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<div id="c12301" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-textpic ce-center ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-outer"><div class="ce-inner"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><img class="image-embed-item" title="Geologische Zeitskala" alt="Grafik" src="../../fileadmin/_processed_/3/7/csm_stratigraphische_tabelle_jura_659b3f6a98.png" width="230" height="1357" loading="lazy"><figcaption class="image-caption">
Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. &copy; Geologische Bundesanstalt
Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. &copy; Geosphere Austria
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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 sp&auml;ten Jura (ca. 150 Millionen Jahren) entstand zwischen der Tethys im Osten und dem Atlantik im Westen der Penninische Ozean. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im sp&auml;ten Jura (ca. 150 Millionen Jahren) entstand zwischen der Tethys im Osten und dem Atlantik im Westen der Penninische Ozean. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11728"><img class="image-embed-item" title="Erde im sp&auml;ten Jura" alt="Pal&auml;oglobus" src="../../fileadmin/_processed_/f/3/csm_welt_oberjura_b406242e11.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Im sp&auml;ten Jura (ca. 150 Millionen Jahren) entstand zwischen der Tethys im Osten und dem Atlantik im Westen der Penninische Ozean. &copy; Geologische Bundesanstalt
<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 sp&auml;ten Jura (ca. 150 Millionen Jahren) entstand zwischen der Tethys im Osten und dem Atlantik im Westen der Penninische Ozean. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im sp&auml;ten Jura (ca. 150 Millionen Jahren) entstand zwischen der Tethys im Osten und dem Atlantik im Westen der Penninische Ozean. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11728"><img class="image-embed-item" title="Erde im sp&auml;ten Jura" alt="Pal&auml;oglobus" src="../../fileadmin/_processed_/f/3/csm_welt_oberjura_b406242e11.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Im sp&auml;ten Jura (ca. 150 Millionen Jahren) entstand zwischen der Tethys im Osten und dem Atlantik im Westen der Penninische Ozean. &copy; Geosphere Austria
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<div id="c11727" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/06_Jura/karte_jura.jpg" title="Der Penninischen Ozeans entsteht zwischen dem &bdquo;Alten Europa&ldquo; im Nordosten und Afrika mit dem &bdquo;Adriatischen Sporn&ldquo; im S&uuml;den. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Penninischen Ozeans entsteht zwischen dem &bdquo;Alten Europa&ldquo; im Nordosten und Afrika mit dem &bdquo;Adriatischen Sporn&ldquo; im S&uuml;den. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11727"><img class="image-embed-item" title="Pal&auml;ogeographie sp&auml;ter Jura" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/2/f/csm_karte_jura_9fada9bcfa.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der Penninischen Ozeans entsteht zwischen dem &bdquo;Alten Europa&ldquo; im Nordosten und Afrika mit dem &bdquo;Adriatischen Sporn&ldquo; im S&uuml;den. &copy; Geologische Bundesanstalt
</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 sp&auml;teren Penninischen Ozeans (Bildbreite: 25 cm). &copy; 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 sp&auml;teren Penninischen Ozeans (Bildbreite: 25 cm). &copy; 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">
Die Tarntaler Brekzie der Tuxer Alpen (T) entstand an den steilen Grabenflanken im Bereich der Riftzone des sp&auml;teren Penninischen Ozeans (Bildbreite: 25 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</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). &copy; 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). &copy; 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">
Steinkerne von Ammoniten und Schnecken im Hierlatzkalk von der Plankerau im Toten Gebirge (St) (Bildbreite: 10 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</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. (gr&ouml;&szlig;ter Durchmesser 15 cm) aus dem Hochstegenkalk bei Mayrhofen im Zillertal (T) belegt das jurassische Alter des Gesteins. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Ammonit Perisphinctes sp. (gr&ouml;&szlig;ter Durchmesser 15 cm) aus dem Hochstegenkalk bei Mayrhofen im Zillertal (T) belegt das jurassische Alter des Gesteins. &copy; Geologische Bundesanstalt" 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">
Der Ammonit Perisphinctes sp. (gr&ouml;&szlig;ter Durchmesser 15 cm) aus dem Hochstegenkalk bei Mayrhofen im Zillertal (T) belegt das jurassische Alter des Gesteins. &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11727" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/06_Jura/karte_jura.jpg" title="Der Penninischen Ozeans entsteht zwischen dem &bdquo;Alten Europa&ldquo; im Nordosten und Afrika mit dem &bdquo;Adriatischen Sporn&ldquo; im S&uuml;den. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Penninischen Ozeans entsteht zwischen dem &bdquo;Alten Europa&ldquo; im Nordosten und Afrika mit dem &bdquo;Adriatischen Sporn&ldquo; im S&uuml;den. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11727"><img class="image-embed-item" title="Pal&auml;ogeographie sp&auml;ter Jura" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/2/f/csm_karte_jura_9fada9bcfa.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der Penninischen Ozeans entsteht zwischen dem &bdquo;Alten Europa&ldquo; im Nordosten und Afrika mit dem &bdquo;Adriatischen Sporn&ldquo; im S&uuml;den. &copy; Geosphere Austria
</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 sp&auml;teren Penninischen Ozeans (Bildbreite: 25 cm). &copy; 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 sp&auml;teren Penninischen Ozeans (Bildbreite: 25 cm). &copy; 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">
Die Tarntaler Brekzie der Tuxer Alpen (T) entstand an den steilen Grabenflanken im Bereich der Riftzone des sp&auml;teren Penninischen Ozeans (Bildbreite: 25 cm). &copy; Geosphere Austria
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Steinkerne von Ammoniten und Schnecken im Hierlatzkalk von der Plankerau im Toten Gebirge (St) (Bildbreite: 10 cm). &copy; Geosphere Austria
</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. (gr&ouml;&szlig;ter Durchmesser 15 cm) aus dem Hochstegenkalk bei Mayrhofen im Zillertal (T) belegt das jurassische Alter des Gesteins. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Ammonit Perisphinctes sp. (gr&ouml;&szlig;ter Durchmesser 15 cm) aus dem Hochstegenkalk bei Mayrhofen im Zillertal (T) belegt das jurassische Alter des Gesteins. &copy; 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">
Der Ammonit Perisphinctes sp. (gr&ouml;&szlig;ter Durchmesser 15 cm) aus dem Hochstegenkalk bei Mayrhofen im Zillertal (T) belegt das jurassische Alter des Gesteins. &copy; Geosphere Austria
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. &copy; Geologische Bundesanstalt
Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. &copy; Geosphere Austria
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Im Karbon (ca. 340 Millionen Jahre) sind alle wesentlichen geologischen Baueinheiten &Ouml;sterreichs Teil von Laurussia. &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11710" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/03_Karbon/welt_karbon.jpg" title="Im Karbon (ca. 340 Millionen Jahre) sind alle wesentlichen geologischen Baueinheiten &Ouml;sterreichs Teil von Laurussia. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im Karbon (ca. 340 Millionen Jahre) sind alle wesentlichen geologischen Baueinheiten &Ouml;sterreichs Teil von Laurussia. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11710"><img class="image-embed-item" title="Erde im Karbon" alt="Pal&auml;oglobus" src="../../fileadmin/_processed_/b/5/csm_welt_karbon_0b7b6e9ba6.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Im Karbon (ca. 340 Millionen Jahre) sind alle wesentlichen geologischen Baueinheiten &Ouml;sterreichs Teil von Laurussia. &copy; 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, Schwanzst&uuml;ck und K&ouml;rper, in einem Sandstein aus dem sp&auml;ten Karbon des S&uuml;dalpins der Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 6 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11709" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/03_Karbon/trilobit.jpg" title="Trilobitenrest, Schwanzst&uuml;ck und K&ouml;rper, in einem Sandstein aus dem sp&auml;ten Karbon des S&uuml;dalpins der Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 6 mm). &copy; 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">
Trilobitenrest, Schwanzst&uuml;ck und K&ouml;rper, in einem Sandstein aus dem sp&auml;ten Karbon des S&uuml;dalpins der Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 6 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt<br><br><br></figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/03_Karbon/moostierchenkolonie.jpg" title="Abdruck einer Moostierchenkolonie in einem Kalk aus dem sp&auml;ten Karbon des S&uuml;dalpins der Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 4 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Abdruck einer Moostierchenkolonie in einem Kalk aus dem sp&auml;ten Karbon des S&uuml;dalpins der Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 4 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11709"><img class="image-embed-item" title="Moostierchen" alt="Fossil" src="../../fileadmin/_processed_/2/7/csm_moostierchenkolonie_d969aafa98.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Abdruck einer Moostierchenkolonie in einem Kalk aus dem sp&auml;ten Karbon des S&uuml;dalpins der Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 4 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/03_Karbon/farnblatt.jpg" title="Graphitschiefer aus dem Maurertal (T) mit Abdruck eines Farnblattes (Gr&ouml;&szlig;e: 3 cm) aus dem sp&auml;ten Karbon. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Graphitschiefer aus dem Maurertal (T) mit Abdruck eines Farnblattes (Gr&ouml;&szlig;e: 3 cm) aus dem sp&auml;ten Karbon. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11709"><img class="image-embed-item" title="Graphitschiefer" alt="Fossil" src="../../fileadmin/_processed_/6/f/csm_farnblatt_92abcf7cbb.jpg" width="142" height="109" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Graphitschiefer aus dem Maurertal (T) mit Abdruck eines Farnblattes (Gr&ouml;&szlig;e: 3 cm) aus dem sp&auml;ten Karbon. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/03_Karbon/granulitmetamorphit.jpg" title="R&ouml;tliche Granatkristalle (1 mm) charakterisieren die Granulite des Moldanubikums (N&Ouml;), die in etwa 55 km Tiefe entstanden. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="R&ouml;tliche Granatkristalle (1 mm) charakterisieren die Granulite des Moldanubikums (N&Ouml;), die in etwa 55 km Tiefe entstanden. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11709"><img class="image-embed-item" title="Granulit " alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/f/4/csm_granulitmetamorphit_36b34f103a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
R&ouml;tliche Granatkristalle (1 mm) charakterisieren die Granulite des Moldanubikums (N&Ouml;), die in etwa 55 km Tiefe entstanden. &copy; Geologische Bundesanstalt
Trilobitenrest, Schwanzst&uuml;ck und K&ouml;rper, in einem Sandstein aus dem sp&auml;ten Karbon des S&uuml;dalpins der Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 6 mm). &copy; 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 sp&auml;ten Karbon des S&uuml;dalpins der Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 4 cm). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Abdruck einer Moostierchenkolonie in einem Kalk aus dem sp&auml;ten Karbon des S&uuml;dalpins der Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 4 cm). &copy; 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">
Abdruck einer Moostierchenkolonie in einem Kalk aus dem sp&auml;ten Karbon des S&uuml;dalpins der Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 4 cm). &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/03_Karbon/farnblatt.jpg" title="Graphitschiefer aus dem Maurertal (T) mit Abdruck eines Farnblattes (Gr&ouml;&szlig;e: 3 cm) aus dem sp&auml;ten Karbon. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Graphitschiefer aus dem Maurertal (T) mit Abdruck eines Farnblattes (Gr&ouml;&szlig;e: 3 cm) aus dem sp&auml;ten Karbon. &copy; 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">
Graphitschiefer aus dem Maurertal (T) mit Abdruck eines Farnblattes (Gr&ouml;&szlig;e: 3 cm) aus dem sp&auml;ten Karbon. &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/03_Karbon/granulitmetamorphit.jpg" title="R&ouml;tliche Granatkristalle (1 mm) charakterisieren die Granulite des Moldanubikums (N&Ouml;), die in etwa 55 km Tiefe entstanden. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="R&ouml;tliche Granatkristalle (1 mm) charakterisieren die Granulite des Moldanubikums (N&Ouml;), die in etwa 55 km Tiefe entstanden. &copy; 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">
R&ouml;tliche Granatkristalle (1 mm) charakterisieren die Granulite des Moldanubikums (N&Ouml;), die in etwa 55 km Tiefe entstanden. &copy; Geosphere Austria
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<div id="c12302" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-textpic ce-center ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-outer"><div class="ce-inner"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><img class="image-embed-item" title="Geologische Zeitskala" alt="Grafik" src="../../fileadmin/_processed_/a/c/csm_stratigraphische_tabelle_kreide_46f10d4ac8.png" width="230" height="1357" loading="lazy"><figcaption class="image-caption">
Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. &copy; Geologische Bundesanstalt
Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. &copy; Geosphere Austria
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<div id="c11744" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/_processed_/0/e/csm_welt_unterkreide_ce9211c264.jpg" title="In der fr&uuml;hen Kreide (ca. 120 Millionen Jahre) zeigt sich deutlich der Zerfall des einstigen Superkontinents Pang&auml;a. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="In der fr&uuml;hen Kreide (ca. 120 Millionen Jahre) zeigt sich deutlich der Zerfall des einstigen Superkontinents Pang&auml;a. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11744"><img class="image-embed-item" title="Erde in der fr&uuml;hen Kreide" alt="Pal&auml;oglobus" src="../../fileadmin/_processed_/0/e/csm_welt_unterkreide_f8c9c536da.jpg" width="600" height="458" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
In der fr&uuml;hen Kreide (ca. 120 Millionen Jahre) zeigt sich deutlich der Zerfall des einstigen Superkontinents Pang&auml;a. &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11744" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/_processed_/0/e/csm_welt_unterkreide_ce9211c264.jpg" title="In der fr&uuml;hen Kreide (ca. 120 Millionen Jahre) zeigt sich deutlich der Zerfall des einstigen Superkontinents Pang&auml;a. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="In der fr&uuml;hen Kreide (ca. 120 Millionen Jahre) zeigt sich deutlich der Zerfall des einstigen Superkontinents Pang&auml;a. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11744"><img class="image-embed-item" title="Erde in der fr&uuml;hen Kreide" alt="Pal&auml;oglobus" src="../../fileadmin/_processed_/0/e/csm_welt_unterkreide_f8c9c536da.jpg" width="600" height="458" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
In der fr&uuml;hen Kreide (ca. 120 Millionen Jahre) zeigt sich deutlich der Zerfall des einstigen Superkontinents Pang&auml;a. &copy; Geosphere Austria
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<div id="c11743" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/07_Kreide/karte_unterkreide.jpg" title="In der fr&uuml;hen Kreide (ca. 120 Millionen Jahre) wurden zun&auml;chst n&ouml;rdliche Teile des ehemaligen &bdquo;Adriatischen Sporns&ldquo; subduziert. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="In der fr&uuml;hen Kreide (ca. 120 Millionen Jahre) wurden zun&auml;chst n&ouml;rdliche Teile des ehemaligen &bdquo;Adriatischen Sporns&ldquo; subduziert. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11743"><img class="image-embed-item" title="Pal&auml;ogeographie fr&uuml;he Kreide" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/2/c/csm_karte_unterkreide_72bc470297.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
In der fr&uuml;hen Kreide (ca. 120 Millionen Jahre) wurden zun&auml;chst n&ouml;rdliche Teile des ehemaligen &bdquo;Adriatischen Sporns&ldquo; subduziert. &copy; Geologische Bundesanstalt
</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. &copy; 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. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11743"><img class="image-embed-item" title="Erde in der sp&auml;ten Kreide" alt="Pal&auml;oglobus" src="../../fileadmin/_processed_/6/d/csm_welt_oberkreide_8ad0f3fc1a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die Umrisse der heutigen Kontinente sind im Ansatz zu erkennen, deren Lage war noch deutlich anders. &copy; Geologische Bundesanstalt
</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 sp&auml;ten Kreide (ca. 85 Millionen Jahre) wird ozeanische Lithosph&auml;re des Penninischen Ozeans subduziert. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im Laufe der sp&auml;ten Kreide (ca. 85 Millionen Jahre) wird ozeanische Lithosph&auml;re des Penninischen Ozeans subduziert. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11743"><img class="image-embed-item" title="Pal&auml;ogeographie in der sp&auml;ten Kreide" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/3/7/csm_karte_oberkreide_be7f052336.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Im Laufe der sp&auml;ten Kreide (ca. 85 Millionen Jahre) wird ozeanische Lithosph&auml;re des Penninischen Ozeans subduziert. &copy; Geologische Bundesanstalt
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L&auml;ngs- und Querschnitte der Schnecke Trochactaeon, ein typisches Fossil der Gosau-Gruppe, aus Gams bei Hie&#64258;au (St) (Bildbreite: 9 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11743" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/07_Kreide/karte_unterkreide.jpg" title="In der fr&uuml;hen Kreide (ca. 120 Millionen Jahre) wurden zun&auml;chst n&ouml;rdliche Teile des ehemaligen &bdquo;Adriatischen Sporns&ldquo; subduziert. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="In der fr&uuml;hen Kreide (ca. 120 Millionen Jahre) wurden zun&auml;chst n&ouml;rdliche Teile des ehemaligen &bdquo;Adriatischen Sporns&ldquo; subduziert. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11743"><img class="image-embed-item" title="Pal&auml;ogeographie fr&uuml;he Kreide" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/2/c/csm_karte_unterkreide_72bc470297.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
In der fr&uuml;hen Kreide (ca. 120 Millionen Jahre) wurden zun&auml;chst n&ouml;rdliche Teile des ehemaligen &bdquo;Adriatischen Sporns&ldquo; subduziert. &copy; Geosphere Austria
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Die Umrisse der heutigen Kontinente sind im Ansatz zu erkennen, deren Lage war noch deutlich anders. &copy; Geosphere Austria
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Im Laufe der sp&auml;ten Kreide (ca. 85 Millionen Jahre) wird ozeanische Lithosph&auml;re des Penninischen Ozeans subduziert. &copy; Geosphere Austria
</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="L&auml;ngs- und Querschnitte der Schnecke Trochactaeon, ein typisches Fossil der Gosau-Gruppe, aus Gams bei Hie&#64258;au (St) (Bildbreite: 9 cm). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="L&auml;ngs- und Querschnitte der Schnecke Trochactaeon, ein typisches Fossil der Gosau-Gruppe, aus Gams bei Hie&#64258;au (St) (Bildbreite: 9 cm). &copy; 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">
L&auml;ngs- und Querschnitte der Schnecke Trochactaeon, ein typisches Fossil der Gosau-Gruppe, aus Gams bei Hie&#64258;au (St) (Bildbreite: 9 cm). &copy; Geosphere Austria
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. &copy; Geologische Bundesanstalt
Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. &copy; Geosphere Austria
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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 &bdquo;Altem Europa&ldquo; und Adriatischer Platte eingeengt. Dadurch kommt es zu weiteren tektonischen Bewegungen und Vulkanismus im Bereich der &ouml;stlichen Ostalpen. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Ostalpen werden im Neogen weiter zwischen &bdquo;Altem Europa&ldquo; und Adriatischer Platte eingeengt. Dadurch kommt es zu weiteren tektonischen Bewegungen und Vulkanismus im Bereich der &ouml;stlichen Ostalpen. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11760"><img class="image-embed-item" title="Blockbild Neogen" alt="Blockbild" src="../../fileadmin/_processed_/4/8/csm_extrusion_b368ab3046.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die Ostalpen werden im Neogen weiter zwischen &bdquo;Altem Europa&ldquo; und Adriatischer Platte eingeengt. Dadurch kommt es zu weiteren tektonischen Bewegungen und Vulkanismus im Bereich der &ouml;stlichen Ostalpen. &copy; Geologische Bundesanstalt
<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 &bdquo;Altem Europa&ldquo; und Adriatischer Platte eingeengt. Dadurch kommt es zu weiteren tektonischen Bewegungen und Vulkanismus im Bereich der &ouml;stlichen Ostalpen. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Ostalpen werden im Neogen weiter zwischen &bdquo;Altem Europa&ldquo; und Adriatischer Platte eingeengt. Dadurch kommt es zu weiteren tektonischen Bewegungen und Vulkanismus im Bereich der &ouml;stlichen Ostalpen. &copy; 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">
Die Ostalpen werden im Neogen weiter zwischen &bdquo;Altem Europa&ldquo; und Adriatischer Platte eingeengt. Dadurch kommt es zu weiteren tektonischen Bewegungen und Vulkanismus im Bereich der &ouml;stlichen Ostalpen. &copy; 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. P&ouml;lten gelegene Teil des Vorlandbeckens. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Vor ca. 17 Millionen Jahren verlandete der westlich von St. P&ouml;lten gelegene Teil des Vorlandbeckens. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11759"><img class="image-embed-item" title="Pal&auml;ogeographie fr&uuml;hes Neogen" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/d/6/csm_extrusion_ostalpen_fruehes_neogen_eaf9e8c718.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Vor ca. 17 Millionen Jahren verlandete der westlich von St. P&ouml;lten gelegene Teil des Vorlandbeckens. &copy; Geologische Bundesanstalt
</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 S&uuml;dalpen mit der Ost-West Streckung der Ostalpen verursacht tektonische Fenster, die durch Erosion freigelegt werden. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Nordschub der S&uuml;dalpen mit der Ost-West Streckung der Ostalpen verursacht tektonische Fenster, die durch Erosion freigelegt werden. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11759"><img class="image-embed-item" title="Pal&auml;ogeographie 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">
Der Nordschub der S&uuml;dalpen mit der Ost-West Streckung der Ostalpen verursacht tektonische Fenster, die durch Erosion freigelegt werden. &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11759" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/09_Neogen/extrusion_ostalpen_fruehes_neogen.jpg" title="Vor ca. 17 Millionen Jahren verlandete der westlich von St. P&ouml;lten gelegene Teil des Vorlandbeckens. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Vor ca. 17 Millionen Jahren verlandete der westlich von St. P&ouml;lten gelegene Teil des Vorlandbeckens. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11759"><img class="image-embed-item" title="Pal&auml;ogeographie fr&uuml;hes Neogen" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/d/6/csm_extrusion_ostalpen_fruehes_neogen_eaf9e8c718.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Vor ca. 17 Millionen Jahren verlandete der westlich von St. P&ouml;lten gelegene Teil des Vorlandbeckens. &copy; Geosphere Austria
</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 S&uuml;dalpen mit der Ost-West Streckung der Ostalpen verursacht tektonische Fenster, die durch Erosion freigelegt werden. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Nordschub der S&uuml;dalpen mit der Ost-West Streckung der Ostalpen verursacht tektonische Fenster, die durch Erosion freigelegt werden. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11759"><img class="image-embed-item" title="Pal&auml;ogeographie 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">
Der Nordschub der S&uuml;dalpen mit der Ost-West Streckung der Ostalpen verursacht tektonische Fenster, die durch Erosion freigelegt werden. &copy; Geosphere Austria
</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 gro&szlig;e marine Organismenvielfalt (Bildbreite: 18 cm). &copy; Alice Schumacher" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Vor rund 15 Millionen Jahren existierte bei subtropischem Klima im Wiener Becken eine gro&szlig;e marine Organismenvielfalt (Bildbreite: 18 cm). &copy; 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">
Vor rund 15 Millionen Jahren existierte bei subtropischem Klima im Wiener Becken eine gro&szlig;e marine Organismenvielfalt (Bildbreite: 18 cm). &copy; Alice Schumacher
</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 (N&Ouml;) werden die sandigen Tonmergel aus dem vor ca. neun Millionen Jahren verlandeten &bdquo;Pannonsee&ldquo; f&uuml;r die Ziegelindustrie abgebaut. &copy; Mathias Harzhauser" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="In Hennersdorf (N&Ouml;) werden die sandigen Tonmergel aus dem vor ca. neun Millionen Jahren verlandeten &bdquo;Pannonsee&ldquo; f&uuml;r die Ziegelindustrie abgebaut. &copy; 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. &copy; Geologische Bundesanstalt
Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. &copy; Geosphere Austria
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<div id="c11703" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/02_Ordoviz_Silur_Devon/welt_spaetes_silur.jpg" title="Im sp&auml;ten Silur (ca. 420 Millionen Jahre) war das Moravikum in niedere Breiten gedriftet, andere Teile &Ouml;sterreichs lagen noch in Poln&auml;he. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im sp&auml;ten Silur (ca. 420 Millionen Jahre) war das Moravikum in niedere Breiten gedriftet, andere Teile &Ouml;sterreichs lagen noch in Poln&auml;he. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11703"><img class="image-embed-item" title="Erde im sp&auml;ten Silur" alt="Pal&auml;oglobus" src="../../fileadmin/_processed_/5/5/csm_welt_spaetes_silur_86ce045aae.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Im sp&auml;ten Silur (ca. 420 Millionen Jahre) war das Moravikum in niedere Breiten gedriftet, andere Teile &Ouml;sterreichs lagen noch in Poln&auml;he. &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11703" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/02_Ordoviz_Silur_Devon/welt_spaetes_silur.jpg" title="Im sp&auml;ten Silur (ca. 420 Millionen Jahre) war das Moravikum in niedere Breiten gedriftet, andere Teile &Ouml;sterreichs lagen noch in Poln&auml;he. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im sp&auml;ten Silur (ca. 420 Millionen Jahre) war das Moravikum in niedere Breiten gedriftet, andere Teile &Ouml;sterreichs lagen noch in Poln&auml;he. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11703"><img class="image-embed-item" title="Erde im sp&auml;ten Silur" alt="Pal&auml;oglobus" src="../../fileadmin/_processed_/5/5/csm_welt_spaetes_silur_86ce045aae.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Im sp&auml;ten Silur (ca. 420 Millionen Jahre) war das Moravikum in niedere Breiten gedriftet, andere Teile &Ouml;sterreichs lagen noch in Poln&auml;he. &copy; 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 sp&auml;ten Devon (ca. 380 Millionen Jahre) befinden sich Ostalpin, S&uuml;dalpin, Moldanubikum und Subpenninikum in niederen Breiten. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im sp&auml;ten Devon (ca. 380 Millionen Jahre) befinden sich Ostalpin, S&uuml;dalpin, Moldanubikum und Subpenninikum in niederen Breiten. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11702"><img class="image-embed-item" title="Erde im sp&auml;ten Devon" alt="Pal&auml;oglobus" src="../../fileadmin/_processed_/2/3/csm_welt_spaetes_devon_ef6451b195.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Im sp&auml;ten Devon (ca. 380 Millionen Jahre) befinden sich Ostalpin, S&uuml;dalpin, Moldanubikum und Subpenninikum in niederen Breiten. &copy; Geologische Bundesanstalt
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Brachiopode (Armf&uuml;&szlig;er) in Kalk aus dem Ordovizium des S&uuml;dalpins vom Hohen Trieb (2199 m) in den Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 2,3 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</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 (Kopff&uuml;&szlig;er), Verwandte des Nautilus, im devonischem Kalk des S&uuml;dalpins in den Karnische Alpen (K) (Bildbreite: 3 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Fossile Clymenien (Kopff&uuml;&szlig;er), Verwandte des Nautilus, im devonischem Kalk des S&uuml;dalpins in den Karnische Alpen (K) (Bildbreite: 3 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11702"><img class="image-embed-item" title="Kopff&uuml;&szlig;er" alt="Fossilien" src="../../fileadmin/_processed_/2/8/csm_ammoniten_4b5b35543d.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Fossile Clymenien (Kopff&uuml;&szlig;er), Verwandte des Nautilus, im devonischem Kalk des S&uuml;dalpins in den Karnische Alpen (K) (Bildbreite: 3 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</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 S&uuml;dalpins. Bildbreite 12 cm (Wolayer Tal, K). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Querschnitt einer Seelilien-Krone und isolierte Stielglieder in Kalk aus dem Silur des S&uuml;dalpins. Bildbreite 12 cm (Wolayer Tal, K). &copy; Geologische Bundesanstalt" 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">
Querschnitt einer Seelilien-Krone und isolierte Stielglieder in Kalk aus dem Silur des S&uuml;dalpins. Bildbreite 12 cm (Wolayer Tal, K). &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11702" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/02_Ordoviz_Silur_Devon/welt_spaetes_devon.jpg" title="Im sp&auml;ten Devon (ca. 380 Millionen Jahre) befinden sich Ostalpin, S&uuml;dalpin, Moldanubikum und Subpenninikum in niederen Breiten. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im sp&auml;ten Devon (ca. 380 Millionen Jahre) befinden sich Ostalpin, S&uuml;dalpin, Moldanubikum und Subpenninikum in niederen Breiten. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11702"><img class="image-embed-item" title="Erde im sp&auml;ten Devon" alt="Pal&auml;oglobus" src="../../fileadmin/_processed_/2/3/csm_welt_spaetes_devon_ef6451b195.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Im sp&auml;ten Devon (ca. 380 Millionen Jahre) befinden sich Ostalpin, S&uuml;dalpin, Moldanubikum und Subpenninikum in niederen Breiten. &copy; Geosphere Austria
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Brachiopode (Armf&uuml;&szlig;er) in Kalk aus dem Ordovizium des S&uuml;dalpins vom Hohen Trieb (2199 m) in den Karnischen Alpen (K) (Bildbreite: 2,3 cm). &copy; Geosphere Austria
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Fossile Clymenien (Kopff&uuml;&szlig;er), Verwandte des Nautilus, im devonischem Kalk des S&uuml;dalpins in den Karnische Alpen (K) (Bildbreite: 3 cm). &copy; Geosphere Austria
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Querschnitt einer Seelilien-Krone und isolierte Stielglieder in Kalk aus dem Silur des S&uuml;dalpins. Bildbreite 12 cm (Wolayer Tal, K). &copy; Geosphere Austria
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. &copy; Geologische Bundesanstalt
Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. &copy; Geosphere Austria
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<div id="c11752" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/08_Palaeogen/welt_spaetes_palaeogen.jpg" title="Im sp&auml;ten Pal&auml;ogen (ca. 30 Millionen Jahre) existierten neben dem neu entstandenen Mittelmeer noch Meeresreste in Eurasien. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im sp&auml;ten Pal&auml;ogen (ca. 30 Millionen Jahre) existierten neben dem neu entstandenen Mittelmeer noch Meeresreste in Eurasien. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11752"><img class="image-embed-item" title="Erde im sp&auml;ten Pal&auml;ogen " alt="Pal&auml;oglobus" src="../../fileadmin/_processed_/d/f/csm_welt_spaetes_palaeogen_ca424a5c29.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Im sp&auml;ten Pal&auml;ogen (ca. 30 Millionen Jahre) existierten neben dem neu entstandenen Mittelmeer noch Meeresreste in Eurasien. &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11752" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/08_Palaeogen/welt_spaetes_palaeogen.jpg" title="Im sp&auml;ten Pal&auml;ogen (ca. 30 Millionen Jahre) existierten neben dem neu entstandenen Mittelmeer noch Meeresreste in Eurasien. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im sp&auml;ten Pal&auml;ogen (ca. 30 Millionen Jahre) existierten neben dem neu entstandenen Mittelmeer noch Meeresreste in Eurasien. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11752"><img class="image-embed-item" title="Erde im sp&auml;ten Pal&auml;ogen " alt="Pal&auml;oglobus" src="../../fileadmin/_processed_/d/f/csm_welt_spaetes_palaeogen_ca424a5c29.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Im sp&auml;ten Pal&auml;ogen (ca. 30 Millionen Jahre) existierten neben dem neu entstandenen Mittelmeer noch Meeresreste in Eurasien. &copy; Geosphere Austria
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<div id="c11751" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/08_Palaeogen/karte_palaeogen.jpg" title="Ab dem sp&auml;ten Pal&auml;ogen (ca. 30 Millionen Jahre) bewirken isostatische Ausgleichsbewegungen Hebungen in den Alpen. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Ab dem sp&auml;ten Pal&auml;ogen (ca. 30 Millionen Jahre) bewirken isostatische Ausgleichsbewegungen Hebungen in den Alpen. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11751"><img class="image-embed-item" title="Pal&auml;ogeographie im sp&auml;ten Pal&auml;ogen" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/f/a/csm_karte_palaeogen_8b37ea09ac.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Ab dem sp&auml;ten Pal&auml;ogen (ca. 30 Millionen Jahre) bewirken isostatische Ausgleichsbewegungen Hebungen in den Alpen. &copy; Geologische Bundesanstalt
</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 &Uuml;berschiebungsfront der Alpen und der B&ouml;hmischen Masse entsteht das Molassemeer. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Zwischen der nach Norden wandernden &Uuml;berschiebungsfront der Alpen und der B&ouml;hmischen Masse entsteht das Molassemeer. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11751"><img class="image-embed-item" title="&Ouml;sterreich im sp&auml;ten Pal&auml;ogen" 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">
Zwischen der nach Norden wandernden &Uuml;berschiebungsfront der Alpen und der B&ouml;hmischen Masse entsteht das Molassemeer. &copy; Geologische Bundesanstalt
</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 Pal&auml;ogen gab es nur im Westen &Ouml;sterreichs Berge, die heutigen &ouml;stlichen Kalkalpen waren ein Schwemmland (&bdquo;Augensteinlandschaft&ldquo;). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im Pal&auml;ogen gab es nur im Westen &Ouml;sterreichs Berge, die heutigen &ouml;stlichen Kalkalpen waren ein Schwemmland (&bdquo;Augensteinlandschaft&ldquo;). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11751"><img class="image-embed-item" title="Augensteinlandschaft sp&auml;tes Pal&auml;ogen" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/2/7/csm_landschaft_palaeogen_213b88b40a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Im Pal&auml;ogen gab es nur im Westen &Ouml;sterreichs Berge, die heutigen &ouml;stlichen Kalkalpen waren ein Schwemmland (&bdquo;Augensteinlandschaft&ldquo;). &copy; Geologische Bundesanstalt
</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 f&uuml;r die &bdquo;Augensteinlandschaft&ldquo; der &ouml;stlichen N&ouml;rdlichen Kalkalpen sind exotische Kristallin- und Erzger&ouml;lle. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption=" Typisch f&uuml;r die &bdquo;Augensteinlandschaft&ldquo; der &ouml;stlichen N&ouml;rdlichen Kalkalpen sind exotische Kristallin- und Erzger&ouml;lle. &copy; Geologische Bundesanstalt" 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">
Typisch f&uuml;r die &bdquo;Augensteinlandschaft&ldquo; der &ouml;stlichen N&ouml;rdlichen Kalkalpen sind exotische Kristallin- und Erzger&ouml;lle. &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11751" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/08_Palaeogen/karte_palaeogen.jpg" title="Ab dem sp&auml;ten Pal&auml;ogen (ca. 30 Millionen Jahre) bewirken isostatische Ausgleichsbewegungen Hebungen in den Alpen. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Ab dem sp&auml;ten Pal&auml;ogen (ca. 30 Millionen Jahre) bewirken isostatische Ausgleichsbewegungen Hebungen in den Alpen. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11751"><img class="image-embed-item" title="Pal&auml;ogeographie im sp&auml;ten Pal&auml;ogen" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/f/a/csm_karte_palaeogen_8b37ea09ac.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Ab dem sp&auml;ten Pal&auml;ogen (ca. 30 Millionen Jahre) bewirken isostatische Ausgleichsbewegungen Hebungen in den Alpen. &copy; Geosphere Austria
</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 &Uuml;berschiebungsfront der Alpen und der B&ouml;hmischen Masse entsteht das Molassemeer. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Zwischen der nach Norden wandernden &Uuml;berschiebungsfront der Alpen und der B&ouml;hmischen Masse entsteht das Molassemeer. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11751"><img class="image-embed-item" title="&Ouml;sterreich im sp&auml;ten Pal&auml;ogen" 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">
Zwischen der nach Norden wandernden &Uuml;berschiebungsfront der Alpen und der B&ouml;hmischen Masse entsteht das Molassemeer. &copy; Geosphere Austria
</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 Pal&auml;ogen gab es nur im Westen &Ouml;sterreichs Berge, die heutigen &ouml;stlichen Kalkalpen waren ein Schwemmland (&bdquo;Augensteinlandschaft&ldquo;). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im Pal&auml;ogen gab es nur im Westen &Ouml;sterreichs Berge, die heutigen &ouml;stlichen Kalkalpen waren ein Schwemmland (&bdquo;Augensteinlandschaft&ldquo;). &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11751"><img class="image-embed-item" title="Augensteinlandschaft sp&auml;tes Pal&auml;ogen" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/2/7/csm_landschaft_palaeogen_213b88b40a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Im Pal&auml;ogen gab es nur im Westen &Ouml;sterreichs Berge, die heutigen &ouml;stlichen Kalkalpen waren ein Schwemmland (&bdquo;Augensteinlandschaft&ldquo;). &copy; Geosphere Austria
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Typisch f&uuml;r die &bdquo;Augensteinlandschaft&ldquo; der &ouml;stlichen N&ouml;rdlichen Kalkalpen sind exotische Kristallin- und Erzger&ouml;lle. &copy; Geosphere Austria
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. &copy; Geologische Bundesanstalt
Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. &copy; 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 fr&uuml;hen Perm (ab 290 Millionen Jahre) sind alle wesentlichen geologischen Baueinheiten &Ouml;sterreichs Teil von Gondwana. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im fr&uuml;hen Perm (ab 290 Millionen Jahre) sind alle wesentlichen geologischen Baueinheiten &Ouml;sterreichs Teil von Gondwana. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11716"><img class="image-embed-item" title="Erde im fr&uuml;hen Perm" alt="Pal&auml;oglobus" src="../../fileadmin/_processed_/7/4/csm_welt_fruehes_perm_9593da65c1.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Im fr&uuml;hen Perm (ab 290 Millionen Jahre) sind alle wesentlichen geologischen Baueinheiten &Ouml;sterreichs Teil von Gondwana. &copy; Geologische Bundesanstalt
<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 fr&uuml;hen Perm (ab 290 Millionen Jahre) sind alle wesentlichen geologischen Baueinheiten &Ouml;sterreichs Teil von Gondwana. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im fr&uuml;hen Perm (ab 290 Millionen Jahre) sind alle wesentlichen geologischen Baueinheiten &Ouml;sterreichs Teil von Gondwana. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11716"><img class="image-embed-item" title="Erde im fr&uuml;hen Perm" alt="Pal&auml;oglobus" src="../../fileadmin/_processed_/7/4/csm_welt_fruehes_perm_9593da65c1.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Im fr&uuml;hen Perm (ab 290 Millionen Jahre) sind alle wesentlichen geologischen Baueinheiten &Ouml;sterreichs Teil von Gondwana. &copy; Geosphere Austria
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Der Heiligenstein bei Z&ouml;bing (N&Ouml;) besteht aus Sedimentgesteinen aus dem sp&auml;ten Karbon und Perm und gilt bei Winzern als Toplage. &copy; Geologische Bundesanstalt
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Gips aus einer Bohrung in den tonreichen Ablagerungen von Hinterbr&uuml;hl (N) (Bildbreite: 20 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</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 Fu&szlig;e des Heiligensteins bei Z&ouml;bing (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Abdruck von Koniferenresten (3.2 cm) aus den permischen Ablagerungen am Fu&szlig;e des Heiligensteins bei Z&ouml;bing (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" 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">
Abdruck von Koniferenresten (3.2 cm) aus den permischen Ablagerungen am Fu&szlig;e des Heiligensteins bei Z&ouml;bing (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt
</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 S&uuml;dalpins (Italien) (Bildbreite: 15 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der rotbraune Bozen-Quarzporphyr ist ein quarzreiches vulkanisches Gestein aus dem Perm des S&uuml;dalpins (Italien) (Bildbreite: 15 cm). &copy; 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">
Der rotbraune Bozen-Quarzporphyr ist ein quarzreiches vulkanisches Gestein aus dem Perm des S&uuml;dalpins (Italien) (Bildbreite: 15 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11715" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/04_Perm/heiligenstein_kamp.jpg" title="Der Heiligenstein bei Z&ouml;bing (N&Ouml;) besteht aus Sedimentgesteinen aus dem sp&auml;ten Karbon und Perm und gilt bei Winzern als Toplage. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Heiligenstein bei Z&ouml;bing (N&Ouml;) besteht aus Sedimentgesteinen aus dem sp&auml;ten Karbon und Perm und gilt bei Winzern als Toplage. &copy; 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">
Der Heiligenstein bei Z&ouml;bing (N&Ouml;) besteht aus Sedimentgesteinen aus dem sp&auml;ten Karbon und Perm und gilt bei Winzern als Toplage. &copy; Geosphere Austria
</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 Hinterbr&uuml;hl (N) (Bildbreite: 20 cm). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Gips aus einer Bohrung in den tonreichen Ablagerungen von Hinterbr&uuml;hl (N) (Bildbreite: 20 cm). &copy; 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">
Gips aus einer Bohrung in den tonreichen Ablagerungen von Hinterbr&uuml;hl (N) (Bildbreite: 20 cm). &copy; Geosphere Austria
</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 Fu&szlig;e des Heiligensteins bei Z&ouml;bing (N&Ouml;). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Abdruck von Koniferenresten (3.2 cm) aus den permischen Ablagerungen am Fu&szlig;e des Heiligensteins bei Z&ouml;bing (N&Ouml;). &copy; 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">
Abdruck von Koniferenresten (3.2 cm) aus den permischen Ablagerungen am Fu&szlig;e des Heiligensteins bei Z&ouml;bing (N&Ouml;). &copy; Geosphere Austria
</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 S&uuml;dalpins (Italien) (Bildbreite: 15 cm). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der rotbraune Bozen-Quarzporphyr ist ein quarzreiches vulkanisches Gestein aus dem Perm des S&uuml;dalpins (Italien) (Bildbreite: 15 cm). &copy; 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">
Der rotbraune Bozen-Quarzporphyr ist ein quarzreiches vulkanisches Gestein aus dem Perm des S&uuml;dalpins (Italien) (Bildbreite: 15 cm). &copy; Geosphere Austria
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. &copy; Geologische Bundesanstalt
Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. &copy; Geosphere Austria
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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 sp&auml;ten Kambrium (ca. 490 Millionen Jahre) lagen Teile &Ouml;sterreichs nahe dem S&uuml;dpol im Norden Gondwanas. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im sp&auml;ten Kambrium (ca. 490 Millionen Jahre) lagen Teile &Ouml;sterreichs nahe dem S&uuml;dpol im Norden Gondwanas. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11694"><img class="image-embed-item" title="Erde im sp&auml;ten Kambrium" alt="Pal&auml;oglobus" src="../../fileadmin/_processed_/3/8/csm_welt_spaetes_kambrium_58acb1b505.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Im sp&auml;ten Kambrium (ca. 490 Millionen Jahre) lagen Teile &Ouml;sterreichs nahe dem S&uuml;dpol im Norden Gondwanas. &copy; Geologische Bundesanstalt
<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 sp&auml;ten Kambrium (ca. 490 Millionen Jahre) lagen Teile &Ouml;sterreichs nahe dem S&uuml;dpol im Norden Gondwanas. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im sp&auml;ten Kambrium (ca. 490 Millionen Jahre) lagen Teile &Ouml;sterreichs nahe dem S&uuml;dpol im Norden Gondwanas. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11694"><img class="image-embed-item" title="Erde im sp&auml;ten Kambrium" alt="Pal&auml;oglobus" src="../../fileadmin/_processed_/3/8/csm_welt_spaetes_kambrium_58acb1b505.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Im sp&auml;ten Kambrium (ca. 490 Millionen Jahre) lagen Teile &Ouml;sterreichs nahe dem S&uuml;dpol im Norden Gondwanas. &copy; Geosphere Austria
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<div id="c11693" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/01_Prae-Kambrium/therasburger_gneis.png" title="Therasburg-Gneis, ein dunkler Orthogneis mit deutlichen Deformationen und plattigem Bruch, im Moravikum (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Therasburg-Gneis, ein dunkler Orthogneis mit deutlichen Deformationen und plattigem Bruch, im Moravikum (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11693"><img class="image-embed-item" title="Therasburg-Gneis" alt="Felswand" src="../../fileadmin/_processed_/4/0/csm_therasburger_gneis_4d35d44a70.png" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Therasburg-Gneis, ein dunkler Orthogneis mit deutlichen Deformationen und plattigem Bruch, im Moravikum (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt
</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 (N&Ouml;). Einzelne Zirkone dieses Gesteins sind bis zu 2,5 Milliarden Jahre alt. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Bittesch-Gneis, ein deformierter Orthogneis im Moravikum (N&Ouml;). Einzelne Zirkone dieses Gesteins sind bis zu 2,5 Milliarden Jahre alt. &copy; 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">
Bittesch-Gneis, ein deformierter Orthogneis im Moravikum (N&Ouml;). Einzelne Zirkone dieses Gesteins sind bis zu 2,5 Milliarden Jahre alt. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/01_Prae-Kambrium/dobra_gneis.jpg" title="Dobra-Gneis (1,38 Milliarden Jahre) aus dem Moldanubikum (N&Ouml;) &ndash; das &auml;lteste Gestein &Ouml;sterreichs. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Dobra-Gneis (1,38 Milliarden Jahre) aus dem Moldanubikum (N&Ouml;) &ndash; das &auml;lteste Gestein &Ouml;sterreichs. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11693"><img class="image-embed-item" title="Dobra-Gneis" alt="Gesteinsbl&ouml;cke" src="../../fileadmin/_processed_/b/7/csm_dobra_gneis_ebc06b3959.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Dobra-Gneis (1,38 Milliarden Jahre) aus dem Moldanubikum (N&Ouml;) &ndash; das &auml;lteste Gestein &Ouml;sterreichs. &copy; Geologische Bundesanstalt
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Eggenburg-Granit (610 Millionen Jahre) aus dem Moravikum (N&Ouml;) mit rosa Alkalifeldspat und gr&uuml;nlich-schwarzem Biotit (N&Ouml;) (Bildbreite: 7 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11693" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/01_Prae-Kambrium/therasburger_gneis.png" title="Therasburg-Gneis, ein dunkler Orthogneis mit deutlichen Deformationen und plattigem Bruch, im Moravikum (N&Ouml;). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Therasburg-Gneis, ein dunkler Orthogneis mit deutlichen Deformationen und plattigem Bruch, im Moravikum (N&Ouml;). &copy; 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">
Therasburg-Gneis, ein dunkler Orthogneis mit deutlichen Deformationen und plattigem Bruch, im Moravikum (N&Ouml;). &copy; Geosphere Austria
</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 (N&Ouml;). Einzelne Zirkone dieses Gesteins sind bis zu 2,5 Milliarden Jahre alt. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Bittesch-Gneis, ein deformierter Orthogneis im Moravikum (N&Ouml;). Einzelne Zirkone dieses Gesteins sind bis zu 2,5 Milliarden Jahre alt. &copy; 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">
Bittesch-Gneis, ein deformierter Orthogneis im Moravikum (N&Ouml;). Einzelne Zirkone dieses Gesteins sind bis zu 2,5 Milliarden Jahre alt. &copy; Geosphere Austria
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Dobra-Gneis (1,38 Milliarden Jahre) aus dem Moldanubikum (N&Ouml;) &ndash; das &auml;lteste Gestein &Ouml;sterreichs. &copy; Geosphere Austria
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Eggenburg-Granit (610 Millionen Jahre) aus dem Moravikum (N&Ouml;) mit rosa Alkalifeldspat und gr&uuml;nlich-schwarzem Biotit (N&Ouml;) (Bildbreite: 7 cm). &copy; Geosphere Austria
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. &copy; Geologische Bundesanstalt
Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div></div></div></div></div></div></div>
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<div id="c11769" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/10_Quartaer/alpen_wuerm.jpg" title="Rekonstruktion der maximalen Gletscherausbreitung der Alpen w&auml;hrend des H&ouml;hepunktes der letzten Eiszeit (W&uuml;rm) von 26 000 bis 20 000 Jahren vor heute. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Rekonstruktion der maximalen Gletscherausbreitung der Alpen w&auml;hrend des H&ouml;hepunktes der letzten Eiszeit (W&uuml;rm) von 26 000 bis 20 000 Jahren vor heute. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11769"><img class="image-embed-item" title="Eiszeitkarte" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/8/6/csm_alpen_wuerm_17fc09586d.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Rekonstruktion der maximalen Gletscherausbreitung der Alpen w&auml;hrend des H&ouml;hepunktes der letzten Eiszeit (W&uuml;rm) von 26 000 bis 20 000 Jahren vor heute. &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11769" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/10_Quartaer/alpen_wuerm.jpg" title="Rekonstruktion der maximalen Gletscherausbreitung der Alpen w&auml;hrend des H&ouml;hepunktes der letzten Eiszeit (W&uuml;rm) von 26 000 bis 20 000 Jahren vor heute. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Rekonstruktion der maximalen Gletscherausbreitung der Alpen w&auml;hrend des H&ouml;hepunktes der letzten Eiszeit (W&uuml;rm) von 26 000 bis 20 000 Jahren vor heute. &copy; 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">
Rekonstruktion der maximalen Gletscherausbreitung der Alpen w&auml;hrend des H&ouml;hepunktes der letzten Eiszeit (W&uuml;rm) von 26 000 bis 20 000 Jahren vor heute. &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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<div id="c11768" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/10_Quartaer/hoettinger_brekzie.jpg" title="Die bunte H&ouml;ttinger Brekzie (T), ein wichtiges Bau- und Dekorgestein, stammt aus einer w&auml;rmeren Epoche innerhalb der Eiszeiten. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die bunte H&ouml;ttinger Brekzie (T), ein wichtiges Bau- und Dekorgestein, stammt aus einer w&auml;rmeren Epoche innerhalb der Eiszeiten. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11768"><img class="image-embed-item" title="Brekzie" alt="Geb&auml;ude" src="../../fileadmin/_processed_/2/4/csm_hoettinger_brekzie_1bd09c82b3.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die bunte H&ouml;ttinger Brekzie (T), ein wichtiges Bau- und Dekorgestein, stammt aus einer w&auml;rmeren Epoche innerhalb der Eiszeiten. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/10_Quartaer/wuergeboden.jpg" title="Durch Froststauchung im ehemaligen Permafrost entstanden in eiszeitlichen Fluss-Schottern des Marchfeldes (N&Ouml;) so genannte &bdquo;W&uuml;rgeboden&ldquo; (Bildbreite: 120 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Durch Froststauchung im ehemaligen Permafrost entstanden in eiszeitlichen Fluss-Schottern des Marchfeldes (N&Ouml;) so genannte &bdquo;W&uuml;rgeboden&ldquo; (Bildbreite: 120 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11768"><img class="image-embed-item" title="Kies" alt="Kiesgrube" src="../../fileadmin/_processed_/d/f/csm_wuergeboden_049f076acb.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Durch Froststauchung im ehemaligen Permafrost entstanden in eiszeitlichen Fluss-Schottern des Marchfeldes (N&Ouml;) so genannte &bdquo;W&uuml;rgeboden&ldquo; (Bildbreite: 120 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</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 r&ouml;tliche Bodenhorizont im ockerfarbigen L&ouml;ss bei Furth (N&Ouml;) belegt w&auml;rmere Klimaperioden innerhalb der Eiszeiten. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der r&ouml;tliche Bodenhorizont im ockerfarbigen L&ouml;ss bei Furth (N&Ouml;) belegt w&auml;rmere Klimaperioden innerhalb der Eiszeiten. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11768"><img class="image-embed-item" title="L&ouml;ss" alt="Landschaft" src="../../fileadmin/_processed_/5/8/csm_hohlweg_d3e8bc0297.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der r&ouml;tliche Bodenhorizont im ockerfarbigen L&ouml;ss bei Furth (N&Ouml;) belegt w&auml;rmere Klimaperioden innerhalb der Eiszeiten. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/10_Quartaer/massenbewegung.jpg" title="Die gro&szlig;e Massenbewegung im Gschliefgraben n&ouml;rdlich des Traunsteins bei Gmunden (O&Ouml;) wurde mit gro&szlig;em technischen Aufwand stabilisiert. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die gro&szlig;e Massenbewegung im Gschliefgraben n&ouml;rdlich des Traunsteins bei Gmunden (O&Ouml;) wurde mit gro&szlig;em technischen Aufwand stabilisiert. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11768"><img class="image-embed-item" title="Massenbewegung" alt="Berglandschaft" src="../../fileadmin/_processed_/4/5/csm_massenbewegung_ced2be0d6f.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die gro&szlig;e Massenbewegung im Gschliefgraben n&ouml;rdlich des Traunsteins bei Gmunden (O&Ouml;) wurde mit gro&szlig;em technischen Aufwand stabilisiert. &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11768" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/10_Quartaer/hoettinger_brekzie.jpg" title="Die bunte H&ouml;ttinger Brekzie (T), ein wichtiges Bau- und Dekorgestein, stammt aus einer w&auml;rmeren Epoche innerhalb der Eiszeiten. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die bunte H&ouml;ttinger Brekzie (T), ein wichtiges Bau- und Dekorgestein, stammt aus einer w&auml;rmeren Epoche innerhalb der Eiszeiten. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11768"><img class="image-embed-item" title="Brekzie" alt="Geb&auml;ude" src="../../fileadmin/_processed_/2/4/csm_hoettinger_brekzie_1bd09c82b3.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die bunte H&ouml;ttinger Brekzie (T), ein wichtiges Bau- und Dekorgestein, stammt aus einer w&auml;rmeren Epoche innerhalb der Eiszeiten. &copy; Geosphere Austria
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Durch Froststauchung im ehemaligen Permafrost entstanden in eiszeitlichen Fluss-Schottern des Marchfeldes (N&Ouml;) so genannte &bdquo;W&uuml;rgeboden&ldquo; (Bildbreite: 120 cm). &copy; Geosphere Austria
</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 r&ouml;tliche Bodenhorizont im ockerfarbigen L&ouml;ss bei Furth (N&Ouml;) belegt w&auml;rmere Klimaperioden innerhalb der Eiszeiten. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der r&ouml;tliche Bodenhorizont im ockerfarbigen L&ouml;ss bei Furth (N&Ouml;) belegt w&auml;rmere Klimaperioden innerhalb der Eiszeiten. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11768"><img class="image-embed-item" title="L&ouml;ss" alt="Landschaft" src="../../fileadmin/_processed_/5/8/csm_hohlweg_d3e8bc0297.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der r&ouml;tliche Bodenhorizont im ockerfarbigen L&ouml;ss bei Furth (N&Ouml;) belegt w&auml;rmere Klimaperioden innerhalb der Eiszeiten. &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/10_Quartaer/massenbewegung.jpg" title="Die gro&szlig;e Massenbewegung im Gschliefgraben n&ouml;rdlich des Traunsteins bei Gmunden (O&Ouml;) wurde mit gro&szlig;em technischen Aufwand stabilisiert. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die gro&szlig;e Massenbewegung im Gschliefgraben n&ouml;rdlich des Traunsteins bei Gmunden (O&Ouml;) wurde mit gro&szlig;em technischen Aufwand stabilisiert. &copy; 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">
Die gro&szlig;e Massenbewegung im Gschliefgraben n&ouml;rdlich des Traunsteins bei Gmunden (O&Ouml;) wurde mit gro&szlig;em technischen Aufwand stabilisiert. &copy; Geosphere Austria
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Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. &copy; Geologische Bundesanstalt
Die geologische Zeitskala, auch stratigraphische Tabelle, zeigt die Abfolge der Perioden und Epochen in der Geschichte der Erde. &copy; Geosphere Austria
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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 sp&auml;ten Trias (ca. 210 Millionen Jahre) kommt es innerhalb der Tethys zur Ablagerung zahlreicher Gesteine der Alpen. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="In der sp&auml;ten Trias (ca. 210 Millionen Jahre) kommt es innerhalb der Tethys zur Ablagerung zahlreicher Gesteine der Alpen. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11722"><img class="image-embed-item" title="Erde in der sp&auml;ten Trias" alt="Pal&auml;oglobus" src="../../fileadmin/_processed_/b/2/csm_welt_obertrias_18abb2d63c.jpg" width="600" height="458" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
In der sp&auml;ten Trias (ca. 210 Millionen Jahre) kommt es innerhalb der Tethys zur Ablagerung zahlreicher Gesteine der Alpen. &copy; Geologische Bundesanstalt
<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 sp&auml;ten Trias (ca. 210 Millionen Jahre) kommt es innerhalb der Tethys zur Ablagerung zahlreicher Gesteine der Alpen. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="In der sp&auml;ten Trias (ca. 210 Millionen Jahre) kommt es innerhalb der Tethys zur Ablagerung zahlreicher Gesteine der Alpen. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11722"><img class="image-embed-item" title="Erde in der sp&auml;ten Trias" alt="Pal&auml;oglobus" src="../../fileadmin/_processed_/b/2/csm_welt_obertrias_18abb2d63c.jpg" width="600" height="458" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
In der sp&auml;ten Trias (ca. 210 Millionen Jahre) kommt es innerhalb der Tethys zur Ablagerung zahlreicher Gesteine der Alpen. &copy; 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="S&uuml;d&ouml;stlich der landfesten B&ouml;hmischen Masse werden in der Tethys von der Lagune bis in die Tiefsee &bdquo;alpine&ldquo; Gesteine abgelagert. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="S&uuml;d&ouml;stlich der landfesten B&ouml;hmischen Masse werden in der Tethys von der Lagune bis in die Tiefsee &bdquo;alpine&ldquo; Gesteine abgelagert. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11721"><img class="image-embed-item" title="Pal&auml;ogeographie sp&auml;te Trias" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/7/5/csm_karte_trias_78054b5860.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
S&uuml;d&ouml;stlich der landfesten B&ouml;hmischen Masse werden in der Tethys von der Lagune bis in die Tiefsee &bdquo;alpine&ldquo; Gesteine abgelagert. &copy; Geologische Bundesanstalt
</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 pr&auml;gen die dekorativen Gesteine (&bdquo;Adneter Tropf&ldquo;) der sp&auml;ten Trias bei Adnet (S) (Bildbreite: 1 m). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Korallen mit buntem Kalkschlamm pr&auml;gen die dekorativen Gesteine (&bdquo;Adneter Tropf&ldquo;) der sp&auml;ten Trias bei Adnet (S) (Bildbreite: 1 m). &copy; Geologische Bundesanstalt" 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">
Korallen mit buntem Kalkschlamm pr&auml;gen die dekorativen Gesteine (&bdquo;Adneter Tropf&ldquo;) der sp&auml;ten Trias bei Adnet (S) (Bildbreite: 1 m). &copy; Geologische Bundesanstalt
</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 &bdquo;Dachstein&ldquo;-Muschel Megalodon (H&ouml;he: 12 cm) und deren kuhtrittf&ouml;rmige Querschnitte sind typisch f&uuml;r die lagun&auml;ren Kalke der sp&auml;ten Trias. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Dreidimensionale &bdquo;Dachstein&ldquo;-Muschel Megalodon (H&ouml;he: 12 cm) und deren kuhtrittf&ouml;rmige Querschnitte sind typisch f&uuml;r die lagun&auml;ren Kalke der sp&auml;ten Trias. &copy; Geologische Bundesanstalt" 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">
Dreidimensionale &bdquo;Dachstein&ldquo;-Muschel Megalodon (H&ouml;he: 12 cm) und deren kuhtrittf&ouml;rmige Querschnitte sind typisch f&uuml;r die lagun&auml;ren Kalke der sp&auml;ten Trias. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/05_Trias/lunzer_flora.jpg" title="Fiederblatt (Pterophyllum) aus den Lunzer Schichten eines historischen Kohlebergbaus in Lunz am See (N&Ouml;) (Bildbreite: 12 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Fiederblatt (Pterophyllum) aus den Lunzer Schichten eines historischen Kohlebergbaus in Lunz am See (N&Ouml;) (Bildbreite: 12 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11721"><img class="image-embed-item" title="Fossiles Farnblatt" alt="Fossil" src="../../fileadmin/_processed_/f/8/csm_lunzer_flora_a332ed7742.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Fiederblatt (Pterophyllum) aus den Lunzer Schichten eines historischen Kohlebergbaus in Lunz am See (N&Ouml;) (Bildbreite: 12 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11721" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/05_Trias/karte_trias.jpg" title="S&uuml;d&ouml;stlich der landfesten B&ouml;hmischen Masse werden in der Tethys von der Lagune bis in die Tiefsee &bdquo;alpine&ldquo; Gesteine abgelagert. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="S&uuml;d&ouml;stlich der landfesten B&ouml;hmischen Masse werden in der Tethys von der Lagune bis in die Tiefsee &bdquo;alpine&ldquo; Gesteine abgelagert. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11721"><img class="image-embed-item" title="Pal&auml;ogeographie sp&auml;te Trias" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/7/5/csm_karte_trias_78054b5860.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
S&uuml;d&ouml;stlich der landfesten B&ouml;hmischen Masse werden in der Tethys von der Lagune bis in die Tiefsee &bdquo;alpine&ldquo; Gesteine abgelagert. &copy; Geosphere Austria
</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 pr&auml;gen die dekorativen Gesteine (&bdquo;Adneter Tropf&ldquo;) der sp&auml;ten Trias bei Adnet (S) (Bildbreite: 1 m). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Korallen mit buntem Kalkschlamm pr&auml;gen die dekorativen Gesteine (&bdquo;Adneter Tropf&ldquo;) der sp&auml;ten Trias bei Adnet (S) (Bildbreite: 1 m). &copy; 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">
Korallen mit buntem Kalkschlamm pr&auml;gen die dekorativen Gesteine (&bdquo;Adneter Tropf&ldquo;) der sp&auml;ten Trias bei Adnet (S) (Bildbreite: 1 m). &copy; Geosphere Austria
</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 &bdquo;Dachstein&ldquo;-Muschel Megalodon (H&ouml;he: 12 cm) und deren kuhtrittf&ouml;rmige Querschnitte sind typisch f&uuml;r die lagun&auml;ren Kalke der sp&auml;ten Trias. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Dreidimensionale &bdquo;Dachstein&ldquo;-Muschel Megalodon (H&ouml;he: 12 cm) und deren kuhtrittf&ouml;rmige Querschnitte sind typisch f&uuml;r die lagun&auml;ren Kalke der sp&auml;ten Trias. &copy; 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">
Dreidimensionale &bdquo;Dachstein&ldquo;-Muschel Megalodon (H&ouml;he: 12 cm) und deren kuhtrittf&ouml;rmige Querschnitte sind typisch f&uuml;r die lagun&auml;ren Kalke der sp&auml;ten Trias. &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/05_Trias/lunzer_flora.jpg" title="Fiederblatt (Pterophyllum) aus den Lunzer Schichten eines historischen Kohlebergbaus in Lunz am See (N&Ouml;) (Bildbreite: 12 cm). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Fiederblatt (Pterophyllum) aus den Lunzer Schichten eines historischen Kohlebergbaus in Lunz am See (N&Ouml;) (Bildbreite: 12 cm). &copy; 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">
Fiederblatt (Pterophyllum) aus den Lunzer Schichten eines historischen Kohlebergbaus in Lunz am See (N&Ouml;) (Bildbreite: 12 cm). &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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