Eine kleine Einführung in die Geologie der Alpen Mediterrane Orogen-Zonen und paläogeographische Entwicklung des zentral-alpinen Raumes II. Struktur der Alpen-Deckenbau und Beckenentwicklung Hohe Göll Watzmann Rossfeld Kalkalpen, Ostalpin www.geobiologie.uni-goettingen.de Login: downloads kwlehre2009 J. Reitner 2016 Matterhorn Westalpen
Literatur Auswahl: Pfiffner, O.A.: Geologie der Alpen; 2. Auflage, UTB Verlag; 2010 !! Neubauer, F & Höck, V. (2000): Aspects of the Geology in Austria Mitt. Österrr.Geol. Ges., 92, 335 S. Dal Piaz, G.V. (2001): Histroy of tectonic interpretations of the Alps. J.Geodynamics, 32, 99-114 Behm, M et al. (2006): A new seismic model of the eastern Alpine crust.- 1st European Conf.on Earthquake Engineering and Seismology, Genf Transalp working Goup (2002): First deep seismic reflection images of the Eastern Alps reveal giant crustal wedges and transcrustal ramps.- Geophys.Res.Letters, 29 Schmid, S. et al. (2004): Tectonic map and overall architecture of the Alpine orogen.- Swiss Journal of Geosc., 97, 93-117 Lippitsch, R. et al. (2003): Upper mantle structure beneath the Alpine orogene from high-resolution teleseismic tomography.- Jour. Geophys. Res., 108 Channell, J.E.T. & Kozur, H.W. (1997): How many oceans? Meliata, Vardar, and Pindos oceans in Mesozoic alpine paleogeography.- Geology, Rosenbaum, G. & Lister, G. S. (2005): The Western Alps from the Jurassic to Oligocene: spatio-temporal constrains and evolutionary reconstructions.- Earth-Science Rev., 69, 281-306 Stampfli, G.M. et al (2002): Western Alps geological constrains on western Tethyan reconstructions.- Jour. Virtual Explorer, 8, 77-106 Stampfli, G.M. et al. (1998): Subduction and obduction processes in the Swiss Alps.- Tectonophysics, 296, 159-204 Ferrando, S. et al. (2004): The Canavese zone (internal Western Alps): a distal margin of Adria.- Schweiz.Min.Petrogrph. Mitt., 84, 237-256 Handy, M.R. et al. (1999): Multistage accretion and exhumation of the continental crust (Ivrea crustal section, Italy and Switzerland): Tectonics, 18, 1154-1177 Handy, M.R. et al. (2015): Reconstructing the Alps-Carpaians-Dinarides as a key to understanding switches in subduction polarity, slab gaps and surface mation.- Int J Earth Sci 104: 1-26 Div. Arbeiten von Trümpy, Laubscher, Bögel, Miller, A. Tollmann u.v.m!
Geologie der Alpen I: Modern Alpine Fold Belts http://0.tqn.com/d/geology/1/0/v/k/1/plate-boundary-types.png
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Pyrenäen Betikum Iberische Ketten Geologie der Alpen I: Modern Alpine Fold Belts Pyrenäen Iberische Ketten Betikum
Modern Alpine Fold Belts Geologie der Alpen I: Modern Alpine Fold Belts Das Betikum mit metamorphen Innenzonen und Deckenstapeln. Das Subbetikum aus tethyal geprägten Gesteinsabfolgen der Trias bis Tertiär. Diapirismus und Gleitschollenbewegungen sind typisch. Das Präbetikum in küstennäherer Fazies.
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Major geological units of the Eastern Alps Westalpen
Vereinfachte paläogeographische Entwicklung des alpinen Raumes
Neotethys-Graben Sakmarian Early Permian Ausgangssituation Pangea
Ausgangssituation Pangea Palaeotethys Cimmerian Land Neotethys Terminales Perm Ausgangssituation Pangea
Ausgangssituation Pangea – Ende der Variszische Orogenese
Ausgangssituation Pangea Bletterbach Dolomiten Grödner Sandstein - Perm
W-Paläotethys-Kleine Ozeanbecken Cimmerian Land Mitteltrias, Entwicklung der Neotethys
Mitteltrias Paläogeographie Hallstätter Kalk Wetterstein-Kalk Dasycladaceen Wetterstein - ladin Perm-Trias Salze Haselgebirge
Obertrias Paläogeographie
Mitteltrias Paläogeographie Kössener Schichten Adnet Tropf Rhät Mitteltrias Paläogeographie Raibler Schichten Tofane Karn Raibler Schichten Rauwacke Karn, Ostalpen
Pliensbach, „Ammonitico Rosso“, Massflow, Steinplatte Jura Trias Adnet
Oxfordian
Pillow-Basalt, Oxford Radiolarit Oxford Penninikum Bündener Schiefer, Lias
Lamellaptychus Calpionella Aptychenschichten, Thierseemulde
Helvetikum Nordschelf
Ostalpin Südschelf
Zentrale Zone: Wallis Ozean-Briancon-Schwelle – Piemont Ozean
Briancon Schwelle Spanische Platte Verlängerung des Corso-Sardischen Blocks!
Alpine Ophiolithe
Höhere Unterkreide Apt
Oberkreide Santon
Oberkreide Cenoman-Turon Einsetzen der Flysch Sedimentation und Entwicklung der Gosau Becken („Piggy Bag Basins“)
Oberkreide Cenoman-Turon Einsetzen der Flysch Sedimentation und Entwicklung der Gosau Becken („Piggy Back Basins“)
Helvetikum Murnauer Moos Flysch, Santon Flysch Cenoman, Halbammer Gosau, Atzlgraben
Frühes Eozän Hauptkollision Spätes Eozän Andesitische vulkanische Komponenten im Flysch!
Oligozän-Molasse
Mittleres Miozän, Süßwassermolasse
Meeresmolasse, Scheibum
Miozän-Messin, Süßwassermolasse Aufstieg des Alpenkörpers – mediterraner Gebirge
Messinian Salinity crisis
Ostalpin Südschelf
Oxford Öffnung der Alpinen Tethys, Subduktion des Vardar Ozeans - Paläotethys
Späte Mitteltrias Paläogeographie Paläotethys