme). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11649"><img class="image-embed-item" title="Fossilien" alt="Fossilien" src="../../fileadmin/_processed_/5/0/csm_schliffbild_17dc60944e.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Gro&szlig;foraminiferen (Nummuliten und Assilinen) vom Naturdenkmal Hochstein bei Koppl (S) (mikroskopische Aufnahme). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/02_Helvetikum/seeigel_schnecken.jpg" title="Seeigel (7 cm) und Schnecken aus pal&auml;ogenen Seichtwasserablagerungen des Helvetikums bei Mattsee (S). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Seeigel (7 cm) und Schnecken aus pal&auml;ogenen Seichtwasserablagerungen des Helvetikums bei Mattsee (S). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11649"><img class="image-embed-item" title="Fossilien" alt="Fossilien" src="../../fileadmin/_processed_/2/e/csm_seeigel_schnecken_497eb95844.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Seeigel (7 cm) und Schnecken aus pal&auml;ogenen Seichtwasserablagerungen des Helvetikums bei Mattsee (S). &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11649" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/02_Helvetikum/vorarlberg.jpg" title="Die markante Kanisfluh ist ein weitgehend isoliert stehendes Bergmassiv im zentralen Bregenzerwaldgebirge (V). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die markante Kanisfluh ist ein weitgehend isoliert stehendes Bergmassiv im zentralen Bregenzerwaldgebirge (V). &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11649"><img class="image-embed-item" title="Kanisfluh" alt="Landschaft" src="../../fileadmin/_processed_/6/4/csm_vorarlberg_c5ea0876e4.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die markante Kanisfluh ist ein weitgehend isoliert stehendes Bergmassiv im zentralen Bregenzerwaldgebirge (V). &copy; Geosphere Austria
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Das Leopold-von-Buch-Denkmal ist ein &bdquo;exotisches&ldquo; Granitvorkommen in der Buntmergelserie des Helvetikums nahe Gro&szlig;raming (O&Ouml;). &copy; Geosphere Austria
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Gro&szlig;foraminiferen (Nummuliten und Assilinen) vom Naturdenkmal Hochstein bei Koppl (S) (mikroskopische Aufnahme). &copy; Geosphere Austria
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Seeigel (7 cm) und Schnecken aus pal&auml;ogenen Seichtwasserablagerungen des Helvetikums bei Mattsee (S). &copy; Geosphere Austria
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Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der B&ouml;hmischen Masse.<br>
&copy; Geologische Bundesanstalt
&copy; Geosphere Austria
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Winzige Reste des Tethys-Ozeans liegen in Nieder&ouml;sterreich zwischen den N&ouml;rdlichen Kalkalpen im Nordwesten und der Grauwackenzone im S&uuml;dosten. &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11675" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/07_Meliatikum/geolog_karte_meliatikum.jpg" title="Winzige Reste des Tethys-Ozeans liegen in Nieder&ouml;sterreich zwischen den N&ouml;rdlichen Kalkalpen im Nordwesten und der Grauwackenzone im S&uuml;dosten. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Winzige Reste des Tethys-Ozeans liegen in Nieder&ouml;sterreich zwischen den N&ouml;rdlichen Kalkalpen im Nordwesten und der Grauwackenzone im S&uuml;dosten. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11675"><img class="image-embed-item" title="Geologische Karte" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/7/e/csm_geolog_karte_meliatikum_2b0cbd83ce.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Winzige Reste des Tethys-Ozeans liegen in Nieder&ouml;sterreich zwischen den N&ouml;rdlichen Kalkalpen im Nordwesten und der Grauwackenzone im S&uuml;dosten. &copy; 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="D&uuml;nnschliff eines Serpentinits bei gekreuzten Polarisatoren aus Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) als Beleg des einstigen Ozeans (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,75 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="D&uuml;nnschliff eines Serpentinits bei gekreuzten Polarisatoren aus Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) als Beleg des einstigen Ozeans (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,75 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11674"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/a/4/csm_duennschliff_serpentinit_a4edb079d7.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
D&uuml;nnschliff eines Serpentinits bei gekreuzten Polarisatoren aus Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) als Beleg des einstigen Ozeans (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,75 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/07_Meliatikum/serpentinisierte_pyroxen.jpg" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines serpentinisiertem Pyroxens und Olivins aus einem Serpentinit bei Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 8 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines serpentinisiertem Pyroxens und Olivins aus einem Serpentinit bei Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 8 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11674"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/c/c/csm_serpentinisierte_pyroxen_f5a5424365.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Gesteinsd&uuml;nnschliff eines serpentinisiertem Pyroxens und Olivins aus einem Serpentinit bei Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 8 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/_processed_/b/2/csm_radiolarit_fed3c06953.jpg" title="Rotbrauner, geb&auml;nderter Radiolarit mit Bruchst&uuml;cken heller Kalke, ein Tiefwassersediment der mittleren Trias nahe Ternitz (N&Ouml;) (Bildbreite: 17 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Rotbrauner, geb&auml;nderter Radiolarit mit Bruchst&uuml;cken heller Kalke, ein Tiefwassersediment der mittleren Trias nahe Ternitz (N&Ouml;) (Bildbreite: 17 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11674"><img class="image-embed-item" title="Gestein" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/b/2/csm_radiolarit_c2d0265ad2.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Rotbrauner, geb&auml;nderter Radiolarit mit Bruchst&uuml;cken heller Kalke, ein Tiefwassersediment der mittleren Trias nahe Ternitz (N&Ouml;) (Bildbreite: 17 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11674" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/07_Meliatikum/duennschliff_serpentinit.jpg" title="D&uuml;nnschliff eines Serpentinits bei gekreuzten Polarisatoren aus Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) als Beleg des einstigen Ozeans (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,75 mm). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="D&uuml;nnschliff eines Serpentinits bei gekreuzten Polarisatoren aus Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) als Beleg des einstigen Ozeans (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,75 mm). &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11674"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/a/4/csm_duennschliff_serpentinit_a4edb079d7.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
D&uuml;nnschliff eines Serpentinits bei gekreuzten Polarisatoren aus Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) als Beleg des einstigen Ozeans (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,75 mm). &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/07_Meliatikum/serpentinisierte_pyroxen.jpg" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines serpentinisiertem Pyroxens und Olivins aus einem Serpentinit bei Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 8 mm). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines serpentinisiertem Pyroxens und Olivins aus einem Serpentinit bei Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 8 mm). &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11674"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/c/c/csm_serpentinisierte_pyroxen_f5a5424365.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Gesteinsd&uuml;nnschliff eines serpentinisiertem Pyroxens und Olivins aus einem Serpentinit bei Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 8 mm). &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/_processed_/b/2/csm_radiolarit_fed3c06953.jpg" title="Rotbrauner, geb&auml;nderter Radiolarit mit Bruchst&uuml;cken heller Kalke, ein Tiefwassersediment der mittleren Trias nahe Ternitz (N&Ouml;) (Bildbreite: 17 cm). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Rotbrauner, geb&auml;nderter Radiolarit mit Bruchst&uuml;cken heller Kalke, ein Tiefwassersediment der mittleren Trias nahe Ternitz (N&Ouml;) (Bildbreite: 17 cm). &copy; 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">
Rotbrauner, geb&auml;nderter Radiolarit mit Bruchst&uuml;cken heller Kalke, ein Tiefwassersediment der mittleren Trias nahe Ternitz (N&Ouml;) (Bildbreite: 17 cm). &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/07_Meliatikum/radiolarien.jpg" title="Mit Flusss&auml;ure aus dem roten Radiolarit herausgel&ouml;ste Radiolarien belegen das triassische Alter des Meliatikums (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,3 - 0,7 mm). &copy; Anna Ondreji&#269;kov&aacute;" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Mit Flusss&auml;ure aus dem roten Radiolarit herausgel&ouml;ste Radiolarien belegen das triassische Alter des Meliatikums (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,3 - 0,7 mm). &copy; Anna Ondreji&#269;kov&aacute;" data-lightbox="lightbox-11674"><img class="image-embed-item" title="Radiolarien" alt="Mikrofossilien" src="../../fileadmin/_processed_/0/6/csm_radiolarien_9fc6a29cf4.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Mit Flusss&auml;ure aus dem roten Radiolarit herausgel&ouml;ste Radiolarien belegen das triassische Alter des Meliatikums (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,3 - 0,7 mm). &copy; Anna Ondreji&#269;kov&aacute;
</figcaption></figure></div></div></div></div></div>

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<div id="c13140" class="frame frame-default frame-type-shortcut frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div id="c9370" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-textpic ce-center ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-outer"><div class="ce-inner"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><img class="image-embed-item" title="Trockensteinmauer" alt="Steinmauer" src="../../fileadmin/_processed_/9/6/csm_steine_00563b0922.jpg" width="212" height="160" loading="lazy"><figcaption class="image-caption">
Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der B&ouml;hmischen Masse.<br>
&copy; Geologische Bundesanstalt
&copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h3>Geologische Bausteine</h3><p>Bei der Betrachtung einer Landschaft stellt sich f&uuml;r Geologen stets die Frage nach dem geologischen Aufbau des Untergrundes. Dazu muss zun&auml;chst die Vielfalt an Gesteinen, Mineralien und Fossilien geordnet werden. Deren Zuordnung zu Bausteinen erfolgt nach Bildungsalter sowie Bewegungsfl&auml;chen, welche einzelne Gesteinsk&ouml;rper voneinander trennen. Diese Gesteinsk&ouml;rper k&ouml;nnen von ehemals weit voneinander entfernt liegenden Kontinenten und Ozeanen abstammen. Sie werden von Geologen &bdquo;tektonische Einheiten&ldquo; genannt, wobei Decken die grundlegenden Elemente sind. Decken stellen gro&szlig;r&auml;umige, im Verh&auml;ltnis zu ihrer Dicke weit ausgedehnte K&ouml;rper dar, die von ihrer urspr&uuml;nglichen Unterlage abgel&ouml;st und &uuml;ber einige Kilometer auf fremden Untergrund &uuml;berschoben worden sind. Weitere wichtige Gesteinsk&ouml;rper sind gro&szlig;e Sedimentbecken. Die nach pal&auml;ogeographischen Gesichtspunkten zusammengefassten Decken sowie die Sedimentbecken stellen die geologischen Bausteine dar.</p></div></div></div></div>
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<div id="c11684" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/08_Molasse/energie_oel_wind_bio.jpg" title="Der Untergrund des Wiener Beckens ist reich an Erd&ouml;l- und Erdgas. Die Vorkommen befinden sich in verschiedenen tektonischen &bdquo;Stockwerken&ldquo;. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Untergrund des Wiener Beckens ist reich an Erd&ouml;l- und Erdgas. Die Vorkommen befinden sich in verschiedenen tektonischen &bdquo;Stockwerken&ldquo;. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11684"><img class="image-embed-item" title="Erd&ouml;lpumpe" alt="Landschaft" src="../../fileadmin/_processed_/9/4/csm_energie_oel_wind_bio_18b3e3b353.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der Untergrund des Wiener Beckens ist reich an Erd&ouml;l- und Erdgas. Die Vorkommen befinden sich in verschiedenen tektonischen &bdquo;Stockwerken&ldquo;. &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11684" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/08_Molasse/energie_oel_wind_bio.jpg" title="Der Untergrund des Wiener Beckens ist reich an Erd&ouml;l- und Erdgas. Die Vorkommen befinden sich in verschiedenen tektonischen &bdquo;Stockwerken&ldquo;. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Untergrund des Wiener Beckens ist reich an Erd&ouml;l- und Erdgas. Die Vorkommen befinden sich in verschiedenen tektonischen &bdquo;Stockwerken&ldquo;. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11684"><img class="image-embed-item" title="Erd&ouml;lpumpe" alt="Landschaft" src="../../fileadmin/_processed_/9/4/csm_energie_oel_wind_bio_18b3e3b353.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der Untergrund des Wiener Beckens ist reich an Erd&ouml;l- und Erdgas. Die Vorkommen befinden sich in verschiedenen tektonischen &bdquo;Stockwerken&ldquo;. &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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<div id="c11683" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-20"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/08_Molasse/sandplatte.jpg" title="Das Naturdenkmal &bdquo;Sandplatte&ldquo; (Mioz&auml;n) in der Bregenzerach bei Lauterach zeigt rezente Erosionsformen (V). &copy; J. Georg Friebe" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Das Naturdenkmal &bdquo;Sandplatte&ldquo; (Mioz&auml;n) in der Bregenzerach bei Lauterach zeigt rezente Erosionsformen (V). &copy; J. Georg Friebe" data-lightbox="lightbox-11683"><img class="image-embed-item" title="Molassesandstein" alt="Flusslandschaft" src="../../fileadmin/_processed_/2/8/csm_sandplatte_4deb6798e5.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Das Naturdenkmal &bdquo;Sandplatte&ldquo; (Mioz&auml;n) in der Bregenzerach bei Lauterach zeigt rezente Erosionsformen (V). &copy; J. Georg Friebe
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Die rund 15 Millionen Jahre alten Leithakalke bei Mailberg (N&Ouml;) belegen subtropisches Klima mit einer reichen Meeresfauna. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/08_Molasse/melk_wachberg_sandgrube.jpg" title="Die Sande der zahlreiche Abbaue rund um Melk (N&Ouml;) wurden nahe der n&ouml;rdlichen K&uuml;ste des Molassemeeres abgelagert. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Sande der zahlreiche Abbaue rund um Melk (N&Ouml;) wurden nahe der n&ouml;rdlichen K&uuml;ste des Molassemeeres abgelagert. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11683"><img class="image-embed-item" title="Sandgrube" alt="Sandgrube" src="../../fileadmin/_processed_/7/3/csm_melk_wachberg_sandgrube_753d015dee.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die Sande der zahlreiche Abbaue rund um Melk (N&Ouml;) wurden nahe der n&ouml;rdlichen K&uuml;ste des Molassemeeres abgelagert. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/08_Molasse/urdonau_schotter_hohenwarth.jpg" title="Die Kiese der Urdonau zeigen heute als H&ouml;henr&uuml;cken (Reliefumkehr) den einstigen Verlauf der Donau im Weinviertel (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Kiese der Urdonau zeigen heute als H&ouml;henr&uuml;cken (Reliefumkehr) den einstigen Verlauf der Donau im Weinviertel (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11683"><img class="image-embed-item" title="Kiese" alt="Felswand" src="../../fileadmin/_processed_/5/6/csm_urdonau_schotter_hohenwarth_04cdb5fb08.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die Kiese der Urdonau zeigen heute als H&ouml;henr&uuml;cken (Reliefumkehr) den einstigen Verlauf der Donau im Weinviertel (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/08_Molasse/leithakalk_mailberg.jpg" title="Die rund 15 Millionen Jahre alten Leithakalke bei Mailberg (N&Ouml;) belegen subtropisches Klima mit einer reichen Meeresfauna. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die rund 15 Millionen Jahre alten Leithakalke bei Mailberg (N&Ouml;) belegen subtropisches Klima mit einer reichen Meeresfauna. &copy; 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">
Die rund 15 Millionen Jahre alten Leithakalke bei Mailberg (N&Ouml;) belegen subtropisches Klima mit einer reichen Meeresfauna. &copy; Geosphere Austria
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Die Sande der zahlreiche Abbaue rund um Melk (N&Ouml;) wurden nahe der n&ouml;rdlichen K&uuml;ste des Molassemeeres abgelagert. &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/08_Molasse/urdonau_schotter_hohenwarth.jpg" title="Die Kiese der Urdonau zeigen heute als H&ouml;henr&uuml;cken (Reliefumkehr) den einstigen Verlauf der Donau im Weinviertel (N&Ouml;). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Kiese der Urdonau zeigen heute als H&ouml;henr&uuml;cken (Reliefumkehr) den einstigen Verlauf der Donau im Weinviertel (N&Ouml;). &copy; 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">
Die Kiese der Urdonau zeigen heute als H&ouml;henr&uuml;cken (Reliefumkehr) den einstigen Verlauf der Donau im Weinviertel (N&Ouml;). &copy; Geosphere Austria
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Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der B&ouml;hmischen Masse.<br>
&copy; Geologische Bundesanstalt
&copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h3>Geologische Bausteine</h3><p>Bei der Betrachtung einer Landschaft stellt sich f&uuml;r Geologen stets die Frage nach dem geologischen Aufbau des Untergrundes. Dazu muss zun&auml;chst die Vielfalt an Gesteinen, Mineralien und Fossilien geordnet werden. Deren Zuordnung zu Bausteinen erfolgt nach Bildungsalter sowie Bewegungsfl&auml;chen, welche einzelne Gesteinsk&ouml;rper voneinander trennen. Diese Gesteinsk&ouml;rper k&ouml;nnen von ehemals weit voneinander entfernt liegenden Kontinenten und Ozeanen abstammen. Sie werden von Geologen &bdquo;tektonische Einheiten&ldquo; genannt, wobei Decken die grundlegenden Elemente sind. Decken stellen gro&szlig;r&auml;umige, im Verh&auml;ltnis zu ihrer Dicke weit ausgedehnte K&ouml;rper dar, die von ihrer urspr&uuml;nglichen Unterlage abgel&ouml;st und &uuml;ber einige Kilometer auf fremden Untergrund &uuml;berschoben worden sind. Weitere wichtige Gesteinsk&ouml;rper sind gro&szlig;e Sedimentbecken. Die nach pal&auml;ogeographischen Gesichtspunkten zusammengefassten Decken sowie die Sedimentbecken stellen die geologischen Bausteine dar.</p></div></div></div></div>
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<div id="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 (N&Ouml;) aus dem Moldanubikum des Waldviertels ist mit einem Alter von 1380 Millionen Jahren das &auml;lteste Gestein &Ouml;sterreichs. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Dobra-Gneis (N&Ouml;) aus dem Moldanubikum des Waldviertels ist mit einem Alter von 1380 Millionen Jahren das &auml;lteste Gestein &Ouml;sterreichs. &copy; Geologische Bundesanstalt" 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">
Der Dobra-Gneis (N&Ouml;) aus dem Moldanubikum des Waldviertels ist mit einem Alter von 1380 Millionen Jahren das &auml;lteste Gestein &Ouml;sterreichs. &copy; Geologische Bundesanstalt
<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 (N&Ouml;) aus dem Moldanubikum des Waldviertels ist mit einem Alter von 1380 Millionen Jahren das &auml;lteste Gestein &Ouml;sterreichs. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Dobra-Gneis (N&Ouml;) aus dem Moldanubikum des Waldviertels ist mit einem Alter von 1380 Millionen Jahren das &auml;lteste Gestein &Ouml;sterreichs. &copy; 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">
Der Dobra-Gneis (N&Ouml;) aus dem Moldanubikum des Waldviertels ist mit einem Alter von 1380 Millionen Jahren das &auml;lteste Gestein &Ouml;sterreichs. &copy; 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 H&ouml;flein bei Ottenstein im Moldanubikum des M&uuml;hlviertels (O&Ouml;) (Bildbreite: 25 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Schollenmigmatit mit blauem Cordierit aus H&ouml;flein bei Ottenstein im Moldanubikum des M&uuml;hlviertels (O&Ouml;) (Bildbreite: 25 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9408"><img class="image-embed-item" title="Schollenmigmatit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/8/b/csm_schollenmigmatit_cfeede6836.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Schollenmigmatit mit blauem Cordierit aus H&ouml;flein bei Ottenstein im Moldanubikum des M&uuml;hlviertels (O&Ouml;) (Bildbreite: 25 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/01_Moldanubikum_und_Moravikum/K4_Seite_05_Bild_0003_1.jpg" title="Kalifeldspat-Kristall (4 cm) in einem sp&auml;tpal&auml;ozoischen Granit n&ouml;rdlich von Zwettl (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Kalifeldspat-Kristall (4 cm) in einem sp&auml;tpal&auml;ozoischen Granit n&ouml;rdlich von Zwettl (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9408"><img class="image-embed-item" title="Kalifeldspat-Kristall" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/9/6/csm_K4_Seite_05_Bild_0003_1_f1955eb4ee.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Kalifeldspat-Kristall (4 cm) in einem sp&auml;tpal&auml;ozoischen Granit n&ouml;rdlich von Zwettl (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/01_Moldanubikum_und_Moravikum/K4_Seite_05_Bild_0002_1.jpg" title="Der Kugelgranit von Gro&szlig; Gerungs (N&Ouml;) ist eine Rarit&auml;t in den Graniten des Moldanubikums (Bildbreite: 18 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Kugelgranit von Gro&szlig; Gerungs (N&Ouml;) ist eine Rarit&auml;t in den Graniten des Moldanubikums (Bildbreite: 18 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9408"><img class="image-embed-item" title="Kugelgranit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/6/3/csm_K4_Seite_05_Bild_0002_1_9a3f428fb7.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der Kugelgranit von Gro&szlig; Gerungs (N&Ouml;) ist eine Rarit&auml;t in den Graniten des Moldanubikums (Bildbreite: 18 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/01_Moldanubikum_und_Moravikum/K4_Seite_06_Bild_0001_1.jpg" title="Der Amethyst von Maissau, ein violett-wei&szlig; geb&auml;nderter Quarz, bildet G&auml;nge im Granit des Moravikums (N&Ouml;) (Bildbreite: 16 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Amethyst von Maissau, ein violett-wei&szlig; geb&auml;nderter Quarz, bildet G&auml;nge im Granit des Moravikums (N&Ouml;) (Bildbreite: 16 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9408"><img class="image-embed-item" title="Amethyst" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/4/9/csm_K4_Seite_06_Bild_0001_1_021d1166a5.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der Amethyst von Maissau, ein violett-wei&szlig; geb&auml;nderter Quarz, bildet G&auml;nge im Granit des Moravikums (N&Ouml;) (Bildbreite: 16 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c9408" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/schollenmigmatit.jpg" title="Schollenmigmatit mit blauem Cordierit aus H&ouml;flein bei Ottenstein im Moldanubikum des M&uuml;hlviertels (O&Ouml;) (Bildbreite: 25 cm). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Schollenmigmatit mit blauem Cordierit aus H&ouml;flein bei Ottenstein im Moldanubikum des M&uuml;hlviertels (O&Ouml;) (Bildbreite: 25 cm). &copy; 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">
Schollenmigmatit mit blauem Cordierit aus H&ouml;flein bei Ottenstein im Moldanubikum des M&uuml;hlviertels (O&Ouml;) (Bildbreite: 25 cm). &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/01_Moldanubikum_und_Moravikum/K4_Seite_05_Bild_0003_1.jpg" title="Kalifeldspat-Kristall (4 cm) in einem sp&auml;tpal&auml;ozoischen Granit n&ouml;rdlich von Zwettl (N&Ouml;). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Kalifeldspat-Kristall (4 cm) in einem sp&auml;tpal&auml;ozoischen Granit n&ouml;rdlich von Zwettl (N&Ouml;). &copy; 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">
Kalifeldspat-Kristall (4 cm) in einem sp&auml;tpal&auml;ozoischen Granit n&ouml;rdlich von Zwettl (N&Ouml;). &copy; Geosphere Austria
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Der Kugelgranit von Gro&szlig; Gerungs (N&Ouml;) ist eine Rarit&auml;t in den Graniten des Moldanubikums (Bildbreite: 18 cm). &copy; Geosphere Austria
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Der Amethyst von Maissau, ein violett-wei&szlig; geb&auml;nderter Quarz, bildet G&auml;nge im Granit des Moravikums (N&Ouml;) (Bildbreite: 16 cm). &copy; Geosphere Austria
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Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der B&ouml;hmischen Masse.<br>
&copy; Geologische Bundesanstalt
&copy; Geosphere Austria
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Blick &uuml;ber die Gipfelflur des Karwendelgebirges bei Pertisau (T) in den N&ouml;rdlichen Kalkalpen mit steil stehendem Kalken der Trias. &copy; Geologische Bundesanstalt
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Blick &uuml;ber die Gipfelflur des Karwendelgebirges bei Pertisau (T) in den N&ouml;rdlichen Kalkalpen mit steil stehendem Kalken der Trias. &copy; 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 L&ouml;sungsformen, pr&auml;gen den triassischen Dachsteinkalk am Karstplateau des Dachsteins (O&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Rinnenkarren, erosive L&ouml;sungsformen, pr&auml;gen den triassischen Dachsteinkalk am Karstplateau des Dachsteins (O&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11659"><img class="image-embed-item" title="Karren" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/c/7/csm_rinnenkarren_7a56096922.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Rinnenkarren, erosive L&ouml;sungsformen, pr&auml;gen den triassischen Dachsteinkalk am Karstplateau des Dachsteins (O&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/05_Ostalpin/spat_magnesit.jpg" title="Polierter Spat-Magnesit, ein Magnesiumkarbonat, aus dem fr&uuml;hen Karbon im Steinbruch Veitsch (St) (Bildh&ouml;he: 2 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Polierter Spat-Magnesit, ein Magnesiumkarbonat, aus dem fr&uuml;hen Karbon im Steinbruch Veitsch (St) (Bildh&ouml;he: 2 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11659"><img class="image-embed-item" title="Magnesit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/0/f/csm_spat_magnesit_9e87131d0a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Polierter Spat-Magnesit, ein Magnesiumkarbonat, aus dem fr&uuml;hen Karbon im Steinbruch Veitsch (St) (Bildh&ouml;he: 2 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/05_Ostalpin/duennschliff_granatkristalls.jpg" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines zonaren Granats der W&ouml;lzer Tauern (St.) mit permischem Kern und kretazischem Rand (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 16 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines zonaren Granats der W&ouml;lzer Tauern (St.) mit permischem Kern und kretazischem Rand (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 16 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11659"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/f/1/csm_duennschliff_granatkristalls_21573b2f72.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Gesteinsd&uuml;nnschliff eines zonaren Granats der W&ouml;lzer Tauern (St.) mit permischem Kern und kretazischem Rand (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 16 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</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="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines Glimmerschiefers aus der Kreuzeckgruppe (K) mit einem Kyanitkristall (mikroskopische Aufnahme, gekreuzte Polarisatoren; Gr&ouml;&szlig;e 1cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines Glimmerschiefers aus der Kreuzeckgruppe (K) mit einem Kyanitkristall (mikroskopische Aufnahme, gekreuzte Polarisatoren; Gr&ouml;&szlig;e 1cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11659"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/6/3/csm_duennschliff_kyanit_44c3e1f895.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Gesteinsd&uuml;nnschliff eines Glimmerschiefers aus der Kreuzeckgruppe (K) mit einem Kyanitkristall (mikroskopische Aufnahme, gekreuzte Polarisatoren; Gr&ouml;&szlig;e 1cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11659" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/05_Ostalpin/rinnenkarren.jpg" title="Rinnenkarren, erosive L&ouml;sungsformen, pr&auml;gen den triassischen Dachsteinkalk am Karstplateau des Dachsteins (O&Ouml;). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Rinnenkarren, erosive L&ouml;sungsformen, pr&auml;gen den triassischen Dachsteinkalk am Karstplateau des Dachsteins (O&Ouml;). &copy; 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">
Rinnenkarren, erosive L&ouml;sungsformen, pr&auml;gen den triassischen Dachsteinkalk am Karstplateau des Dachsteins (O&Ouml;). &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/05_Ostalpin/spat_magnesit.jpg" title="Polierter Spat-Magnesit, ein Magnesiumkarbonat, aus dem fr&uuml;hen Karbon im Steinbruch Veitsch (St) (Bildh&ouml;he: 2 cm). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Polierter Spat-Magnesit, ein Magnesiumkarbonat, aus dem fr&uuml;hen Karbon im Steinbruch Veitsch (St) (Bildh&ouml;he: 2 cm). &copy; 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">
Polierter Spat-Magnesit, ein Magnesiumkarbonat, aus dem fr&uuml;hen Karbon im Steinbruch Veitsch (St) (Bildh&ouml;he: 2 cm). &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/05_Ostalpin/duennschliff_granatkristalls.jpg" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines zonaren Granats der W&ouml;lzer Tauern (St.) mit permischem Kern und kretazischem Rand (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 16 mm). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines zonaren Granats der W&ouml;lzer Tauern (St.) mit permischem Kern und kretazischem Rand (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 16 mm). &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11659"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/f/1/csm_duennschliff_granatkristalls_21573b2f72.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Gesteinsd&uuml;nnschliff eines zonaren Granats der W&ouml;lzer Tauern (St.) mit permischem Kern und kretazischem Rand (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 16 mm). &copy; Geosphere Austria
</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="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines Glimmerschiefers aus der Kreuzeckgruppe (K) mit einem Kyanitkristall (mikroskopische Aufnahme, gekreuzte Polarisatoren; Gr&ouml;&szlig;e 1cm). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines Glimmerschiefers aus der Kreuzeckgruppe (K) mit einem Kyanitkristall (mikroskopische Aufnahme, gekreuzte Polarisatoren; Gr&ouml;&szlig;e 1cm). &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11659"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/6/3/csm_duennschliff_kyanit_44c3e1f895.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Gesteinsd&uuml;nnschliff eines Glimmerschiefers aus der Kreuzeckgruppe (K) mit einem Kyanitkristall (mikroskopische Aufnahme, gekreuzte Polarisatoren; Gr&ouml;&szlig;e 1cm). &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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<div id="c13136" class="frame frame-default frame-type-shortcut frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div id="c9370" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-textpic ce-center ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-outer"><div class="ce-inner"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><img class="image-embed-item" title="Trockensteinmauer" alt="Steinmauer" src="../../fileadmin/_processed_/9/6/csm_steine_00563b0922.jpg" width="212" height="160" loading="lazy"><figcaption class="image-caption">
Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der B&ouml;hmischen Masse.<br>
&copy; Geologische Bundesanstalt
&copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h3>Geologische Bausteine</h3><p>Bei der Betrachtung einer Landschaft stellt sich f&uuml;r Geologen stets die Frage nach dem geologischen Aufbau des Untergrundes. Dazu muss zun&auml;chst die Vielfalt an Gesteinen, Mineralien und Fossilien geordnet werden. Deren Zuordnung zu Bausteinen erfolgt nach Bildungsalter sowie Bewegungsfl&auml;chen, welche einzelne Gesteinsk&ouml;rper voneinander trennen. Diese Gesteinsk&ouml;rper k&ouml;nnen von ehemals weit voneinander entfernt liegenden Kontinenten und Ozeanen abstammen. Sie werden von Geologen &bdquo;tektonische Einheiten&ldquo; genannt, wobei Decken die grundlegenden Elemente sind. Decken stellen gro&szlig;r&auml;umige, im Verh&auml;ltnis zu ihrer Dicke weit ausgedehnte K&ouml;rper dar, die von ihrer urspr&uuml;nglichen Unterlage abgel&ouml;st und &uuml;ber einige Kilometer auf fremden Untergrund &uuml;berschoben worden sind. Weitere wichtige Gesteinsk&ouml;rper sind gro&szlig;e Sedimentbecken. Die nach pal&auml;ogeographischen Gesichtspunkten zusammengefassten Decken sowie die Sedimentbecken stellen die geologischen Bausteine dar.</p></div></div></div></div>
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<div id="c11665" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/04_Penninikum/DSCN1628.jpg" title="Blick von der Gro&szlig;glockner Hochalpenstra&szlig;e auf den Brennkogel (3018 m, S) mit den Serpentiniten des penninischen Ozeanbodens. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Blick von der Gro&szlig;glockner Hochalpenstra&szlig;e auf den Brennkogel (3018 m, S) mit den Serpentiniten des penninischen Ozeanbodens. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11665"><img class="image-embed-item" title="Brennkogel" alt="Berglandschaft" src="../../fileadmin/_processed_/2/9/csm_DSCN1628_a1e6567f69.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Blick von der Gro&szlig;glockner Hochalpenstra&szlig;e auf den Brennkogel (3018 m, S) mit den Serpentiniten des penninischen Ozeanbodens. &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11665" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/04_Penninikum/DSCN1628.jpg" title="Blick von der Gro&szlig;glockner Hochalpenstra&szlig;e auf den Brennkogel (3018 m, S) mit den Serpentiniten des penninischen Ozeanbodens. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Blick von der Gro&szlig;glockner Hochalpenstra&szlig;e auf den Brennkogel (3018 m, S) mit den Serpentiniten des penninischen Ozeanbodens. &copy; 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">
Blick von der Gro&szlig;glockner Hochalpenstra&szlig;e auf den Brennkogel (3018 m, S) mit den Serpentiniten des penninischen Ozeanbodens. &copy; Geosphere Austria
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<div id="c11664" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/04_Penninikum/bienenhuette_1.jpg" title="Die Serpentinite im Steinbruch &bdquo;Bienenh&uuml;tte&ldquo; bei Bernstein geh&ouml;ren zum Penninikum des Rechnitzer Fensters (B). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Serpentinite im Steinbruch &bdquo;Bienenh&uuml;tte&ldquo; bei Bernstein geh&ouml;ren zum Penninikum des Rechnitzer Fensters (B). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11664"><img class="image-embed-item" title="Serpentinit" alt="Felswand" src="../../fileadmin/_processed_/b/3/csm_bienenhuette_1_3ac222cbfc.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die Serpentinite im Steinbruch &bdquo;Bienenh&uuml;tte&ldquo; bei Bernstein geh&ouml;ren zum Penninikum des Rechnitzer Fensters (B). &copy; Geologische Bundesanstalt
</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 fr&uuml;hen Kreide entwickelte. Bildbreite ca. 1 m (Unterengadiner Fenster, Idalpe, T). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Pillowlava des penninischen Ozeanbodens, der sich im Jura und in der fr&uuml;hen Kreide entwickelte. Bildbreite ca. 1 m (Unterengadiner Fenster, Idalpe, T). &copy; Geologische Bundesanstalt" 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">
Pillowlava des penninischen Ozeanbodens, der sich im Jura und in der fr&uuml;hen Kreide entwickelte. Bildbreite ca. 1 m (Unterengadiner Fenster, Idalpe, T). &copy; Geologische Bundesanstalt
</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="W&uuml;hlspuren in einem Schlammturbidit der Altlengbach-Formation vom Steinbruch Hatschek bei Gmunden (O&Ouml;) (Bildbreite: 23 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="W&uuml;hlspuren in einem Schlammturbidit der Altlengbach-Formation vom Steinbruch Hatschek bei Gmunden (O&Ouml;) (Bildbreite: 23 cm). &copy; 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">
W&uuml;hlspuren in einem Schlammturbidit der Altlengbach-Formation vom Steinbruch Hatschek bei Gmunden (O&Ouml;) (Bildbreite: 23 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/04_Penninikum/burg_kreuzenstein.jpg" title="Die Burg Kreuzenstein (N) besteht aus Flyschsandsteinen der Greifenstein-Formation aus dem Pal&auml;ogen. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Burg Kreuzenstein (N) besteht aus Flyschsandsteinen der Greifenstein-Formation aus dem Pal&auml;ogen. &copy; 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">
Die Burg Kreuzenstein (N) besteht aus Flyschsandsteinen der Greifenstein-Formation aus dem Pal&auml;ogen. &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11664" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/04_Penninikum/bienenhuette_1.jpg" title="Die Serpentinite im Steinbruch &bdquo;Bienenh&uuml;tte&ldquo; bei Bernstein geh&ouml;ren zum Penninikum des Rechnitzer Fensters (B). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Serpentinite im Steinbruch &bdquo;Bienenh&uuml;tte&ldquo; bei Bernstein geh&ouml;ren zum Penninikum des Rechnitzer Fensters (B). &copy; 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">
Die Serpentinite im Steinbruch &bdquo;Bienenh&uuml;tte&ldquo; bei Bernstein geh&ouml;ren zum Penninikum des Rechnitzer Fensters (B). &copy; Geosphere Austria
</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 fr&uuml;hen Kreide entwickelte. Bildbreite ca. 1 m (Unterengadiner Fenster, Idalpe, T). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Pillowlava des penninischen Ozeanbodens, der sich im Jura und in der fr&uuml;hen Kreide entwickelte. Bildbreite ca. 1 m (Unterengadiner Fenster, Idalpe, T). &copy; 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">
Pillowlava des penninischen Ozeanbodens, der sich im Jura und in der fr&uuml;hen Kreide entwickelte. Bildbreite ca. 1 m (Unterengadiner Fenster, Idalpe, T). &copy; Geosphere Austria
</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="W&uuml;hlspuren in einem Schlammturbidit der Altlengbach-Formation vom Steinbruch Hatschek bei Gmunden (O&Ouml;) (Bildbreite: 23 cm). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="W&uuml;hlspuren in einem Schlammturbidit der Altlengbach-Formation vom Steinbruch Hatschek bei Gmunden (O&Ouml;) (Bildbreite: 23 cm). &copy; 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">
W&uuml;hlspuren in einem Schlammturbidit der Altlengbach-Formation vom Steinbruch Hatschek bei Gmunden (O&Ouml;) (Bildbreite: 23 cm). &copy; Geosphere Austria
</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 Pal&auml;ogen. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Burg Kreuzenstein (N) besteht aus Flyschsandsteinen der Greifenstein-Formation aus dem Pal&auml;ogen. &copy; 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">
Die Burg Kreuzenstein (N) besteht aus Flyschsandsteinen der Greifenstein-Formation aus dem Pal&auml;ogen. &copy; Geosphere Austria
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Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der B&ouml;hmischen Masse.<br>
&copy; Geologische Bundesanstalt
&copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h3>Geologische Bausteine</h3><p>Bei der Betrachtung einer Landschaft stellt sich f&uuml;r Geologen stets die Frage nach dem geologischen Aufbau des Untergrundes. Dazu muss zun&auml;chst die Vielfalt an Gesteinen, Mineralien und Fossilien geordnet werden. Deren Zuordnung zu Bausteinen erfolgt nach Bildungsalter sowie Bewegungsfl&auml;chen, welche einzelne Gesteinsk&ouml;rper voneinander trennen. Diese Gesteinsk&ouml;rper k&ouml;nnen von ehemals weit voneinander entfernt liegenden Kontinenten und Ozeanen abstammen. Sie werden von Geologen &bdquo;tektonische Einheiten&ldquo; genannt, wobei Decken die grundlegenden Elemente sind. Decken stellen gro&szlig;r&auml;umige, im Verh&auml;ltnis zu ihrer Dicke weit ausgedehnte K&ouml;rper dar, die von ihrer urspr&uuml;nglichen Unterlage abgel&ouml;st und &uuml;ber einige Kilometer auf fremden Untergrund &uuml;berschoben worden sind. Weitere wichtige Gesteinsk&ouml;rper sind gro&szlig;e Sedimentbecken. Die nach pal&auml;ogeographischen Gesichtspunkten zusammengefassten Decken sowie die Sedimentbecken stellen die geologischen Bausteine dar.</p></div></div></div></div>
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<div id="c11655" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/_processed_/0/a/csm_DSCN5403_148c75dc3b.jpg" title="Die Zentralgneise im Zentrum des Tauernfensters entstanden durch alpidische Metamorphose aus Graniten des Karbon. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Zentralgneise im Zentrum des Tauernfensters entstanden durch alpidische Metamorphose aus Graniten des Karbon. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11655"><img class="image-embed-item" title="Tauerngranit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/0/a/csm_DSCN5403_7a9066a26b.jpg" width="600" height="450" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die Zentralgneise im Zentrum des Tauernfensters entstanden durch alpidische Metamorphose aus Graniten des Karbon. &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11655" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/_processed_/0/a/csm_DSCN5403_148c75dc3b.jpg" title="Die Zentralgneise im Zentrum des Tauernfensters entstanden durch alpidische Metamorphose aus Graniten des Karbon. &copy; 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. &copy; 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">
Die Zentralgneise im Zentrum des Tauernfensters entstanden durch alpidische Metamorphose aus Graniten des Karbon. &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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<div id="c11654" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/03_Subpennin/migmatischer_gneis.jpg" title="Der migmatische Gneis am Hohen G&ouml;sskar (K) entstand im Karbon durch teilweise Aufschmelzung. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der migmatische Gneis am Hohen G&ouml;sskar (K) entstand im Karbon durch teilweise Aufschmelzung. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11654"><img class="image-embed-item" title="Migmatit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/1/7/csm_migmatischer_gneis_63d18cd0b4.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der migmatische Gneis am Hohen G&ouml;sskar (K) entstand im Karbon durch teilweise Aufschmelzung. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/03_Subpennin/zentralgneis.jpg" title="Der Zentralgneis vom Sonnblickgebiet (K) mit den &bdquo;Feldspataugen&ldquo; entstand durch alpidische Metamorphose und Deformation aus einem Granit. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Zentralgneis vom Sonnblickgebiet (K) mit den &bdquo;Feldspataugen&ldquo; entstand durch alpidische Metamorphose und Deformation aus einem Granit. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11654"><img class="image-embed-item" title="Zentralgneis" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/d/7/csm_zentralgneis_9ab387ace1.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der Zentralgneis vom Sonnblickgebiet (K) mit den &bdquo;Feldspataugen&ldquo; entstand durch alpidische Metamorphose und Deformation aus einem Granit. &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11654" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/03_Subpennin/migmatischer_gneis.jpg" title="Der migmatische Gneis am Hohen G&ouml;sskar (K) entstand im Karbon durch teilweise Aufschmelzung. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der migmatische Gneis am Hohen G&ouml;sskar (K) entstand im Karbon durch teilweise Aufschmelzung. &copy; 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">
Der migmatische Gneis am Hohen G&ouml;sskar (K) entstand im Karbon durch teilweise Aufschmelzung. &copy; Geosphere Austria
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Der Zentralgneis vom Sonnblickgebiet (K) mit den &bdquo;Feldspataugen&ldquo; entstand durch alpidische Metamorphose und Deformation aus einem Granit. &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/03_Subpennin/scheelit.jpg" title="Scheelit (18 cm), ein Kalziumwolframat, auch &bdquo;wei&szlig;es&ldquo; Wolframerz genannt, wird im Bergbau Mittersill (S) abgebaut. &copy; Gerhard Pestal" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Scheelit (18 cm), ein Kalziumwolframat, auch &bdquo;wei&szlig;es&ldquo; Wolframerz genannt, wird im Bergbau Mittersill (S) abgebaut. &copy; Gerhard Pestal" data-lightbox="lightbox-11654"><img class="image-embed-item" title="Scheelit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/b/b/csm_scheelit_ffc04e4a0e.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Scheelit (18 cm), ein Kalziumwolframat, auch &bdquo;wei&szlig;es&ldquo; Wolframerz genannt, wird im Bergbau Mittersill (S) abgebaut. &copy; Gerhard Pestal
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/03_Subpennin/scheelit_uv.jpg" title="Scheelit (18 cm) zeigt im kurzwelligen UV-Licht eine auffallend blauwei&szlig;e Fluoreszenz. &copy; Gerhard Pestal" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Scheelit (18 cm) zeigt im kurzwelligen UV-Licht eine auffallend blauwei&szlig;e Fluoreszenz. &copy; Gerhard Pestal" data-lightbox="lightbox-11654"><img class="image-embed-item" title="Scheelit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/2/1/csm_scheelit_uv_4a3aba4e78.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">

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Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der B&ouml;hmischen Masse.<br>
&copy; Geologische Bundesanstalt
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