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Geologische Exkursion am Polster in den Eisenerzer Alpen (St) mit dem Hochschwabplateau im Hintergrund. © Geologische Bundesanstalt
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Geologische Exkursion am Polster in den Eisenerzer Alpen (St) mit dem Hochschwabplateau im Hintergrund. © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h2>Der Alpenbogen</h2><p>Durch Forschungen in den Alpen, die sich von der französischen Riviera bis in den Wiener Raum erstrecken, wurden heute weltweit gültige Erkenntnisse der Geowissenschaften gewonnen. Dies betrifft im Besonderen die zeitliche Gliederung durch Fossilien (Stratigraphie). Ebenso werden geologische Erkenntnisse, wie die Plattentektonik, die aus anderen Regionen stammen auch in den Alpen angewendet.
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</p><p>Die rund 500 km langen Ostalpen erstrecken sich vom Bodensee bis in den Wiener Raum. Unter dem Wiener Becken, dem Oststeirischen Hügelland und der Kleinen Ungarischen Tiefebene finden die Alpen, bedeckt von bis zu 5000 Meter mächtigen Sedimenten, ihre Fortsetzung. In den Nachbarländern taucht der Gebirgszug in den Karpaten und Dinariden wieder auf, um sich noch weiter nach Osten fortzusetzen.</p></div></div></div></div>
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Die Zeitspirale zeigt die Evolution der Lebewesen von Einzellern bis zum Auftreten des Menschen. © Geologische Bundesanstalt
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Die Zeitspirale zeigt die Evolution der Lebewesen von Einzellern bis zum Auftreten des Menschen. © Geosphere Austria
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Die fossile Spore eines Koniferen-Vorläufers besitzt Luftsäcke zur Verbreitung durch den Wind (mikroskopische Aufnahme; Größe 0,085 mm). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/02_Grundlagen/03_Fossilien/K3_Seite_6_Bild_0020.jpg" title="Der fossile Einzeller Hantkenina mexicana ist eine kalkschalige Foraminifere (mikroskopische Aufnahme; Größe 0,45 mm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der fossile Einzeller Hantkenina mexicana ist eine kalkschalige Foraminifere (mikroskopische Aufnahme; Größe 0,45 mm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9368"><img class="image-embed-item" title="Fossile Foraminifere" alt="Mikrofossil" src="../../fileadmin/_processed_/f/3/csm_K3_Seite_6_Bild_0020_b636dfd90a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Der fossile Einzeller Hantkenina mexicana ist eine kalkschalige Foraminifere (mikroskopische Aufnahme; Größe 0,45 mm). © Geologische Bundesanstalt
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<div id="c9368" 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/02_Grundlagen/03_Fossilien/K3_Seite_6_Bild_0019.jpg" title="Die fossile Spore eines Koniferen-Vorläufers besitzt Luftsäcke zur Verbreitung durch den Wind (mikroskopische Aufnahme; Größe 0,085 mm). © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die fossile Spore eines Koniferen-Vorläufers besitzt Luftsäcke zur Verbreitung durch den Wind (mikroskopische Aufnahme; Größe 0,085 mm). © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-9368"><img class="image-embed-item" title="Fossiler Pollen" alt="Mikrofossil" src="../../fileadmin/_processed_/e/5/csm_K3_Seite_6_Bild_0019_fb5da11b3f.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Die fossile Spore eines Koniferen-Vorläufers besitzt Luftsäcke zur Verbreitung durch den Wind (mikroskopische Aufnahme; Größe 0,085 mm). © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/02_Grundlagen/03_Fossilien/K3_Seite_6_Bild_0020.jpg" title="Der fossile Einzeller Hantkenina mexicana ist eine kalkschalige Foraminifere (mikroskopische Aufnahme; Größe 0,45 mm). © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der fossile Einzeller Hantkenina mexicana ist eine kalkschalige Foraminifere (mikroskopische Aufnahme; Größe 0,45 mm). © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-9368"><img class="image-embed-item" title="Fossile Foraminifere" alt="Mikrofossil" src="../../fileadmin/_processed_/f/3/csm_K3_Seite_6_Bild_0020_b636dfd90a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Der fossile Einzeller Hantkenina mexicana ist eine kalkschalige Foraminifere (mikroskopische Aufnahme; Größe 0,45 mm). © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/02_Grundlagen/03_Fossilien/ammonit.jpg" title="Ammoniten sind typische Fossilien des Mesozoikums. Heraclites robustus (Durchmesser 16 cm) aus dem Hallstätter Kalk der späten Trias (OÖ). © Alice Schumacher" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Ammoniten sind typische Fossilien des Mesozoikums. Heraclites robustus (Durchmesser 16 cm) aus dem Hallstätter Kalk der späten Trias (OÖ). © Alice Schumacher" data-lightbox="lightbox-9368"><img class="image-embed-item" title="Ammonit" alt="Fossil" src="../../fileadmin/_processed_/2/2/csm_ammonit_335e4d6aba.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Ammoniten sind typische Fossilien des Mesozoikums. Heraclites robustus (Durchmesser 16 cm) aus dem Hallstätter Kalk der späten Trias (OÖ). © Alice Schumacher
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/02_Grundlagen/03_Fossilien/K3_Seite_6_Bild_0023.jpg" title="Der fossile Conodont Palmatolepis hassi ist Teil eines Kauapparates eines dem Lanzettfischchen ähnlichen, ausgestorbener Lebewesens (mikroskopische Aufnahme; Länge 1,2 mm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der fossile Conodont Palmatolepis hassi ist Teil eines Kauapparates eines dem Lanzettfischchen ähnlichen, ausgestorbener Lebewesens (mikroskopische Aufnahme; Länge 1,2 mm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9368"><img class="image-embed-item" title="Conodont" alt="Mikrofossil" src="../../fileadmin/_processed_/4/f/csm_K3_Seite_6_Bild_0023_f461f24dc2.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Der fossile Conodont Palmatolepis hassi ist Teil eines Kauapparates eines dem Lanzettfischchen ähnlichen, ausgestorbener Lebewesens (mikroskopische Aufnahme; Länge 1,2 mm). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/02_Grundlagen/03_Fossilien/K3_Seite_6_Bild_0023.jpg" title="Der fossile Conodont Palmatolepis hassi ist Teil eines Kauapparates eines dem Lanzettfischchen ähnlichen, ausgestorbener Lebewesens (mikroskopische Aufnahme; Länge 1,2 mm). © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der fossile Conodont Palmatolepis hassi ist Teil eines Kauapparates eines dem Lanzettfischchen ähnlichen, ausgestorbener Lebewesens (mikroskopische Aufnahme; Länge 1,2 mm). © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-9368"><img class="image-embed-item" title="Conodont" alt="Mikrofossil" src="../../fileadmin/_processed_/4/f/csm_K3_Seite_6_Bild_0023_f461f24dc2.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Der fossile Conodont Palmatolepis hassi ist Teil eines Kauapparates eines dem Lanzettfischchen ähnlichen, ausgestorbener Lebewesens (mikroskopische Aufnahme; Länge 1,2 mm). © Geosphere Austria
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Geologische Exkursion am Polster in den Eisenerzer Alpen (St) mit dem Hochschwabplateau im Hintergrund. © Geologische Bundesanstalt
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Geologische Exkursion am Polster in den Eisenerzer Alpen (St) mit dem Hochschwabplateau im Hintergrund. © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h2>Der Alpenbogen</h2><p>Durch Forschungen in den Alpen, die sich von der französischen Riviera bis in den Wiener Raum erstrecken, wurden heute weltweit gültige Erkenntnisse der Geowissenschaften gewonnen. Dies betrifft im Besonderen die zeitliche Gliederung durch Fossilien (Stratigraphie). Ebenso werden geologische Erkenntnisse, wie die Plattentektonik, die aus anderen Regionen stammen auch in den Alpen angewendet.
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</p><p>Die rund 500 km langen Ostalpen erstrecken sich vom Bodensee bis in den Wiener Raum. Unter dem Wiener Becken, dem Oststeirischen Hügelland und der Kleinen Ungarischen Tiefebene finden die Alpen, bedeckt von bis zu 5000 Meter mächtigen Sedimenten, ihre Fortsetzung. In den Nachbarländern taucht der Gebirgszug in den Karpaten und Dinariden wieder auf, um sich noch weiter nach Osten fortzusetzen.</p></div></div></div></div>
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Gföhl-Gneis, ein metamorphes Gestein, an der Donau bei Dürnstein (NÖ). Dieser inhomogene Orthogneis zeigt eine ausgeprägte Fältelung. © Geologische Bundesanstalt
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Gföhl-Gneis, ein metamorphes Gestein, an der Donau bei Dürnstein (NÖ). Dieser inhomogene Orthogneis zeigt eine ausgeprägte Fältelung. © Geosphere Austria
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<div id="c11863" 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/02_Grundlagen/02_Gesteinskreislauf/tonmergel_sediment.jpg" title="Tonmergel der Laa-Formation, ein marines Sedimentgestein (Miozän) aus Laa/Thaya (NÖ) (Bildbreite: 20 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Tonmergel der Laa-Formation, ein marines Sedimentgestein (Miozän) aus Laa/Thaya (NÖ) (Bildbreite: 20 cm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11863"><img class="image-embed-item" title="Tonmergel" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/d/1/csm_tonmergel_sediment_80328cbfbc.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Tonmergel der Laa-Formation, ein marines Sedimentgestein (Miozän) aus Laa/Thaya (NÖ) (Bildbreite: 20 cm). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/02_Grundlagen/02_Gesteinskreislauf/kalk_sediment.jpg" title="Kalkstein der Mailberg-Formation (Miozän) mit Pilgermuschel aus Mailberg (NÖ) (Bildbreite: 20 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Kalkstein der Mailberg-Formation (Miozän) mit Pilgermuschel aus Mailberg (NÖ) (Bildbreite: 20 cm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11863"><img class="image-embed-item" title="Kalkstein" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/4/2/csm_kalk_sediment_4a4afda94b.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Kalkstein der Mailberg-Formation (Miozän) mit Pilgermuschel aus Mailberg (NÖ) (Bildbreite: 20 cm). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/02_Grundlagen/02_Gesteinskreislauf/weinsberger_granit_magmatit.jpg" title="Weinsberg-Granit mit großen Feldspäten, ein Plutonit des Moldanubikums im Strudengau (NÖ) (Bildbreite: 16 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Weinsberg-Granit mit großen Feldspäten, ein Plutonit des Moldanubikums im Strudengau (NÖ) (Bildbreite: 16 cm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11863"><img class="image-embed-item" title="Granit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/6/f/csm_weinsberger_granit_magmatit_4282208af2.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Weinsberg-Granit mit großen Feldspäten, ein Plutonit des Moldanubikums im Strudengau (NÖ) (Bildbreite: 16 cm). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/02_Grundlagen/02_Gesteinskreislauf/soelker_marmor.jpg" title="Sölk-Marmor aus dem Steinbruch Kleinsölk in den Niederen Tauern (St) (Bildbreite: 11 cm). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Sölk-Marmor aus dem Steinbruch Kleinsölk in den Niederen Tauern (St) (Bildbreite: 11 cm). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11863"><img class="image-embed-item" title="Marmor" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/4/1/csm_soelker_marmor_202e4ebb5a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Sölk-Marmor aus dem Steinbruch Kleinsölk in den Niederen Tauern (St) (Bildbreite: 11 cm). © Geologische Bundesanstalt
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<div id="c11863" 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/02_Grundlagen/02_Gesteinskreislauf/tonmergel_sediment.jpg" title="Tonmergel der Laa-Formation, ein marines Sedimentgestein (Miozän) aus Laa/Thaya (NÖ) (Bildbreite: 20 cm). © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Tonmergel der Laa-Formation, ein marines Sedimentgestein (Miozän) aus Laa/Thaya (NÖ) (Bildbreite: 20 cm). © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11863"><img class="image-embed-item" title="Tonmergel" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/d/1/csm_tonmergel_sediment_80328cbfbc.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Tonmergel der Laa-Formation, ein marines Sedimentgestein (Miozän) aus Laa/Thaya (NÖ) (Bildbreite: 20 cm). © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/02_Grundlagen/02_Gesteinskreislauf/kalk_sediment.jpg" title="Kalkstein der Mailberg-Formation (Miozän) mit Pilgermuschel aus Mailberg (NÖ) (Bildbreite: 20 cm). © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Kalkstein der Mailberg-Formation (Miozän) mit Pilgermuschel aus Mailberg (NÖ) (Bildbreite: 20 cm). © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11863"><img class="image-embed-item" title="Kalkstein" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/4/2/csm_kalk_sediment_4a4afda94b.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Kalkstein der Mailberg-Formation (Miozän) mit Pilgermuschel aus Mailberg (NÖ) (Bildbreite: 20 cm). © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/02_Grundlagen/02_Gesteinskreislauf/weinsberger_granit_magmatit.jpg" title="Weinsberg-Granit mit großen Feldspäten, ein Plutonit des Moldanubikums im Strudengau (NÖ) (Bildbreite: 16 cm). © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Weinsberg-Granit mit großen Feldspäten, ein Plutonit des Moldanubikums im Strudengau (NÖ) (Bildbreite: 16 cm). © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11863"><img class="image-embed-item" title="Granit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/6/f/csm_weinsberger_granit_magmatit_4282208af2.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Weinsberg-Granit mit großen Feldspäten, ein Plutonit des Moldanubikums im Strudengau (NÖ) (Bildbreite: 16 cm). © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/02_Grundlagen/02_Gesteinskreislauf/soelker_marmor.jpg" title="Sölk-Marmor aus dem Steinbruch Kleinsölk in den Niederen Tauern (St) (Bildbreite: 11 cm). © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Sölk-Marmor aus dem Steinbruch Kleinsölk in den Niederen Tauern (St) (Bildbreite: 11 cm). © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11863"><img class="image-embed-item" title="Marmor" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/4/1/csm_soelker_marmor_202e4ebb5a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Sölk-Marmor aus dem Steinbruch Kleinsölk in den Niederen Tauern (St) (Bildbreite: 11 cm). © Geosphere Austria
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Geologische Exkursion am Polster in den Eisenerzer Alpen (St) mit dem Hochschwabplateau im Hintergrund. © Geologische Bundesanstalt
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Geologische Exkursion am Polster in den Eisenerzer Alpen (St) mit dem Hochschwabplateau im Hintergrund. © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h2>Der Alpenbogen</h2><p>Durch Forschungen in den Alpen, die sich von der französischen Riviera bis in den Wiener Raum erstrecken, wurden heute weltweit gültige Erkenntnisse der Geowissenschaften gewonnen. Dies betrifft im Besonderen die zeitliche Gliederung durch Fossilien (Stratigraphie). Ebenso werden geologische Erkenntnisse, wie die Plattentektonik, die aus anderen Regionen stammen auch in den Alpen angewendet.
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</p><p>Die rund 500 km langen Ostalpen erstrecken sich vom Bodensee bis in den Wiener Raum. Unter dem Wiener Becken, dem Oststeirischen Hügelland und der Kleinen Ungarischen Tiefebene finden die Alpen, bedeckt von bis zu 5000 Meter mächtigen Sedimenten, ihre Fortsetzung. In den Nachbarländern taucht der Gebirgszug in den Karpaten und Dinariden wieder auf, um sich noch weiter nach Osten fortzusetzen.</p></div></div></div></div>
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Die Dehnung von Lithosphärenplatten wird als Rift(ing) bezeichnet und von Erdbeben begleitet. © Geologische Bundesanstalt
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<div id="c9359" 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/02_Grundlagen/01_Plattentektonik/blockprofil_1.jpg" title="Die Dehnung von Lithosphärenplatten wird als Rift(ing) bezeichnet und von Erdbeben begleitet. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Dehnung von Lithosphärenplatten wird als Rift(ing) bezeichnet und von Erdbeben begleitet. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-9359"><img class="image-embed-item" title="Blockbild: Rift(ing)" alt="Blockbild" src="../../fileadmin/_processed_/d/b/csm_blockprofil_1_f55235b3f8.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Die Dehnung von Lithosphärenplatten wird als Rift(ing) bezeichnet und von Erdbeben begleitet. © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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<div id="c9358" 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/02_Grundlagen/01_Plattentektonik/blockprofil_2.jpg" title="Die Bildung neuer Lithosphärenplatten erfolgt an mittelozeanischen Rücken. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Bildung neuer Lithosphärenplatten erfolgt an mittelozeanischen Rücken. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9358"><img class="image-embed-item" title="Blockbild: Mittelozeanischer Rücken" alt="Blockbild" src="../../fileadmin/_processed_/c/1/csm_blockprofil_2_3b8b1ce738.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Die Bildung neuer Lithosphärenplatten erfolgt an mittelozeanischen Rücken. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/02_Grundlagen/01_Plattentektonik/blockprofil_3.jpg" title="Passiver Kontinentalrand: Übergang von ozeanischer zu kontinentaler Kruste innerhalb einer Platte. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Passiver Kontinentalrand: Übergang von ozeanischer zu kontinentaler Kruste innerhalb einer Platte. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9358"><img class="image-embed-item" title="Blockbild: Passiver Kontinentalrand" alt="Blockbild" src="../../fileadmin/_processed_/8/d/csm_blockprofil_3_dce91db1c4.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Passiver Kontinentalrand: Übergang von ozeanischer zu kontinentaler Kruste innerhalb einer Platte. © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/02_Grundlagen/01_Plattentektonik/blockprofil_4.jpg" title="Subduktionszonen sind Bereiche, wo ozeanische Lithosphärenplatten absinken („verschwinden“). © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Subduktionszonen sind Bereiche, wo ozeanische Lithosphärenplatten absinken („verschwinden“). © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9358"><img class="image-embed-item" title="Blockbild: Subduktionszone" alt="Blockbild" src="../../fileadmin/_processed_/a/c/csm_blockprofil_4_8d650fbb8b.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Subduktionszonen sind Bereiche, wo ozeanische Lithosphärenplatten absinken („verschwinden“). © Geologische Bundesanstalt
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/02_Grundlagen/01_Plattentektonik/blockprofil_5.jpg" title="Durch die langsame Kollision kontinentaler Lithosphärenplatten entstehen Gebirge. © Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Durch die langsame Kollision kontinentaler Lithosphärenplatten entstehen Gebirge. © Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9358"><img class="image-embed-item" title="Blockbild: Gebirge" alt="Blockbild" src="../../fileadmin/_processed_/f/7/csm_blockprofil_5_291b9f36f7.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Durch die langsame Kollision kontinentaler Lithosphärenplatten entstehen Gebirge. © Geologische Bundesanstalt
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<div id="c9358" 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/02_Grundlagen/01_Plattentektonik/blockprofil_2.jpg" title="Die Bildung neuer Lithosphärenplatten erfolgt an mittelozeanischen Rücken. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Bildung neuer Lithosphärenplatten erfolgt an mittelozeanischen Rücken. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-9358"><img class="image-embed-item" title="Blockbild: Mittelozeanischer Rücken" alt="Blockbild" src="../../fileadmin/_processed_/c/1/csm_blockprofil_2_3b8b1ce738.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Die Bildung neuer Lithosphärenplatten erfolgt an mittelozeanischen Rücken. © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/02_Grundlagen/01_Plattentektonik/blockprofil_3.jpg" title="Passiver Kontinentalrand: Übergang von ozeanischer zu kontinentaler Kruste innerhalb einer Platte. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Passiver Kontinentalrand: Übergang von ozeanischer zu kontinentaler Kruste innerhalb einer Platte. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-9358"><img class="image-embed-item" title="Blockbild: Passiver Kontinentalrand" alt="Blockbild" src="../../fileadmin/_processed_/8/d/csm_blockprofil_3_dce91db1c4.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Passiver Kontinentalrand: Übergang von ozeanischer zu kontinentaler Kruste innerhalb einer Platte. © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/02_Grundlagen/01_Plattentektonik/blockprofil_4.jpg" title="Subduktionszonen sind Bereiche, wo ozeanische Lithosphärenplatten absinken („verschwinden“). © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Subduktionszonen sind Bereiche, wo ozeanische Lithosphärenplatten absinken („verschwinden“). © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-9358"><img class="image-embed-item" title="Blockbild: Subduktionszone" alt="Blockbild" src="../../fileadmin/_processed_/a/c/csm_blockprofil_4_8d650fbb8b.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Subduktionszonen sind Bereiche, wo ozeanische Lithosphärenplatten absinken („verschwinden“). © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/02_Grundlagen/01_Plattentektonik/blockprofil_5.jpg" title="Durch die langsame Kollision kontinentaler Lithosphärenplatten entstehen Gebirge. © Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Durch die langsame Kollision kontinentaler Lithosphärenplatten entstehen Gebirge. © Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-9358"><img class="image-embed-item" title="Blockbild: Gebirge" alt="Blockbild" src="../../fileadmin/_processed_/f/7/csm_blockprofil_5_291b9f36f7.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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Durch die langsame Kollision kontinentaler Lithosphärenplatten entstehen Gebirge. © Geosphere Austria
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</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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