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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. © Geologische Bundesanstalt
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. © Geosphere Austria
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Im späten Jura (ca. 150 Millionen Jahren) entstand zwischen der Tethys im Osten und dem Atlantik im Westen der Penninische Ozean. © Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11728" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/06_Jura/welt_oberjura.jpg" title="Im späten Jura (ca. 150 Millionen Jahren) entstand zwischen der Tethys im Osten und dem Atlantik im Westen der Penninische Ozean. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im späten Jura (ca. 150 Millionen Jahren) entstand zwischen der Tethys im Osten und dem Atlantik im Westen der Penninische Ozean. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11728"><img class="image-embed-item" title="Erde im späten Jura" alt="Paläoglobus" src="../../fileadmin/_processed_/f/3/csm_welt_oberjura_b406242e11.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Im späten Jura (ca. 150 Millionen Jahren) entstand zwischen der Tethys im Osten und dem Atlantik im Westen der Penninische Ozean. © Geosphere Austria
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Der Penninischen Ozeans entsteht zwischen dem „Alten Europa“ im Nordosten und Afrika mit dem „Adriatischen Sporn“ im Süden. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/06_Jura/tarntaler_brekzie.jpg" title="Die Tarntaler Brekzie der Tuxer Alpen (T) entstand an den steilen Grabenflanken im Bereich der Riftzone des späteren Penninischen Ozeans (Bildbreite: 25 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Tarntaler Brekzie der Tuxer Alpen (T) entstand an den steilen Grabenflanken im Bereich der Riftzone des späteren Penninischen Ozeans (Bildbreite: 25 cm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11727"><img class="image-embed-item" title="Brekzie" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/3/8/csm_tarntaler_brekzie_4b7637b302.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Die Tarntaler Brekzie der Tuxer Alpen (T) entstand an den steilen Grabenflanken im Bereich der Riftzone des späteren Penninischen Ozeans (Bildbreite: 25 cm). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/06_Jura/steinkern.jpg" title="Steinkerne von Ammoniten und Schnecken im Hierlatzkalk von der Plankerau im Toten Gebirge (St) (Bildbreite: 10 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Steinkerne von Ammoniten und Schnecken im Hierlatzkalk von der Plankerau im Toten Gebirge (St) (Bildbreite: 10 cm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11727"><img class="image-embed-item" title="Schnecken" alt="Fossilien" src="../../fileadmin/_processed_/2/6/csm_steinkern_dd1dcd1086.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Steinkerne von Ammoniten und Schnecken im Hierlatzkalk von der Plankerau im Toten Gebirge (St) (Bildbreite: 10 cm). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/06_Jura/ammonit.jpg" title="Der Ammonit Perisphinctes sp. (größter Durchmesser 15 cm) aus dem Hochstegenkalk bei Mayrhofen im Zillertal (T) belegt das jurassische Alter des Gesteins. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Ammonit Perisphinctes sp. (größter Durchmesser 15 cm) aus dem Hochstegenkalk bei Mayrhofen im Zillertal (T) belegt das jurassische Alter des Gesteins. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11727"><img class="image-embed-item" title="Ammonit" alt="Fossil" src="../../fileadmin/_processed_/a/2/csm_ammonit_87624f278a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Der Ammonit Perisphinctes sp. (größter Durchmesser 15 cm) aus dem Hochstegenkalk bei Mayrhofen im Zillertal (T) belegt das jurassische Alter des Gesteins. © Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11727" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/06_Jura/karte_jura.jpg" title="Der Penninischen Ozeans entsteht zwischen dem „Alten Europa“ im Nordosten und Afrika mit dem „Adriatischen Sporn“ im Süden. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Penninischen Ozeans entsteht zwischen dem „Alten Europa“ im Nordosten und Afrika mit dem „Adriatischen Sporn“ im Süden. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11727"><img class="image-embed-item" title="Paläogeographie später Jura" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/2/f/csm_karte_jura_9fada9bcfa.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Der Penninischen Ozeans entsteht zwischen dem „Alten Europa“ im Nordosten und Afrika mit dem „Adriatischen Sporn“ im Süden. © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/06_Jura/tarntaler_brekzie.jpg" title="Die Tarntaler Brekzie der Tuxer Alpen (T) entstand an den steilen Grabenflanken im Bereich der Riftzone des späteren Penninischen Ozeans (Bildbreite: 25 cm). © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Tarntaler Brekzie der Tuxer Alpen (T) entstand an den steilen Grabenflanken im Bereich der Riftzone des späteren Penninischen Ozeans (Bildbreite: 25 cm). © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11727"><img class="image-embed-item" title="Brekzie" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/3/8/csm_tarntaler_brekzie_4b7637b302.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Die Tarntaler Brekzie der Tuxer Alpen (T) entstand an den steilen Grabenflanken im Bereich der Riftzone des späteren Penninischen Ozeans (Bildbreite: 25 cm). © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/06_Jura/steinkern.jpg" title="Steinkerne von Ammoniten und Schnecken im Hierlatzkalk von der Plankerau im Toten Gebirge (St) (Bildbreite: 10 cm). © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Steinkerne von Ammoniten und Schnecken im Hierlatzkalk von der Plankerau im Toten Gebirge (St) (Bildbreite: 10 cm). © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11727"><img class="image-embed-item" title="Schnecken" alt="Fossilien" src="../../fileadmin/_processed_/2/6/csm_steinkern_dd1dcd1086.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Steinkerne von Ammoniten und Schnecken im Hierlatzkalk von der Plankerau im Toten Gebirge (St) (Bildbreite: 10 cm). © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/06_Jura/ammonit.jpg" title="Der Ammonit Perisphinctes sp. (größter Durchmesser 15 cm) aus dem Hochstegenkalk bei Mayrhofen im Zillertal (T) belegt das jurassische Alter des Gesteins. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Ammonit Perisphinctes sp. (größter Durchmesser 15 cm) aus dem Hochstegenkalk bei Mayrhofen im Zillertal (T) belegt das jurassische Alter des Gesteins. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11727"><img class="image-embed-item" title="Ammonit" alt="Fossil" src="../../fileadmin/_processed_/a/2/csm_ammonit_87624f278a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Der Ammonit Perisphinctes sp. (größter Durchmesser 15 cm) aus dem Hochstegenkalk bei Mayrhofen im Zillertal (T) belegt das jurassische Alter des Gesteins. © Geosphere Austria
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. © Geologische Bundesanstalt
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. © Geosphere Austria
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Im Karbon (ca. 340 Millionen Jahre) sind alle wesentlichen geologischen Baueinheiten Österreichs Teil von Laurussia. © Geologische Bundesanstalt
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Im Karbon (ca. 340 Millionen Jahre) sind alle wesentlichen geologischen Baueinheiten Österreichs Teil von Laurussia. © Geosphere Austria
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<div id="c11709" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/03_Karbon/trilobit.jpg" title="Trilobitenrest, Schwanzstück und Körper, in einem Sandstein aus dem späten Karbon des Südalpins der Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 6 mm). © Geosphere Austria
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" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Trilobitenrest, Schwanzstück und Körper, in einem Sandstein aus dem späten Karbon des Südalpins der Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 6 mm). © Geologische Bundesanstalt
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" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Trilobitenrest, Schwanzstück und Körper, in einem Sandstein aus dem späten Karbon des Südalpins der Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 6 mm). © Geosphere Austria
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" data-lightbox="lightbox-11709"><img class="image-embed-item" title="Trilobit" alt="Fossil" src="../../fileadmin/_processed_/0/4/csm_trilobit_bf65aea366.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Trilobitenrest, Schwanzstück und Körper, in einem Sandstein aus dem späten Karbon des Südalpins der Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 6 mm). © Geologische Bundesanstalt<br><br><br></figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/03_Karbon/moostierchenkolonie.jpg" title="Abdruck einer Moostierchenkolonie in einem Kalk aus dem späten Karbon des Südalpins der Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 4 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Abdruck einer Moostierchenkolonie in einem Kalk aus dem späten Karbon des Südalpins der Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 4 cm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11709"><img class="image-embed-item" title="Moostierchen" alt="Fossil" src="../../fileadmin/_processed_/2/7/csm_moostierchenkolonie_d969aafa98.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Abdruck einer Moostierchenkolonie in einem Kalk aus dem späten Karbon des Südalpins der Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 4 cm). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/03_Karbon/farnblatt.jpg" title="Graphitschiefer aus dem Maurertal (T) mit Abdruck eines Farnblattes (Größe: 3 cm) aus dem späten Karbon. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Graphitschiefer aus dem Maurertal (T) mit Abdruck eines Farnblattes (Größe: 3 cm) aus dem späten Karbon. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11709"><img class="image-embed-item" title="Graphitschiefer" alt="Fossil" src="../../fileadmin/_processed_/6/f/csm_farnblatt_92abcf7cbb.jpg" width="142" height="109" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Graphitschiefer aus dem Maurertal (T) mit Abdruck eines Farnblattes (Größe: 3 cm) aus dem späten Karbon. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/03_Karbon/granulitmetamorphit.jpg" title="Rötliche Granatkristalle (1 mm) charakterisieren die Granulite des Moldanubikums (NÖ), die in etwa 55 km Tiefe entstanden. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Rötliche Granatkristalle (1 mm) charakterisieren die Granulite des Moldanubikums (NÖ), die in etwa 55 km Tiefe entstanden. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11709"><img class="image-embed-item" title="Granulit " alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/f/4/csm_granulitmetamorphit_36b34f103a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Rötliche Granatkristalle (1 mm) charakterisieren die Granulite des Moldanubikums (NÖ), die in etwa 55 km Tiefe entstanden. © Geologische Bundesanstalt
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Trilobitenrest, Schwanzstück und Körper, in einem Sandstein aus dem späten Karbon des Südalpins der Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 6 mm). © Geosphere Austria<br><br><br></figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/03_Karbon/moostierchenkolonie.jpg" title="Abdruck einer Moostierchenkolonie in einem Kalk aus dem späten Karbon des Südalpins der Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 4 cm). © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Abdruck einer Moostierchenkolonie in einem Kalk aus dem späten Karbon des Südalpins der Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 4 cm). © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11709"><img class="image-embed-item" title="Moostierchen" alt="Fossil" src="../../fileadmin/_processed_/2/7/csm_moostierchenkolonie_d969aafa98.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Abdruck einer Moostierchenkolonie in einem Kalk aus dem späten Karbon des Südalpins der Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 4 cm). © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/03_Karbon/farnblatt.jpg" title="Graphitschiefer aus dem Maurertal (T) mit Abdruck eines Farnblattes (Größe: 3 cm) aus dem späten Karbon. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Graphitschiefer aus dem Maurertal (T) mit Abdruck eines Farnblattes (Größe: 3 cm) aus dem späten Karbon. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11709"><img class="image-embed-item" title="Graphitschiefer" alt="Fossil" src="../../fileadmin/_processed_/6/f/csm_farnblatt_92abcf7cbb.jpg" width="142" height="109" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Graphitschiefer aus dem Maurertal (T) mit Abdruck eines Farnblattes (Größe: 3 cm) aus dem späten Karbon. © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/03_Karbon/granulitmetamorphit.jpg" title="Rötliche Granatkristalle (1 mm) charakterisieren die Granulite des Moldanubikums (NÖ), die in etwa 55 km Tiefe entstanden. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Rötliche Granatkristalle (1 mm) charakterisieren die Granulite des Moldanubikums (NÖ), die in etwa 55 km Tiefe entstanden. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11709"><img class="image-embed-item" title="Granulit " alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/f/4/csm_granulitmetamorphit_36b34f103a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Rötliche Granatkristalle (1 mm) charakterisieren die Granulite des Moldanubikums (NÖ), die in etwa 55 km Tiefe entstanden. © Geosphere Austria
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. © Geologische Bundesanstalt
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. © Geosphere Austria
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In der frühen Kreide (ca. 120 Millionen Jahre) zeigt sich deutlich der Zerfall des einstigen Superkontinents Pangäa. © Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11744" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/_processed_/0/e/csm_welt_unterkreide_ce9211c264.jpg" title="In der frühen Kreide (ca. 120 Millionen Jahre) zeigt sich deutlich der Zerfall des einstigen Superkontinents Pangäa. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="In der frühen Kreide (ca. 120 Millionen Jahre) zeigt sich deutlich der Zerfall des einstigen Superkontinents Pangäa. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11744"><img class="image-embed-item" title="Erde in der frühen Kreide" alt="Paläoglobus" src="../../fileadmin/_processed_/0/e/csm_welt_unterkreide_f8c9c536da.jpg" width="600" height="458" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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In der frühen Kreide (ca. 120 Millionen Jahre) zeigt sich deutlich der Zerfall des einstigen Superkontinents Pangäa. © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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<div id="c11743" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/07_Kreide/karte_unterkreide.jpg" title="In der frühen Kreide (ca. 120 Millionen Jahre) wurden zunächst nördliche Teile des ehemaligen „Adriatischen Sporns“ subduziert. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="In der frühen Kreide (ca. 120 Millionen Jahre) wurden zunächst nördliche Teile des ehemaligen „Adriatischen Sporns“ subduziert. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11743"><img class="image-embed-item" title="Paläogeographie frühe Kreide" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/2/c/csm_karte_unterkreide_72bc470297.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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In der frühen Kreide (ca. 120 Millionen Jahre) wurden zunächst nördliche Teile des ehemaligen „Adriatischen Sporns“ subduziert. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/07_Kreide/welt_oberkreide.jpg" title="Die Umrisse der heutigen Kontinente sind im Ansatz zu erkennen, deren Lage war noch deutlich anders. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Umrisse der heutigen Kontinente sind im Ansatz zu erkennen, deren Lage war noch deutlich anders. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11743"><img class="image-embed-item" title="Erde in der späten Kreide" alt="Paläoglobus" src="../../fileadmin/_processed_/6/d/csm_welt_oberkreide_8ad0f3fc1a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Die Umrisse der heutigen Kontinente sind im Ansatz zu erkennen, deren Lage war noch deutlich anders. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/07_Kreide/karte_oberkreide.jpg" title="Im Laufe der späten Kreide (ca. 85 Millionen Jahre) wird ozeanische Lithosphäre des Penninischen Ozeans subduziert. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im Laufe der späten Kreide (ca. 85 Millionen Jahre) wird ozeanische Lithosphäre des Penninischen Ozeans subduziert. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11743"><img class="image-embed-item" title="Paläogeographie in der späten Kreide" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/3/7/csm_karte_oberkreide_be7f052336.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Im Laufe der späten Kreide (ca. 85 Millionen Jahre) wird ozeanische Lithosphäre des Penninischen Ozeans subduziert. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/07_Kreide/trochactaeon.jpg" title="Längs- und Querschnitte der Schnecke Trochactaeon, ein typisches Fossil der Gosau-Gruppe, aus Gams bei Hieflau (St) (Bildbreite: 9 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Längs- und Querschnitte der Schnecke Trochactaeon, ein typisches Fossil der Gosau-Gruppe, aus Gams bei Hieflau (St) (Bildbreite: 9 cm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11743"><img class="image-embed-item" title="Schnecken" alt="Fossilien" src="../../fileadmin/_processed_/2/e/csm_trochactaeon_30d390a392.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Längs- und Querschnitte der Schnecke Trochactaeon, ein typisches Fossil der Gosau-Gruppe, aus Gams bei Hieflau (St) (Bildbreite: 9 cm). © Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11743" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/07_Kreide/karte_unterkreide.jpg" title="In der frühen Kreide (ca. 120 Millionen Jahre) wurden zunächst nördliche Teile des ehemaligen „Adriatischen Sporns“ subduziert. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="In der frühen Kreide (ca. 120 Millionen Jahre) wurden zunächst nördliche Teile des ehemaligen „Adriatischen Sporns“ subduziert. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11743"><img class="image-embed-item" title="Paläogeographie frühe Kreide" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/2/c/csm_karte_unterkreide_72bc470297.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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In der frühen Kreide (ca. 120 Millionen Jahre) wurden zunächst nördliche Teile des ehemaligen „Adriatischen Sporns“ subduziert. © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/07_Kreide/welt_oberkreide.jpg" title="Die Umrisse der heutigen Kontinente sind im Ansatz zu erkennen, deren Lage war noch deutlich anders. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Umrisse der heutigen Kontinente sind im Ansatz zu erkennen, deren Lage war noch deutlich anders. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11743"><img class="image-embed-item" title="Erde in der späten Kreide" alt="Paläoglobus" src="../../fileadmin/_processed_/6/d/csm_welt_oberkreide_8ad0f3fc1a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Die Umrisse der heutigen Kontinente sind im Ansatz zu erkennen, deren Lage war noch deutlich anders. © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/07_Kreide/karte_oberkreide.jpg" title="Im Laufe der späten Kreide (ca. 85 Millionen Jahre) wird ozeanische Lithosphäre des Penninischen Ozeans subduziert. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im Laufe der späten Kreide (ca. 85 Millionen Jahre) wird ozeanische Lithosphäre des Penninischen Ozeans subduziert. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11743"><img class="image-embed-item" title="Paläogeographie in der späten Kreide" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/3/7/csm_karte_oberkreide_be7f052336.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Im Laufe der späten Kreide (ca. 85 Millionen Jahre) wird ozeanische Lithosphäre des Penninischen Ozeans subduziert. © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/07_Kreide/trochactaeon.jpg" title="Längs- und Querschnitte der Schnecke Trochactaeon, ein typisches Fossil der Gosau-Gruppe, aus Gams bei Hieflau (St) (Bildbreite: 9 cm). © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Längs- und Querschnitte der Schnecke Trochactaeon, ein typisches Fossil der Gosau-Gruppe, aus Gams bei Hieflau (St) (Bildbreite: 9 cm). © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11743"><img class="image-embed-item" title="Schnecken" alt="Fossilien" src="../../fileadmin/_processed_/2/e/csm_trochactaeon_30d390a392.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Längs- und Querschnitte der Schnecke Trochactaeon, ein typisches Fossil der Gosau-Gruppe, aus Gams bei Hieflau (St) (Bildbreite: 9 cm). © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. © Geologische Bundesanstalt
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. © Geosphere Austria
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Die Ostalpen werden im Neogen weiter zwischen „Altem Europa“ und Adriatischer Platte eingeengt. Dadurch kommt es zu weiteren tektonischen Bewegungen und Vulkanismus im Bereich der östlichen Ostalpen. © Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11760" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/09_Neogen/extrusion.jpg" title="Die Ostalpen werden im Neogen weiter zwischen „Altem Europa“ und Adriatischer Platte eingeengt. Dadurch kommt es zu weiteren tektonischen Bewegungen und Vulkanismus im Bereich der östlichen Ostalpen. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Ostalpen werden im Neogen weiter zwischen „Altem Europa“ und Adriatischer Platte eingeengt. Dadurch kommt es zu weiteren tektonischen Bewegungen und Vulkanismus im Bereich der östlichen Ostalpen. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11760"><img class="image-embed-item" title="Blockbild Neogen" alt="Blockbild" src="../../fileadmin/_processed_/4/8/csm_extrusion_b368ab3046.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Die Ostalpen werden im Neogen weiter zwischen „Altem Europa“ und Adriatischer Platte eingeengt. Dadurch kommt es zu weiteren tektonischen Bewegungen und Vulkanismus im Bereich der östlichen Ostalpen. © Geosphere Austria
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<div id="c11759" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/09_Neogen/extrusion_ostalpen_fruehes_neogen.jpg" title="Vor ca. 17 Millionen Jahren verlandete der westlich von St. Pölten gelegene Teil des Vorlandbeckens. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Vor ca. 17 Millionen Jahren verlandete der westlich von St. Pölten gelegene Teil des Vorlandbeckens. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11759"><img class="image-embed-item" title="Paläogeographie frühes Neogen" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/d/6/csm_extrusion_ostalpen_fruehes_neogen_eaf9e8c718.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Vor ca. 17 Millionen Jahren verlandete der westlich von St. Pölten gelegene Teil des Vorlandbeckens. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/09_Neogen/extrusion_ostalpen_heute.jpg" title="Der Nordschub der Südalpen mit der Ost-West Streckung der Ostalpen verursacht tektonische Fenster, die durch Erosion freigelegt werden. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Nordschub der Südalpen mit der Ost-West Streckung der Ostalpen verursacht tektonische Fenster, die durch Erosion freigelegt werden. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11759"><img class="image-embed-item" title="Paläogeographie heute" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/d/e/csm_extrusion_ostalpen_heute_90166fc36b.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Der Nordschub der Südalpen mit der Ost-West Streckung der Ostalpen verursacht tektonische Fenster, die durch Erosion freigelegt werden. © Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11759" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/09_Neogen/extrusion_ostalpen_fruehes_neogen.jpg" title="Vor ca. 17 Millionen Jahren verlandete der westlich von St. Pölten gelegene Teil des Vorlandbeckens. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Vor ca. 17 Millionen Jahren verlandete der westlich von St. Pölten gelegene Teil des Vorlandbeckens. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11759"><img class="image-embed-item" title="Paläogeographie frühes Neogen" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/d/6/csm_extrusion_ostalpen_fruehes_neogen_eaf9e8c718.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Vor ca. 17 Millionen Jahren verlandete der westlich von St. Pölten gelegene Teil des Vorlandbeckens. © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/09_Neogen/extrusion_ostalpen_heute.jpg" title="Der Nordschub der Südalpen mit der Ost-West Streckung der Ostalpen verursacht tektonische Fenster, die durch Erosion freigelegt werden. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Nordschub der Südalpen mit der Ost-West Streckung der Ostalpen verursacht tektonische Fenster, die durch Erosion freigelegt werden. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11759"><img class="image-embed-item" title="Paläogeographie heute" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/d/e/csm_extrusion_ostalpen_heute_90166fc36b.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Der Nordschub der Südalpen mit der Ost-West Streckung der Ostalpen verursacht tektonische Fenster, die durch Erosion freigelegt werden. © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/09_Neogen/grund_fossilien.jpg" title="Vor rund 15 Millionen Jahren existierte bei subtropischem Klima im Wiener Becken eine große marine Organismenvielfalt (Bildbreite: 18 cm). © Alice Schumacher" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Vor rund 15 Millionen Jahren existierte bei subtropischem Klima im Wiener Becken eine große marine Organismenvielfalt (Bildbreite: 18 cm). © Alice Schumacher" data-lightbox="lightbox-11759"><img class="image-embed-item" title="Muscheln und Schnecken" alt="Fossilien" src="../../fileadmin/_processed_/0/c/csm_grund_fossilien_137bb0da94.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Vor rund 15 Millionen Jahren existierte bei subtropischem Klima im Wiener Becken eine große marine Organismenvielfalt (Bildbreite: 18 cm). © Alice Schumacher
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/09_Neogen/hennersdorf_tongrube.jpg" title="In Hennersdorf (NÖ) werden die sandigen Tonmergel aus dem vor ca. neun Millionen Jahren verlandeten „Pannonsee“ für die Ziegelindustrie abgebaut. © Mathias Harzhauser" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="In Hennersdorf (NÖ) werden die sandigen Tonmergel aus dem vor ca. neun Millionen Jahren verlandeten „Pannonsee“ für die Ziegelindustrie abgebaut. © Mathias Harzhauser" data-lightbox="lightbox-11759"><img class="image-embed-item" title="Ziegelgrube" alt="Tongrube" src="../../fileadmin/_processed_/e/3/csm_hennersdorf_tongrube_f1a609f828.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. © Geologische Bundesanstalt
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. © Geosphere Austria
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Im späten Silur (ca. 420 Millionen Jahre) war das Moravikum in niedere Breiten gedriftet, andere Teile Österreichs lagen noch in Polnähe. © Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11703" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/02_Ordoviz_Silur_Devon/welt_spaetes_silur.jpg" title="Im späten Silur (ca. 420 Millionen Jahre) war das Moravikum in niedere Breiten gedriftet, andere Teile Österreichs lagen noch in Polnähe. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im späten Silur (ca. 420 Millionen Jahre) war das Moravikum in niedere Breiten gedriftet, andere Teile Österreichs lagen noch in Polnähe. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11703"><img class="image-embed-item" title="Erde im späten Silur" alt="Paläoglobus" src="../../fileadmin/_processed_/5/5/csm_welt_spaetes_silur_86ce045aae.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Im späten Silur (ca. 420 Millionen Jahre) war das Moravikum in niedere Breiten gedriftet, andere Teile Österreichs lagen noch in Polnähe. © Geosphere Austria
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<div id="c11702" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/02_Ordoviz_Silur_Devon/welt_spaetes_devon.jpg" title="Im späten Devon (ca. 380 Millionen Jahre) befinden sich Ostalpin, Südalpin, Moldanubikum und Subpenninikum in niederen Breiten. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im späten Devon (ca. 380 Millionen Jahre) befinden sich Ostalpin, Südalpin, Moldanubikum und Subpenninikum in niederen Breiten. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11702"><img class="image-embed-item" title="Erde im späten Devon" alt="Paläoglobus" src="../../fileadmin/_processed_/2/3/csm_welt_spaetes_devon_ef6451b195.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Im späten Devon (ca. 380 Millionen Jahre) befinden sich Ostalpin, Südalpin, Moldanubikum und Subpenninikum in niederen Breiten. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/02_Ordoviz_Silur_Devon/brachiopode.jpg" title="Brachiopode (Armfüßer) in Kalk aus dem Ordovizium des Südalpins vom Hohen Trieb (2199 m) in den Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 2,3 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Brachiopode (Armfüßer) in Kalk aus dem Ordovizium des Südalpins vom Hohen Trieb (2199 m) in den Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 2,3 cm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11702"><img class="image-embed-item" title="Armfüßer" alt="Fossil" src="../../fileadmin/_processed_/3/8/csm_brachiopode_de638b7d1b.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Brachiopode (Armfüßer) in Kalk aus dem Ordovizium des Südalpins vom Hohen Trieb (2199 m) in den Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 2,3 cm). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/02_Ordoviz_Silur_Devon/ammoniten.jpg" title="Fossile Clymenien (Kopffüßer), Verwandte des Nautilus, im devonischem Kalk des Südalpins in den Karnische Alpen (K) (Bildbreite: 3 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Fossile Clymenien (Kopffüßer), Verwandte des Nautilus, im devonischem Kalk des Südalpins in den Karnische Alpen (K) (Bildbreite: 3 cm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11702"><img class="image-embed-item" title="Kopffüßer" alt="Fossilien" src="../../fileadmin/_processed_/2/8/csm_ammoniten_4b5b35543d.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Fossile Clymenien (Kopffüßer), Verwandte des Nautilus, im devonischem Kalk des Südalpins in den Karnische Alpen (K) (Bildbreite: 3 cm). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/02_Ordoviz_Silur_Devon/seelilien_krone.jpg" title="Querschnitt einer Seelilien-Krone und isolierte Stielglieder in Kalk aus dem Silur des Südalpins. Bildbreite 12 cm (Wolayer Tal, K). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Querschnitt einer Seelilien-Krone und isolierte Stielglieder in Kalk aus dem Silur des Südalpins. Bildbreite 12 cm (Wolayer Tal, K). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11702"><img class="image-embed-item" title="Seelilien" alt="Fossilien" src="../../fileadmin/_processed_/5/0/csm_seelilien_krone_bbd6b6d347.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Querschnitt einer Seelilien-Krone und isolierte Stielglieder in Kalk aus dem Silur des Südalpins. Bildbreite 12 cm (Wolayer Tal, K). © Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11702" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/02_Ordoviz_Silur_Devon/welt_spaetes_devon.jpg" title="Im späten Devon (ca. 380 Millionen Jahre) befinden sich Ostalpin, Südalpin, Moldanubikum und Subpenninikum in niederen Breiten. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im späten Devon (ca. 380 Millionen Jahre) befinden sich Ostalpin, Südalpin, Moldanubikum und Subpenninikum in niederen Breiten. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11702"><img class="image-embed-item" title="Erde im späten Devon" alt="Paläoglobus" src="../../fileadmin/_processed_/2/3/csm_welt_spaetes_devon_ef6451b195.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Im späten Devon (ca. 380 Millionen Jahre) befinden sich Ostalpin, Südalpin, Moldanubikum und Subpenninikum in niederen Breiten. © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/02_Ordoviz_Silur_Devon/brachiopode.jpg" title="Brachiopode (Armfüßer) in Kalk aus dem Ordovizium des Südalpins vom Hohen Trieb (2199 m) in den Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 2,3 cm). © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Brachiopode (Armfüßer) in Kalk aus dem Ordovizium des Südalpins vom Hohen Trieb (2199 m) in den Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 2,3 cm). © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11702"><img class="image-embed-item" title="Armfüßer" alt="Fossil" src="../../fileadmin/_processed_/3/8/csm_brachiopode_de638b7d1b.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Brachiopode (Armfüßer) in Kalk aus dem Ordovizium des Südalpins vom Hohen Trieb (2199 m) in den Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 2,3 cm). © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/02_Ordoviz_Silur_Devon/ammoniten.jpg" title="Fossile Clymenien (Kopffüßer), Verwandte des Nautilus, im devonischem Kalk des Südalpins in den Karnische Alpen (K) (Bildbreite: 3 cm). © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Fossile Clymenien (Kopffüßer), Verwandte des Nautilus, im devonischem Kalk des Südalpins in den Karnische Alpen (K) (Bildbreite: 3 cm). © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11702"><img class="image-embed-item" title="Kopffüßer" alt="Fossilien" src="../../fileadmin/_processed_/2/8/csm_ammoniten_4b5b35543d.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Fossile Clymenien (Kopffüßer), Verwandte des Nautilus, im devonischem Kalk des Südalpins in den Karnische Alpen (K) (Bildbreite: 3 cm). © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/02_Ordoviz_Silur_Devon/seelilien_krone.jpg" title="Querschnitt einer Seelilien-Krone und isolierte Stielglieder in Kalk aus dem Silur des Südalpins. Bildbreite 12 cm (Wolayer Tal, K). © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Querschnitt einer Seelilien-Krone und isolierte Stielglieder in Kalk aus dem Silur des Südalpins. Bildbreite 12 cm (Wolayer Tal, K). © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11702"><img class="image-embed-item" title="Seelilien" alt="Fossilien" src="../../fileadmin/_processed_/5/0/csm_seelilien_krone_bbd6b6d347.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Querschnitt einer Seelilien-Krone und isolierte Stielglieder in Kalk aus dem Silur des Südalpins. Bildbreite 12 cm (Wolayer Tal, K). © Geosphere Austria
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. © Geologische Bundesanstalt
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div></div></div></div></div></div></div>
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Im späten Paläogen (ca. 30 Millionen Jahre) existierten neben dem neu entstandenen Mittelmeer noch Meeresreste in Eurasien. © Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11752" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/08_Palaeogen/welt_spaetes_palaeogen.jpg" title="Im späten Paläogen (ca. 30 Millionen Jahre) existierten neben dem neu entstandenen Mittelmeer noch Meeresreste in Eurasien. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im späten Paläogen (ca. 30 Millionen Jahre) existierten neben dem neu entstandenen Mittelmeer noch Meeresreste in Eurasien. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11752"><img class="image-embed-item" title="Erde im späten Paläogen " alt="Paläoglobus" src="../../fileadmin/_processed_/d/f/csm_welt_spaetes_palaeogen_ca424a5c29.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Im späten Paläogen (ca. 30 Millionen Jahre) existierten neben dem neu entstandenen Mittelmeer noch Meeresreste in Eurasien. © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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<div id="c11751" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/08_Palaeogen/karte_palaeogen.jpg" title="Ab dem späten Paläogen (ca. 30 Millionen Jahre) bewirken isostatische Ausgleichsbewegungen Hebungen in den Alpen. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Ab dem späten Paläogen (ca. 30 Millionen Jahre) bewirken isostatische Ausgleichsbewegungen Hebungen in den Alpen. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11751"><img class="image-embed-item" title="Paläogeographie im späten Paläogen" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/f/a/csm_karte_palaeogen_8b37ea09ac.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Ab dem späten Paläogen (ca. 30 Millionen Jahre) bewirken isostatische Ausgleichsbewegungen Hebungen in den Alpen. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/08_Palaeogen/extrusion_ostalpen_spaetes_palaeogen.jpg" title="Zwischen der nach Norden wandernden Überschiebungsfront der Alpen und der Böhmischen Masse entsteht das Molassemeer. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Zwischen der nach Norden wandernden Überschiebungsfront der Alpen und der Böhmischen Masse entsteht das Molassemeer. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11751"><img class="image-embed-item" title="Österreich im späten Paläogen" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/1/8/csm_extrusion_ostalpen_spaetes_palaeogen_ceb663d722.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Zwischen der nach Norden wandernden Überschiebungsfront der Alpen und der Böhmischen Masse entsteht das Molassemeer. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/08_Palaeogen/landschaft_palaeogen.jpg" title="Im Paläogen gab es nur im Westen Österreichs Berge, die heutigen östlichen Kalkalpen waren ein Schwemmland („Augensteinlandschaft“). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im Paläogen gab es nur im Westen Österreichs Berge, die heutigen östlichen Kalkalpen waren ein Schwemmland („Augensteinlandschaft“). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11751"><img class="image-embed-item" title="Augensteinlandschaft spätes Paläogen" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/2/7/csm_landschaft_palaeogen_213b88b40a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Im Paläogen gab es nur im Westen Österreichs Berge, die heutigen östlichen Kalkalpen waren ein Schwemmland („Augensteinlandschaft“). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/08_Palaeogen/kristalline_flussgeroelle_.jpg" title=" Typisch für die „Augensteinlandschaft“ der östlichen Nördlichen Kalkalpen sind exotische Kristallin- und Erzgerölle. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption=" Typisch für die „Augensteinlandschaft“ der östlichen Nördlichen Kalkalpen sind exotische Kristallin- und Erzgerölle. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11751"><img class="image-embed-item" title="Augensteinlandschaft" alt="Gesteinsflur" src="../../fileadmin/_processed_/2/c/csm_kristalline_flussgeroelle__527c1aa278.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Typisch für die „Augensteinlandschaft“ der östlichen Nördlichen Kalkalpen sind exotische Kristallin- und Erzgerölle. © Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11751" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/08_Palaeogen/karte_palaeogen.jpg" title="Ab dem späten Paläogen (ca. 30 Millionen Jahre) bewirken isostatische Ausgleichsbewegungen Hebungen in den Alpen. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Ab dem späten Paläogen (ca. 30 Millionen Jahre) bewirken isostatische Ausgleichsbewegungen Hebungen in den Alpen. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11751"><img class="image-embed-item" title="Paläogeographie im späten Paläogen" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/f/a/csm_karte_palaeogen_8b37ea09ac.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Ab dem späten Paläogen (ca. 30 Millionen Jahre) bewirken isostatische Ausgleichsbewegungen Hebungen in den Alpen. © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/08_Palaeogen/extrusion_ostalpen_spaetes_palaeogen.jpg" title="Zwischen der nach Norden wandernden Überschiebungsfront der Alpen und der Böhmischen Masse entsteht das Molassemeer. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Zwischen der nach Norden wandernden Überschiebungsfront der Alpen und der Böhmischen Masse entsteht das Molassemeer. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11751"><img class="image-embed-item" title="Österreich im späten Paläogen" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/1/8/csm_extrusion_ostalpen_spaetes_palaeogen_ceb663d722.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Zwischen der nach Norden wandernden Überschiebungsfront der Alpen und der Böhmischen Masse entsteht das Molassemeer. © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/08_Palaeogen/landschaft_palaeogen.jpg" title="Im Paläogen gab es nur im Westen Österreichs Berge, die heutigen östlichen Kalkalpen waren ein Schwemmland („Augensteinlandschaft“). © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im Paläogen gab es nur im Westen Österreichs Berge, die heutigen östlichen Kalkalpen waren ein Schwemmland („Augensteinlandschaft“). © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11751"><img class="image-embed-item" title="Augensteinlandschaft spätes Paläogen" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/2/7/csm_landschaft_palaeogen_213b88b40a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Im Paläogen gab es nur im Westen Österreichs Berge, die heutigen östlichen Kalkalpen waren ein Schwemmland („Augensteinlandschaft“). © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/08_Palaeogen/kristalline_flussgeroelle_.jpg" title=" Typisch für die „Augensteinlandschaft“ der östlichen Nördlichen Kalkalpen sind exotische Kristallin- und Erzgerölle. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption=" Typisch für die „Augensteinlandschaft“ der östlichen Nördlichen Kalkalpen sind exotische Kristallin- und Erzgerölle. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11751"><img class="image-embed-item" title="Augensteinlandschaft" alt="Gesteinsflur" src="../../fileadmin/_processed_/2/c/csm_kristalline_flussgeroelle__527c1aa278.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Typisch für die „Augensteinlandschaft“ der östlichen Nördlichen Kalkalpen sind exotische Kristallin- und Erzgerölle. © Geosphere Austria
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. © Geologische Bundesanstalt
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. © Geosphere Austria
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<div id="c11716" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/04_Perm/welt_fruehes_perm.jpg" title="Im frühen Perm (ab 290 Millionen Jahre) sind alle wesentlichen geologischen Baueinheiten Österreichs Teil von Gondwana. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im frühen Perm (ab 290 Millionen Jahre) sind alle wesentlichen geologischen Baueinheiten Österreichs Teil von Gondwana. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11716"><img class="image-embed-item" title="Erde im frühen Perm" alt="Paläoglobus" src="../../fileadmin/_processed_/7/4/csm_welt_fruehes_perm_9593da65c1.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Im frühen Perm (ab 290 Millionen Jahre) sind alle wesentlichen geologischen Baueinheiten Österreichs Teil von Gondwana. © Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11716" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/04_Perm/welt_fruehes_perm.jpg" title="Im frühen Perm (ab 290 Millionen Jahre) sind alle wesentlichen geologischen Baueinheiten Österreichs Teil von Gondwana. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im frühen Perm (ab 290 Millionen Jahre) sind alle wesentlichen geologischen Baueinheiten Österreichs Teil von Gondwana. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11716"><img class="image-embed-item" title="Erde im frühen Perm" alt="Paläoglobus" src="../../fileadmin/_processed_/7/4/csm_welt_fruehes_perm_9593da65c1.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Im frühen Perm (ab 290 Millionen Jahre) sind alle wesentlichen geologischen Baueinheiten Österreichs Teil von Gondwana. © Geosphere Austria
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<div id="c11715" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/04_Perm/heiligenstein_kamp.jpg" title="Der Heiligenstein bei Zöbing (NÖ) besteht aus Sedimentgesteinen aus dem späten Karbon und Perm und gilt bei Winzern als Toplage. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Heiligenstein bei Zöbing (NÖ) besteht aus Sedimentgesteinen aus dem späten Karbon und Perm und gilt bei Winzern als Toplage. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11715"><img class="image-embed-item" title="Heiligenstein" alt="Landschaft" src="../../fileadmin/_processed_/f/1/csm_heiligenstein_kamp_5278ddda4f.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Der Heiligenstein bei Zöbing (NÖ) besteht aus Sedimentgesteinen aus dem späten Karbon und Perm und gilt bei Winzern als Toplage. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/04_Perm/gips.jpg" title="Gips aus einer Bohrung in den tonreichen Ablagerungen von Hinterbrühl (N) (Bildbreite: 20 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Gips aus einer Bohrung in den tonreichen Ablagerungen von Hinterbrühl (N) (Bildbreite: 20 cm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11715"><img class="image-embed-item" title="Haselgebirge" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/7/7/csm_gips_435dd3de0a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Gips aus einer Bohrung in den tonreichen Ablagerungen von Hinterbrühl (N) (Bildbreite: 20 cm). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/04_Perm/konifere.jpg" title="Abdruck von Koniferenresten (3.2 cm) aus den permischen Ablagerungen am Fuße des Heiligensteins bei Zöbing (NÖ). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Abdruck von Koniferenresten (3.2 cm) aus den permischen Ablagerungen am Fuße des Heiligensteins bei Zöbing (NÖ). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11715"><img class="image-embed-item" title="Pflanzenfossil" alt="Fossil" src="../../fileadmin/_processed_/f/e/csm_konifere_07ad6a569f.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Abdruck von Koniferenresten (3.2 cm) aus den permischen Ablagerungen am Fuße des Heiligensteins bei Zöbing (NÖ). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/04_Perm/quarzporphyr.jpg" title="Der rotbraune Bozen-Quarzporphyr ist ein quarzreiches vulkanisches Gestein aus dem Perm des Südalpins (Italien) (Bildbreite: 15 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der rotbraune Bozen-Quarzporphyr ist ein quarzreiches vulkanisches Gestein aus dem Perm des Südalpins (Italien) (Bildbreite: 15 cm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11715"><img class="image-embed-item" title="Quarzporphyr" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/f/b/csm_quarzporphyr_c42e307910.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Der rotbraune Bozen-Quarzporphyr ist ein quarzreiches vulkanisches Gestein aus dem Perm des Südalpins (Italien) (Bildbreite: 15 cm). © Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11715" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/04_Perm/heiligenstein_kamp.jpg" title="Der Heiligenstein bei Zöbing (NÖ) besteht aus Sedimentgesteinen aus dem späten Karbon und Perm und gilt bei Winzern als Toplage. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Heiligenstein bei Zöbing (NÖ) besteht aus Sedimentgesteinen aus dem späten Karbon und Perm und gilt bei Winzern als Toplage. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11715"><img class="image-embed-item" title="Heiligenstein" alt="Landschaft" src="../../fileadmin/_processed_/f/1/csm_heiligenstein_kamp_5278ddda4f.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Der Heiligenstein bei Zöbing (NÖ) besteht aus Sedimentgesteinen aus dem späten Karbon und Perm und gilt bei Winzern als Toplage. © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/04_Perm/gips.jpg" title="Gips aus einer Bohrung in den tonreichen Ablagerungen von Hinterbrühl (N) (Bildbreite: 20 cm). © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Gips aus einer Bohrung in den tonreichen Ablagerungen von Hinterbrühl (N) (Bildbreite: 20 cm). © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11715"><img class="image-embed-item" title="Haselgebirge" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/7/7/csm_gips_435dd3de0a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Gips aus einer Bohrung in den tonreichen Ablagerungen von Hinterbrühl (N) (Bildbreite: 20 cm). © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/04_Perm/konifere.jpg" title="Abdruck von Koniferenresten (3.2 cm) aus den permischen Ablagerungen am Fuße des Heiligensteins bei Zöbing (NÖ). © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Abdruck von Koniferenresten (3.2 cm) aus den permischen Ablagerungen am Fuße des Heiligensteins bei Zöbing (NÖ). © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11715"><img class="image-embed-item" title="Pflanzenfossil" alt="Fossil" src="../../fileadmin/_processed_/f/e/csm_konifere_07ad6a569f.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Abdruck von Koniferenresten (3.2 cm) aus den permischen Ablagerungen am Fuße des Heiligensteins bei Zöbing (NÖ). © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/04_Perm/quarzporphyr.jpg" title="Der rotbraune Bozen-Quarzporphyr ist ein quarzreiches vulkanisches Gestein aus dem Perm des Südalpins (Italien) (Bildbreite: 15 cm). © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der rotbraune Bozen-Quarzporphyr ist ein quarzreiches vulkanisches Gestein aus dem Perm des Südalpins (Italien) (Bildbreite: 15 cm). © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11715"><img class="image-embed-item" title="Quarzporphyr" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/f/b/csm_quarzporphyr_c42e307910.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Der rotbraune Bozen-Quarzporphyr ist ein quarzreiches vulkanisches Gestein aus dem Perm des Südalpins (Italien) (Bildbreite: 15 cm). © Geosphere Austria
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. © Geologische Bundesanstalt
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. © Geosphere Austria
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Im späten Kambrium (ca. 490 Millionen Jahre) lagen Teile Österreichs nahe dem Südpol im Norden Gondwanas. © Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11694" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/01_Prae-Kambrium/welt_spaetes_kambrium.jpg" title="Im späten Kambrium (ca. 490 Millionen Jahre) lagen Teile Österreichs nahe dem Südpol im Norden Gondwanas. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im späten Kambrium (ca. 490 Millionen Jahre) lagen Teile Österreichs nahe dem Südpol im Norden Gondwanas. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11694"><img class="image-embed-item" title="Erde im späten Kambrium" alt="Paläoglobus" src="../../fileadmin/_processed_/3/8/csm_welt_spaetes_kambrium_58acb1b505.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Im späten Kambrium (ca. 490 Millionen Jahre) lagen Teile Österreichs nahe dem Südpol im Norden Gondwanas. © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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<div id="c11693" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/01_Prae-Kambrium/therasburger_gneis.png" title="Therasburg-Gneis, ein dunkler Orthogneis mit deutlichen Deformationen und plattigem Bruch, im Moravikum (NÖ). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Therasburg-Gneis, ein dunkler Orthogneis mit deutlichen Deformationen und plattigem Bruch, im Moravikum (NÖ). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11693"><img class="image-embed-item" title="Therasburg-Gneis" alt="Felswand" src="../../fileadmin/_processed_/4/0/csm_therasburger_gneis_4d35d44a70.png" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Therasburg-Gneis, ein dunkler Orthogneis mit deutlichen Deformationen und plattigem Bruch, im Moravikum (NÖ). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/01_Prae-Kambrium/bittescher_gneis.jpg" title="Bittesch-Gneis, ein deformierter Orthogneis im Moravikum (NÖ). Einzelne Zirkone dieses Gesteins sind bis zu 2,5 Milliarden Jahre alt. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Bittesch-Gneis, ein deformierter Orthogneis im Moravikum (NÖ). Einzelne Zirkone dieses Gesteins sind bis zu 2,5 Milliarden Jahre alt. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11693"><img class="image-embed-item" title="Bittesch-Gneis" alt="Felswand" src="../../fileadmin/_processed_/e/c/csm_bittescher_gneis_cf39b59154.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Bittesch-Gneis, ein deformierter Orthogneis im Moravikum (NÖ). Einzelne Zirkone dieses Gesteins sind bis zu 2,5 Milliarden Jahre alt. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/01_Prae-Kambrium/dobra_gneis.jpg" title="Dobra-Gneis (1,38 Milliarden Jahre) aus dem Moldanubikum (NÖ) – das älteste Gestein Österreichs. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Dobra-Gneis (1,38 Milliarden Jahre) aus dem Moldanubikum (NÖ) – das älteste Gestein Österreichs. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11693"><img class="image-embed-item" title="Dobra-Gneis" alt="Gesteinsblöcke" src="../../fileadmin/_processed_/b/7/csm_dobra_gneis_ebc06b3959.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Dobra-Gneis (1,38 Milliarden Jahre) aus dem Moldanubikum (NÖ) – das älteste Gestein Österreichs. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/01_Prae-Kambrium/maissauer_granit.jpg" title="Eggenburg-Granit (610 Millionen Jahre) aus dem Moravikum (NÖ) mit rosa Alkalifeldspat und grünlich-schwarzem Biotit (NÖ) (Bildbreite: 7 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Eggenburg-Granit (610 Millionen Jahre) aus dem Moravikum (NÖ) mit rosa Alkalifeldspat und grünlich-schwarzem Biotit (NÖ) (Bildbreite: 7 cm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11693"><img class="image-embed-item" title="Eggenburg-Granit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/9/8/csm_maissauer_granit_cd699f161c.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Eggenburg-Granit (610 Millionen Jahre) aus dem Moravikum (NÖ) mit rosa Alkalifeldspat und grünlich-schwarzem Biotit (NÖ) (Bildbreite: 7 cm). © Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11693" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/01_Prae-Kambrium/therasburger_gneis.png" title="Therasburg-Gneis, ein dunkler Orthogneis mit deutlichen Deformationen und plattigem Bruch, im Moravikum (NÖ). © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Therasburg-Gneis, ein dunkler Orthogneis mit deutlichen Deformationen und plattigem Bruch, im Moravikum (NÖ). © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11693"><img class="image-embed-item" title="Therasburg-Gneis" alt="Felswand" src="../../fileadmin/_processed_/4/0/csm_therasburger_gneis_4d35d44a70.png" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Therasburg-Gneis, ein dunkler Orthogneis mit deutlichen Deformationen und plattigem Bruch, im Moravikum (NÖ). © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/01_Prae-Kambrium/bittescher_gneis.jpg" title="Bittesch-Gneis, ein deformierter Orthogneis im Moravikum (NÖ). Einzelne Zirkone dieses Gesteins sind bis zu 2,5 Milliarden Jahre alt. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Bittesch-Gneis, ein deformierter Orthogneis im Moravikum (NÖ). Einzelne Zirkone dieses Gesteins sind bis zu 2,5 Milliarden Jahre alt. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11693"><img class="image-embed-item" title="Bittesch-Gneis" alt="Felswand" src="../../fileadmin/_processed_/e/c/csm_bittescher_gneis_cf39b59154.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Bittesch-Gneis, ein deformierter Orthogneis im Moravikum (NÖ). Einzelne Zirkone dieses Gesteins sind bis zu 2,5 Milliarden Jahre alt. © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/01_Prae-Kambrium/dobra_gneis.jpg" title="Dobra-Gneis (1,38 Milliarden Jahre) aus dem Moldanubikum (NÖ) – das älteste Gestein Österreichs. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Dobra-Gneis (1,38 Milliarden Jahre) aus dem Moldanubikum (NÖ) – das älteste Gestein Österreichs. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11693"><img class="image-embed-item" title="Dobra-Gneis" alt="Gesteinsblöcke" src="../../fileadmin/_processed_/b/7/csm_dobra_gneis_ebc06b3959.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Dobra-Gneis (1,38 Milliarden Jahre) aus dem Moldanubikum (NÖ) – das älteste Gestein Österreichs. © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/01_Prae-Kambrium/maissauer_granit.jpg" title="Eggenburg-Granit (610 Millionen Jahre) aus dem Moravikum (NÖ) mit rosa Alkalifeldspat und grünlich-schwarzem Biotit (NÖ) (Bildbreite: 7 cm). © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Eggenburg-Granit (610 Millionen Jahre) aus dem Moravikum (NÖ) mit rosa Alkalifeldspat und grünlich-schwarzem Biotit (NÖ) (Bildbreite: 7 cm). © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11693"><img class="image-embed-item" title="Eggenburg-Granit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/9/8/csm_maissauer_granit_cd699f161c.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Eggenburg-Granit (610 Millionen Jahre) aus dem Moravikum (NÖ) mit rosa Alkalifeldspat und grünlich-schwarzem Biotit (NÖ) (Bildbreite: 7 cm). © Geosphere Austria
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. © Geologische Bundesanstalt
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. © Geosphere Austria
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Rekonstruktion der maximalen Gletscherausbreitung der Alpen während des Höhepunktes der letzten Eiszeit (Würm) von 26 000 bis 20 000 Jahren vor heute. © Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11769" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/10_Quartaer/alpen_wuerm.jpg" title="Rekonstruktion der maximalen Gletscherausbreitung der Alpen während des Höhepunktes der letzten Eiszeit (Würm) von 26 000 bis 20 000 Jahren vor heute. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Rekonstruktion der maximalen Gletscherausbreitung der Alpen während des Höhepunktes der letzten Eiszeit (Würm) von 26 000 bis 20 000 Jahren vor heute. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11769"><img class="image-embed-item" title="Eiszeitkarte" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/8/6/csm_alpen_wuerm_17fc09586d.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Rekonstruktion der maximalen Gletscherausbreitung der Alpen während des Höhepunktes der letzten Eiszeit (Würm) von 26 000 bis 20 000 Jahren vor heute. © Geosphere Austria
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<div id="c11768" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/10_Quartaer/hoettinger_brekzie.jpg" title="Die bunte Höttinger Brekzie (T), ein wichtiges Bau- und Dekorgestein, stammt aus einer wärmeren Epoche innerhalb der Eiszeiten. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die bunte Höttinger Brekzie (T), ein wichtiges Bau- und Dekorgestein, stammt aus einer wärmeren Epoche innerhalb der Eiszeiten. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11768"><img class="image-embed-item" title="Brekzie" alt="Gebäude" src="../../fileadmin/_processed_/2/4/csm_hoettinger_brekzie_1bd09c82b3.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Die bunte Höttinger Brekzie (T), ein wichtiges Bau- und Dekorgestein, stammt aus einer wärmeren Epoche innerhalb der Eiszeiten. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/10_Quartaer/wuergeboden.jpg" title="Durch Froststauchung im ehemaligen Permafrost entstanden in eiszeitlichen Fluss-Schottern des Marchfeldes (NÖ) so genannte „Würgeboden“ (Bildbreite: 120 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Durch Froststauchung im ehemaligen Permafrost entstanden in eiszeitlichen Fluss-Schottern des Marchfeldes (NÖ) so genannte „Würgeboden“ (Bildbreite: 120 cm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11768"><img class="image-embed-item" title="Kies" alt="Kiesgrube" src="../../fileadmin/_processed_/d/f/csm_wuergeboden_049f076acb.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Durch Froststauchung im ehemaligen Permafrost entstanden in eiszeitlichen Fluss-Schottern des Marchfeldes (NÖ) so genannte „Würgeboden“ (Bildbreite: 120 cm). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/10_Quartaer/hohlweg.jpg" title="Der rötliche Bodenhorizont im ockerfarbigen Löss bei Furth (NÖ) belegt wärmere Klimaperioden innerhalb der Eiszeiten. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der rötliche Bodenhorizont im ockerfarbigen Löss bei Furth (NÖ) belegt wärmere Klimaperioden innerhalb der Eiszeiten. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11768"><img class="image-embed-item" title="Löss" alt="Landschaft" src="../../fileadmin/_processed_/5/8/csm_hohlweg_d3e8bc0297.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Der rötliche Bodenhorizont im ockerfarbigen Löss bei Furth (NÖ) belegt wärmere Klimaperioden innerhalb der Eiszeiten. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/10_Quartaer/massenbewegung.jpg" title="Die große Massenbewegung im Gschliefgraben nördlich des Traunsteins bei Gmunden (OÖ) wurde mit großem technischen Aufwand stabilisiert. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die große Massenbewegung im Gschliefgraben nördlich des Traunsteins bei Gmunden (OÖ) wurde mit großem technischen Aufwand stabilisiert. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11768"><img class="image-embed-item" title="Massenbewegung" alt="Berglandschaft" src="../../fileadmin/_processed_/4/5/csm_massenbewegung_ced2be0d6f.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Die große Massenbewegung im Gschliefgraben nördlich des Traunsteins bei Gmunden (OÖ) wurde mit großem technischen Aufwand stabilisiert. © Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11768" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/10_Quartaer/hoettinger_brekzie.jpg" title="Die bunte Höttinger Brekzie (T), ein wichtiges Bau- und Dekorgestein, stammt aus einer wärmeren Epoche innerhalb der Eiszeiten. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die bunte Höttinger Brekzie (T), ein wichtiges Bau- und Dekorgestein, stammt aus einer wärmeren Epoche innerhalb der Eiszeiten. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11768"><img class="image-embed-item" title="Brekzie" alt="Gebäude" src="../../fileadmin/_processed_/2/4/csm_hoettinger_brekzie_1bd09c82b3.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Die bunte Höttinger Brekzie (T), ein wichtiges Bau- und Dekorgestein, stammt aus einer wärmeren Epoche innerhalb der Eiszeiten. © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/10_Quartaer/wuergeboden.jpg" title="Durch Froststauchung im ehemaligen Permafrost entstanden in eiszeitlichen Fluss-Schottern des Marchfeldes (NÖ) so genannte „Würgeboden“ (Bildbreite: 120 cm). © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Durch Froststauchung im ehemaligen Permafrost entstanden in eiszeitlichen Fluss-Schottern des Marchfeldes (NÖ) so genannte „Würgeboden“ (Bildbreite: 120 cm). © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11768"><img class="image-embed-item" title="Kies" alt="Kiesgrube" src="../../fileadmin/_processed_/d/f/csm_wuergeboden_049f076acb.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Durch Froststauchung im ehemaligen Permafrost entstanden in eiszeitlichen Fluss-Schottern des Marchfeldes (NÖ) so genannte „Würgeboden“ (Bildbreite: 120 cm). © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/10_Quartaer/hohlweg.jpg" title="Der rötliche Bodenhorizont im ockerfarbigen Löss bei Furth (NÖ) belegt wärmere Klimaperioden innerhalb der Eiszeiten. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der rötliche Bodenhorizont im ockerfarbigen Löss bei Furth (NÖ) belegt wärmere Klimaperioden innerhalb der Eiszeiten. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11768"><img class="image-embed-item" title="Löss" alt="Landschaft" src="../../fileadmin/_processed_/5/8/csm_hohlweg_d3e8bc0297.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Der rötliche Bodenhorizont im ockerfarbigen Löss bei Furth (NÖ) belegt wärmere Klimaperioden innerhalb der Eiszeiten. © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/10_Quartaer/massenbewegung.jpg" title="Die große Massenbewegung im Gschliefgraben nördlich des Traunsteins bei Gmunden (OÖ) wurde mit großem technischen Aufwand stabilisiert. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die große Massenbewegung im Gschliefgraben nördlich des Traunsteins bei Gmunden (OÖ) wurde mit großem technischen Aufwand stabilisiert. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11768"><img class="image-embed-item" title="Massenbewegung" alt="Berglandschaft" src="../../fileadmin/_processed_/4/5/csm_massenbewegung_ced2be0d6f.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Die große Massenbewegung im Gschliefgraben nördlich des Traunsteins bei Gmunden (OÖ) wurde mit großem technischen Aufwand stabilisiert. © Geosphere Austria
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. © Geologische Bundesanstalt
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. © Geosphere Austria
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In der späten Trias (ca. 210 Millionen Jahre) kommt es innerhalb der Tethys zur Ablagerung zahlreicher Gesteine der Alpen. © Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11722" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/_processed_/b/2/csm_welt_obertrias_0b8debb78a.jpg" title="In der späten Trias (ca. 210 Millionen Jahre) kommt es innerhalb der Tethys zur Ablagerung zahlreicher Gesteine der Alpen. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="In der späten Trias (ca. 210 Millionen Jahre) kommt es innerhalb der Tethys zur Ablagerung zahlreicher Gesteine der Alpen. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11722"><img class="image-embed-item" title="Erde in der späten Trias" alt="Paläoglobus" src="../../fileadmin/_processed_/b/2/csm_welt_obertrias_18abb2d63c.jpg" width="600" height="458" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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In der späten Trias (ca. 210 Millionen Jahre) kommt es innerhalb der Tethys zur Ablagerung zahlreicher Gesteine der Alpen. © Geosphere Austria
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<div id="c11721" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/05_Trias/karte_trias.jpg" title="Südöstlich der landfesten Böhmischen Masse werden in der Tethys von der Lagune bis in die Tiefsee „alpine“ Gesteine abgelagert. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Südöstlich der landfesten Böhmischen Masse werden in der Tethys von der Lagune bis in die Tiefsee „alpine“ Gesteine abgelagert. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11721"><img class="image-embed-item" title="Paläogeographie späte Trias" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/7/5/csm_karte_trias_78054b5860.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Südöstlich der landfesten Böhmischen Masse werden in der Tethys von der Lagune bis in die Tiefsee „alpine“ Gesteine abgelagert. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/05_Trias/korallen__adneter_tropf.jpg" title="Korallen mit buntem Kalkschlamm prägen die dekorativen Gesteine („Adneter Tropf“) der späten Trias bei Adnet (S) (Bildbreite: 1 m). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Korallen mit buntem Kalkschlamm prägen die dekorativen Gesteine („Adneter Tropf“) der späten Trias bei Adnet (S) (Bildbreite: 1 m). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11721"><img class="image-embed-item" title="Korallen" alt="Fossilien" src="../../fileadmin/_processed_/c/4/csm_korallen__adneter_tropf_1a5d5ed2d3.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Korallen mit buntem Kalkschlamm prägen die dekorativen Gesteine („Adneter Tropf“) der späten Trias bei Adnet (S) (Bildbreite: 1 m). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/05_Trias/megalodont.jpg" title="Dreidimensionale „Dachstein“-Muschel Megalodon (Höhe: 12 cm) und deren kuhtrittförmige Querschnitte sind typisch für die lagunären Kalke der späten Trias. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Dreidimensionale „Dachstein“-Muschel Megalodon (Höhe: 12 cm) und deren kuhtrittförmige Querschnitte sind typisch für die lagunären Kalke der späten Trias. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11721"><img class="image-embed-item" title="Muschel" alt="Fossil" src="../../fileadmin/_processed_/9/9/csm_megalodont_61f095ef5a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Dreidimensionale „Dachstein“-Muschel Megalodon (Höhe: 12 cm) und deren kuhtrittförmige Querschnitte sind typisch für die lagunären Kalke der späten Trias. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/05_Trias/lunzer_flora.jpg" title="Fiederblatt (Pterophyllum) aus den Lunzer Schichten eines historischen Kohlebergbaus in Lunz am See (NÖ) (Bildbreite: 12 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Fiederblatt (Pterophyllum) aus den Lunzer Schichten eines historischen Kohlebergbaus in Lunz am See (NÖ) (Bildbreite: 12 cm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11721"><img class="image-embed-item" title="Fossiles Farnblatt" alt="Fossil" src="../../fileadmin/_processed_/f/8/csm_lunzer_flora_a332ed7742.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Fiederblatt (Pterophyllum) aus den Lunzer Schichten eines historischen Kohlebergbaus in Lunz am See (NÖ) (Bildbreite: 12 cm). © Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11721" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/05_Trias/karte_trias.jpg" title="Südöstlich der landfesten Böhmischen Masse werden in der Tethys von der Lagune bis in die Tiefsee „alpine“ Gesteine abgelagert. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Südöstlich der landfesten Böhmischen Masse werden in der Tethys von der Lagune bis in die Tiefsee „alpine“ Gesteine abgelagert. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11721"><img class="image-embed-item" title="Paläogeographie späte Trias" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/7/5/csm_karte_trias_78054b5860.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Südöstlich der landfesten Böhmischen Masse werden in der Tethys von der Lagune bis in die Tiefsee „alpine“ Gesteine abgelagert. © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/05_Trias/korallen__adneter_tropf.jpg" title="Korallen mit buntem Kalkschlamm prägen die dekorativen Gesteine („Adneter Tropf“) der späten Trias bei Adnet (S) (Bildbreite: 1 m). © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Korallen mit buntem Kalkschlamm prägen die dekorativen Gesteine („Adneter Tropf“) der späten Trias bei Adnet (S) (Bildbreite: 1 m). © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11721"><img class="image-embed-item" title="Korallen" alt="Fossilien" src="../../fileadmin/_processed_/c/4/csm_korallen__adneter_tropf_1a5d5ed2d3.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Korallen mit buntem Kalkschlamm prägen die dekorativen Gesteine („Adneter Tropf“) der späten Trias bei Adnet (S) (Bildbreite: 1 m). © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/05_Trias/megalodont.jpg" title="Dreidimensionale „Dachstein“-Muschel Megalodon (Höhe: 12 cm) und deren kuhtrittförmige Querschnitte sind typisch für die lagunären Kalke der späten Trias. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Dreidimensionale „Dachstein“-Muschel Megalodon (Höhe: 12 cm) und deren kuhtrittförmige Querschnitte sind typisch für die lagunären Kalke der späten Trias. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11721"><img class="image-embed-item" title="Muschel" alt="Fossil" src="../../fileadmin/_processed_/9/9/csm_megalodont_61f095ef5a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Dreidimensionale „Dachstein“-Muschel Megalodon (Höhe: 12 cm) und deren kuhtrittförmige Querschnitte sind typisch für die lagunären Kalke der späten Trias. © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/05_Trias/lunzer_flora.jpg" title="Fiederblatt (Pterophyllum) aus den Lunzer Schichten eines historischen Kohlebergbaus in Lunz am See (NÖ) (Bildbreite: 12 cm). © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Fiederblatt (Pterophyllum) aus den Lunzer Schichten eines historischen Kohlebergbaus in Lunz am See (NÖ) (Bildbreite: 12 cm). © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11721"><img class="image-embed-item" title="Fossiles Farnblatt" alt="Fossil" src="../../fileadmin/_processed_/f/8/csm_lunzer_flora_a332ed7742.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Fiederblatt (Pterophyllum) aus den Lunzer Schichten eines historischen Kohlebergbaus in Lunz am See (NÖ) (Bildbreite: 12 cm). © Geosphere Austria
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