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<div id="c9370" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-textpic ce-center ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-outer"><div class="ce-inner"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><img class="image-embed-item" title="Trockensteinmauer" alt="Steinmauer" src="../fileadmin/_processed_/9/6/csm_steine_00563b0922.jpg" width="212" height="160" loading="lazy"><figcaption class="image-caption">
Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der B&ouml;hmischen Masse.<br>
&copy; Geologische Bundesanstalt
&copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h3>Geologische Bausteine</h3><p>Bei der Betrachtung einer Landschaft stellt sich f&uuml;r Geologen stets die Frage nach dem geologischen Aufbau des Untergrundes. Dazu muss zun&auml;chst die Vielfalt an Gesteinen, Mineralien und Fossilien geordnet werden. Deren Zuordnung zu Bausteinen erfolgt nach Bildungsalter sowie Bewegungsfl&auml;chen, welche einzelne Gesteinsk&ouml;rper voneinander trennen. Diese Gesteinsk&ouml;rper k&ouml;nnen von ehemals weit voneinander entfernt liegenden Kontinenten und Ozeanen abstammen. Sie werden von Geologen &bdquo;tektonische Einheiten&ldquo; genannt, wobei Decken die grundlegenden Elemente sind. Decken stellen gro&szlig;r&auml;umige, im Verh&auml;ltnis zu ihrer Dicke weit ausgedehnte K&ouml;rper dar, die von ihrer urspr&uuml;nglichen Unterlage abgel&ouml;st und &uuml;ber einige Kilometer auf fremden Untergrund &uuml;berschoben worden sind. Weitere wichtige Gesteinsk&ouml;rper sind gro&szlig;e Sedimentbecken. Die nach pal&auml;ogeographischen Gesichtspunkten zusammengefassten Decken sowie die Sedimentbecken stellen die geologischen Bausteine dar.</p></div></div></div>
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<div id="c9374" 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_/3/4/csm_alpenkarte_e3afd9a0c5.jpg" title="Tektonische Karte des Alpenraumes mit der regionalen Verbreitung der geologischen Bausteine. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Tektonische Karte des Alpenraumes mit der regionalen Verbreitung der geologischen Bausteine. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9374"><img class="image-embed-item" title="Tektonik des Alpenraumes" alt="Karte" src="../fileadmin/_processed_/3/4/csm_alpenkarte_e657a8fe15.jpg" width="600" height="451" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Tektonische Karte des Alpenraumes mit der regionalen Verbreitung der geologischen Bausteine. &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c9374" 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_/3/4/csm_alpenkarte_e3afd9a0c5.jpg" title="Tektonische Karte des Alpenraumes mit der regionalen Verbreitung der geologischen Bausteine. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Tektonische Karte des Alpenraumes mit der regionalen Verbreitung der geologischen Bausteine. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-9374"><img class="image-embed-item" title="Tektonik des Alpenraumes" alt="Karte" src="../fileadmin/_processed_/3/4/csm_alpenkarte_e657a8fe15.jpg" width="600" height="451" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Tektonische Karte des Alpenraumes mit der regionalen Verbreitung der geologischen Bausteine. &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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<div id="c9373" 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="3" data-ce-images="3"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/palaeowelt.jpg" title="Im sp&auml;ten Jura befand sich zwischen dem Nordkontinent Laurasia und dem S&uuml;dkontinent Gondwana der Penninische Ozean. &Ouml;stlich davon war der Tethys-Ozean. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im sp&auml;ten Jura befand sich zwischen dem Nordkontinent Laurasia und dem S&uuml;dkontinent Gondwana der Penninische Ozean. &Ouml;stlich davon war der Tethys-Ozean. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9373"><img class="image-embed-item" title="Globale Pal&auml;ogeographie: sp&auml;ter Jura" alt="Pal&auml;oglobus" src="../fileadmin/_processed_/1/b/csm_palaeowelt_224eddb369.jpg" width="79" height="60" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Im sp&auml;ten Jura befand sich zwischen dem Nordkontinent Laurasia und dem S&uuml;dkontinent Gondwana der Penninische Ozean. &Ouml;stlich davon war der Tethys-Ozean. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/palaeokarte.jpg" title="Zwischen Atlantik und Tethys-Ozean bildete sich im sp&auml;ten Jura der Penninische Ozean. Ein Teil Gondwanas (&bdquo;Afrika&ldquo;) spaltet sich als Adriatischen Platte ab. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Zwischen Atlantik und Tethys-Ozean bildete sich im sp&auml;ten Jura der Penninische Ozean. Ein Teil Gondwanas (&bdquo;Afrika&ldquo;) spaltet sich als Adriatischen Platte ab. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9373"><img class="image-embed-item" title="Europ&auml;ische Pal&auml;ogeographie: sp&auml;ter Jura" alt="Karte" src="../fileadmin/_processed_/a/7/csm_palaeokarte_2135b56872.jpg" width="79" height="60" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Zwischen Atlantik und Tethys-Ozean bildete sich im sp&auml;ten Jura der Penninische Ozean. Ein Teil Gondwanas (&bdquo;Afrika&ldquo;) spaltet sich als Adriatischen Platte ab. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../fileadmin/_processed_/3/4/csm_alpenprofil_1_284a0a9f7e.jpg" title="Der Querschnitt durch den Alpenraum zeigt das Ergebnis der Kollision der Europ&auml;ischen Platte mit der Adriatischen Platte. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Querschnitt durch den Alpenraum zeigt das Ergebnis der Kollision der Europ&auml;ischen Platte mit der Adriatischen Platte. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9373"><img class="image-embed-item" title="Geologischer Alpenquerschnitt" alt="Profil" src="../fileadmin/_processed_/3/4/csm_alpenprofil_1_0c09ae5e3a.jpg" width="159" height="60" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der Querschnitt durch den Alpenraum zeigt das Ergebnis der Kollision der Europ&auml;ischen Platte mit der Adriatischen Platte. &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c9373" 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="3" data-ce-images="3"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/palaeowelt.jpg" title="Im sp&auml;ten Jura befand sich zwischen dem Nordkontinent Laurasia und dem S&uuml;dkontinent Gondwana der Penninische Ozean. &Ouml;stlich davon war der Tethys-Ozean. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Im sp&auml;ten Jura befand sich zwischen dem Nordkontinent Laurasia und dem S&uuml;dkontinent Gondwana der Penninische Ozean. &Ouml;stlich davon war der Tethys-Ozean. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-9373"><img class="image-embed-item" title="Globale Pal&auml;ogeographie: sp&auml;ter Jura" alt="Pal&auml;oglobus" src="../fileadmin/_processed_/1/b/csm_palaeowelt_224eddb369.jpg" width="79" height="60" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Im sp&auml;ten Jura befand sich zwischen dem Nordkontinent Laurasia und dem S&uuml;dkontinent Gondwana der Penninische Ozean. &Ouml;stlich davon war der Tethys-Ozean. &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/palaeokarte.jpg" title="Zwischen Atlantik und Tethys-Ozean bildete sich im sp&auml;ten Jura der Penninische Ozean. Ein Teil Gondwanas (&bdquo;Afrika&ldquo;) spaltet sich als Adriatischen Platte ab. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Zwischen Atlantik und Tethys-Ozean bildete sich im sp&auml;ten Jura der Penninische Ozean. Ein Teil Gondwanas (&bdquo;Afrika&ldquo;) spaltet sich als Adriatischen Platte ab. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-9373"><img class="image-embed-item" title="Europ&auml;ische Pal&auml;ogeographie: sp&auml;ter Jura" alt="Karte" src="../fileadmin/_processed_/a/7/csm_palaeokarte_2135b56872.jpg" width="79" height="60" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Zwischen Atlantik und Tethys-Ozean bildete sich im sp&auml;ten Jura der Penninische Ozean. Ein Teil Gondwanas (&bdquo;Afrika&ldquo;) spaltet sich als Adriatischen Platte ab. &copy; Geosphere Austria
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Der Querschnitt durch den Alpenraum zeigt das Ergebnis der Kollision der Europ&auml;ischen Platte mit der Adriatischen Platte. &copy; Geosphere Austria
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<div id="c9371" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Die geologischen Bausteine &Ouml;sterreichs sind aus zwei Kontinenten und zwei Ozeanen hervorgegangen, welche im Mesozoikum und fr&uuml;hen K&auml;nozoikum (240 bis 40 Millionen Jahre vor heute) das Gebiet des heutigen Mitteleuropa einnahmen. Im Norden befand sich der kontinentale Bereich des &bdquo;Alten Europa&ldquo; und im S&uuml;den lag Afrika.</p></div></div></div>
<div id="c16620" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Afrika hatte einen Sporn, der sich l&ouml;ste und seither Adria &ndash; die Adriatische Platte &ndash; bildet. Dieser Sporn stellte &uuml;ber lange Zeit eine Landbr&uuml;cke zwischen den beiden Kontinenten dar. Im Osten befand sich der Tethys-Ozean, der mit dem Pazifik verbunden war, w&auml;hrend sich vom Westen her der Penninische Ozean als &bdquo;Ast des Atlantiks&ldquo; in den heutigen Alpenraum erstreckte. Die Ozeane wurden durch Subduktion geschlossen, und bei der Kollision der Kontinente entstand der Orogenkeil, den wir in seiner heutigen Form als Alpen bezeichnen.</p></div></div></div>
<div id="c16621" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Das &bdquo;Alte Europa&ldquo; ist heute im n&ouml;rdlichen Vorland der Alpen in der B&ouml;hmischen Masse, in der Schw&auml;bischen Alb und im Schwarzwald sichtbar. Es taucht nach S&uuml;den unter den Orogenkeil der Alpen ab. Auch im Orogenkeil sind abgescherte Teile des &bdquo;Alten Europa&ldquo; als Decken vorhanden. Am Nordrand der Alpen sind es vor allem Sedimentgesteine, w&auml;hrend weiter im S&uuml;den komplette, metamorph &uuml;berpr&auml;gte Krustenst&uuml;cke aus der Tiefe emporragen. Dar&uuml;ber liegen Gesteine, die Reste ozeanischer Lithosph&auml;re des Penninischen Ozeans darstellen. Sie werden von Decken &uuml;berlagert, die aus kontinentaler Kruste von Adria hervorgegangen sind. Diese bilden gro&szlig;e Teile der Oberfl&auml;che in den Ostalpen und S&uuml;dalpen. Am Nordrand der Po-Ebene und in Istrien sind Teile der Adriatischen Platte sichtbar, die nicht in den Orogenkeil eingebaut wurden, sondern dessen s&uuml;dliches Vorland bilden. Reste von ozeanischer Lithosph&auml;re aus dem <a href="service/glossar/glossar-t.html#c12740" title="Im neuen Fenster: Glossar" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Tethys-Ozean</a> sind nur als kleine Schollen am Alpenostrand erhalten. Weit verbreitet sind diese aber in den s&uuml;dosteurop&auml;ischen Gebirgsz&uuml;gen der Dinariden und Helleniden. N&ouml;rdlich und s&uuml;dlich der Alpen hat die Auflast des Gebirges zur Bildung von Vorlandbecken gef&uuml;hrt. Im Norden ist das die Molassezone, im S&uuml;den das Po-Becken. Auch in den Alpen sind Becken eingebrochen, die mit Schutt aus den Bergen aufgef&uuml;llt sind.</p></div></div></div>
<div id="c13444" class="frame frame-default frame-type-shortcut frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div id="c13288" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-space-before-custom-20 frame-space-after-standard"><p>Grafiken stehen f&uuml;r Unterricht und Lehre zur Verf&uuml;gung.
</p><p><a href="service/download.html" title="Im neuen Fenster: Download" target="_blank" class="internal-link"><span class="link-prefix">&raquo;&nbsp;</span>Download</a></p></div></div>
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Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der B&ouml;hmischen Masse.<br>
&copy; Geologische Bundesanstalt
&copy; Geosphere Austria
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<div id="c11650" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/02_Helvetikum/drusbergschichten.jpg" title="Falte in den Kalken der kreidezeitlichen Drusbergschichten in der Schaufelschlucht (V). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Falte in den Kalken der kreidezeitlichen Drusbergschichten in der Schaufelschlucht (V). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11650"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsfalte" alt="Felswand" src="../../fileadmin/_processed_/1/5/csm_drusbergschichten_b0654ec093.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Falte in den Kalken der kreidezeitlichen Drusbergschichten in der Schaufelschlucht (V). &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11650" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/02_Helvetikum/drusbergschichten.jpg" title="Falte in den Kalken der kreidezeitlichen Drusbergschichten in der Schaufelschlucht (V). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Falte in den Kalken der kreidezeitlichen Drusbergschichten in der Schaufelschlucht (V). &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11650"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsfalte" alt="Felswand" src="../../fileadmin/_processed_/1/5/csm_drusbergschichten_b0654ec093.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Falte in den Kalken der kreidezeitlichen Drusbergschichten in der Schaufelschlucht (V). &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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<div id="c11649" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/02_Helvetikum/vorarlberg.jpg" title="Die markante Kanisfluh ist ein weitgehend isoliert stehendes Bergmassiv im zentralen Bregenzerwaldgebirge (V). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die markante Kanisfluh ist ein weitgehend isoliert stehendes Bergmassiv im zentralen Bregenzerwaldgebirge (V). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11649"><img class="image-embed-item" title="Kanisfluh" alt="Landschaft" src="../../fileadmin/_processed_/6/4/csm_vorarlberg_c5ea0876e4.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die markante Kanisfluh ist ein weitgehend isoliert stehendes Bergmassiv im zentralen Bregenzerwaldgebirge (V). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/02_Helvetikum/denkmal.jpg" title="Das Leopold-von-Buch-Denkmal ist ein &bdquo;exotisches&ldquo; Granitvorkommen in der Buntmergelserie des Helvetikums nahe Gro&szlig;raming (O&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Das Leopold-von-Buch-Denkmal ist ein &bdquo;exotisches&ldquo; Granitvorkommen in der Buntmergelserie des Helvetikums nahe Gro&szlig;raming (O&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11649"><img class="image-embed-item" title="Leopold-von-Buch-Denkmal" alt="Felsblock" src="../../fileadmin/_processed_/f/2/csm_denkmal_7a4d250fa6.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Das Leopold-von-Buch-Denkmal ist ein &bdquo;exotisches&ldquo; Granitvorkommen in der Buntmergelserie des Helvetikums nahe Gro&szlig;raming (O&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/02_Helvetikum/schliffbild.jpg" title="Gro&szlig;foraminiferen (Nummuliten und Assilinen) vom Naturdenkmal Hochstein bei Koppl (S) (mikroskopische Aufnahme). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Gro&szlig;foraminiferen (Nummuliten und Assilinen) vom Naturdenkmal Hochstein bei Koppl (S) (mikroskopische Aufnahme). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11649"><img class="image-embed-item" title="Fossilien" alt="Fossilien" src="../../fileadmin/_processed_/5/0/csm_schliffbild_17dc60944e.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Gro&szlig;foraminiferen (Nummuliten und Assilinen) vom Naturdenkmal Hochstein bei Koppl (S) (mikroskopische Aufnahme). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/02_Helvetikum/seeigel_schnecken.jpg" title="Seeigel (7 cm) und Schnecken aus pal&auml;ogenen Seichtwasserablagerungen des Helvetikums bei Mattsee (S). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Seeigel (7 cm) und Schnecken aus pal&auml;ogenen Seichtwasserablagerungen des Helvetikums bei Mattsee (S). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11649"><img class="image-embed-item" title="Fossilien" alt="Fossilien" src="../../fileadmin/_processed_/2/e/csm_seeigel_schnecken_497eb95844.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Seeigel (7 cm) und Schnecken aus pal&auml;ogenen Seichtwasserablagerungen des Helvetikums bei Mattsee (S). &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11649" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/02_Helvetikum/vorarlberg.jpg" title="Die markante Kanisfluh ist ein weitgehend isoliert stehendes Bergmassiv im zentralen Bregenzerwaldgebirge (V). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die markante Kanisfluh ist ein weitgehend isoliert stehendes Bergmassiv im zentralen Bregenzerwaldgebirge (V). &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11649"><img class="image-embed-item" title="Kanisfluh" alt="Landschaft" src="../../fileadmin/_processed_/6/4/csm_vorarlberg_c5ea0876e4.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die markante Kanisfluh ist ein weitgehend isoliert stehendes Bergmassiv im zentralen Bregenzerwaldgebirge (V). &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/02_Helvetikum/denkmal.jpg" title="Das Leopold-von-Buch-Denkmal ist ein &bdquo;exotisches&ldquo; Granitvorkommen in der Buntmergelserie des Helvetikums nahe Gro&szlig;raming (O&Ouml;). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Das Leopold-von-Buch-Denkmal ist ein &bdquo;exotisches&ldquo; Granitvorkommen in der Buntmergelserie des Helvetikums nahe Gro&szlig;raming (O&Ouml;). &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11649"><img class="image-embed-item" title="Leopold-von-Buch-Denkmal" alt="Felsblock" src="../../fileadmin/_processed_/f/2/csm_denkmal_7a4d250fa6.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Das Leopold-von-Buch-Denkmal ist ein &bdquo;exotisches&ldquo; Granitvorkommen in der Buntmergelserie des Helvetikums nahe Gro&szlig;raming (O&Ouml;). &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/02_Helvetikum/schliffbild.jpg" title="Gro&szlig;foraminiferen (Nummuliten und Assilinen) vom Naturdenkmal Hochstein bei Koppl (S) (mikroskopische Aufnahme). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Gro&szlig;foraminiferen (Nummuliten und Assilinen) vom Naturdenkmal Hochstein bei Koppl (S) (mikroskopische Aufnahme). &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11649"><img class="image-embed-item" title="Fossilien" alt="Fossilien" src="../../fileadmin/_processed_/5/0/csm_schliffbild_17dc60944e.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Gro&szlig;foraminiferen (Nummuliten und Assilinen) vom Naturdenkmal Hochstein bei Koppl (S) (mikroskopische Aufnahme). &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/02_Helvetikum/seeigel_schnecken.jpg" title="Seeigel (7 cm) und Schnecken aus pal&auml;ogenen Seichtwasserablagerungen des Helvetikums bei Mattsee (S). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Seeigel (7 cm) und Schnecken aus pal&auml;ogenen Seichtwasserablagerungen des Helvetikums bei Mattsee (S). &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11649"><img class="image-embed-item" title="Fossilien" alt="Fossilien" src="../../fileadmin/_processed_/2/e/csm_seeigel_schnecken_497eb95844.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Seeigel (7 cm) und Schnecken aus pal&auml;ogenen Seichtwasserablagerungen des Helvetikums bei Mattsee (S). &copy; Geosphere Austria
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Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der B&ouml;hmischen Masse.<br>
&copy; Geologische Bundesanstalt
&copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h3>Geologische Bausteine</h3><p>Bei der Betrachtung einer Landschaft stellt sich f&uuml;r Geologen stets die Frage nach dem geologischen Aufbau des Untergrundes. Dazu muss zun&auml;chst die Vielfalt an Gesteinen, Mineralien und Fossilien geordnet werden. Deren Zuordnung zu Bausteinen erfolgt nach Bildungsalter sowie Bewegungsfl&auml;chen, welche einzelne Gesteinsk&ouml;rper voneinander trennen. Diese Gesteinsk&ouml;rper k&ouml;nnen von ehemals weit voneinander entfernt liegenden Kontinenten und Ozeanen abstammen. Sie werden von Geologen &bdquo;tektonische Einheiten&ldquo; genannt, wobei Decken die grundlegenden Elemente sind. Decken stellen gro&szlig;r&auml;umige, im Verh&auml;ltnis zu ihrer Dicke weit ausgedehnte K&ouml;rper dar, die von ihrer urspr&uuml;nglichen Unterlage abgel&ouml;st und &uuml;ber einige Kilometer auf fremden Untergrund &uuml;berschoben worden sind. Weitere wichtige Gesteinsk&ouml;rper sind gro&szlig;e Sedimentbecken. Die nach pal&auml;ogeographischen Gesichtspunkten zusammengefassten Decken sowie die Sedimentbecken stellen die geologischen Bausteine dar.</p></div></div></div></div>
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<div id="c11675" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/07_Meliatikum/geolog_karte_meliatikum.jpg" title="Winzige Reste des Tethys-Ozeans liegen in Nieder&ouml;sterreich zwischen den N&ouml;rdlichen Kalkalpen im Nordwesten und der Grauwackenzone im S&uuml;dosten. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Winzige Reste des Tethys-Ozeans liegen in Nieder&ouml;sterreich zwischen den N&ouml;rdlichen Kalkalpen im Nordwesten und der Grauwackenzone im S&uuml;dosten. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11675"><img class="image-embed-item" title="Geologische Karte" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/7/e/csm_geolog_karte_meliatikum_2b0cbd83ce.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Winzige Reste des Tethys-Ozeans liegen in Nieder&ouml;sterreich zwischen den N&ouml;rdlichen Kalkalpen im Nordwesten und der Grauwackenzone im S&uuml;dosten. &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11675" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/07_Meliatikum/geolog_karte_meliatikum.jpg" title="Winzige Reste des Tethys-Ozeans liegen in Nieder&ouml;sterreich zwischen den N&ouml;rdlichen Kalkalpen im Nordwesten und der Grauwackenzone im S&uuml;dosten. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Winzige Reste des Tethys-Ozeans liegen in Nieder&ouml;sterreich zwischen den N&ouml;rdlichen Kalkalpen im Nordwesten und der Grauwackenzone im S&uuml;dosten. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11675"><img class="image-embed-item" title="Geologische Karte" alt="Karte" src="../../fileadmin/_processed_/7/e/csm_geolog_karte_meliatikum_2b0cbd83ce.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Winzige Reste des Tethys-Ozeans liegen in Nieder&ouml;sterreich zwischen den N&ouml;rdlichen Kalkalpen im Nordwesten und der Grauwackenzone im S&uuml;dosten. &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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<div id="c11674" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/07_Meliatikum/duennschliff_serpentinit.jpg" title="D&uuml;nnschliff eines Serpentinits bei gekreuzten Polarisatoren aus Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) als Beleg des einstigen Ozeans (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,75 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="D&uuml;nnschliff eines Serpentinits bei gekreuzten Polarisatoren aus Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) als Beleg des einstigen Ozeans (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,75 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11674"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/a/4/csm_duennschliff_serpentinit_a4edb079d7.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
D&uuml;nnschliff eines Serpentinits bei gekreuzten Polarisatoren aus Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) als Beleg des einstigen Ozeans (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,75 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/07_Meliatikum/serpentinisierte_pyroxen.jpg" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines serpentinisiertem Pyroxens und Olivins aus einem Serpentinit bei Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 8 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines serpentinisiertem Pyroxens und Olivins aus einem Serpentinit bei Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 8 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11674"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/c/c/csm_serpentinisierte_pyroxen_f5a5424365.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Gesteinsd&uuml;nnschliff eines serpentinisiertem Pyroxens und Olivins aus einem Serpentinit bei Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 8 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/_processed_/b/2/csm_radiolarit_fed3c06953.jpg" title="Rotbrauner, geb&auml;nderter Radiolarit mit Bruchst&uuml;cken heller Kalke, ein Tiefwassersediment der mittleren Trias nahe Ternitz (N&Ouml;) (Bildbreite: 17 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Rotbrauner, geb&auml;nderter Radiolarit mit Bruchst&uuml;cken heller Kalke, ein Tiefwassersediment der mittleren Trias nahe Ternitz (N&Ouml;) (Bildbreite: 17 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11674"><img class="image-embed-item" title="Gestein" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/b/2/csm_radiolarit_c2d0265ad2.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Rotbrauner, geb&auml;nderter Radiolarit mit Bruchst&uuml;cken heller Kalke, ein Tiefwassersediment der mittleren Trias nahe Ternitz (N&Ouml;) (Bildbreite: 17 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11674" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/07_Meliatikum/duennschliff_serpentinit.jpg" title="D&uuml;nnschliff eines Serpentinits bei gekreuzten Polarisatoren aus Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) als Beleg des einstigen Ozeans (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,75 mm). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="D&uuml;nnschliff eines Serpentinits bei gekreuzten Polarisatoren aus Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) als Beleg des einstigen Ozeans (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,75 mm). &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11674"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/a/4/csm_duennschliff_serpentinit_a4edb079d7.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
D&uuml;nnschliff eines Serpentinits bei gekreuzten Polarisatoren aus Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) als Beleg des einstigen Ozeans (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,75 mm). &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/07_Meliatikum/serpentinisierte_pyroxen.jpg" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines serpentinisiertem Pyroxens und Olivins aus einem Serpentinit bei Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 8 mm). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines serpentinisiertem Pyroxens und Olivins aus einem Serpentinit bei Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 8 mm). &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11674"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/c/c/csm_serpentinisierte_pyroxen_f5a5424365.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Gesteinsd&uuml;nnschliff eines serpentinisiertem Pyroxens und Olivins aus einem Serpentinit bei Unterh&ouml;flein (N&Ouml;) (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 8 mm). &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/_processed_/b/2/csm_radiolarit_fed3c06953.jpg" title="Rotbrauner, geb&auml;nderter Radiolarit mit Bruchst&uuml;cken heller Kalke, ein Tiefwassersediment der mittleren Trias nahe Ternitz (N&Ouml;) (Bildbreite: 17 cm). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Rotbrauner, geb&auml;nderter Radiolarit mit Bruchst&uuml;cken heller Kalke, ein Tiefwassersediment der mittleren Trias nahe Ternitz (N&Ouml;) (Bildbreite: 17 cm). &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11674"><img class="image-embed-item" title="Gestein" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/b/2/csm_radiolarit_c2d0265ad2.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Rotbrauner, geb&auml;nderter Radiolarit mit Bruchst&uuml;cken heller Kalke, ein Tiefwassersediment der mittleren Trias nahe Ternitz (N&Ouml;) (Bildbreite: 17 cm). &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/07_Meliatikum/radiolarien.jpg" title="Mit Flusss&auml;ure aus dem roten Radiolarit herausgel&ouml;ste Radiolarien belegen das triassische Alter des Meliatikums (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,3 - 0,7 mm). &copy; Anna Ondreji&#269;kov&aacute;" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Mit Flusss&auml;ure aus dem roten Radiolarit herausgel&ouml;ste Radiolarien belegen das triassische Alter des Meliatikums (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,3 - 0,7 mm). &copy; Anna Ondreji&#269;kov&aacute;" data-lightbox="lightbox-11674"><img class="image-embed-item" title="Radiolarien" alt="Mikrofossilien" src="../../fileadmin/_processed_/0/6/csm_radiolarien_9fc6a29cf4.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Mit Flusss&auml;ure aus dem roten Radiolarit herausgel&ouml;ste Radiolarien belegen das triassische Alter des Meliatikums (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 0,3 - 0,7 mm). &copy; Anna Ondreji&#269;kov&aacute;
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<div id="c13140" class="frame frame-default frame-type-shortcut frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div id="c9370" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-textpic ce-center ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-outer"><div class="ce-inner"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><img class="image-embed-item" title="Trockensteinmauer" alt="Steinmauer" src="../../fileadmin/_processed_/9/6/csm_steine_00563b0922.jpg" width="212" height="160" loading="lazy"><figcaption class="image-caption">
Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der B&ouml;hmischen Masse.<br>
&copy; Geologische Bundesanstalt
&copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h3>Geologische Bausteine</h3><p>Bei der Betrachtung einer Landschaft stellt sich f&uuml;r Geologen stets die Frage nach dem geologischen Aufbau des Untergrundes. Dazu muss zun&auml;chst die Vielfalt an Gesteinen, Mineralien und Fossilien geordnet werden. Deren Zuordnung zu Bausteinen erfolgt nach Bildungsalter sowie Bewegungsfl&auml;chen, welche einzelne Gesteinsk&ouml;rper voneinander trennen. Diese Gesteinsk&ouml;rper k&ouml;nnen von ehemals weit voneinander entfernt liegenden Kontinenten und Ozeanen abstammen. Sie werden von Geologen &bdquo;tektonische Einheiten&ldquo; genannt, wobei Decken die grundlegenden Elemente sind. Decken stellen gro&szlig;r&auml;umige, im Verh&auml;ltnis zu ihrer Dicke weit ausgedehnte K&ouml;rper dar, die von ihrer urspr&uuml;nglichen Unterlage abgel&ouml;st und &uuml;ber einige Kilometer auf fremden Untergrund &uuml;berschoben worden sind. Weitere wichtige Gesteinsk&ouml;rper sind gro&szlig;e Sedimentbecken. Die nach pal&auml;ogeographischen Gesichtspunkten zusammengefassten Decken sowie die Sedimentbecken stellen die geologischen Bausteine dar.</p></div></div></div></div>
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<div id="c11684" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/08_Molasse/energie_oel_wind_bio.jpg" title="Der Untergrund des Wiener Beckens ist reich an Erd&ouml;l- und Erdgas. Die Vorkommen befinden sich in verschiedenen tektonischen &bdquo;Stockwerken&ldquo;. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Untergrund des Wiener Beckens ist reich an Erd&ouml;l- und Erdgas. Die Vorkommen befinden sich in verschiedenen tektonischen &bdquo;Stockwerken&ldquo;. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11684"><img class="image-embed-item" title="Erd&ouml;lpumpe" alt="Landschaft" src="../../fileadmin/_processed_/9/4/csm_energie_oel_wind_bio_18b3e3b353.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der Untergrund des Wiener Beckens ist reich an Erd&ouml;l- und Erdgas. Die Vorkommen befinden sich in verschiedenen tektonischen &bdquo;Stockwerken&ldquo;. &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11684" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/08_Molasse/energie_oel_wind_bio.jpg" title="Der Untergrund des Wiener Beckens ist reich an Erd&ouml;l- und Erdgas. Die Vorkommen befinden sich in verschiedenen tektonischen &bdquo;Stockwerken&ldquo;. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Untergrund des Wiener Beckens ist reich an Erd&ouml;l- und Erdgas. Die Vorkommen befinden sich in verschiedenen tektonischen &bdquo;Stockwerken&ldquo;. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11684"><img class="image-embed-item" title="Erd&ouml;lpumpe" alt="Landschaft" src="../../fileadmin/_processed_/9/4/csm_energie_oel_wind_bio_18b3e3b353.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der Untergrund des Wiener Beckens ist reich an Erd&ouml;l- und Erdgas. Die Vorkommen befinden sich in verschiedenen tektonischen &bdquo;Stockwerken&ldquo;. &copy; Geosphere Austria
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<div id="c11683" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-20"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/08_Molasse/sandplatte.jpg" title="Das Naturdenkmal &bdquo;Sandplatte&ldquo; (Mioz&auml;n) in der Bregenzerach bei Lauterach zeigt rezente Erosionsformen (V). &copy; J. Georg Friebe" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Das Naturdenkmal &bdquo;Sandplatte&ldquo; (Mioz&auml;n) in der Bregenzerach bei Lauterach zeigt rezente Erosionsformen (V). &copy; J. Georg Friebe" data-lightbox="lightbox-11683"><img class="image-embed-item" title="Molassesandstein" alt="Flusslandschaft" src="../../fileadmin/_processed_/2/8/csm_sandplatte_4deb6798e5.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Das Naturdenkmal &bdquo;Sandplatte&ldquo; (Mioz&auml;n) in der Bregenzerach bei Lauterach zeigt rezente Erosionsformen (V). &copy; J. Georg Friebe
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Die rund 15 Millionen Jahre alten Leithakalke bei Mailberg (N&Ouml;) belegen subtropisches Klima mit einer reichen Meeresfauna. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/08_Molasse/melk_wachberg_sandgrube.jpg" title="Die Sande der zahlreiche Abbaue rund um Melk (N&Ouml;) wurden nahe der n&ouml;rdlichen K&uuml;ste des Molassemeeres abgelagert. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Sande der zahlreiche Abbaue rund um Melk (N&Ouml;) wurden nahe der n&ouml;rdlichen K&uuml;ste des Molassemeeres abgelagert. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11683"><img class="image-embed-item" title="Sandgrube" alt="Sandgrube" src="../../fileadmin/_processed_/7/3/csm_melk_wachberg_sandgrube_753d015dee.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die Sande der zahlreiche Abbaue rund um Melk (N&Ouml;) wurden nahe der n&ouml;rdlichen K&uuml;ste des Molassemeeres abgelagert. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/08_Molasse/urdonau_schotter_hohenwarth.jpg" title="Die Kiese der Urdonau zeigen heute als H&ouml;henr&uuml;cken (Reliefumkehr) den einstigen Verlauf der Donau im Weinviertel (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Kiese der Urdonau zeigen heute als H&ouml;henr&uuml;cken (Reliefumkehr) den einstigen Verlauf der Donau im Weinviertel (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11683"><img class="image-embed-item" title="Kiese" alt="Felswand" src="../../fileadmin/_processed_/5/6/csm_urdonau_schotter_hohenwarth_04cdb5fb08.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die Kiese der Urdonau zeigen heute als H&ouml;henr&uuml;cken (Reliefumkehr) den einstigen Verlauf der Donau im Weinviertel (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/08_Molasse/leithakalk_mailberg.jpg" title="Die rund 15 Millionen Jahre alten Leithakalke bei Mailberg (N&Ouml;) belegen subtropisches Klima mit einer reichen Meeresfauna. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die rund 15 Millionen Jahre alten Leithakalke bei Mailberg (N&Ouml;) belegen subtropisches Klima mit einer reichen Meeresfauna. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11683"><img class="image-embed-item" title="Kalksteine" alt="Steinbruch" src="../../fileadmin/_processed_/c/9/csm_leithakalk_mailberg_9f7f9ec51b.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die rund 15 Millionen Jahre alten Leithakalke bei Mailberg (N&Ouml;) belegen subtropisches Klima mit einer reichen Meeresfauna. &copy; Geosphere Austria
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Die Sande der zahlreiche Abbaue rund um Melk (N&Ouml;) wurden nahe der n&ouml;rdlichen K&uuml;ste des Molassemeeres abgelagert. &copy; Geosphere Austria
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Die Kiese der Urdonau zeigen heute als H&ouml;henr&uuml;cken (Reliefumkehr) den einstigen Verlauf der Donau im Weinviertel (N&Ouml;). &copy; Geosphere Austria
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Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der B&ouml;hmischen Masse.<br>
&copy; Geologische Bundesanstalt
&copy; Geosphere Austria
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Der Dobra-Gneis (N&Ouml;) aus dem Moldanubikum des Waldviertels ist mit einem Alter von 1380 Millionen Jahren das &auml;lteste Gestein &Ouml;sterreichs. &copy; Geologische Bundesanstalt
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<div id="c9408" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/schollenmigmatit.jpg" title="Schollenmigmatit mit blauem Cordierit aus H&ouml;flein bei Ottenstein im Moldanubikum des M&uuml;hlviertels (O&Ouml;) (Bildbreite: 25 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Schollenmigmatit mit blauem Cordierit aus H&ouml;flein bei Ottenstein im Moldanubikum des M&uuml;hlviertels (O&Ouml;) (Bildbreite: 25 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9408"><img class="image-embed-item" title="Schollenmigmatit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/8/b/csm_schollenmigmatit_cfeede6836.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Schollenmigmatit mit blauem Cordierit aus H&ouml;flein bei Ottenstein im Moldanubikum des M&uuml;hlviertels (O&Ouml;) (Bildbreite: 25 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/01_Moldanubikum_und_Moravikum/K4_Seite_05_Bild_0003_1.jpg" title="Kalifeldspat-Kristall (4 cm) in einem sp&auml;tpal&auml;ozoischen Granit n&ouml;rdlich von Zwettl (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Kalifeldspat-Kristall (4 cm) in einem sp&auml;tpal&auml;ozoischen Granit n&ouml;rdlich von Zwettl (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9408"><img class="image-embed-item" title="Kalifeldspat-Kristall" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/9/6/csm_K4_Seite_05_Bild_0003_1_f1955eb4ee.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Kalifeldspat-Kristall (4 cm) in einem sp&auml;tpal&auml;ozoischen Granit n&ouml;rdlich von Zwettl (N&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/01_Moldanubikum_und_Moravikum/K4_Seite_05_Bild_0002_1.jpg" title="Der Kugelgranit von Gro&szlig; Gerungs (N&Ouml;) ist eine Rarit&auml;t in den Graniten des Moldanubikums (Bildbreite: 18 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Kugelgranit von Gro&szlig; Gerungs (N&Ouml;) ist eine Rarit&auml;t in den Graniten des Moldanubikums (Bildbreite: 18 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9408"><img class="image-embed-item" title="Kugelgranit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/6/3/csm_K4_Seite_05_Bild_0002_1_9a3f428fb7.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der Kugelgranit von Gro&szlig; Gerungs (N&Ouml;) ist eine Rarit&auml;t in den Graniten des Moldanubikums (Bildbreite: 18 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/01_Moldanubikum_und_Moravikum/K4_Seite_06_Bild_0001_1.jpg" title="Der Amethyst von Maissau, ein violett-wei&szlig; geb&auml;nderter Quarz, bildet G&auml;nge im Granit des Moravikums (N&Ouml;) (Bildbreite: 16 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Amethyst von Maissau, ein violett-wei&szlig; geb&auml;nderter Quarz, bildet G&auml;nge im Granit des Moravikums (N&Ouml;) (Bildbreite: 16 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-9408"><img class="image-embed-item" title="Amethyst" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/4/9/csm_K4_Seite_06_Bild_0001_1_021d1166a5.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der Amethyst von Maissau, ein violett-wei&szlig; geb&auml;nderter Quarz, bildet G&auml;nge im Granit des Moravikums (N&Ouml;) (Bildbreite: 16 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c9408" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/schollenmigmatit.jpg" title="Schollenmigmatit mit blauem Cordierit aus H&ouml;flein bei Ottenstein im Moldanubikum des M&uuml;hlviertels (O&Ouml;) (Bildbreite: 25 cm). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Schollenmigmatit mit blauem Cordierit aus H&ouml;flein bei Ottenstein im Moldanubikum des M&uuml;hlviertels (O&Ouml;) (Bildbreite: 25 cm). &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-9408"><img class="image-embed-item" title="Schollenmigmatit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/8/b/csm_schollenmigmatit_cfeede6836.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Schollenmigmatit mit blauem Cordierit aus H&ouml;flein bei Ottenstein im Moldanubikum des M&uuml;hlviertels (O&Ouml;) (Bildbreite: 25 cm). &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/01_Moldanubikum_und_Moravikum/K4_Seite_05_Bild_0003_1.jpg" title="Kalifeldspat-Kristall (4 cm) in einem sp&auml;tpal&auml;ozoischen Granit n&ouml;rdlich von Zwettl (N&Ouml;). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Kalifeldspat-Kristall (4 cm) in einem sp&auml;tpal&auml;ozoischen Granit n&ouml;rdlich von Zwettl (N&Ouml;). &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-9408"><img class="image-embed-item" title="Kalifeldspat-Kristall" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/9/6/csm_K4_Seite_05_Bild_0003_1_f1955eb4ee.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Kalifeldspat-Kristall (4 cm) in einem sp&auml;tpal&auml;ozoischen Granit n&ouml;rdlich von Zwettl (N&Ouml;). &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/01_Moldanubikum_und_Moravikum/K4_Seite_05_Bild_0002_1.jpg" title="Der Kugelgranit von Gro&szlig; Gerungs (N&Ouml;) ist eine Rarit&auml;t in den Graniten des Moldanubikums (Bildbreite: 18 cm). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Kugelgranit von Gro&szlig; Gerungs (N&Ouml;) ist eine Rarit&auml;t in den Graniten des Moldanubikums (Bildbreite: 18 cm). &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-9408"><img class="image-embed-item" title="Kugelgranit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/6/3/csm_K4_Seite_05_Bild_0002_1_9a3f428fb7.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der Kugelgranit von Gro&szlig; Gerungs (N&Ouml;) ist eine Rarit&auml;t in den Graniten des Moldanubikums (Bildbreite: 18 cm). &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/01_Moldanubikum_und_Moravikum/K4_Seite_06_Bild_0001_1.jpg" title="Der Amethyst von Maissau, ein violett-wei&szlig; geb&auml;nderter Quarz, bildet G&auml;nge im Granit des Moravikums (N&Ouml;) (Bildbreite: 16 cm). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Amethyst von Maissau, ein violett-wei&szlig; geb&auml;nderter Quarz, bildet G&auml;nge im Granit des Moravikums (N&Ouml;) (Bildbreite: 16 cm). &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-9408"><img class="image-embed-item" title="Amethyst" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/4/9/csm_K4_Seite_06_Bild_0001_1_021d1166a5.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der Amethyst von Maissau, ein violett-wei&szlig; geb&auml;nderter Quarz, bildet G&auml;nge im Granit des Moravikums (N&Ouml;) (Bildbreite: 16 cm). &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der B&ouml;hmischen Masse.<br>
&copy; Geologische Bundesanstalt
&copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h3>Geologische Bausteine</h3><p>Bei der Betrachtung einer Landschaft stellt sich f&uuml;r Geologen stets die Frage nach dem geologischen Aufbau des Untergrundes. Dazu muss zun&auml;chst die Vielfalt an Gesteinen, Mineralien und Fossilien geordnet werden. Deren Zuordnung zu Bausteinen erfolgt nach Bildungsalter sowie Bewegungsfl&auml;chen, welche einzelne Gesteinsk&ouml;rper voneinander trennen. Diese Gesteinsk&ouml;rper k&ouml;nnen von ehemals weit voneinander entfernt liegenden Kontinenten und Ozeanen abstammen. Sie werden von Geologen &bdquo;tektonische Einheiten&ldquo; genannt, wobei Decken die grundlegenden Elemente sind. Decken stellen gro&szlig;r&auml;umige, im Verh&auml;ltnis zu ihrer Dicke weit ausgedehnte K&ouml;rper dar, die von ihrer urspr&uuml;nglichen Unterlage abgel&ouml;st und &uuml;ber einige Kilometer auf fremden Untergrund &uuml;berschoben worden sind. Weitere wichtige Gesteinsk&ouml;rper sind gro&szlig;e Sedimentbecken. Die nach pal&auml;ogeographischen Gesichtspunkten zusammengefassten Decken sowie die Sedimentbecken stellen die geologischen Bausteine dar.</p></div></div></div></div>
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<div id="c11660" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/05_Ostalpin/P1120038_nehmen.jpg" title="Blick &uuml;ber die Gipfelflur des Karwendelgebirges bei Pertisau (T) in den N&ouml;rdlichen Kalkalpen mit steil stehendem Kalken der Trias. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Blick &uuml;ber die Gipfelflur des Karwendelgebirges bei Pertisau (T) in den N&ouml;rdlichen Kalkalpen mit steil stehendem Kalken der Trias. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11660"><img class="image-embed-item" title="Alpine Gipfelflur" alt="Berglandschaft" src="../../fileadmin/_processed_/2/c/csm_P1120038_nehmen_987d59bc1b.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Blick &uuml;ber die Gipfelflur des Karwendelgebirges bei Pertisau (T) in den N&ouml;rdlichen Kalkalpen mit steil stehendem Kalken der Trias. &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11660" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/05_Ostalpin/P1120038_nehmen.jpg" title="Blick &uuml;ber die Gipfelflur des Karwendelgebirges bei Pertisau (T) in den N&ouml;rdlichen Kalkalpen mit steil stehendem Kalken der Trias. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Blick &uuml;ber die Gipfelflur des Karwendelgebirges bei Pertisau (T) in den N&ouml;rdlichen Kalkalpen mit steil stehendem Kalken der Trias. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11660"><img class="image-embed-item" title="Alpine Gipfelflur" alt="Berglandschaft" src="../../fileadmin/_processed_/2/c/csm_P1120038_nehmen_987d59bc1b.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Blick &uuml;ber die Gipfelflur des Karwendelgebirges bei Pertisau (T) in den N&ouml;rdlichen Kalkalpen mit steil stehendem Kalken der Trias. &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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<div id="c11659" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/05_Ostalpin/rinnenkarren.jpg" title="Rinnenkarren, erosive L&ouml;sungsformen, pr&auml;gen den triassischen Dachsteinkalk am Karstplateau des Dachsteins (O&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Rinnenkarren, erosive L&ouml;sungsformen, pr&auml;gen den triassischen Dachsteinkalk am Karstplateau des Dachsteins (O&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11659"><img class="image-embed-item" title="Karren" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/c/7/csm_rinnenkarren_7a56096922.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Rinnenkarren, erosive L&ouml;sungsformen, pr&auml;gen den triassischen Dachsteinkalk am Karstplateau des Dachsteins (O&Ouml;). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/05_Ostalpin/spat_magnesit.jpg" title="Polierter Spat-Magnesit, ein Magnesiumkarbonat, aus dem fr&uuml;hen Karbon im Steinbruch Veitsch (St) (Bildh&ouml;he: 2 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Polierter Spat-Magnesit, ein Magnesiumkarbonat, aus dem fr&uuml;hen Karbon im Steinbruch Veitsch (St) (Bildh&ouml;he: 2 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11659"><img class="image-embed-item" title="Magnesit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/0/f/csm_spat_magnesit_9e87131d0a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Polierter Spat-Magnesit, ein Magnesiumkarbonat, aus dem fr&uuml;hen Karbon im Steinbruch Veitsch (St) (Bildh&ouml;he: 2 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/05_Ostalpin/duennschliff_granatkristalls.jpg" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines zonaren Granats der W&ouml;lzer Tauern (St.) mit permischem Kern und kretazischem Rand (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 16 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines zonaren Granats der W&ouml;lzer Tauern (St.) mit permischem Kern und kretazischem Rand (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 16 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11659"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/f/1/csm_duennschliff_granatkristalls_21573b2f72.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Gesteinsd&uuml;nnschliff eines zonaren Granats der W&ouml;lzer Tauern (St.) mit permischem Kern und kretazischem Rand (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 16 mm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/05_Ostalpin/duennschliff_kyanit.jpg" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines Glimmerschiefers aus der Kreuzeckgruppe (K) mit einem Kyanitkristall (mikroskopische Aufnahme, gekreuzte Polarisatoren; Gr&ouml;&szlig;e 1cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines Glimmerschiefers aus der Kreuzeckgruppe (K) mit einem Kyanitkristall (mikroskopische Aufnahme, gekreuzte Polarisatoren; Gr&ouml;&szlig;e 1cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11659"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/6/3/csm_duennschliff_kyanit_44c3e1f895.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Gesteinsd&uuml;nnschliff eines Glimmerschiefers aus der Kreuzeckgruppe (K) mit einem Kyanitkristall (mikroskopische Aufnahme, gekreuzte Polarisatoren; Gr&ouml;&szlig;e 1cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11659" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/05_Ostalpin/rinnenkarren.jpg" title="Rinnenkarren, erosive L&ouml;sungsformen, pr&auml;gen den triassischen Dachsteinkalk am Karstplateau des Dachsteins (O&Ouml;). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Rinnenkarren, erosive L&ouml;sungsformen, pr&auml;gen den triassischen Dachsteinkalk am Karstplateau des Dachsteins (O&Ouml;). &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11659"><img class="image-embed-item" title="Karren" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/c/7/csm_rinnenkarren_7a56096922.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Rinnenkarren, erosive L&ouml;sungsformen, pr&auml;gen den triassischen Dachsteinkalk am Karstplateau des Dachsteins (O&Ouml;). &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/05_Ostalpin/spat_magnesit.jpg" title="Polierter Spat-Magnesit, ein Magnesiumkarbonat, aus dem fr&uuml;hen Karbon im Steinbruch Veitsch (St) (Bildh&ouml;he: 2 cm). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Polierter Spat-Magnesit, ein Magnesiumkarbonat, aus dem fr&uuml;hen Karbon im Steinbruch Veitsch (St) (Bildh&ouml;he: 2 cm). &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11659"><img class="image-embed-item" title="Magnesit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/0/f/csm_spat_magnesit_9e87131d0a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Polierter Spat-Magnesit, ein Magnesiumkarbonat, aus dem fr&uuml;hen Karbon im Steinbruch Veitsch (St) (Bildh&ouml;he: 2 cm). &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/05_Ostalpin/duennschliff_granatkristalls.jpg" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines zonaren Granats der W&ouml;lzer Tauern (St.) mit permischem Kern und kretazischem Rand (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 16 mm). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines zonaren Granats der W&ouml;lzer Tauern (St.) mit permischem Kern und kretazischem Rand (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 16 mm). &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11659"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/f/1/csm_duennschliff_granatkristalls_21573b2f72.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Gesteinsd&uuml;nnschliff eines zonaren Granats der W&ouml;lzer Tauern (St.) mit permischem Kern und kretazischem Rand (mikroskopische Aufnahme; Gr&ouml;&szlig;e 16 mm). &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/05_Ostalpin/duennschliff_kyanit.jpg" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines Glimmerschiefers aus der Kreuzeckgruppe (K) mit einem Kyanitkristall (mikroskopische Aufnahme, gekreuzte Polarisatoren; Gr&ouml;&szlig;e 1cm). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Gesteinsd&uuml;nnschliff eines Glimmerschiefers aus der Kreuzeckgruppe (K) mit einem Kyanitkristall (mikroskopische Aufnahme, gekreuzte Polarisatoren; Gr&ouml;&szlig;e 1cm). &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11659"><img class="image-embed-item" title="Gesteinsd&uuml;nnschliff" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/6/3/csm_duennschliff_kyanit_44c3e1f895.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Gesteinsd&uuml;nnschliff eines Glimmerschiefers aus der Kreuzeckgruppe (K) mit einem Kyanitkristall (mikroskopische Aufnahme, gekreuzte Polarisatoren; Gr&ouml;&szlig;e 1cm). &copy; Geosphere Austria
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Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der B&ouml;hmischen Masse.<br>
&copy; Geologische Bundesanstalt
&copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h3>Geologische Bausteine</h3><p>Bei der Betrachtung einer Landschaft stellt sich f&uuml;r Geologen stets die Frage nach dem geologischen Aufbau des Untergrundes. Dazu muss zun&auml;chst die Vielfalt an Gesteinen, Mineralien und Fossilien geordnet werden. Deren Zuordnung zu Bausteinen erfolgt nach Bildungsalter sowie Bewegungsfl&auml;chen, welche einzelne Gesteinsk&ouml;rper voneinander trennen. Diese Gesteinsk&ouml;rper k&ouml;nnen von ehemals weit voneinander entfernt liegenden Kontinenten und Ozeanen abstammen. Sie werden von Geologen &bdquo;tektonische Einheiten&ldquo; genannt, wobei Decken die grundlegenden Elemente sind. Decken stellen gro&szlig;r&auml;umige, im Verh&auml;ltnis zu ihrer Dicke weit ausgedehnte K&ouml;rper dar, die von ihrer urspr&uuml;nglichen Unterlage abgel&ouml;st und &uuml;ber einige Kilometer auf fremden Untergrund &uuml;berschoben worden sind. Weitere wichtige Gesteinsk&ouml;rper sind gro&szlig;e Sedimentbecken. Die nach pal&auml;ogeographischen Gesichtspunkten zusammengefassten Decken sowie die Sedimentbecken stellen die geologischen Bausteine dar.</p></div></div></div></div>
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<div id="c11665" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/04_Penninikum/DSCN1628.jpg" title="Blick von der Gro&szlig;glockner Hochalpenstra&szlig;e auf den Brennkogel (3018 m, S) mit den Serpentiniten des penninischen Ozeanbodens. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Blick von der Gro&szlig;glockner Hochalpenstra&szlig;e auf den Brennkogel (3018 m, S) mit den Serpentiniten des penninischen Ozeanbodens. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11665"><img class="image-embed-item" title="Brennkogel" alt="Berglandschaft" src="../../fileadmin/_processed_/2/9/csm_DSCN1628_a1e6567f69.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Blick von der Gro&szlig;glockner Hochalpenstra&szlig;e auf den Brennkogel (3018 m, S) mit den Serpentiniten des penninischen Ozeanbodens. &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11665" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/04_Penninikum/DSCN1628.jpg" title="Blick von der Gro&szlig;glockner Hochalpenstra&szlig;e auf den Brennkogel (3018 m, S) mit den Serpentiniten des penninischen Ozeanbodens. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Blick von der Gro&szlig;glockner Hochalpenstra&szlig;e auf den Brennkogel (3018 m, S) mit den Serpentiniten des penninischen Ozeanbodens. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11665"><img class="image-embed-item" title="Brennkogel" alt="Berglandschaft" src="../../fileadmin/_processed_/2/9/csm_DSCN1628_a1e6567f69.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Blick von der Gro&szlig;glockner Hochalpenstra&szlig;e auf den Brennkogel (3018 m, S) mit den Serpentiniten des penninischen Ozeanbodens. &copy; Geosphere Austria
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<div id="c11664" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/04_Penninikum/bienenhuette_1.jpg" title="Die Serpentinite im Steinbruch &bdquo;Bienenh&uuml;tte&ldquo; bei Bernstein geh&ouml;ren zum Penninikum des Rechnitzer Fensters (B). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Serpentinite im Steinbruch &bdquo;Bienenh&uuml;tte&ldquo; bei Bernstein geh&ouml;ren zum Penninikum des Rechnitzer Fensters (B). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11664"><img class="image-embed-item" title="Serpentinit" alt="Felswand" src="../../fileadmin/_processed_/b/3/csm_bienenhuette_1_3ac222cbfc.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die Serpentinite im Steinbruch &bdquo;Bienenh&uuml;tte&ldquo; bei Bernstein geh&ouml;ren zum Penninikum des Rechnitzer Fensters (B). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/04_Penninikum/pillowlava.png" title="Pillowlava des penninischen Ozeanbodens, der sich im Jura und in der fr&uuml;hen Kreide entwickelte. Bildbreite ca. 1 m (Unterengadiner Fenster, Idalpe, T). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Pillowlava des penninischen Ozeanbodens, der sich im Jura und in der fr&uuml;hen Kreide entwickelte. Bildbreite ca. 1 m (Unterengadiner Fenster, Idalpe, T). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11664"><img class="image-embed-item" title="Pillowlava" alt="Gesteinsplatte" src="../../fileadmin/_processed_/1/f/csm_pillowlava_8cb07ffdbc.png" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Pillowlava des penninischen Ozeanbodens, der sich im Jura und in der fr&uuml;hen Kreide entwickelte. Bildbreite ca. 1 m (Unterengadiner Fenster, Idalpe, T). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/04_Penninikum/spurenfossilien_flysch.jpg" title="W&uuml;hlspuren in einem Schlammturbidit der Altlengbach-Formation vom Steinbruch Hatschek bei Gmunden (O&Ouml;) (Bildbreite: 23 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="W&uuml;hlspuren in einem Schlammturbidit der Altlengbach-Formation vom Steinbruch Hatschek bei Gmunden (O&Ouml;) (Bildbreite: 23 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11664"><img class="image-embed-item" title="Spurenfossilien" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/9/f/csm_spurenfossilien_flysch_28bccb9b6a.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
W&uuml;hlspuren in einem Schlammturbidit der Altlengbach-Formation vom Steinbruch Hatschek bei Gmunden (O&Ouml;) (Bildbreite: 23 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/04_Penninikum/burg_kreuzenstein.jpg" title="Die Burg Kreuzenstein (N) besteht aus Flyschsandsteinen der Greifenstein-Formation aus dem Pal&auml;ogen. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Burg Kreuzenstein (N) besteht aus Flyschsandsteinen der Greifenstein-Formation aus dem Pal&auml;ogen. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11664"><img class="image-embed-item" title="Burg Kreuzenstein" alt="Burg" src="../../fileadmin/_processed_/9/7/csm_burg_kreuzenstein_a47b38a4e0.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die Burg Kreuzenstein (N) besteht aus Flyschsandsteinen der Greifenstein-Formation aus dem Pal&auml;ogen. &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11664" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/04_Penninikum/bienenhuette_1.jpg" title="Die Serpentinite im Steinbruch &bdquo;Bienenh&uuml;tte&ldquo; bei Bernstein geh&ouml;ren zum Penninikum des Rechnitzer Fensters (B). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Serpentinite im Steinbruch &bdquo;Bienenh&uuml;tte&ldquo; bei Bernstein geh&ouml;ren zum Penninikum des Rechnitzer Fensters (B). &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11664"><img class="image-embed-item" title="Serpentinit" alt="Felswand" src="../../fileadmin/_processed_/b/3/csm_bienenhuette_1_3ac222cbfc.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die Serpentinite im Steinbruch &bdquo;Bienenh&uuml;tte&ldquo; bei Bernstein geh&ouml;ren zum Penninikum des Rechnitzer Fensters (B). &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/04_Penninikum/pillowlava.png" title="Pillowlava des penninischen Ozeanbodens, der sich im Jura und in der fr&uuml;hen Kreide entwickelte. Bildbreite ca. 1 m (Unterengadiner Fenster, Idalpe, T). &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Pillowlava des penninischen Ozeanbodens, der sich im Jura und in der fr&uuml;hen Kreide entwickelte. Bildbreite ca. 1 m (Unterengadiner Fenster, Idalpe, T). &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11664"><img class="image-embed-item" title="Pillowlava" alt="Gesteinsplatte" src="../../fileadmin/_processed_/1/f/csm_pillowlava_8cb07ffdbc.png" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Pillowlava des penninischen Ozeanbodens, der sich im Jura und in der fr&uuml;hen Kreide entwickelte. Bildbreite ca. 1 m (Unterengadiner Fenster, Idalpe, T). &copy; Geosphere Austria
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W&uuml;hlspuren in einem Schlammturbidit der Altlengbach-Formation vom Steinbruch Hatschek bei Gmunden (O&Ouml;) (Bildbreite: 23 cm). &copy; Geosphere Austria
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Die Burg Kreuzenstein (N) besteht aus Flyschsandsteinen der Greifenstein-Formation aus dem Pal&auml;ogen. &copy; Geosphere Austria
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Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der B&ouml;hmischen Masse.<br>
&copy; Geologische Bundesanstalt
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Die Zentralgneise im Zentrum des Tauernfensters entstanden durch alpidische Metamorphose aus Graniten des Karbon. &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11655" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/_processed_/0/a/csm_DSCN5403_148c75dc3b.jpg" title="Die Zentralgneise im Zentrum des Tauernfensters entstanden durch alpidische Metamorphose aus Graniten des Karbon. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Zentralgneise im Zentrum des Tauernfensters entstanden durch alpidische Metamorphose aus Graniten des Karbon. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11655"><img class="image-embed-item" title="Tauerngranit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/0/a/csm_DSCN5403_7a9066a26b.jpg" width="600" height="450" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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<div id="c11654" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/03_Subpennin/migmatischer_gneis.jpg" title="Der migmatische Gneis am Hohen G&ouml;sskar (K) entstand im Karbon durch teilweise Aufschmelzung. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der migmatische Gneis am Hohen G&ouml;sskar (K) entstand im Karbon durch teilweise Aufschmelzung. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11654"><img class="image-embed-item" title="Migmatit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/1/7/csm_migmatischer_gneis_63d18cd0b4.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der migmatische Gneis am Hohen G&ouml;sskar (K) entstand im Karbon durch teilweise Aufschmelzung. &copy; Geologische Bundesanstalt
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/03_Subpennin/zentralgneis.jpg" title="Der Zentralgneis vom Sonnblickgebiet (K) mit den &bdquo;Feldspataugen&ldquo; entstand durch alpidische Metamorphose und Deformation aus einem Granit. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Zentralgneis vom Sonnblickgebiet (K) mit den &bdquo;Feldspataugen&ldquo; entstand durch alpidische Metamorphose und Deformation aus einem Granit. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11654"><img class="image-embed-item" title="Zentralgneis" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/d/7/csm_zentralgneis_9ab387ace1.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der Zentralgneis vom Sonnblickgebiet (K) mit den &bdquo;Feldspataugen&ldquo; entstand durch alpidische Metamorphose und Deformation aus einem Granit. &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11654" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/03_Subpennin/migmatischer_gneis.jpg" title="Der migmatische Gneis am Hohen G&ouml;sskar (K) entstand im Karbon durch teilweise Aufschmelzung. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der migmatische Gneis am Hohen G&ouml;sskar (K) entstand im Karbon durch teilweise Aufschmelzung. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11654"><img class="image-embed-item" title="Migmatit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/1/7/csm_migmatischer_gneis_63d18cd0b4.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der migmatische Gneis am Hohen G&ouml;sskar (K) entstand im Karbon durch teilweise Aufschmelzung. &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/03_Subpennin/zentralgneis.jpg" title="Der Zentralgneis vom Sonnblickgebiet (K) mit den &bdquo;Feldspataugen&ldquo; entstand durch alpidische Metamorphose und Deformation aus einem Granit. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der Zentralgneis vom Sonnblickgebiet (K) mit den &bdquo;Feldspataugen&ldquo; entstand durch alpidische Metamorphose und Deformation aus einem Granit. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11654"><img class="image-embed-item" title="Zentralgneis" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/d/7/csm_zentralgneis_9ab387ace1.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der Zentralgneis vom Sonnblickgebiet (K) mit den &bdquo;Feldspataugen&ldquo; entstand durch alpidische Metamorphose und Deformation aus einem Granit. &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/03_Subpennin/scheelit.jpg" title="Scheelit (18 cm), ein Kalziumwolframat, auch &bdquo;wei&szlig;es&ldquo; Wolframerz genannt, wird im Bergbau Mittersill (S) abgebaut. &copy; Gerhard Pestal" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Scheelit (18 cm), ein Kalziumwolframat, auch &bdquo;wei&szlig;es&ldquo; Wolframerz genannt, wird im Bergbau Mittersill (S) abgebaut. &copy; Gerhard Pestal" data-lightbox="lightbox-11654"><img class="image-embed-item" title="Scheelit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/b/b/csm_scheelit_ffc04e4a0e.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Scheelit (18 cm), ein Kalziumwolframat, auch &bdquo;wei&szlig;es&ldquo; Wolframerz genannt, wird im Bergbau Mittersill (S) abgebaut. &copy; Gerhard Pestal
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/03_Geologische_Bausteine/03_Subpennin/scheelit_uv.jpg" title="Scheelit (18 cm) zeigt im kurzwelligen UV-Licht eine auffallend blauwei&szlig;e Fluoreszenz. &copy; Gerhard Pestal" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Scheelit (18 cm) zeigt im kurzwelligen UV-Licht eine auffallend blauwei&szlig;e Fluoreszenz. &copy; Gerhard Pestal" data-lightbox="lightbox-11654"><img class="image-embed-item" title="Scheelit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/2/1/csm_scheelit_uv_4a3aba4e78.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">

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Trockensteinmauer in der Wachau aus kristallinen Gesteinen der B&ouml;hmischen Masse.<br>
&copy; Geologische Bundesanstalt
&copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h3>Geologische Bausteine</h3><p>Bei der Betrachtung einer Landschaft stellt sich f&uuml;r Geologen stets die Frage nach dem geologischen Aufbau des Untergrundes. Dazu muss zun&auml;chst die Vielfalt an Gesteinen, Mineralien und Fossilien geordnet werden. Deren Zuordnung zu Bausteinen erfolgt nach Bildungsalter sowie Bewegungsfl&auml;chen, welche einzelne Gesteinsk&ouml;rper voneinander trennen. Diese Gesteinsk&ouml;rper k&ouml;nnen von ehemals weit voneinander entfernt liegenden Kontinenten und Ozeanen abstammen. Sie werden von Geologen &bdquo;tektonische Einheiten&ldquo; genannt, wobei Decken die grundlegenden Elemente sind. Decken stellen gro&szlig;r&auml;umige, im Verh&auml;ltnis zu ihrer Dicke weit ausgedehnte K&ouml;rper dar, die von ihrer urspr&uuml;nglichen Unterlage abgel&ouml;st und &uuml;ber einige Kilometer auf fremden Untergrund &uuml;berschoben worden sind. Weitere wichtige Gesteinsk&ouml;rper sind gro&szlig;e Sedimentbecken. Die nach pal&auml;ogeographischen Gesichtspunkten zusammengefassten Decken sowie die Sedimentbecken stellen die geologischen Bausteine dar.</p></div></div></div></div>

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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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Tektonische Kr&auml;fte schoben im Mioz&auml;n die Kalkklippe bei Staatz (N&Ouml;) aus dem Untergrund nach oben, wo sie durch Erosion freigelegt wurde. &copy; Geologische Bundesanstalt
Tektonische Kr&auml;fte schoben im Mioz&auml;n die Kalkklippe bei Staatz (N&Ouml;) aus dem Untergrund nach oben, wo sie durch Erosion freigelegt wurde. &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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<div id="c11688" 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/kogelsteine.jpg" title="Die Kogelsteine bei Grafenberg nahe Eggenburg (N&Ouml;) haben die f&uuml;r Granit typischen Verwitterungsformen. &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Kogelsteine bei Grafenberg nahe Eggenburg (N&Ouml;) haben die f&uuml;r Granit typischen Verwitterungsformen. &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11688"><img class="image-embed-item" title="Verwitterungsformen" alt="Felsformation" src="../fileadmin/_processed_/1/4/csm_kogelsteine_2e8bd68fe1.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die Kogelsteine bei Grafenberg nahe Eggenburg (N&Ouml;) haben die f&uuml;r Granit typischen Verwitterungsformen. &copy; Geologische Bundesanstalt
<div id="c11688" 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/kogelsteine.jpg" title="Die Kogelsteine bei Grafenberg nahe Eggenburg (N&Ouml;) haben die f&uuml;r Granit typischen Verwitterungsformen. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Kogelsteine bei Grafenberg nahe Eggenburg (N&Ouml;) haben die f&uuml;r Granit typischen Verwitterungsformen. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11688"><img class="image-embed-item" title="Verwitterungsformen" alt="Felsformation" src="../fileadmin/_processed_/1/4/csm_kogelsteine_2e8bd68fe1.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die Kogelsteine bei Grafenberg nahe Eggenburg (N&Ouml;) haben die f&uuml;r Granit typischen Verwitterungsformen. &copy; Geosphere Austria
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Der landschaftspr&auml;gende Hauptdolomit-Felskopf &bdquo;Hangender Stein&ldquo; bei N&uuml;ziders (V) ist Naturdenkmal und Kletterfelsen zugleich. &copy; J. Georg Friebe
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/nexing.jpg" title="Der fossile Muschelschill aus Nexing (N&Ouml;) belegt die Organismenvielfalt vor rund 11 Millionen Jahren im Meer des Wiener Beckens (Bildbreite: 20 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Der fossile Muschelschill aus Nexing (N&Ouml;) belegt die Organismenvielfalt vor rund 11 Millionen Jahren im Meer des Wiener Beckens (Bildbreite: 20 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11688"><img class="image-embed-item" title="Muschelschill" alt="Fossilien" src="../fileadmin/_processed_/1/6/csm_nexing_6da3edc350.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Der fossile Muschelschill aus Nexing (N&Ouml;) belegt die Organismenvielfalt vor rund 11 Millionen Jahren im Meer des Wiener Beckens (Bildbreite: 20 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt
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Der fossile Muschelschill aus Nexing (N&Ouml;) belegt die Organismenvielfalt vor rund 11 Millionen Jahren im Meer des Wiener Beckens (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/quellsinter_schnifis.jpg" title="Von Kalk umkrustete Moose und Wurzeln an einem B&auml;chlein unterhalb von Quellmooren bei Schnifis (V). &copy; J. Georg Friebe" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Von Kalk umkrustete Moose und Wurzeln an einem B&auml;chlein unterhalb von Quellmooren bei Schnifis (V). &copy; J. Georg Friebe" data-lightbox="lightbox-11688"><img class="image-embed-item" title="Quellsinter" alt="Gestein" src="../fileadmin/_processed_/0/b/csm_quellsinter_schnifis_be5d3d9e48.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Von Kalk umkrustete Moose und Wurzeln an einem B&auml;chlein unterhalb von Quellmooren bei Schnifis (V). &copy; J. Georg Friebe
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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
</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; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Steinkerne von Ammoniten und Schnecken im Hierlatzkalk von der Plankerau im Toten Gebirge (St) (Bildbreite: 10 cm). &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11727"><img class="image-embed-item" title="Schnecken" alt="Fossilien" src="../../fileadmin/_processed_/2/6/csm_steinkern_dd1dcd1086.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Steinkerne von Ammoniten und Schnecken im Hierlatzkalk von der Plankerau im Toten Gebirge (St) (Bildbreite: 10 cm). &copy; Geosphere Austria
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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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<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; Geologische Bundesanstalt" 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; Geologische Bundesanstalt" 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; 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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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
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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; Geologische Bundesanstalt
</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; Geologische Bundesanstalt" 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; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11743"><img class="image-embed-item" title="Schnecken" alt="Fossilien" src="../../fileadmin/_processed_/2/e/csm_trochactaeon_30d390a392.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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
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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; 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
</figcaption></figure></div></div></div></div></div>
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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
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/02_Ordoviz_Silur_Devon/brachiopode.jpg" title="Brachiopode (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" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="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" data-lightbox="lightbox-11702"><img class="image-embed-item" title="Armf&uuml;&szlig;er" alt="Fossil" src="../../fileadmin/_processed_/3/8/csm_brachiopode_de638b7d1b.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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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<div id="c12303" 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_/0/0/csm_stratigraphische_tabelle_palaeogen_731dcf7e9c.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="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
</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; Geosphere Austria" 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; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11751"><img class="image-embed-item" title="Augensteinlandschaft" alt="Gesteinsflur" src="../../fileadmin/_processed_/2/c/csm_kristalline_flussgeroelle__527c1aa278.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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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<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; Geologische Bundesanstalt" 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; Geologische Bundesanstalt" data-lightbox="lightbox-11715"><img class="image-embed-item" title="Heiligenstein" alt="Landschaft" src="../../fileadmin/_processed_/f/1/csm_heiligenstein_kamp_5278ddda4f.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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
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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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<div id="c11942" 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_/3/1/csm_stratigraphische_tabelle_praekambrium_1_aa9ba5d010.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="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
</figcaption></figure></div><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/04_Entwicklungsgeschichte/01_Prae-Kambrium/maissauer_granit.jpg" title="Eggenburg-Granit (610 Millionen Jahre) aus dem Moravikum (N&Ouml;) mit rosa Alkalifeldspat und gr&uuml;nlich-schwarzem Biotit (N&Ouml;) (Bildbreite: 7 cm). &copy; Geologische Bundesanstalt" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="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" data-lightbox="lightbox-11693"><img class="image-embed-item" title="Eggenburg-Granit" alt="Gestein" src="../../fileadmin/_processed_/9/8/csm_maissauer_granit_cd699f161c.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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
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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
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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
</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; Geosphere Austria" 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; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-11768"><img class="image-embed-item" title="Kies" alt="Kiesgrube" src="../../fileadmin/_processed_/d/f/csm_wuergeboden_049f076acb.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
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
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Fiederblatt (Pterophyllum) aus den Lunzer Schichten eines historischen Kohlebergbaus in Lunz am See (N&Ouml;) (Bildbreite: 12 cm). &copy; Geosphere Austria
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.fa-sr-only {
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View file

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* Font Awesome Free 6.7.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com
* License - https://fontawesome.com/license/free (Icons: CC BY 4.0, Fonts: SIL OFL 1.1, Code: MIT License)
* Copyright 2024 Fonticons, Inc.
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* Font Awesome Free 6.7.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com
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2194
rocky-austria/fontawesome/css/v4-shims.css vendored Normal file

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* Font Awesome Free 6.7.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com
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@ -0,0 +1,152 @@
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}
// if agent or operating system prefers reduced motion, disable animations
// see: https://www.smashingmagazine.com/2020/09/design-reduced-motion-sensitivities/
// see: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/@media/prefers-reduced-motion
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
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0% { transform: scale(1,1) translateY(0); }
10% { transform: ~'scale(var(--@{fa-css-prefix}-bounce-start-scale-x, 1.1),var(--@{fa-css-prefix}-bounce-start-scale-y, 0.9))' translateY(0); }
30% { transform: ~'scale(var(--@{fa-css-prefix}-bounce-jump-scale-x, 0.9),var(--@{fa-css-prefix}-bounce-jump-scale-y, 1.1))' ~'translateY(var(--@{fa-css-prefix}-bounce-height, -0.5em))'; }
50% { transform: ~'scale(var(--@{fa-css-prefix}-bounce-land-scale-x, 1.05),var(--@{fa-css-prefix}-bounce-land-scale-y, 0.95))' translateY(0); }
57% { transform: ~'scale(1,1) translateY(var(--@{fa-css-prefix}-bounce-rebound, -0.125em))'; }
64% { transform: scale(1,1) translateY(0); }
100% { transform: scale(1,1) translateY(0); }
}
@keyframes ~'@{fa-css-prefix}-fade' {
50% { opacity: ~'var(--@{fa-css-prefix}-fade-opacity, 0.4)'; }
}
@keyframes ~'@{fa-css-prefix}-beat-fade' {
0%, 100% {
opacity: ~'var(--@{fa-css-prefix}-beat-fade-opacity, 0.4)';
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}
50% {
opacity: 1;
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}
}
@keyframes ~'@{fa-css-prefix}-flip' {
50% {
transform: ~'rotate3d(var(--@{fa-css-prefix}-flip-x, 0), var(--@{fa-css-prefix}-flip-y, 1), var(--@{fa-css-prefix}-flip-z, 0), var(--@{fa-css-prefix}-flip-angle, -180deg))';
}
}
@keyframes ~'@{fa-css-prefix}-shake' {
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16% { transform: rotate(-22deg); }
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40%, 100% { transform: rotate(0deg); }
}
@keyframes ~'@{fa-css-prefix}-spin' {
0% { transform: rotate(0deg); }
100% { transform: rotate(360deg); }
}

View file

@ -0,0 +1,20 @@
// bordered + pulled icons
// -------------------------
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}

View file

@ -0,0 +1,48 @@
// base icon class definition
// -------------------------
.@{fa-css-prefix} {
font-family: ~"var(--@{fa-css-prefix}-style-family, '@{fa-style-family}')";
font-weight: ~'var(--@{fa-css-prefix}-style, @{fa-style})';
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.far,
.fab,
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.@{fa-css-prefix}-sharp-solid,
.@{fa-css-prefix}-classic,
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-webkit-font-smoothing: antialiased;
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font-style: normal;
font-variant: normal;
line-height: 1;
text-rendering: auto;
}
.fas::before,
.far::before,
.fab::before,
.@{fa-css-prefix}-solid::before,
.@{fa-css-prefix}-regular::before,
.@{fa-css-prefix}-brands::before,
.fa::before {
content: ~'var(@{fa-icon-property})';
}
.@{fa-css-prefix}-classic,
.fas,
.@{fa-css-prefix}-solid,
.far,
.@{fa-css-prefix}-regular {
font-family: 'Font Awesome 6 Free';
}
.@{fa-css-prefix}-brands,
.fab {
font-family: 'Font Awesome 6 Brands';
}

View file

@ -0,0 +1,7 @@
// fixed-width icons
// -------------------------
.@{fa-css-prefix}-fw {
text-align: center;
width: @fa-fw-width;
}

View file

@ -0,0 +1,12 @@
// specific icon class definition
// -------------------------
/* Font Awesome uses the Unicode Private Use Area (PUA) to ensure screen
readers do not read off random characters that represent icons */
each(.fa-icons(), {
.@{fa-css-prefix}-@{key} {
@{fa-icon-property}: @value;
@{fa-duotone-icon-property}: %("%s%s", @value, @value);
}
});

View file

@ -0,0 +1,18 @@
// icons in a list
// -------------------------
.@{fa-css-prefix}-ul {
list-style-type: none;
margin-left: ~'var(--@{fa-css-prefix}-li-margin, @{fa-li-margin})';
padding-left: 0;
> li { position: relative; }
}
.@{fa-css-prefix}-li {
left: calc(~'var(--@{fa-css-prefix}-li-width, @{fa-li-width})' * -1);
position: absolute;
text-align: center;
width: ~'var(--@{fa-css-prefix}-li-width, @{fa-li-width})';
line-height: inherit;
}

View file

@ -0,0 +1,68 @@
// mixins
// --------------------------
// base rendering for an icon
.fa-icon() {
-moz-osx-font-smoothing: grayscale;
-webkit-font-smoothing: antialiased;
display: inline-block;
font-style: normal;
font-variant: normal;
font-weight: normal;
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}
// sets relative font-sizing and alignment (in _sizing)
.fa-size(@font-size) {
font-size: (@font-size / @fa-size-scale-base) * 1em; // converts step in sizing scale into an em-based value that's relative to the scale's base
line-height: (1 / @font-size) * 1em; // sets the line-height of the icon back to that of it's parent
vertical-align: ((6 / @font-size) - (3 / 8)) * 1em; // vertically centers the icon taking into account the surrounding text's descender
}
// only display content to screen readers
// see: https://www.a11yproject.com/posts/2013-01-11-how-to-hide-content/
// see: https://hugogiraudel.com/2016/10/13/css-hide-and-seek/
.fa-sr-only() {
position: absolute;
width: 1px;
height: 1px;
padding: 0;
margin: -1px;
overflow: hidden;
clip: rect(0, 0, 0, 0);
white-space: nowrap;
border-width: 0;
}
// use in conjunction with .sr-only to only display content when it's focused
.fa-sr-only-focusable() {
&:not(:focus) {
.fa-sr-only();
}
}
// sets a specific icon family to use alongside style + icon mixins
.fa-family-classic() {
&:extend(.fa-classic all);
}
// convenience mixins for declaring pseudo-elements by CSS variable,
// including all style-specific font properties
.fa-icon-solid(@fa-var) {
&:extend(.fa-solid all);
& { @{fa-icon-property}: @fa-var; @{fa-duotone-icon-property}: %("%s%s", @fa-var, @fa-var); }
}
.fa-icon-regular(@fa-var) {
&:extend(.fa-regular all);
& { @{fa-icon-property}: @fa-var; @{fa-duotone-icon-property}: %("%s%s", @fa-var, @fa-var); }
}
.fa-icon-brands(@fa-var) {
&:extend(.fa-brands all);
& { @{fa-icon-property}: @fa-var; @{fa-duotone-icon-property}: %("%s%s", @fa-var, @fa-var); }
}

View file

@ -0,0 +1,31 @@
// rotating + flipping icons
// -------------------------
.@{fa-css-prefix}-rotate-90 {
transform: rotate(90deg);
}
.@{fa-css-prefix}-rotate-180 {
transform: rotate(180deg);
}
.@{fa-css-prefix}-rotate-270 {
transform: rotate(270deg);
}
.@{fa-css-prefix}-flip-horizontal {
transform: scale(-1, 1);
}
.@{fa-css-prefix}-flip-vertical {
transform: scale(1, -1);
}
.@{fa-css-prefix}-flip-both,
.@{fa-css-prefix}-flip-horizontal.@{fa-css-prefix}-flip-vertical {
transform: scale(-1, -1);
}
.@{fa-css-prefix}-rotate-by {
transform: rotate(~'var(--@{fa-css-prefix}-rotate-angle, 0)');
}

View file

@ -0,0 +1,14 @@
// screen-reader utilities
// -------------------------
// only display content to screen readers
.sr-only,
.@{fa-css-prefix}-sr-only {
.fa-sr-only();
}
// use in conjunction with .sr-only to only display content when it's focused
.sr-only-focusable,
.@{fa-css-prefix}-sr-only-focusable {
.fa-sr-only-focusable();
}

2042
rocky-austria/fontawesome/less/_shims.less vendored Normal file

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@ -0,0 +1,19 @@
// sizing icons
// -------------------------
// literal magnification scale
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.sizes-literal((@factor - 1));
.@{fa-css-prefix}-@{factor}x {
font-size: (@factor * 1em);
}
}
.sizes-literal(10);
// step-based scale (with alignment)
each(.fa-sizes(), {
.@{fa-css-prefix}-@{key} {
.fa-size(@value);
}
});

View file

@ -0,0 +1,31 @@
// stacking icons
// -------------------------
.@{fa-css-prefix}-stack {
display: inline-block;
height: 2em;
line-height: 2em;
position: relative;
vertical-align: @fa-stack-vertical-align;
width: @fa-stack-width;
}
.@{fa-css-prefix}-stack-1x, .@{fa-css-prefix}-stack-2x {
left: 0;
position: absolute;
text-align: center;
width: 100%;
z-index: ~'var(--@{fa-css-prefix}-stack-z-index, @{fa-stack-z-index})';
}
.@{fa-css-prefix}-stack-1x {
line-height: inherit;
}
.@{fa-css-prefix}-stack-2x {
font-size: 2em;
}
.@{fa-css-prefix}-inverse {
color: ~'var(--@{fa-css-prefix}-inverse, @{fa-inverse})';
}

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* Font Awesome Free 6.7.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com
* License - https://fontawesome.com/license/free (Icons: CC BY 4.0, Fonts: SIL OFL 1.1, Code: MIT License)
* Copyright 2024 Fonticons, Inc.
*/
@import "_variables.less";
:root, :host {
--@{fa-css-prefix}-style-family-brands: 'Font Awesome 6 Brands';
--@{fa-css-prefix}-font-brands: normal 400 1em/1 'Font Awesome 6 Brands';
}
@font-face {
font-family: 'Font Awesome 6 Brands';
font-style: normal;
font-weight: 400;
font-display: @fa-font-display;
src: url('@{fa-font-path}/fa-brands-400.woff2') format('woff2'),
url('@{fa-font-path}/fa-brands-400.ttf') format('truetype');
}
.fab,
.@{fa-css-prefix}-brands {
font-weight: 400;
}
each(.fa-brand-icons(), {
.@{fa-css-prefix}-@{key} { @{fa-icon-property}: @value; }
});

View file

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/*!
* Font Awesome Free 6.7.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com
* License - https://fontawesome.com/license/free (Icons: CC BY 4.0, Fonts: SIL OFL 1.1, Code: MIT License)
* Copyright 2024 Fonticons, Inc.
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// Font Awesome core compile (Web Fonts-based)
// -------------------------
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@import "_mixins.less";
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* Font Awesome Free 6.7.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com
* License - https://fontawesome.com/license/free (Icons: CC BY 4.0, Fonts: SIL OFL 1.1, Code: MIT License)
* Copyright 2024 Fonticons, Inc.
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:root, :host {
--@{fa-css-prefix}-style-family-classic: '@{fa-style-family}';
--@{fa-css-prefix}-font-regular: normal 400 1em/1 '@{fa-style-family}';
}
@font-face {
font-family: 'Font Awesome 6 Free';
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font-display: @fa-font-display;
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}
.far,
.@{fa-css-prefix}-regular {
font-weight: 400;
}

View file

@ -0,0 +1,25 @@
/*!
* Font Awesome Free 6.7.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com
* License - https://fontawesome.com/license/free (Icons: CC BY 4.0, Fonts: SIL OFL 1.1, Code: MIT License)
* Copyright 2024 Fonticons, Inc.
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@import "_variables.less";
:root, :host {
--@{fa-css-prefix}-style-family-classic: '@{fa-style-family}';
--@{fa-css-prefix}-font-solid: normal 900 1em/1 '@{fa-style-family}';
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@font-face {
font-family: 'Font Awesome 6 Free';
font-style: normal;
font-weight: 900;
font-display: @fa-font-display;
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}
.fas,
.@{fa-css-prefix}-solid {
font-weight: 900;
}

View file

@ -0,0 +1,10 @@
/*!
* Font Awesome Free 6.7.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com
* License - https://fontawesome.com/license/free (Icons: CC BY 4.0, Fonts: SIL OFL 1.1, Code: MIT License)
* Copyright 2024 Fonticons, Inc.
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// V4 shims compile (Web Fonts-based)
// -------------------------
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@import '_shims.less';

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@ -0,0 +1,646 @@
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name: image
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View file

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// animating icons
// --------------------------
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animation-duration: var(--#{$fa-css-prefix}-animation-duration, 2s);
animation-iteration-count: var(--#{$fa-css-prefix}-animation-iteration-count, infinite);
animation-timing-function: var(--#{$fa-css-prefix}-animation-timing, linear);
}
.#{$fa-css-prefix}-spin-reverse {
--#{$fa-css-prefix}-animation-direction: reverse;
}
.#{$fa-css-prefix}-pulse,
.#{$fa-css-prefix}-spin-pulse {
animation-name: #{$fa-css-prefix}-spin;
animation-direction: var(--#{$fa-css-prefix}-animation-direction, normal);
animation-duration: var(--#{$fa-css-prefix}-animation-duration, 1s);
animation-iteration-count: var(--#{$fa-css-prefix}-animation-iteration-count, infinite);
animation-timing-function: var(--#{$fa-css-prefix}-animation-timing, steps(8));
}
// if agent or operating system prefers reduced motion, disable animations
// see: https://www.smashingmagazine.com/2020/09/design-reduced-motion-sensitivities/
// see: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/@media/prefers-reduced-motion
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
.#{$fa-css-prefix}-beat,
.#{$fa-css-prefix}-bounce,
.#{$fa-css-prefix}-fade,
.#{$fa-css-prefix}-beat-fade,
.#{$fa-css-prefix}-flip,
.#{$fa-css-prefix}-pulse,
.#{$fa-css-prefix}-shake,
.#{$fa-css-prefix}-spin,
.#{$fa-css-prefix}-spin-pulse {
animation-delay: -1ms;
animation-duration: 1ms;
animation-iteration-count: 1;
transition-delay: 0s;
transition-duration: 0s;
}
}
@keyframes #{$fa-css-prefix}-beat {
0%, 90% { transform: scale(1); }
45% { transform: scale(var(--#{$fa-css-prefix}-beat-scale, 1.25)); }
}
@keyframes #{$fa-css-prefix}-bounce {
0% { transform: scale(1,1) translateY(0); }
10% { transform: scale(var(--#{$fa-css-prefix}-bounce-start-scale-x, 1.1),var(--#{$fa-css-prefix}-bounce-start-scale-y, 0.9)) translateY(0); }
30% { transform: scale(var(--#{$fa-css-prefix}-bounce-jump-scale-x, 0.9),var(--#{$fa-css-prefix}-bounce-jump-scale-y, 1.1)) translateY(var(--#{$fa-css-prefix}-bounce-height, -0.5em)); }
50% { transform: scale(var(--#{$fa-css-prefix}-bounce-land-scale-x, 1.05),var(--#{$fa-css-prefix}-bounce-land-scale-y, 0.95)) translateY(0); }
57% { transform: scale(1,1) translateY(var(--#{$fa-css-prefix}-bounce-rebound, -0.125em)); }
64% { transform: scale(1,1) translateY(0); }
100% { transform: scale(1,1) translateY(0); }
}
@keyframes #{$fa-css-prefix}-fade {
50% { opacity: var(--#{$fa-css-prefix}-fade-opacity, 0.4); }
}
@keyframes #{$fa-css-prefix}-beat-fade {
0%, 100% {
opacity: var(--#{$fa-css-prefix}-beat-fade-opacity, 0.4);
transform: scale(1);
}
50% {
opacity: 1;
transform: scale(var(--#{$fa-css-prefix}-beat-fade-scale, 1.125));
}
}
@keyframes #{$fa-css-prefix}-flip {
50% {
transform: rotate3d(var(--#{$fa-css-prefix}-flip-x, 0), var(--#{$fa-css-prefix}-flip-y, 1), var(--#{$fa-css-prefix}-flip-z, 0), var(--#{$fa-css-prefix}-flip-angle, -180deg));
}
}
@keyframes #{$fa-css-prefix}-shake {
0% { transform: rotate(-15deg); }
4% { transform: rotate(15deg); }
8%, 24% { transform: rotate(-18deg); }
12%, 28% { transform: rotate(18deg); }
16% { transform: rotate(-22deg); }
20% { transform: rotate(22deg); }
32% { transform: rotate(-12deg); }
36% { transform: rotate(12deg); }
40%, 100% { transform: rotate(0deg); }
}
@keyframes #{$fa-css-prefix}-spin {
0% { transform: rotate(0deg); }
100% { transform: rotate(360deg); }
}

View file

@ -0,0 +1,20 @@
// bordered + pulled icons
// -------------------------
.#{$fa-css-prefix}-border {
border-color: var(--#{$fa-css-prefix}-border-color, #{$fa-border-color});
border-radius: var(--#{$fa-css-prefix}-border-radius, #{$fa-border-radius});
border-style: var(--#{$fa-css-prefix}-border-style, #{$fa-border-style});
border-width: var(--#{$fa-css-prefix}-border-width, #{$fa-border-width});
padding: var(--#{$fa-css-prefix}-border-padding, #{$fa-border-padding});
}
.#{$fa-css-prefix}-pull-left {
float: left;
margin-right: var(--#{$fa-css-prefix}-pull-margin, #{$fa-pull-margin});
}
.#{$fa-css-prefix}-pull-right {
float: right;
margin-left: var(--#{$fa-css-prefix}-pull-margin, #{$fa-pull-margin});
}

View file

@ -0,0 +1,49 @@
// base icon class definition
// -------------------------
.#{$fa-css-prefix} {
font-family: var(--#{$fa-css-prefix}-style-family, '#{$fa-style-family}');
font-weight: var(--#{$fa-css-prefix}-style, #{$fa-style});
}
.fas,
.far,
.fab,
.#{$fa-css-prefix}-solid,
.#{$fa-css-prefix}-regular,
.#{$fa-css-prefix}-brands,
.#{$fa-css-prefix} {
-moz-osx-font-smoothing: grayscale;
-webkit-font-smoothing: antialiased;
display: var(--#{$fa-css-prefix}-display, #{$fa-display});
font-style: normal;
font-variant: normal;
line-height: 1;
text-rendering: auto;
}
.fas::before,
.far::before,
.fab::before,
.#{$fa-css-prefix}-solid::before,
.#{$fa-css-prefix}-regular::before,
.#{$fa-css-prefix}-brands::before,
.fa::before {
content: var(#{$fa-icon-property});
}
.#{$fa-css-prefix}-classic,
.fas,
.#{$fa-css-prefix}-solid,
.far,
.#{$fa-css-prefix}-regular {
font-family: 'Font Awesome 6 Free';
}
.#{$fa-css-prefix}-brands,
.fab {
font-family: 'Font Awesome 6 Brands';
}
%fa-icon {
@include fa-icon;
}

View file

@ -0,0 +1,7 @@
// fixed-width icons
// -------------------------
.#{$fa-css-prefix}-fw {
text-align: center;
width: $fa-fw-width;
}

View file

@ -0,0 +1,57 @@
// functions
// --------------------------
// fa-content: convenience function used to set content property
@function fa-content($fa-var) {
@return unquote("\"#{ $fa-var }\"");
}
// fa-divide: Originally obtained from the Bootstrap https://github.com/twbs/bootstrap
//
// Licensed under: The MIT License (MIT)
//
// Copyright (c) 2011-2021 Twitter, Inc.
// Copyright (c) 2011-2021 The Bootstrap Authors
//
// Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
// of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
// in the Software without restriction, including without limitation the rights
// to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
// copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
// furnished to do so, subject to the following conditions:
//
// The above copyright notice and this permission notice shall be included in
// all copies or substantial portions of the Software.
//
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
// IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
// AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
// LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
// THE SOFTWARE.
@function fa-divide($dividend, $divisor, $precision: 10) {
$sign: if($dividend > 0 and $divisor > 0, 1, -1);
$dividend: abs($dividend);
$divisor: abs($divisor);
$quotient: 0;
$remainder: $dividend;
@if $dividend == 0 {
@return 0;
}
@if $divisor == 0 {
@error "Cannot divide by 0";
}
@if $divisor == 1 {
@return $dividend;
}
@while $remainder >= $divisor {
$quotient: $quotient + 1;
$remainder: $remainder - $divisor;
}
@if $remainder > 0 and $precision > 0 {
$remainder: fa-divide($remainder * 10, $divisor, $precision - 1) * .1;
}
@return ($quotient + $remainder) * $sign;
}

View file

@ -0,0 +1,13 @@
// specific icon class definition
// -------------------------
/* Font Awesome uses the Unicode Private Use Area (PUA) to ensure screen
readers do not read off random characters that represent icons */
@each $name, $icon in $fa-icons {
.#{$fa-css-prefix}-#{$name} {
#{$fa-icon-property}: unquote("\"#{ $icon }\"");
#{$fa-duotone-icon-property}: unquote("\"#{$icon}#{$icon}\"");
}
}

View file

@ -0,0 +1,18 @@
// icons in a list
// -------------------------
.#{$fa-css-prefix}-ul {
list-style-type: none;
margin-left: var(--#{$fa-css-prefix}-li-margin, #{$fa-li-margin});
padding-left: 0;
> li { position: relative; }
}
.#{$fa-css-prefix}-li {
left: calc(-1 * var(--#{$fa-css-prefix}-li-width, #{$fa-li-width}));
position: absolute;
text-align: center;
width: var(--#{$fa-css-prefix}-li-width, #{$fa-li-width});
line-height: inherit;
}

View file

@ -0,0 +1,65 @@
// mixins
// --------------------------
// base rendering for an icon
@mixin fa-icon {
-webkit-font-smoothing: antialiased;
-moz-osx-font-smoothing: grayscale;
display: inline-block;
font-style: normal;
font-variant: normal;
font-weight: normal;
line-height: 1;
}
// sets relative font-sizing and alignment (in _sizing)
@mixin fa-size ($font-size) {
font-size: fa-divide($font-size, $fa-size-scale-base) * 1em; // converts step in sizing scale into an em-based value that's relative to the scale's base
line-height: fa-divide(1, $font-size) * 1em; // sets the line-height of the icon back to that of it's parent
vertical-align: (fa-divide(6, $font-size) - fa-divide(3, 8)) * 1em; // vertically centers the icon taking into account the surrounding text's descender
}
// only display content to screen readers
// see: https://www.a11yproject.com/posts/2013-01-11-how-to-hide-content/
// see: https://hugogiraudel.com/2016/10/13/css-hide-and-seek/
@mixin fa-sr-only() {
position: absolute;
width: 1px;
height: 1px;
padding: 0;
margin: -1px;
overflow: hidden;
clip: rect(0, 0, 0, 0);
white-space: nowrap;
border-width: 0;
}
// use in conjunction with .sr-only to only display content when it's focused
@mixin fa-sr-only-focusable() {
&:not(:focus) {
@include fa-sr-only();
}
}
// sets a specific icon family to use alongside style + icon mixins
@mixin fa-family-classic() {
@extend .fa-classic;
}
// convenience mixins for declaring pseudo-elements by CSS variable,
// including all style-specific font properties
@mixin fa-icon-solid($fa-var) {
@extend .fa-solid;
& { #{$fa-icon-property}: unquote("\"#{ $fa-var }\""); #{$fa-duotone-icon-property}: unquote("\"#{ $fa-var }#{ $fa-var }\""); }
}
@mixin fa-icon-regular($fa-var) {
@extend .fa-regular;
& { #{$fa-icon-property}: unquote("\"#{ $fa-var }\""); #{$fa-duotone-icon-property}: unquote("\"#{ $fa-var }#{ $fa-var }\""); }
}
@mixin fa-icon-brands($fa-var) {
@extend .fa-brands;
& { #{$fa-icon-property}: unquote("\"#{ $fa-var }\""); #{$fa-duotone-icon-property}: unquote("\"#{ $fa-var }#{ $fa-var }\""); }
}

View file

@ -0,0 +1,31 @@
// rotating + flipping icons
// -------------------------
.#{$fa-css-prefix}-rotate-90 {
transform: rotate(90deg);
}
.#{$fa-css-prefix}-rotate-180 {
transform: rotate(180deg);
}
.#{$fa-css-prefix}-rotate-270 {
transform: rotate(270deg);
}
.#{$fa-css-prefix}-flip-horizontal {
transform: scale(-1, 1);
}
.#{$fa-css-prefix}-flip-vertical {
transform: scale(1, -1);
}
.#{$fa-css-prefix}-flip-both,
.#{$fa-css-prefix}-flip-horizontal.#{$fa-css-prefix}-flip-vertical {
transform: scale(-1, -1);
}
.#{$fa-css-prefix}-rotate-by {
transform: rotate(var(--#{$fa-css-prefix}-rotate-angle, 0));
}

View file

@ -0,0 +1,14 @@
// screen-reader utilities
// -------------------------
// only display content to screen readers
.sr-only,
.#{$fa-css-prefix}-sr-only {
@include fa-sr-only;
}
// use in conjunction with .sr-only to only display content when it's focused
.sr-only-focusable,
.#{$fa-css-prefix}-sr-only-focusable {
@include fa-sr-only-focusable;
}

1578
rocky-austria/fontawesome/scss/_shims.scss vendored Normal file

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@ -0,0 +1,16 @@
// sizing icons
// -------------------------
// literal magnification scale
@for $i from 1 through 10 {
.#{$fa-css-prefix}-#{$i}x {
font-size: $i * 1em;
}
}
// step-based scale (with alignment)
@each $size, $value in $fa-sizes {
.#{$fa-css-prefix}-#{$size} {
@include fa-size($value);
}
}

View file

@ -0,0 +1,32 @@
// stacking icons
// -------------------------
.#{$fa-css-prefix}-stack {
display: inline-block;
height: 2em;
line-height: 2em;
position: relative;
vertical-align: $fa-stack-vertical-align;
width: $fa-stack-width;
}
.#{$fa-css-prefix}-stack-1x,
.#{$fa-css-prefix}-stack-2x {
left: 0;
position: absolute;
text-align: center;
width: 100%;
z-index: var(--#{$fa-css-prefix}-stack-z-index, #{$fa-stack-z-index});
}
.#{$fa-css-prefix}-stack-1x {
line-height: inherit;
}
.#{$fa-css-prefix}-stack-2x {
font-size: 2em;
}
.#{$fa-css-prefix}-inverse {
color: var(--#{$fa-css-prefix}-inverse, #{$fa-inverse});
}

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View file

@ -0,0 +1,30 @@
/*!
* Font Awesome Free 6.7.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com
* License - https://fontawesome.com/license/free (Icons: CC BY 4.0, Fonts: SIL OFL 1.1, Code: MIT License)
* Copyright 2024 Fonticons, Inc.
*/
@import 'functions';
@import 'variables';
:root, :host {
--#{$fa-css-prefix}-style-family-brands: 'Font Awesome 6 Brands';
--#{$fa-css-prefix}-font-brands: normal 400 1em/1 'Font Awesome 6 Brands';
}
@font-face {
font-family: 'Font Awesome 6 Brands';
font-style: normal;
font-weight: 400;
font-display: $fa-font-display;
src: url('#{$fa-font-path}/fa-brands-400.woff2') format('woff2'),
url('#{$fa-font-path}/fa-brands-400.ttf') format('truetype');
}
.fab,
.#{$fa-css-prefix}-brands {
font-weight: 400;
}
@each $name, $icon in $fa-brand-icons {
.#{$fa-css-prefix}-#{$name} { #{$fa-icon-property}: unquote("\"#{ $icon }\""); }
}

View file

@ -0,0 +1,21 @@
/*!
* Font Awesome Free 6.7.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com
* License - https://fontawesome.com/license/free (Icons: CC BY 4.0, Fonts: SIL OFL 1.1, Code: MIT License)
* Copyright 2024 Fonticons, Inc.
*/
// Font Awesome core compile (Web Fonts-based)
// -------------------------
@import 'functions';
@import 'variables';
@import 'mixins';
@import 'core';
@import 'sizing';
@import 'fixed-width';
@import 'list';
@import 'bordered-pulled';
@import 'animated';
@import 'rotated-flipped';
@import 'stacked';
@import 'icons';
@import 'screen-reader';

View file

@ -0,0 +1,27 @@
/*!
* Font Awesome Free 6.7.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com
* License - https://fontawesome.com/license/free (Icons: CC BY 4.0, Fonts: SIL OFL 1.1, Code: MIT License)
* Copyright 2024 Fonticons, Inc.
*/
@import 'functions';
@import 'variables';
:root, :host {
--#{$fa-css-prefix}-style-family-classic: '#{ $fa-style-family }';
--#{$fa-css-prefix}-font-regular: normal 400 1em/1 '#{ $fa-style-family }';
}
@font-face {
font-family: 'Font Awesome 6 Free';
font-style: normal;
font-weight: 400;
font-display: $fa-font-display;
src: url('#{$fa-font-path}/fa-regular-400.woff2') format('woff2'),
url('#{$fa-font-path}/fa-regular-400.ttf') format('truetype');
}
.far,
.#{$fa-css-prefix}-regular {
font-weight: 400;
}

View file

@ -0,0 +1,27 @@
/*!
* Font Awesome Free 6.7.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com
* License - https://fontawesome.com/license/free (Icons: CC BY 4.0, Fonts: SIL OFL 1.1, Code: MIT License)
* Copyright 2024 Fonticons, Inc.
*/
@import 'functions';
@import 'variables';
:root, :host {
--#{$fa-css-prefix}-style-family-classic: '#{ $fa-style-family }';
--#{$fa-css-prefix}-font-solid: normal 900 1em/1 '#{ $fa-style-family }';
}
@font-face {
font-family: 'Font Awesome 6 Free';
font-style: normal;
font-weight: 900;
font-display: $fa-font-display;
src: url('#{$fa-font-path}/fa-solid-900.woff2') format('woff2'),
url('#{$fa-font-path}/fa-solid-900.ttf') format('truetype');
}
.fas,
.#{$fa-css-prefix}-solid {
font-weight: 900;
}

View file

@ -0,0 +1,11 @@
/*!
* Font Awesome Free 6.7.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com
* License - https://fontawesome.com/license/free (Icons: CC BY 4.0, Fonts: SIL OFL 1.1, Code: MIT License)
* Copyright 2024 Fonticons, Inc.
*/
// V4 shims compile (Web Fonts-based)
// -------------------------
@import 'functions';
@import 'variables';
@import 'shims';

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