1 Gebietskenntnis 1.2 Geologie.

Slides:



Advertisements
Ähnliche Präsentationen
Grobfraktionsanalyse
Advertisements

Der Oberrheingraben.
Sedimentzusammensetzung
Einteilung der Gesteine
Plattentektonik der Baikaliden
Geologische Arbeitsmethoden
Süddeutsches Schichtstufenland
von Nicole Arras & Anne Jungblut
Von Selina Born und Sandra Püchner
Kristallingesteine im Odenwald
6. Isochronen-Methoden 6.1. Rb-Sr Datierung.
9. Beispiel.
Rheingraben- bruch Beginn: ca. 150 Mio. Jahre
Boden - das unbekannte Wesen
„Lebewesen in den verschiedenen Erdzeitaltern“
-Spezial-Quiz (10 schwere Fragen)
IPCC Assessment-Report 4 6 Paleoclimate
(8) Aufbau der Erde (c) G. Larson EF Geophysik 64.
Lernkontrolle «Gletscher»: Lösung
Entwicklung der Lithosphäre (Geologie) Teil V
Einführung in die Litho- und Biosphäre (Geologie)
Klimafaktoren biotische Faktoren abiotische Faktoren
Allgemeine Geologie Teil III
Geologie der Lithosphäre Teil III
Dr. Roland Wyss, Geologe CHGEOLcert/SIA
Natursteine lassen sich nach naturwissenschaftlichen Kriterien, entsprechend ihrer Entstehung (Genese), in drei Gesteinsklassen unterteilen. Erstarrungsgestein.
Der Kreislauf des Gesteins
Dr. h.c. Alfons Goppel, ehem. bayer. Ministerpräsident
Naturschutz Ausbildung
Naturschutz -Tagung Lehrteam Naturschutz Region Bayerwald Tegernheimer Schlucht/Keilberg Blick vom Fellinger Berg ins Donautal.
In Österreich unterscheiden wir 5 Großlandschaften
administrative & naturräumliche Gliederung
2. Naturräumliche Strukturen
DER VULKAN.
Geologie des Mars und Vulkanismus
Tutorium Physische Geographie Geomorph I
Wie sie entstehen, was sie verändert
Kapitel 16 Gesteine 16.1 Teilgebiete der Mineralogie
G l e t s c h e r k u n d e
Melanie & Stefanie, Rosa
Oberösterreich Oberösterreich ist mit einer Fläche von km² und 1,4 Millionen Einwohnern das viertgrößte Bundesland Österreichs. Es grenzt an Bayern.
Vulkanismus.
Von Benjamin, Elisabeth und Yannic
Klima- und Umweltveränderungen (3) Evolution der Erdatmosphäre
Mineralien und Gesteine
Böden in Lateinamerika Kenneth, Nele, Stephanie, Laura, Svenja.
SV1: Bedeutung der Fossilien für die Evolutionstheorie
Entstehung der Erde 2.
Silicium.
Salz und Salzlagerstätten in Österreich
Von der Entstehung zur Verwendung
Steirischer Vulkanismus
Die Letzte Eiszeit Bettina Resch.
Verkarstung.
Geologische Prozesse im Gebirge
Die Entstehung magmatischen Gesteins
Steirischer Vulkanismus
Fachdidaktik Geobiologie Karoline Weiss
Steirischer Vulkanismus
Baumaterial der Erde Die Metamorphite.
Schematisches Profil durch die Erdkruste
Kreislauf der Gesteine
Typische Gesteine der Alpen: Werden und vergehen im Gesteinskreislauf
Elaria Micail Die Plattentektonik.
Die Entstehung magmatischen Gesteins
Die Alpen eine faszinierende Bergwelt
Heringartiger Fisch aus Eichstätt
River deposits Ablagerung in Flüssen
EISZEITALTER BEZUG ÖSTERREICH
Gletscher, Vegetation und Tierwelt
 Präsentation transkript:

1 Gebietskenntnis 1.2 Geologie

1 Gebietskenntnis Geologie: Die Lehre von der Entstehung, Beschaffenheit und Entwicklung der Erde sowie der Entwicklung des Lebens.

Unsere Heimat – ein Mittelgebirge 1 Gebietskenntnis 1.2 Geologie Unsere Heimat – ein Mittelgebirge Höhen: ca. 400 m bis 1.456 m über NN (Großer Arber) Größtes zusammenhängendes Waldgebiet in Mitteleuropa

Entstehung eines Bruchschollengebirges 1 Gebietskenntnis 1.2 Geologie Entstehung eines Bruchschollengebirges Geologische Vorgänge im Erdaltertum (545 – 251 Mio. Jahre) Hebung zum Faltengebirge (= Variskische Gebirgsbildung) durch endogene Kräfte aus dem Erdinneren - durch Bruchtektonik beginnt sich der Pfahl zu bilden - gleichzeitig Abtragung (= Erosion) des Faltengebirges durch (= exogene Kräfte)

1 Gebietskenntnis Entstehung eines Bruchschollengebirges 1.2 Geologie Geologische Vorgänge im Erdmittelalter (251 – 65 Mio. Jahre) Erosion zum Gebirgsrumpf unter tropisch/subtropischem Klima

1 Gebietskenntnis Entstehung eines Bruchschollengebirges 1.2 Geologie Geologische Vorgänge in der Erdneuzeit (65 Mio. Jahre – heute) Hebung/Senkung und Bruchtektonik durch Auswirkungen der Alpenbildung Folgen: Horste, Gräben, Bruchlinien (= Höhepunkt der Pfahlbildung) - gleichzeitig Erosion und Akkumulation (= Ablagerung) durch Flüsse und z.T. durch Gletscher (Arber, Rachel)

1 Gebietskenntnis Störungszonen 1.2 Geologie Fränkische Linie Beginn: Ende Erdaltertum (= Perm) Keilberg Störung Rundinger Zone Bayerischer Pfahl Donaurandbruch

1 Gebietskenntnis Die Meere des Erdmittelalters 1.2 Geologie Die Meere des Erdmittelalters Erosion des Ostbayerischen Grund- gebirges unter tropisch/subtropischen Bedingungen (chemische Verwitterung) Anhäufung des Verwitterungsschutts in die angrenzenden Meere des Germanischen Beckens im Westen - Meere des Trias, des Jura und der Kreide erreichen das Rumpfgebirge nur randlich und in wenigen Becken (z.B. Bodenwöhr)

Eiszeiten im Pleistozän der Erdneuzeit 1 Gebietskenntnis 1.2 Geologie Eiszeiten im Pleistozän der Erdneuzeit vor 2,6 Mio – 10.000 Jahre - In den Vereisungsgebieten im Hinteren Bayerischen Wald - entstanden kleinere lokale Talgletscher in den Hochlagen ab 1.000 m üNN mit einer Länge bis zu 2 km. Die eiszeitlichen (= glazialen) Prozesse hinterließen: - Kare über 1.300 m üNN (heute meist vermoort) - Zungenbeckenseen (z.B. Arberseen, Rachelsee) - Grund- und Endmoränen (blockreich) Kleiner Arbersee (= Zungenbeckensee mit Moränen am Rande)

Eiszeiten im Pleistozän der Erdneuzeit 1 Gebietskenntnis 1.2 Geologie Eiszeiten im Pleistozän der Erdneuzeit vor 2,6 Mio – 10.000 Jahre In den eisfreien Gebieten des Bayerischen/Oberpfälzer Waldes herrschte Tundra-Vegetation auf Permafrostböden. - Periglaziale Prozesse führten: - zur Solifluktion (= Bodenfließen) und Talaufschüttungen, - zu Blockmeeren /-strömen (Ursache: Frostverwitterung), - zu Schotterterrassen in den Talsenken durch Flüsse, - zu Sandablagerungen durch Wind und Wasser. Blockmeer am Lusengipfel

SW-NO Querschnitt (= Profil) durch den Bayerischen Wald 1 Gebietskenntnis 1.2 Geologie SW-NO Querschnitt (= Profil) durch den Bayerischen Wald

Allgemeiner Gesteinskreislauf 1 Gebietskenntnis 1.2 Geologie Allgemeiner Gesteinskreislauf

Die Gesteine der Bergwachtregion Bayerischer Wald 1 Gebietskenntnis 1.2 Geologie Die Gesteine der Bergwachtregion Bayerischer Wald Erstarrungsgesteine (= Magmatite): - Tiefengesteine (= Plutonite) Granit, Gabbro (Hohenbogen) - Ergussgesteine (= Vulkanite) Basalt - Ganggesteine (= Subvulkanite) Pegmatit Ablagerungsgesteine (= Sedimentite): - Mechanische Sedimentgesteine: - unverfestigt: Kies, Sand, Ton, Moränen, Löss - verfestigt: Sandstein - Chemische Sedimentgesteine: - verfestigt: Kalkstein (Fränkischer Jura) Umwandlungsgesteine (= Metamorphite): Gneis, Glimmerschiefer (Osser) Quarzit (Pfahl) Granit und Gneis sind am weitesten verbreitet.

1 Gebietskenntnis 1.2 Geologie Der Bayerische -/ Ober-pfälzer Wald ist ein kristallines Grundgebirge bestehend aus: Gneis: = metamorphe Gesteine des Moldanubikums Granit: = variszische Intrusiv- gesteine

Gneis - ein metamorphes Gestein 1 Gebietskenntnis 1.2 Geologie Gneis - ein metamorphes Gestein Vorkommen: sehr häufig (Beispiel: Arber) Mineralien: Feldspat, Quarz und Glimmer Artenvielfalt je nach Mineralanteilen: z.B. Cordierit-Sillimanit-Kalifeldspat-Gneis häufig gebändert, geschiefert, verfaltet Ursprung: Sedimentgesteine - Sandstein - Tonstein - Grauwacke (= kristalline Trümmer mit Ton verkittet)

Gneis - ein metamorphes Gestein 1 Gebietskenntnis 1.2 Geologie Gneis - ein metamorphes Gestein Hochtemperatur-Metamorphose: Druck: 3-5 kbar, Temperatur.: 650-840°C Entstehung: - Sedimente stammen aus der cadomischen Gebirgsbildung (= zu Beginn des Erd- altertums vor ca. 540 Mio Jahre) Ablagerung der Sedimente in einem Meer vor Gondwana (= Ur-Afrika, S-Pol) Subduktion (= Versenken und Über- schieben der Schichten) während der späteren Variskischen Gebirgsbildung und Metamorphose (= Veränderung der Kristallstruktur) aber keine Aufschmelzung

Granit - ein Tiefengestein 1 Gebietskenntnis 1.2 Geologie Granit - ein Tiefengestein Vorkommen: - in den Gneis eingelagert, häufig im südlichen Bayerischen Wald (Beispiel: Dreisessel) Mineralien: Feldspat, Quarz und Glimmer (Artenvielfalt je nach Körnung) häufig Farbunterschiede je nach Mineral- beimischung (z.B. rötlich = Eisen) Ursprung: heiße, flüssige Magmen fein- bis mittelkörnig

Granit – ein Tiefengestein 1 Gebietskenntnis 1.2 Geologie Granit – ein Tiefengestein Entstehung: starke tiefgründige chemische Verwitterung im Erdmittelalter (Tertiär: 65 – 2,6 Mio. Jahre) Abtragung der Gneis-Deck- schichten in der Erdneuzeit (Pleistozän: 2,6 Mio. – 10.000 J.) Freilegung der Granit-Plutone bis heute „Wollsack-Verwitterung“ bildet Granit-Felstürme z.B. Dreisessel

1 Gebietskenntnis Pfahlquarz – ein Fluid 1.2 Geologie Ursprung Spaltenfüllungen der Störungszonen (in offenen Gängen) durch Aus- scheiden von Quarz nach Eindringen von heißen (hydrothermalen) Lösungen nach der Variskischen Gebirgs- bildung im Perm und im Trias (280-200 Mio J.) NW-SO streichende landschaftsprägende Felszone (hier Pfahl bei Viechtach) Entstehung: Herauswitterung als Härtlinge durch Erosion der weicheren Gneis-Deckschichten

Glimmerschiefer am Osser 1 Gebietskenntnis 1.2 Geologie Glimmerschiefer am Osser Mineralien: Quarz und Glimmerschiefer (Muskovit = hell, Biotit = dunkel) sehr verwitterungsanfällig Entstehung im Erdaltertum: durch Metamorphose von Ton im Silur (vor ca. 400 Mio J.): Sedimentation von Ton in einem Meer und Verfestigung zu Tonstein bei der Variskischen Gebirgsbildung (- 280 Mio. J.): Metamorphose von Tonstein zu Glimmerschiefer unter starkem Druck und hohen Temperaturen sowie Schieferung der Schichtsilikate (= silbrig glänzende Plättchen)

Gebogene fünf bis siebenseitige Säulen 1 Gebietskenntnis 1.2 Geologie Basalt am Parkstein Entstehung der Basaltruine: Vulkanismus in der Erdneuzeit (Tertiär 65 – 2,6 Mio Jahre) wegen Alpenbildung - explosive Eruptionen von Asche (Tuff) und Lavabomben Säulenbildung im Schlot nach Abkühlung der Gesteins- schmelze nach Erosion der Asche und und Lava blieb der Förderschlot als Härtling zurück Gebogene fünf bis siebenseitige Säulen eines Vulkanschlotes

Gabbro-Amphibolit am Hohenbogen 1 Gebietskenntnis 1.2 Geologie Gabbro-Amphibolit am Hohenbogen Amphibol (= Hornblende): dunkel Plagioklas: helle Einschlüsse Entstehung im Erdaltertum: auf der ozeanischen Kruste eines Meeres - entsteht Basalt (= Ergussgestein) oder - Gabbro (= Tiefengestein) - Metamorphose bei der Variskischen Gebirgsbildung zu Metabasit (= basisches Gestein) Bohemikum wird auf das Moldanubikum (SW) geschoben (Folge: Hebung) starke Deformierung / Zerscherung (Folge: Schieferung) Tektonische Einheit des Bohemikum (= Teplá-Barrandium)

1 Gebietskenntnis Geotope 1.2 Geologie ... sind erdgeschichtliche Bildungen der unbelebten Natur, die Erkenntnisse über die Entwicklung der Erde und des Lebens vermitteln. Sie umfassen Aufschlüsse von Gesteinen, Böden, Mineralien und Fossilien sowie einzelne Natur -schöpfungen und natürliche Landschaftsteile. Am Osser:

Die 100 schönsten Geotope Bayerns 1 Gebietskenntnis 1.2 Geologie Geotope in der Region Auswahl für die Region Bayerwald Oberpfälzer Wald: 20 = Basaltkegel Hoher Parkstein 36 = Kreuzberg Pleystein 56 = Schutzfelsen Pentling - Bayerischer Wald: 1 = Großer Pfahl bei Viechtach 17 = Silberberg Bodenmais 26 = Buchberger Leite 32 = Blockmeer am Lusen 59 = Glimmerschiefer am Osser Die 100 schönsten Geotope Bayerns

1.1 Geologie: Prüfungsfragen 1 Gebietskenntnis 1.1 Geologie: Prüfungsfragen 7. Wie heißt die „Lehre von der Entstehung, Beschaffenheit und Entwicklung der Erde und des Lebens“? Nenne den Begriff! 9. Unsere Heimat ist ein Mittelgebirge. Gib den Höhenbereich in ganzen hundert Meter ü.NN an! 10. Der Bayerische Wald ist ein Bruchschollengebirge mit einer geologischen Entwicklungsgeschichte von 545 Mio. Jahren. Kreuze die geologischen Prozesse im Erdaltertum an! Hebung zum Faltengebirge (Variskische Gebirgsbildung) Erosion zum Gebirgsrumpf unter tropisch/subtropischem Klima Bruchtektonik (Beginn der Pfahlbildung) Hebung und Bruchtektonik durch Auswirkungen der Alpenbildung 11. Der Bayerische Wald ist ein Bruchschollengebirge mit einer geologischen im Erdmittelalter an!

1.1 Geologie: Prüfungsfragen 1 Gebietskenntnis 1.1 Geologie: Prüfungsfragen Erosion zum Gebirgsrumpf unter tropisch/subtropischem Klima Bruchtektonik (Beginn der Pfahlbildung) Hebung und Bruchtektonik durch Auswirkungen der Alpenbildung 12. Der Bayerische Wald ist ein Bruchschollengebirge mit einer geologischen Entwicklungsgeschichte von 545 Mio. Jahren. Kreuze die geologischen Prozesse in der Erdneuzeit an! Hebung zum Faltengebirge Erosion und Akkumulation (Ablagerung) auch durch Gletscher Höhepunkt der Pfahlbildung 13. Neben dem Bayerischen Pfahl gibt es in der Region Bayerwald noch weitere sog. Störungszonen. Nenne zwei weitere Störungszonen! 14. Der Rachelsee und die Arberseen sind durch eiszeitliche (glaziale) Vorgänge entstanden. Nenne die besondere Art von Seen, die durch Gletscher geschaffen wurden!

1.1 Geologie: Prüfungsfragen 1 Gebietskenntnis 1.1 Geologie: Prüfungsfragen 15. Der Rachelsee und die Arberseen sind durch eiszeitliche (glaziale) Vorgänge entstanden. Wie nennt man das Geröll, das die Gletscher am Rande dieser Seen abgelagert haben? 16. Wie heißt die geologische Besonderheit des Lusengipfels? 17. Ordne den folgenden Aussagen aus dem Gesteinskreislauf die richtigen Gesteinstypen zu! - Durch Aufschmelzen entstehen - Durch Ablagern und Verfestigen entstehen - Durch Umwandeln entstehen 18. Nenne eines der beiden in der Region Bayerwald am weitesten verbreiteten Gesteine und ordne es dem Gesteinstyp zu! 19. Nenne die drei Mineralien aus denen die beiden Gesteine aufgebaut sind, die in der Region Bayerwald am weitesten verbreitet sind!

1.1 Geologie: Prüfungsfragen 1 Gebietskenntnis 1.1 Geologie: Prüfungsfragen 20./21. Ordne den folgenden Erhebungen der Region Bayerwald die entsprechenden Gesteine zu! - Pfahl - Osser - Dreisessel - Parkstein - Hohenbogen - Arber 22. Was versteht man unter „Gebilde der unbelebten Natur, die Erkenntnisse der Erde und des Lebens vermitteln“? 23. Nenne zwei Geotope aus der Region Bayerwald!