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[[Biotische Ökofaktoren 03.pdf]]
[[Biotische Ökofaktoren 03 - Lösungen.pdf]]
[[BUWAL-Das Klima in M - Lösungen.pdf]]
[[BUWAL-Das Klima in Menschenhand (Arbeitsblätter).pdf]]
[[Lösung zu Filmnotizen (Eine unbequeme Wahrheit).pdf]]
Produzenten, Konsumenten und Destruenten
Populationen werden nach ihrer Ernährungsweise in drei Gruppen eingeteilt, die als **Trophie-Ebenen** bezeichnet werden: (p. 3)
- **Produzenten** stellen organisches Material her. (p. 3)
- **Konsumenten** fressen andere Lebewesen. (p. 3)
- **Destruenten** fressen organische Abfälle. (p. 3)
Produzenten
Die autotrophen **Pflanzen** sind die Produzenten. (p. 3) Sie stellen alle organischen Stoffe aus anorganischen her, hauptsächlich durch **Fotosynthese**, wobei sie Sonnenlicht, Kohlendioxid und Wasser nutzen, um Traubenzucker und Sauerstoff zu produzieren. (p. 3)
Konsumenten
**Konsumenten** sind heterotroph und nehmen Nahrung mit organischen Stoffen auf. (p. 3) Sie fressen lebende Organismen oder Teile davon. (p. 3) Nach ihrer Speisekarte unterscheidet man:
- **Primärkonsumenten**: Pflanzenfresser, fressen Produzenten (z. B., Rind, Reh, Hasen, Raupen). (p. 3)
- **Sekundärkonsumenten**: Fleischfresser, fressen vorwiegend Pflanzenfresser (z. B., Fuchs, Wolf, Spinnen). (p. 3)
- **Tertiärkonsumenten**: Fleischfresser, fressen vorwiegend Fleischfresser (z. B., Hecht, Adler, Hai). (p. 3)
- **Allesfresser** (Omnivoren) fressen sowohl Tiere als auch Pflanzen(teile) und können keiner einzelnen Ebene zugeordnet werden (z. B., Schwein, Mensch, Bär, Rabe). (p. 3)
Destruenten
**Destruenten** sind ebenfalls heterotroph und fressen Leichen, Ausscheidungen und Frassabfälle von Organismen (tote Biomasse). (p. 4) Sie bauen organische Stoffe zu anorganischen ab und schließen so den Stoffkreislauf im Ökosystem. (p. 4) Dazu gehören Tiere wie Geier, Würmer, Käfer, sowie Kleinlebewesen wie Bakterien, Pilze und Einzeller. (p. 4)
- **Zerleger**: Zerkleinern Reste und Leichen (z. B., Aasfresser, Totholzfresser, Regenwürmer). (p. 4)
- **Mineralisierer**: Bauen die verbleibenden organischen Stoffe zu anorganischen ab, die von Pflanzen benötigt werden (hauptsächlich Pilze und Bakterien). (p. 4)

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![[Pasted image 20260122105511.png]]
Im Graphen oben ist ersichtlich, dass erst ab einer gewissen Territoriumsgrösse ein minimaler Gewinn Nutzen (Min.) gewährleistet ist, nämlich dort wo der Nutzen knapp über den Kosten liegt (> Min.). Dies wäre die minimale Grösse, die ein Individuum zum Überleben braucht. Optimal wäre aber die Reviergrösse wo der Nutzen am weitesten über den Kosten steht, denn der Gewinn (4) wäre hier am Grössten. Die Grösse wird dann vom oberen Schneidepunkt der beiden Linien (Kosten/Nutzen) beschränkt (Max.), da ein noch grösseres Revier zu einem Verlust führen würde.
## Innerartliche Beziehungen zwischen Lebewesen
### Grundlegende Voraussetzungen:
Jedes Lebewesen hat ein Bedürfnis sich fortzupflanzen. Hauptgrund ist der Erhalt der Gene (Allele) innerhalb einer Population (Fortpflanzungsgemeinschaft). Wäre dies nicht der Fall, würde die Population, oder gar die Art aussterben. Meistens bringt es einem Lebewesen den grössten Erfolg, wenn es sich selbst fortpflanzt, da es seine Gene direkt an die Nachkommenschaft weitergibt. Ausnahmen bilden Populationen, in denen sich die Individuen nahe verwandt sind (Bienenstock, Ameisenstaat, Wolfsrudel etc.) wo es reicht, wenn sich nur ein paar davon fortpflanzen.
Um sich fortpflanzen zu können, bedarf es bestimmter Ressourcen, insbesondere eines Territoriums oder Reviers (Nahrung, geeignete Nistplätze etc.). Solche Territorien müssen verteidigt werden, insbesondere gegen innerartliche Konkurrenz (siehe Buch S. 38 - 41).
Die Grösse des Territoriums hängt einerseits von den verfügbaren Ressourcen und/oder der physischen Verfassung der Individuen ab. Entsprechend kann die Grösse stark variieren.
## Individualisierte Gruppen:
- Alle Individuen der Gruppe kennen sich untereinander. Oft besteht dabei auch eine bestimmte Hierarchie.
- Lineare Beziehungen:
A>B>C>D etc. (Hühnerstall)
- Dreiecksbeziehungen: (Schimpansen: Kein Individuum steht wirklicher linearer Beziehungen zu den Anderen) Also Komplett vermischt
## Anonyme Gruppen:
Individuen kennen sich aufgrund der grossen Gruppengrösse nicht persönlich.
- Geschlossene Gruppe: Die Individuen erkennen sich meist am Duft (z.B. Bienenvolk;
Termitenstaat)
- Offene Gruppe: Individuen erkennen die Gruppenangehörigkeit nicht und können der Gruppe beitreten, oder sie auch verlassen, wie sie wollen (Fischschwarme, z.T.
Vogelschwärme). Gründe für das Gruppenleben sind insbesondere die Reduktion von Gefahren durch Prädatoren: Verdünnungseffekt (bei vielen Individuen ist die Chance dass «ich» gefressen werde kleiner); Verwirrungserfekt (durch viele Individuen werden die Prädatoren verwirrt urld der Erfolg geschmälert). Negative Faktoren wie Ressourcenknappheit (zu wenig Futter, Nistplätze etc.) beschränken dann aber zu grosse
Gruppen.

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![[Pasted image 20251201160418.png]]
# 1. Nasen-Rachen-Raum
Filtration, erwärmung und befeuchtung der Luft
# 2. Kehlkopf
# 3. Luftröhre
# 4. Hauptbronchien (Hauptast der Bronchien)
# 5. linker/rechter Lungenflügel
Die Lunge ist von Lungenfell umhüllt und beim vergrösser kommt es nicht in Kontakt in Rippenfell. Die Lücke dazwischen heisst Pleuraspalt.
## 6. Bronchien
## 7. Bronchiolen
## 8. Alveolen
(Lungenbläschien)

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## Druckunterschied
Es entstehen Druckunterschiede in der Lunge durch an/entspannungen von Muskeln (Zwerchfell, Zwischenrippenmuskel, Schultergürtel und Bauchmuskeln)
| | Aktiv | Passiv |
| -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------- |
| Einatmen | Zwerchfell (anspannen), Schultergürtel (Brustlgürtel nach oben heben), Zwischenrippenmuskeln (anspannen) (teils Rippen sollte noch nachgefragt werden) | Zwerchfell (anspannen) |
| Ausatmen | Zwerchfell (entspannen), Bauchmuskeln (pressen Rippen nach unten und Zwerchfell nach oben), Zwischenrippenmuskeln (entspannen) | Zwerchfell (entspannen) |

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## Gasaustausch
In den Alveolen wird O2 mit CO2 ausgestauscht. S2 wird nicht augetauscht und wird unverändert einfach immer ein und Ausgeatmet.
Des Austausch von O2 mit CO2 in den Lungen ist möglich durch Diffusion und das die Alveolen mit eine sehr Dünne Hautschicht haben mit den Lungenkapillaren.
Falls es ein loch in den Lungen hätte würde die Lunge kollabieren.
Es gibt ein unterdruck in Pleuraspalt und dieser würde weg gehen mit dem Loch.

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## Atemzeitvolumen = Atemzugvolumen * Atemfrequenz
Atemzugvolumen: Das Volumen an Luft welche man pro Atemzug einatmet
Atemfrequenz: Die Anzahl an Atemzüge pro eine Bestimmte Zeit
## maximale Lungenvolumen
Normale Einatmung bei Ruhe + Zusätzliche mögliche Einatemluft (in Ruhe) + Maximale Ausatmenluft (in Ruhe) + Restluft, die immer in den Lungen bleibt = maximale Lungenvolumen

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## Atemzeitvolumen = Atemzugvolumen * Atemfrequenz
Atemzugvolumen: Das Volumen an Luft welche man pro Atemzug einatmet
Atemfrequenz: Die Anzahl an Atemzüge pro eine Bestimmte Zeit
## Totraum
Zu dem Totraum gehört: Nase, Mund, Rachen, Kehlkopf, Luftröhre, Bronchien.
Faustregel: Totraum in ml = Körpergewicht in kg * 2
## Atemzeitvolumen
Das Atemzeit Volumen muss grösser sein falls der Totraum grösser ist, weil es muss mehr Luft eingeatmet werden damit genügend Sauerstoff auch zu den Alveolen gelangt.

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Das Ausatmen ist vor allem eine passive Tätigkeit weil man sein Zwerchfell unbewusst entspannt und es nicht Energie braucht. Wobei man beim ein Atmen das Zwerchfell anspannen muss und es somit als etwas Aktives gilt, obwohl man es unbewusst macht.

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## Risiken
Lungenkrebs, verkleben der Alveolen und somit Sauerstoffmangel und es tötet die Alveolen ab.

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@@ -0,0 +1,7 @@
[[Atemstörungen]]
## klinischer Tod und biologische Tod
Klinischertod: Noch rettbar (Lebensgefährlichen Situation wo dir noch geholfen werden kann)
Biologischertod: Nicht mehr rettbar (Zelltod)

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## Ursachen von Atemproblemen
- **Druckprobleme**
- z. B. beim Tauchen (Barotrauma)
- **Verletzungen der Atemwege**
- **Brustkorbverletzungen**
- z. B. Pneumothorax
- **Verstopfungen**
- Luftröhre (mechanisches Hindernis)
- Übermäßige Schleimproduktion
- Betroffene Bereiche: auch Alveolen
- Ursachen:
- Erkältung
- Entzündung
- Asthma
- Cystische Fibrose
- Vergiftungen
- Hirnschäden
- Blutungen
- Herzstillstand
- Vergiftungen, Hirnschäden, Blutungen, Herzstehen

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**LZ**
### **Lernziele der vergangenen Lektionen:**
**Meine Ziele:**
**1. Aufbau & Grundwissen zur Atmung**
[[1. Aufbau & Grundwissen zur Atmung]]
- Sie wissen, wie das Atmungssystem aufgebaut ist (Nase, Rachen, Kehlkopf, Luftröhre, Bronchien, Bronchiolen, Lungenbläschen, Zwerchfell, Zwischenrippenmuskeln).
- Sie wissen, wie die einzelnen Strukturen funktionieren und können an einem Fallbeispiel Probleme erkennen.
- Sie können den Weg der Luft vom Einatmen bis zu den Alveolen beschreiben.
**2. Atemmechanik (Druckunterschiede)**
[[2. Atemmechanik (Druckunterschiede)]]
- Sie erklären, wie Ein- und Ausatmung durch Druckunterschiede im Brustkorb entstehen.
Durch an/entspanne von Muskeln entsteht ein Vakum und somit entsteht auch ein Druckunterschied und ermöglichte den austausch von Luft.
- Sie wissen, welche Muskeln bei der Atembewegung aktiv sind (Zwerchfell, innere/äussere Zwischenrippenmuskeln, Schultergürtelmuskulatur).
- Sie können verschiedene Belastungsintensitäten vergleichen.
**3. Gasaustausch & Atemluft**
[[3. Gasaustausch & Atemluft]]
- Sie können den Gasaustausch der Ein- und Ausatemluft (O₂, CO₂, N₂).
- Sie erklären, wie der Gasaustausch in den Alveolen funktioniert (Diffusion entlang von Konzentrationsgefällen).
- Sie erklären, warum das Atmungssystem luftdicht abgeschlossen sein muss.
**4. Lungenvolumina**
[[4. Lungenvolumina]]
- Sie können die Begriffe Atemzugvolumen, Atemfrequenz und Restluft definieren und einordnen.
Atemzugvolumen: Das Volumen an Luft welches man pro einatmen in die Lunge bekommt.
Atemfrequenz: Eine anzahl an Atemzüge pro bestimmte Zeit.
Restluft: Die Luft die in der Lunge trotz voller Ausatmung in der Lunge verbleibt.
- Sie wissen, was das maximale Lungenvolumen ist und wie es sich zusammensetzt.
Normale Einatmung bei Ruhe + Maximale Einatemluft in Ruhe + Maximale Ausatmenluft in Ruhe + Restluft, die immer in den Lungen bleibt = maximale Lungenvolumen
**5. Totraum & Atemzeitvolumen**
[[5. Totraum & Atemzeitvolumen]]
- Sie erklären, was der anatomische Totraum ist und welche Strukturen dazu gehören.
Nase/Mund, Rachen, Kehlkopf, Luftröhre, **Bronchien, Bronchiolen
- Sie können das Atemzeitvolumen berechnen und erklären, wie der Totraum dieses beeinflusst.
Atemfrequenz * Atemvolumen =Atemzeitvolumen
- Sie wenden das Konzept an einfachen Zahlenbeispielen an.
**6. Atmung als passive Tätigkeit**
[[6. Atmung als passive Tätigkeit]]
- Sie erklären, weshalb Atmung (v. a. Ausatmung) eine passive Tätigkeit ist.
Weil man das Zwerchfell bewusst und unbewusst an/entspannt
**7. Gesundheitsspektrum (Rauchen/Vapen)**
[[7. Gesundheitsspektrum bzw. Rauchen und Vapen]]
- Sie kennen 12 Risiken von Rauchen und Vapen für das Atmungssystem.
Es töte die Alveolen ab und es verklebt die Alveolen.
**8. Atemstörungen & medizinische Grundlagen**
[[8. Atemstörungen & medizinische Grundlagen]]
- Sie erkennen verschiedene Ursachen von Atemstörungen (Asthma, Allergien, Infektionen, Pneumothorax etc.) und können die Folgen erläutern.
[[Atemstörungen]]
- Sie können den Unterschied zwischen klinischem und biologischem Tod beschreiben und eine mögliche Handlung formulieren.
Klinischertod: Noch rettbar (Lebensgefährlichen Situation wo dir noch geholfen werden kann)
Biologischertod: Nicht mehr rettbar (Zelltod)
# Ruhe/Aktivatmung
| | Aktiv | Passiv |
| -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------- |
| Einatmen | Zwerchfell (entspannt), Schultergürtel (Brustlgürtel nach oben heben), Zwischenrippenmuskeln (anspannen) | Zwerchfell (entspannt) |
| Ausatmen | Zwerchfell (angespannt), Bauchmuskeln (pressen Rippen nach unten und Zwerchfell nach oben), Zwischenrippenmuskeln (entspannen) | Zwerchfell (angespannt) |
# Atemweg
1. Nasen-Rachen-Raum
2. Kehlkopf
3. Luftröhre
4. Hauptbronchien (Spaltung von Luftröhre in die Lungenflügel)
5. Linker/Rechterlungenflügel
6. Bronchien
7. Bronchiolen
8. Alveolen

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[[2 - Lernhilfe Prüfung Januar 26 SBC.pdf]]
[[Einführungspraktikum.pdf]]
[[Wiederholung Vertiefung ZMK.pdf]]
[[Wiederholung Vertiefung ZMK Aufgaben]]
# LZ
## ... die Gefahrensymbole und wissen, was sie bedeuten (neue Version)
## ... welche Glaswaren bezüglich Genauigkeit für das Abmessen von Flüssigkeiten geeignet sind
## ... alle Glaswaren im Skript (S.12-13) benennen
**Anki Lernen**
## ... die VDWK definieren und mit dem Atombau resp. Kugelwolkenmodell begründen
Die Van-der-Waals-Kräfte sind Kräfte die durch Temporäre Dipole entstehen und diese Temporären Dipole entstehen durch kurzzeitige Ladungsverschiebungen.

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| | Methanol | Ethanol | Propan-1-ol | Butan-1-ol | Butan-1,4-diol | Pentan-1-ol | Octan-1-ol |
| ------------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | --------------------- | ------------------ | ------------------ | ------------------ |
| **Mit Wasser** | Glas 1 | Glas 2 | Glas 3 | Glas 4 | Glas 5 | Glas 6 | Glas 7 |
| Beobachtung/Anzahl Phasen | Mischbar (1) | Mischbar (1) | Mischbar (1) | Begrenzt mischbar (2) | Mischbar (1) | Nicht mischbar (2) | Nicht mischbar (2) |
| **Mit Heptan** | Glas 8 | Glas 9 | Glas 10 | Glas 11 | Glas 12 | Glas 13 | Glas 14 |
| Beobachtung/Anzahl Phasen | Mischbar (1) | Mischbar (1) | Mischbar (1) | Mischbar (1) | Nicht mischbar (2) | Mischbar (1) | Mischbar (1) |
**Erklärung**
Kurzkettige Alkohole sind polar und mischen sich gut mit Wasser, aber auch mit Heptan aufgrund hydrophober Wechselwirkungen. Mit zunehmender Kettenlänge nimmt die Mischbarkeit mit Wasser ab, die mit Heptan zu. Butan-1,4-diol ist aufgrund zweier OH-Gruppen gut wasserlöslich, aber schlecht in Heptan löslich.
| Alkohol | Glas (Wasser) | Mit Wasser: Beobachtung / Anzahl Phasen | Glas (Heptan) | Mit Heptan: Beobachtung / Anzahl Phasen | Erklärung |
| -------------- | ------------- | --------------------------------------- | ------------- | --------------------------------------- | ------------------------------------------------ |
| Methanol | Glas 1 | 1 Phase (mischbar) | Glas 8 | 2 Phasen (unlöslich) | Sehr polar; bildet starke H-Brücken. |
| Ethanol | Glas 2 | 1 Phase (mischbar) | Glas 9 | 2 Phasen (schlecht löslich) | Polar; H-Brücken überwiegen. |
| Propan-1-ol | Glas 3 | 1 Phase (mischbar) | Glas 10 | 1 Phase (mischbar) | Amphiphil; Alkylrest ermöglicht VdW-Kräfte. |
| Butan-1-ol | Glas 4 | 2 Phasen (begrenzt löslich) | Glas 11 | 1 Phase (mischbar) | Unpolarer Rest überwiegt; VdW-Kräfte dominieren. |
| Butan-1,4-diol | Glas 5 | 1 Phase (gut löslich) | Glas 12 | 2 Phasen (unlöslich) | Sehr polar durch zwei OH-Gruppen. |
| Pentan-1-ol | Glas 6 | 2 Phasen (unlöslich) | Glas 13 | 1 Phase (mischbar) | Unpolar; lange C-Kette führt zu VdW-Kräften. |
| Octan-1-ol | Glas 7 | 2 Phasen (unlöslich) | Glas 14 | 1 Phase (mischbar) | Stark unpolar; dominiert durch VdW-Kräfte. |

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@@ -0,0 +1,6 @@
[[Wiederholung Vertiefung ZMK.pdf]]
![[Pasted image 20251223085852.png]]
**WICHTIG**
![[Pasted image 20251223090257.png]]
![[Pasted image 20251223091147.png]]

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@@ -0,0 +1,80 @@
[[Wiederholung Vertiefung ZMK.pdf]]
![[Pasted image 20251202081326.png]]
Die Linien zwischen den Molekülen sind ZMK und die Linien zwischen den einzelnen Atomen sind Bindungskräfte.
![[Pasted image 20251202082017.png]]
Je mehr Elektronen/Atome desto höher der Siedepunkt.
Je weniger Elektronen/Atome desto tiefer der Siedepunkt.
Je grösser die Fläche des Moleküls desto höher der Siedepunkt
Je mehr C-Atome umso höher der Siedepunkt
Je mehr H-Atome umso höher der Siedepunkt
Je mehr Atome umso höher der Siede punkt
![[Pasted image 20251202082806.png]]
1. CH4: 10 Elektronen
2. C2H6: 18 Elektronen
3. C3H8: 26 Elektronen
4. C4H10: 34 Elektronen
5. C5H12: 42 Elektronen
6. C6H14: 50 Elektronen
7. C7H16: 58 Elektronen
8. C8H18: 66 Elektronen
9. C9H20: 74 Elektronen
10. C10H22: 82 Elektronen
![[Pasted image 20251202083305.png]]
Petan: 42
2-Methyl-butan: 42
2,2-Dimethyl-propan: 42
![[Pasted image 20251202083611.png]]
-269°C: He 2e-
-196°C: N2 14e-
-188°C: F2 18e-
+77°C: CCl4 74e-
![[Pasted image 20251202084238.png]]
Methanol: 18
Ethanol: 26
Propan-1-ol: 34
Butan-1-ol: 42
Pentan-1-ol: 50
Hexan-1-ol: 58
Heptan-1-ol: 66
Octan-1-ol: 74
![[Pasted image 20251202085220.png]]
![[Pasted image 20251223090926.png]]
- Gleiche Anzahl e-
- Eventuell liegt es an der Oberfläche > Ethan Methan haben etwa gleiche Oberfläche
- Es liegt an der OH Bindung
![[Pasted image 20251202091848.png]]
![[Pasted image 20251223091628.png]]
E-: 26, 26, 24
H-Brücken: Keine H-Brücken, 2 negative Halbrücken und 1 positive Halbbrücke somit 1 H-Brücke, 2 negative Halbrücken und 0 postive Halbrücken somit keine H-Brücken
| Anzahl e- | H-Bücken |
| --------- | -------- |
| 26 | 0 |
| 26 | |
| 24 | |
Ja, dass Ethanol am höchsten da an meisten e-
=>VdWK und eine H-Brücke
Nein, dass Acetaidehyd höher ist Propan trotz weniger e-
e- => schwächere VdWK
=> Dipol/ Dipol Kräfte
![[Pasted image 20251223092513.png]]
- 1.

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@@ -0,0 +1,16 @@
- Kohlenstoffatome und an Kohlenstoff gebundene Wasserstoffatome werden nicht mehr explizit gezeichnet
- Für jedes Kohlenstoffatom wird eine Ecke gezeichnet
- Freie Elektronenpaare werden weggelassen
- Restliche Atome (Heteroatome) werden wie bisher gezeichnet
- Wasserstoffatome, welche an ein Heteroatom gebunden sind werden gezeichnet, allerdings ohne Bindungsstrich
Aufgabe: Zeichnen Sie die folgende Möleküle unter Berücksichtigung der Lewis-Schriebweise bzw. -falls erforderlich - in der Keil/Strichformel der Skelett-Schreibweise
CO2, HCN, CH2O, C2H6, C2H60, C4H10, C4H8
Verwenden Sie zur Herleitung der Geometrie der Moleküle die Baukästen, wenn Sie möchten.
![[Pasted image 20260120085311.png]]
* Isomere Verschiedene Moleküle aus den gleichen Baustein, jedoch unterschieden sie sich in der Verknüpfung der Atome oder in der räumlichen Anordnung.

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[
{
"text": "1                          1                                1                              2                              1                             2                               22                                1                        1                              1                             2                            1                              1",
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}
}
]

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@@ -0,0 +1,85 @@
[[Lernhilfe Prüfung Januar 26 M2a.pdf]]
[[Chemie Vorbereitung PDF 1-1.pdf]]
[[Chemie Vorbereitung PDF 2-1.pdf]]
[[L1. Mineralien im wasser]]
[[Ionenladung Zeichnung]]
## Zusammenfassung
Ionenbindungen entstehen wenn ein Nichtmetall sich mit einem Metall bindet z.B. NaCl
Na = 0.93, Cl = 3.16 Elektronegativität
Wie man sieht hat Na eine viel kleinere Elektronegativität als Chlor und deswegen nimm Chlor ein Elektron von Na.
Deswegen ist dann **Na+** und **Cl-**
# Lernhilfe Aufgaben
### Quantitative Beziehungen (Skript, S.4-9)
... Stoffmengen, Massen und molare Massen ineinander umrechnen
| | $N_2$ | + | $2O_2$ | -> | $2NO_2$ |
| --------- | -------- | --- | -------- | --- | -------- |
| M (g/mol) | 28.02 | | 32 | | 46.01 |
| m (g) | 5g | | 5g | | 7.189g |
| n (mol) | 0.17 mol | | 0.15 mol | | 0.15 mol |
**Wichtig 1 mol von beliebigen Gas = 24,46 Liter**
... für eine beliebige chemische Reaktion bei einer gegebenen Masse von Edukten oder
Produkten die benötigten Massen der anderen Reaktanden berechnen
... bei Gasen von den Volumina auf die Stoffmenge und umgekehrt umrechnen
(Umrechnungsfaktor ist auf dem Konstantenblatt)
... allfällige Mengen an Überschüssen berechnen
... Konzentrationen, Volumen und Stoffmengen ineinander umrechnen
### Ionenbindung (Skript, S.1-17)
... den Unterschied von Mineralwasser und destilliertem Wasser
Mineralwasser kann Elektrizität leiten wobei destilliertes Wasser das nicht kann. Weil $H_2O$ nicht die Eigenschaft enthält Elektronen aufzunehmen oder abzugeben, wobei die Salze welche die Mineralien im Wasser sind dazu Fähig sind.
... Mineralien als im Wasser gelöste Ionen erkennen
![[Pasted image 20260113202209.png|400]]
... die Kristallisation als Eigenschaft von Salz(lösungen)
Es ist Energetisch günstiger Ein gitter aufzubauen
... den Unterschied zwischen schwer und leichtlöslichen Salzen und können diese im
Experiment erkennen
... die Leitfähigkeit durch Vorhandensein von Ionen erklären
... den Zusammenhang zwischen der Leitfähigkeit und der Löslichkeit
... den Austausch von Elektronen / das Verneinen der Kovalenzbindung zwischen Metall und
Nichtmetall mit dem Atombau begründen
... die Anzahl der ausgetauschten Elektronen resp. resultierende Ladung der Ionen inkl.
Lewisformeln herleiten (für Hauptgruppenelemente)
... die häufigsten Ladungen von Nebengruppenelementen aus dem PSE herauslesen
... Bildung des Ionengitters durch Coulombkräfte erklären
... die Sprödigkeit von Salzen mit Hilfe des Ionengitters erklären
... die Bildung von mehratomigen Ionen aufzeigen
... die Ionennamen der wichtigsten einatomigen und mehratomigen Kationen und Anionen
auswendig (in Skript angegeben)
... das Prinzip hinter der Verhältnisformel
... Verhältnisformeln von Summenformeln unterscheiden
... Verhältnisformeln für beliebige Salze aufstellen
... Salze aufgrund der Verhältnisformeln benennen und umgekehrt
... Reaktionsgleichungen der Salzbildung aus den Elementen aufstellen
... Reaktionsgleichungen der Kristallisation gelöster Ionen aufstellen

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---
excalidraw-plugin: parsed
tags: [excalidraw]
---
==⚠ Switch to EXCALIDRAW VIEW in the MORE OPTIONS menu of this document. ⚠== You can decompress Drawing data with the command palette: 'Decompress current Excalidraw file'. For more info check in plugin settings under 'Saving'
# Excalidraw Data
## Text Elements
%%
## Drawing
```compressed-json
N4KAkARALgngDgUwgLgAQQQDwMYEMA2AlgCYBOuA7hADTgQBuCpAzoQPYB2KqATLZMzYBXUtiRoIACyhQ4zZAHoFAc0JRJQgEYA6bGwC2CgF7N6hbEcK4OCtptbErHALRY8RMpWdx8Q1TdIEfARcZgRmBShcZQUebQBGAHZtHho6IIR9BA4oZm4AbXAwUDBSiBJuCABRYgBHAFUABUkAWQAOAH0ANXrMQgAGADYAEWcAeQANKHi00shYREqAM0CE
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[[Chemie Vorbereitung PDF 2-1.pdf]]
wir haben wasser getrunken. (script Nummer 1.)
2. Drei ausgewählte Eigenschaften von Salz(lösung)en 2.1 Kristallisation Experiment: Zwei verschiedene Mineralwässer wurden in je eine Kristallisierschale gegeben.
Das Wasser wurde im Trockenschrank bei 140°C vollständig verdampft.
# Beobachtung :
- **Eptinger**: "klumpig " --> weisse feine Nadeln
Sulfatgehalt hoch, Sulfatartige Struktu
- **Rhäzunzer**: "Pilzgewebe" --> Schneeflockig
### **Auswertung:**
Unterschiedliche Mineralien bilden unterschidliche Kristalle.
### **Aufgabe**:
Wie erklären Sie sich die Bildung der Kristalle?
die in Mineralwasser gelösten Teilchen tragen Ladungen. Wenn das Wasser
verdunstet, ziehen sich diese an und bilden einen festoff (Kristall)
## Experiment 1
**Beobachtung:** Für unsere Augen erscheinen die folgenden Salze entweder „wasserlöslich“ oder „nicht wasserlöslich“
| Name | Formel | wasserlöslich | nicht wasserlöslich |
| ----------------------- | -------- | ------------- | ------------------- |
| Kupfersulfat | $CuSO₄$ | X | |
| Calciumsulfat (Gips) | $CaSO_4$ | | X |
| Calciumcarbonat (Kalk) | $CaCO₃$ | | X |
| Natriumhydrogencarbonat | $NaHCO₃$ | X | |
## Experiment 2
Die wässrigen Lösungen der obigen Salze werden auf ihre elektrische Leitfähigkeit hin überprüft. Ebenso wird eine Probe von Leitungswasser und entmineralisiertem Wasser untersucht.
| Name | Elektrisch leitfähig |
| ------------------------------ | -------------------- |
| Entmineralisiertes Wasser | Nein |
| Leitungswasser | Ja |
| Kupfersulfat-Lösung | Ja |
| Calciumsulfat (Gips)-Lösung | Nein |
| Calciumcarbonat (Kalk)-Lösung | Ja |
| Natriumhydrogencarbonat-Lösung | Ja |

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# Lösungsvorgang
- Anlagerung Wasser-Moleküle setzen Energie frei
- Die Ionen des Gitter können diese Energie aufnehmen dadurch erhöht sich ihre Zitterbewegung
- Zitterbewegung wird so gross, dass sich die Ionen gegen die Anziehung der Gegen-Ionen aus dem Gitter herauslösen können
- Gitterenergie Delta H muss aufgewendet werden
- Die freien Ionen werden vom Wassermolekül umgeben und Energie wird freigesetzt
- Hydration, Hydrationsenthalpie Delta H hydr
# Bildung von Salzhydraten ist enthalpisch günsitig
Wasserfreies Calciumchlorid löst sich exotherm, Calciumchlorid-Hexahydrat jedoch endotherm. Wie erklären Sie sich diese Tatsache?
Dies ist so weil das Salz sich schon im Hydrat gelöst hat und somit wird nicht so viel Energie frei vergleichsweise wenn das Salz in der Gitterstruktur ist.
Wasserfreies $CaCl_2$: $DeltaH_{slov} = -185kJ/FU$
$CaCl_2*6H_2O: H_{solv}=+$
Weil die Ionen im Gitter des Calciumchlorid-Hexahydrat $(CaCl_2*6H_20)$ bereits teilweise hydratisiert sind, wird beim Lösen dieses Salzes weniger Hydrationsengergie frei als beim Lösen des wasserfreien Calciumchlorids. Beim wasserhaltigen Salz ist die Hydrationsengergie kleiner als die Gitterengerige, der Lösevorgang verläuft endotherm; beim wasserfreien Salz ist es gerade umgekehrt.

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# Aufgaben
1. **Er geht ins Bett, _weil er müde ist_.**
2. **Das Kind, _das dort spielt_,** ist mein Neffe.
3. **Sie fragt, _ob du kommst_,** und ich weiß es nicht.
4. **_Hätte ich Geld_, würde ich ein Auto kaufen.**
5. **Er bleibt zu Hause, _um zu lernen_,** und sie geht aus.
6. **_Laut singend_, lief er durch den Park.**
7. **Ich weiß nicht, _warum sie weint_,** aber ich frage sie.
8. **_Regnet es morgen_, fallen die Pläne ins Wasser.**
9. **Sie nahm das Buch, _ohne zu fragen_,** und begann zu lesen.
10. **Der Mann, _der gestern hier war_,** hat seinen Schlüssel verloren.
# Lösung
1. **Er geht ins Bett**, (HS) _**weil er müde ist**_ (KS)
2. **Das Kind**, (HS Anfang) _**das dort spielt**_ (RS), **ist mein Neffe.** (HS Ende)
3. **Sie fragt**, (HS) _**ob du kommst**_ (IF), **und ich weiß es nicht.** (HS)
4. _**Hätte ich Geld**_ (US), **würde ich ein Auto kaufen.** (HS)
5. **Er bleibt zu Hause**, (HS) _**um zu lernen**_ (IG), **und sie geht aus.** (HS)
6. _**Laut singend**_ (PG), **lief er durch den Park.** (HS)
7. **Ich weiß nicht**, (HS) _**warum sie weint**_ (IF), **aber ich frage sie.** (HS)
8. _**Regnet es morgen**_ (US), **fallen die Pläne ins Wasser.** (HS)
9. **Sie nahm das Buch**, (HS) _**ohne zu fragen**_ (IG), **und begann zu lesen.** (HS)
10. **Der Mann**, (HS Anfang) _**der gestern hier war**_ (RS), **hat seinen Schlüssel verloren.** (HS Ende)
# Aufgaben
1. **Sie lacht, _als sie den Witz hört_,** und klatscht in die Hände.
HS, KS, HS
2. **Ich frage mich, _wer das gesagt hat_,** und ob es stimmt.
HS, IF, IF
3. **_Wäre ich früher aufgestanden_, hätte ich den Bus nicht verpasst.**
US, HS
4. **Das Haus, _in dem ich wohne_, ist sehr alt.**
H, RS, S
5. **Er hat versprochen, _pünktlich zu sein_,** und hielt sein Wort.
6. **_Von der Arbeit erschöpft_, legte er sich auf das Sofa.**
PG, HS
7. **Wir gehen spazieren, _wenn die Sonne scheint_,** und genießen die Natur.
HS, KS, HS
8. **Sie weiß nicht, _ob sie bleiben soll_,** aber sie überlegt es sich.
HS, IF, HS
9. **_Hast du eine Minute_, können wir kurz reden?**
US, HS
10. **Der Film, _den wir gesehen haben_,** war sehr spannend.
H, RS, S
11. **Er bleibt im Büro, _um den Bericht zu beenden_,** und kommt später.
HS, IG, HS
12. **_Langsam gehend_, betrachtete sie die Bilder an der Wand.**
PG, HS
13. **Ich verstehe nicht, _warum er so wütend ist_,** und frage ihn gleich.
HS, IF, HS
14. **_Könnte ich fliegen_, würde ich die Welt von oben sehen.**
US, HS
15. **Die Blumen, _die du mir geschenkt hast_,** sind schon aufgeblüht.
H, RS, S
16. **Sie öffnete das Fenster, _um frische Luft hereinzulassen_,** und atmete tief ein.
HS, IG, HS
17. **_Vor Freude springend_, rannte das Kind auf seinen Vater zu.**
PG, HS
18. **Er erzählt, _wie er den Wettbewerb gewonnen hat_,** und strahlt dabei.
HS, IF, HS
19. **_Ist der Eintritt frei_, gehen wir ins Museum.**
US, HS
20. **Das Buch, _das auf dem Tisch liegt_,** gehört meiner Schwester.
H, RS, S
# Lösungen
1. Sie lacht (HS), _als sie den Witz hört_ (KS), und klatscht in die Hände (HS).
2. Ich frage mich (HS), _wer das gesagt hat_ (IF), und ob es stimmt (IF).
3. _Wäre ich früher aufgestanden_ (US), hätte ich den Bus nicht verpasst (HS).
4. Das Haus (HS Anfang), _in dem ich wohne_ (RS), ist sehr alt (HS Ende).
5. Er hat versprochen (HS), _pünktlich zu sein_ (IG), und hielt sein Wort (HS).
6. _Von der Arbeit erschöpft_ (PG), legte er sich auf das Sofa (HS).
7. Wir gehen spazieren (HS), _wenn die Sonne scheint_ (KS), und genießen die Natur (HS).
8. Sie weiß nicht (HS), _ob sie bleiben soll_ (IF), aber sie überlegt es sich (HS).
9. _Hast du eine Minute_ (US), können wir kurz reden (HS)?
10. Der Film (HS Anfang), _den wir gesehen haben_ (RS), war sehr spannend (HS Ende).
11. Er bleibt im Büro (HS), _um den Bericht zu beenden_ (IG), und kommt später (HS).
12. _Langsam gehend_ (PG), betrachtete sie die Bilder an der Wand (HS).
13. Ich verstehe nicht (HS), _warum er so wütend ist_ (IF), und frage ihn gleich (HS).
14. _Könnte ich fliegen_ (US), würde ich die Welt von oben sehen (HS).
15. Die Blumen (HS Anfang), _die du mir geschenkt hast_ (RS), sind schon aufgeblüht (HS Ende).
16. Sie öffnete das Fenster (HS), _um frische Luft hereinzulassen_ (IG), und atmete tief ein (HS).
17. _Vor Freude springend_ (PG), rannte das Kind auf seinen Vater zu (HS).
18. Er erzählt (HS), _wie er den Wettbewerb gewonnen hat_ (IF), und strahlt dabei (HS).
19. _Ist der Eintritt frei_ (US), gehen wir ins Museum (HS).
20. Das Buch (HS Anfang), _das auf dem Tisch liegt_ (RS), gehört meiner Schwester (HS Ende).
# Aufgaben
1. **Sie sagt, _dass sie später kommt_,** und wir warten geduldig.
HS, KS, HS
2. **_Hättest du angerufen_, wäre ich gekommen.**
US, HS
3. **Die Frau, _die dort singt_,** ist eine berühmte Sängerin.
H, RS, S
4. **Er ging früh weg, _um den Zug zu erwischen_,** und hatte Glück.
HS, IG, HS
5. **_Vor Aufregung zitternd_, betrat sie die Bühne.**
PG, HS
6. **Ich frage mich, _wann er anruft_,** und bereite mich vor.
HS, IF, HS
7. **Er hilft immer, _wenn man ihn bittet_,** und erwartet nichts dafür.
HS, KS, HS
8. **_Ist das Wetter gut_, machen wir einen Ausflug.**
US, HS
9. **Das Auto, _das neu ist_,** fährt sehr leise.
H, RS, S
10. **Sie antwortete, _ohne nachzudenken_,** und bereute es später.
HS, IG, HS
# Lösungen
1. Sie sagt (HS), _dass sie später kommt_ (KS), und wir warten geduldig (HS).
2. _Hättest du angerufen_ (US), wäre ich gekommen (HS).
3. Die Frau (HS Anfang), _die dort singt_ (RS), ist eine berühmte Sängerin (HS Ende).
4. Er ging früh weg (HS), _um den Zug zu erwischen_ (IG), und hatte Glück (HS).
5. _Vor Aufregung zitternd_ (PG), betrat sie die Bühne (HS).
6. Ich frage mich (HS), _wann er anruft_ (IF), und bereite mich vor (HS).
7. Er hilft immer (HS), _wenn man ihn bittet_ (KS), und erwartet nichts dafür (HS).
8. _Ist das Wetter gut_ (US), machen wir einen Ausflug (HS).
9. Das Auto (HS Anfang), _das neu ist_ (RS), fährt sehr leise (HS Ende).
10. Sie antwortete (HS), _ohne nachzudenken_ (IG), und bereute es später (HS).
# Aufgaben
1. **Ich gehe nach Hause, _weil ich müde bin_,** und lege mich schlafen.
HS, KS, HS
2. **_Hätte ich das gewusst_, hätte ich anders gehandelt.**
US, HS
3. **Der Junge, _der dort Fußball spielt_,** ist mein Cousin.
H, RS, S
4. **Sie blieb stehen, _um die Aussicht zu genießen_,** und atmete tief ein.
HS, IG, HS
5. **_Leise vor sich hin summend_, arbeitete sie im Garten.**
PG, HS
6. **Er fragt, _ob wir mitkommen wollen_,** und wir überlegen noch.
HS, IF, HS
7. **Wir treffen uns, _wenn du Zeit hast_,** und besprechen alles.
HS, KS, HS
8. **_Regnet es heute Abend_, fallen die Grillpläne ins Wasser.**
US, HS
9. **Das Buch, _das auf dem Regal steht_,** ist ein Geschenk.
H, RS,S
10. **Sie handelte, _ohne lange zu zögern_,** und rettete die Situation.**
HS, IG, HS
# Lösungen
1. Ich gehe nach Hause (HS), _weil ich müde bin_ (KS), und lege mich schlafen (HS).
2. _Hätte ich das gewusst_ (US), hätte ich anders gehandelt (HS).
3. Der Junge (HS Anfang), _der dort Fußball spielt_ (RS), ist mein Cousin (HS Ende).
4. Sie blieb stehen (HS), _um die Aussicht zu genießen_ (IG), und atmete tief ein (HS).
5. _Leise vor sich hin summend_ (PG), arbeitete sie im Garten (HS).
6. Er fragt (HS), _ob wir mitkommen wollen_ (IF), und wir überlegen noch (HS).
7. Wir treffen uns (HS), _wenn du Zeit hast_ (KS), und besprechen alles (HS).
8. _Regnet es heute Abend_ (US), fallen die Grillpläne ins Wasser (HS).
9. Das Buch (HS Anfang), _das auf dem Regal steht_ (RS), ist ein Geschenk (HS Ende).
10. Sie handelte (HS), _ohne lange zu zögern_ (IG), und rettete die Situation (HS).

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Hier sind je **2 Beispielsätze** zu jedem Satzteil aus der Theorie, mit Angabe der Art (HS, KS, IF, RS, US, IG, PG):
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### 1. Hauptsatz (HS)
1. **Er liest ein Buch.** HS
2. **Morgen fahren wir in den Urlaub.** HS
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### 2. Konjunktionalsatz (KS)
1. **Ich bleibe zu Hause, *weil* ich krank bin.** KS (eingeleitet mit *weil*)
2. **Sie freut sich, *dass* du kommst.** KS (eingeleitet mit *dass*)
---
### 3. Indirekter Fragesatz (IF)
1. **Sie fragt, *ob* er schon da ist.** IF (eingeleitet mit *ob*)
2. **Ich weiß nicht, *warum* er weint.** IF (eingeleitet mit *warum*)
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### 4. Relativsatz (RS)
1. **Der Mann, *der* dort steht, ist mein Onkel.** RS (Relativpronomen *der*)
2. **Das ist das Buch, *das* ich gesucht habe.** RS (Relativpronomen *das*)
---
### 5. Uneingeleiteter Nebensatz (US)
1. ***Hätte* ich Geld, würde ich reisen.** US (kann umgewandelt werden in: *Wenn ich Geld hätte, …*)
2. ***Kommst* du später, warte ich auf dich.** US (kann umgewandelt werden in: *Wenn du später kommst, …*)
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### 6. Infinitivgruppe (IG)
1. **Er ging nach Hause, *um zu schlafen*.** IG (mit *um … zu*)
2. ***Ohne zu fragen*, nahm er das Buch.** IG (mit *ohne … zu*)
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### 7. Partizipgruppe (PG)
1. ***Laut singend*, ging er die Straße entlang.** PG (Partizip I: singend)
2. ***Erschöpft vom Laufen*, setzte sie sich hin.** PG (Partizip II: erschöpft)
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Wenn du zu einem Beispiel mehr Erklärungen möchtest oder weitere Sätze brauchst, sag Bescheid!
Hier sind noch einmal **2 Beispielsätze** zu jedem Satzteil mit Kennzeichnung:
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### 1. Hauptsatz (HS)
1. **Sie kocht das Abendessen.** HS
2. **Wir gehen morgen ins Kino.** HS
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### 2. Konjunktionalsatz (KS)
1. **Er ist glücklich, *weil* er eine gute Note bekommen hat.** KS
2. **Ich denke, *dass* du recht hast.** KS
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### 3. Indirekter Fragesatz (IF)
1. **Er fragt, *wann* der Bus abfährt.** IF
2. **Sie überlegt, *ob* sie mitkommt.** IF
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### 4. Relativsatz (RS)
1. **Die Frau, *die* dort arbeitet, ist sehr nett.** RS
2. **Das Auto, *das* vor dem Haus parkt, gehört meinem Bruder.** RS
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### 5. Uneingeleiteter Nebensatz (US)
1. ***Wäre* ich reich, würde ich die Welt bereisen.** US
→ Umwandlung: *Wenn ich reich wäre, …*
2. ***Hast* du Zeit, helfen wir dir.** US
→ Umwandlung: *Wenn du Zeit hast, …*
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### 6. Infinitivgruppe (IG)
1. **Sie blieb stehen, *um die Vögel zu beobachten*.** IG
2. ***Anstatt zu lernen*, spielte er den ganzen Tag.** IG
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### 7. Partizipgruppe (PG)
1. ***Schnell laufend*, erreichte er den Zug.** PG (Partizip I)
2. ***Von der Reise übermüdet*, schlief er sofort ein.** PG (Partizip II)
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Brauchst du noch weitere Beispiele oder möchtest du zu einem Typ spezielle Erklärungen?

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Ausführlichere Kapitelzusammenfassungen
Kapitel 1
Der jugendliche Ich-Erzähler, Emil, ist fasziniert vom Computer seines Freundes Xavier Richard. Er möchte unbedingt einen eigenen PC, doch seine alleinerziehende Mutter hält dies für unnötig und zu teuer. Nach einem Streit schlägt sie halb im Scherz vor, er solle sich das Geld doch selbst verdienen als Babysitter. Zögerlich rechnet Emil durch, wie viele Stunden er arbeiten müsste (bei 5 Euro pro Stunde), und kommt auf eine entmutigende Summe. Seine Mutter, die in der Modebranche arbeitet, meint, wenn er einen Teil selbst verdiene, würde sie den Rest dazugeben. Sie gibt ihm den Kontakt zu ihrer Patentochter Martine-Marie, die bereits als Babysitterin arbeitet und Adressen vermitteln kann. Emil ist skeptisch, ob es überhaupt männliche Babysitter gibt, aber der Plan beginnt, in seinem Kopf zu reifen. Die Szene endet mit der charakteristischen Unsicherheit des Jugendlichen, der zwischen kindlichen Wünschen und ersten Schritten in die Verantwortung schwankt.
Kapitel 2
Emils erster Job führt ihn zu Madame Grumeau, einer Freundin von Martine-Maries Familie. Die Situation ist von Anfang an peinlich: Madame Grumeau ist überrascht, einen Jungen vor der Tür zu haben, und stellt neugierige Fragen nach seiner Verwandtschaft zu Martine-Marie. Emil erfindet spontan, dass er ihr Cousin sei, sogar ihr Zwillingscousin, um glaubwürdiger zu wirken. Die beiden Töchter, Anne-Sophie (7) und Anne-Laure (5), begegnen ihm mit Misstrauen. Anne-Laure bricht in Tränen aus und verlangt nach Martine-Marie. Emil, der Kindergeheul nicht ertragen kann, wird kurz ungeduldig und schüttelt sie sogar leicht, was die Lage nur verschlimmert. In seiner Not droht er, die Polizei zu rufen eine leere Drohung, die aber wirkt. Um die Mädchen zu beruhigen, greift er auf Martine-Maries Trick zurück: Er erzählt eine Gutenachtgeschichte von einem kleinen grünen Kaninchen namens Perlin (später wird daraus sein Running Gag „Ranflanflan“). So meistert er seine erste Nacht und erhält sogar 20 Euro seinen ersten selbstverdienten Lohn.
Kapitel 3
Der nächste Job ist bei der sehr jungen Madame Durieux, die einen sechs Monate alten Sohn namens Anthony hat. Emil ist völlig überfordert: Das Baby schläft die ganze Zeit, die Wohnung ist voller kitschiger Dekoration, und die Mutter gibt ihm nur die Nummer eines Taxiunternehmens als Notfallkontakt. Als Anthony nach dem Weggehen der Eltern unruhig wird, gerät Emil in Panik. Er erinnert sich an eine Geschichte seines Freundes Xavier, dessen Vater ihn als Kind durch Autofahrten zum Einschlafen brachte. Kurzerhand ruft er „Taxis Bleus“ an und fährt mit dem schlafenden (und später schreienden) Baby im Taxi durch die Gegend, während der verständnisvolle Fahrer ihm Ratschläge gibt und ein Schlaflied singt. Es ist eine surreale, komische Szene, die Emils verzweifelte Improvisationskunst zeigt. Schließlich schläft Anthony ein, und Emil bringt ihn zurück ins Bett, erschöpft, aber erleichtert.
Kapitel 4
Bei Familie Aziz trifft Emil auf zwei lebhafte Jungs: Martin (7) und Axel (5). Die Mutter warnt ihn im Voraus vor deren schwierigem Charakter. Der Abend artet in typischem Geschwisterchaos aus: Sie streiten beim Spielen, werfen sich die Spielsteine an den Kopf, beschimpfen sich. Emil versucht, als Vermittler aufzutreten und predigt, dass Brüder sich nicht schlagen sollten. In diesem Moment erfindet er die Geschichte von seinem imaginären Bruder „Ranflanflan“, einem kleinen grünen Kaninchen, das ganz allein ist, seit sein Vater gegangen ist. Diese Erfindung beruhigt die Jungs kurz und gibt Emil eine neue Identität als Geschichtenerzähler und Tröster. Es zeigt sein wachsendes Gespür für die emotionale Welt der Kinder.
Kapitel 5
Emil beginnt, sich ernsthaft mit Kindererziehung zu beschäftigen. In der Bibliothek sucht er nach Büchern über Babyentwicklung und stößt auf den Ratgeber „Comprendre et aimer son enfant“ („Sein Kind verstehen und lieben“). Er liest darin, dass Babys stimuliert werden müssen, und beginnt, Anthony Durieux' Entwicklung kritisch zu beobachten. Er fragt sich, ob Anthony vielleicht unterfordert ist, weil seine Mutter nur das Nötigste mit ihm macht. Seine eigenen, halb gelesenen Theorien trägt er seiner Mutter vor, die ihn dafür auslacht. Dieser Konflikt zwischen seinem neu erworbenen, ernsthaften Interesse und der belächelnden Haltung der Erwachsenen frustriert ihn zutiefst.
Kapitel 6
Emil geht in ein Babyspielzeuggeschäft („Prénatal“), um ein Geschenk für Anthony zu kaufen. Dort trifft er unerwartet Madame Aziz, die offensichtlich wieder schwanger ist ein drittes Kind, das er vielleicht hüten wird. Die Begegnung ist ihm peinlich. Im Geschäft ist er überwältigt von der Auswahl an Kuscheltieren. Schließlich findet er ein grünes Stoffkaninchen mit langen, hängenden Ohren. Es ist die perfekte Verkörperung seines erfundenen „Ranflanflan“. Der Verkäuferin erklärt er trotzig, dass ein „Ranflanflan“ eben ein grünes Kaninchen mit Schlappohren sei und kauft es. Dieses Kuscheltier wird zu einem wichtigen Symbol für seine emotionale Verbindung zu den Kindern.
Kapitel 7
Dieses Kapitel ist der dramatische Höhepunkt. Emil sitzt bei Anthony, als dieser plötzlich ungewöhnlich weinerlich wird, dann apathisch und schließlich vor Schmerzen schreit. Emil erkennt instinktiv, dass es ernst ist „es roch nach Tod“. Er handelt überlegt und schnell: Er ruft den Notarzt, alarmiert die Nachbarn (Madame Durieux ist nicht erreichbar) und sorgt dafür, dass Anthony sofort ins Krankenhaus kommt. Dort stellt sich heraus, dass Anthony eine lebensbedrohliche Darmerkrankung hatte und operiert werden musste. Der Arzt, Dr. Grumeau, lobt Emil: „Was dir heute passiert ist, wird dir wohl nicht zweimal im Leben passieren: Du hast jemandem das Leben gerettet.“ In diesem Moment beschließt Emil, Arzt werden zu wollen. Seine Rolle wechselt hier endgültig vom Gelegenheitsjobber zum verantwortungsvollen Beschützer.
Kapitel 8
Nach dem Vorfall mit Anthony ist Emil in der Nachbarschaft berühmt. Er wird als der zuverlässige, lebensrettende Babysitter bekannt. Xavier Richard nennt ihn spöttisch „den Rambo der Kinderzimmer“. Die Jobs häufen sich, und Emil verdient gut. Er genießt den Respekt und das Vertrauen, das ihm entgegengebracht wird. Doch langsam wird ihm auch klar, dass er für die Familien im Grunde nur eine Dienstleistung ist der Babysitter, „und Punkt“.
Kapitel 9
Emil trifft sich mit Martine-Marie im Einkaufszentrum. Sie schlendern an Geschäften vorbei, und er denkt über teure Sneaker nach, während er auf sein Computer-Sparziel hinarbeitet. Im Gespräch offenbart Martine-Marie, dass sie Babysitten wirklich liebt und sich später eine große Familie wünscht. Emil gesteht ihr fast seine Zuneigung, tut es aber nicht. Stattdessen spricht auch er davon, später viele Kinder haben zu wollen. Es ist ein zartes, unbeholfenes Gespräch zwischen zwei Jugendlichen, die beide auf ihre Weise nach Nähe und Zugehörigkeit suchen.
Kapitel 10
Madame Durieux teilt Emil mit, dass sie mit Anthony umziehen wird. Emil ist schockiert und traurig. Sie bietet an, sich von Anthony zu verabschieden, doch als er vor dessen Zimmertür steht, fehlt ihm der Mut einzutreten. Er fürchtet, das Baby würde ihn erkennen, die Arme nach ihm ausstrecken und ihn „min, min, min“ rufen (Anthonys Art, seinen Namen zu sagen). Stattdessen flüstert er nur „Tschüss, Anthony“ durch die geschlossene Tür. Es ist ein stiller, schmerzhafter Abschied, der ihm bewusst macht, wie sehr er sich an das Kind gebunden hat.
Kapitel 11 (bzw. „Chapitre 44“) Zentrale Reflexion
In einem inneren Monolog reflektiert Emil seine ganze Babysitter-Erfahrung. Er erkennt, dass er sich eine Art Ersatzfamilie geschaffen hat: Die Grumeau-Mädchen sind wie Schwestern, die Aziz-Jungs wie Brüder, und Anthony war sein kleiner Bruder. Die Eltern (Madame Durieux, Dr. Grumeau) waren Ersatz-Elternfiguren. Doch mit Anthonys Wegzug bricht dieses Konstrukt zusammen. Er fühlt sich einsam und fragt sich, für wen er wirklich wichtig ist. Zu Hause spricht er mit seiner Mutter über dieses Gefühl der Einsamkeit und den Wunsch nach Geschwistern. Seine Mutter macht Andeutungen auf die gescheiterte Beziehung zu seinem Vater, doch Emil will nicht in der Vergangenheit wühlen. Stattdessen beteuert er, später selbst eine große Familie gründen zu wollen. Zum Trost schreibt er eine Postkarte an seinen Freund Anthony (nicht das Baby, sondern einen gleichnamigen Jungen), in der er ihn mit holprigem Deutsch („Nur wenn du jemanden liebst, ist das Leben schön“) aufmuntert. Es ist ein Akt der Selbsttherapie.
Kapitel 12 / Abschlussszene
Die Geschichte kehrt zum Anfang zurück: Emil fährt mit dem Fahrrad nach Hause und schimpft vor sich hin: „Was du doch für ein Idiot bist!“ Er hat endgültig begriffen, dass seine selbstgeschaffene Familienfantasie genau das war eine Fantasie. Für die Erwachsenen war er der Babysitter, und das war's. Die emotionale Tiefe der Beziehungen existierte vor allem in ihm selbst. Die letzte Zeile „Salut, Anthony!“ ist ein Abschiedswort, das sowohl an das Baby Anthony als auch an einen Teil seiner eigenen naiven Illusionen gerichtet ist. Er ist trauriger, aber auch erwachsener geworden.

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Buch: S. 111 bis 134, S. 156 bis 159
Moodle:
- Schalenbau der Erde
- Plattentektonik und Vulkanismus
- Phasen eines Vulkans
- Vulkanarten
- Erdbeben
- Verwitterung 1 + 2
- Karsterscheinungen
- Notizen
Nachprüfung:
- Postvulkanismus
- Sedimentblatt
- Sedimente Skizze
[[Schalenbau der Erde.pdf]]
[[Plattentektonik und Vulkanismus.pdf]]
[[Phasen eines Vulkans.pdf]]
[[Vulkanarten.pdf]]
[[Erdbeben.pdf]]
[[Verwitterung1.pdf]]
[[Verwitterung2.pdf]]
[[Schule/Geografie/Schuljahr 2/01 Vulkane/PDF/Karsterscheinungen.pdf|Karsterscheinungen]]
[[Beschriftung Karsterscheinung]]
[[Verwitterung1 Aufgaben]]
[[Verwitterung2 Aufgaben]]
Buch Zusammenfassung:
# Aufbau Erde
Es gibt 2 Möglichkeiten wie Wasser zur Erde gekommen ist. Entweder durch eine menge Asteroiden die Eis hatten oder durch Vulkanische Ausbrüche welche auch Stickstoff und Kohlendioxid frei setzen.
Sauerstoff gibt es auf der erde weil früher es fast nur CO2 in der Atmosphäre gab und dann Cyanobakterien entstanden die CO2 gebraucht haben un O2 als abfall Stoff abgebten.
Die äussere Erdkruste Ist weit aus die kleinste Erdschicht (Erdvolumen: 2% Erdmasse: 1%).
Die kontinentale Kruste ist 35 km dick durchschnittlich welche meist aus Silbergesteinen (z.B. Granit, Quarz...) aufgebaut ist. Somit hat die kontinentale Kruste eine niedrigere Dichte als die Ozeanische platte welche aus vulkanischen Gestein (z.B. Basalt) aufgebaut ist.
Die Erdkruste und der Erdmantel werden von der Moho-Diskontinuität unterschieden.
Der Erdmantel hat eine feste bis plastische Konsistenz. Der Erdmantel beinhaltet z.B. Eisen, Silikate und Oxide.
Der äussere Kern hat immer eine Flüssige Konsistenz und in dem kann man Eisen und Nickel finden.
Im inneren Kern befindet sich auch Eisen und Nickel und die Konsistenz davon ist Feste, obwohl die Temperatur hoch genug ist zu diese Materialien zu schmelzen. Sie sind aber eben trotzdem fest weil sie mit extrem viel Kraft zusammen gepresst werden.
Der Erdkern macht 32 % der Masse von der Erde aus obwohl es nur 16 % des Volumens aus macht.
# Tektonik
Die Lithosphäre (welche Fest ist und teils aus der Erdkruste und dem Erdmantel aufgebaut ist) schwimmt eigentlich auf der Asthenosphäre (welche Plastisch und verformbar ist und Gerade unter der Lithosphäre liegt und somit auch nur im Erdmantel ist).
Konvektionsströme: https://www.youtube.com/watch?v=lb0e2y_wkUg
Die Meisten aktiven Vulkane liegen bei den Anden in Südamerika.
Konvergierend: Aufeinander rutschende Platten
Divergierend: Auseinander rutschende Platten
Konservative: Aneinander reibende Platten
Subduktions Zone: Wenn die einte Platte unter die andere geht.
Effusiven Vulkane: Nicht Explosion artige Vulkane sonder scheiden langsam und kontrolliert dünn flüssiges Basaltisches Lava aus.
Pyroklastischer Strom: Eine extrem schnelle, heiße Lawine aus Gas, Asche und Gesteinsbrocken, die einen Vulkanhang hinab rast, sich wie eine dichte Wolke bewegt und alles auf ihrem Weg mit bis zu 1000 °C verbrennt und zerstört.
Tephra: Alles was vor der Explosion beim Ausbruch von dem Vulkan zuerst da war und nach der Explosion nicht mehr da ist ist der Tephra.
![[WhatsApp Image 2025-12-11 at 21.01.12_414fd81b.jpg]]
![[Pasted image 20251211210658.png]]
Stricklava: Dünnflüssig und entsteht dadurch
| Lava-Art (Typ) | Alternativer Name | Entstehung / Eigenschaften | Besonderheiten / Bildbeispiele |
| -------------------- | ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------- |
| **Basaltische Lava** | | SiO₂-arm, basisch, dünnflüssig (10001200°C). Fließgeschwindigkeit: einige km/h bis max. 100 km/h. Ausbreitung bis ca. 100 km. | Unterteilung in: Stricklava, Aa-Lava, Kissenlava, Basaltsäulen. |
| **Stricklava** | Pahoehoe-Lava | Oberfläche bildet elastische Haut, wird von fließender Lava zu strickartigen Wülsten geschoben. | Abb. 6.16: Stricklava auf Hawaii. |
| **Aa-Lava** | | Zähflüssiger, gasärmer als Pahoehoe. Bildet dicke Kruste, die in scharfkantige Blöcke zerbricht. | Abb. 6.17: Aa-Lava auf Lanzarote. Name vom Ausruf beim Barfußlaufen. |
| **Kissenlava** | Pillow-Lava | Entsteht nur **unter Wasser**. Durch schnelle Abkühlung bilden sich kissenartige Gebilde (ca. 1 m Durchmesser). | Abb. 6.18: Kissenlava aus den North Oman Mountains (Oman). |
| **Basaltsäulen** | | Langsames Abkühlen führt durch Kontraktion zu symmetrischer, säuliger Klüftung. | Abb. 6.19: Basaltsäulen „The Giants Causeway“ in Nordirland. |
| Begriff | Definition / Hauptgas | Temperaturbereich | Charakteristika / Besonderheiten |
| --------------------- | --------------------------------------------------- | ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Fumarole** | Austrittstelle von heissem Wasserdampf | 200 800 °C | Wasserdampf stammt hauptsächlich aus Grundwasser. Oft bunte Ablagerungen durch Eisenverbindungen. |
| **Solfatare** | Spezielle Fumarole mit schwefelhaltigem Wasserdampf | 100 250 °C | Durch Oxidation kann sich elementarer Schwefel ablagern → mögliche Schwefellagerstätten (z.B. in Indonesien). |
| **Molette (Mofette)** | Austrittstelle von Kohlendioxid (CO₂) | unter 100 °C | Treten in vulkanisch aktiven oder erloschenen Gebieten auf. |
Ein Geysir kann nur entstehen wenn es genügen Grundwasser hat und auch genügend Wärme und es hat auch häufig ein siphonförmiges Quell rohr. (Ein siphonförmiges rohr ist wenn es so zuerst nach oben geht und dann wieder nach unten und dann zur Oberfläche.)
# Onenote Notizen
![[IMG-20251213-WA0010.jpg]]
![[IMG-20251213-WA0009.jpg]]
![[IMG-20251213-WA0008.jpg]]
![[IMG-20251213-WA0007.jpg]]
![[IMG-20251213-WA0006.jpg]]
![[IMG-20251213-WA0005.jpg]]
![[IMG-20251213-WA0004.jpg]]
![[IMG-20251213-WA0003.jpg]]
![[IMG-20251213-WA0002.jpg]]
![[IMG-20251213-WA0001.jpg]]

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@@ -0,0 +1,223 @@
---
excalidraw-plugin: parsed
tags: [excalidraw]
---
==⚠ Switch to EXCALIDRAW VIEW in the MORE OPTIONS menu of this document. ⚠== You can decompress Drawing data with the command palette: 'Decompress current Excalidraw file'. For more info check in plugin settings under 'Saving'
# Excalidraw Data
## Text Elements
Poljen ^Hk1Qyu6m
Dolinen ^wuW3UXkT
Karre ^IxicOrPs
Karstquelle ^j4qjIW7m
## Embedded Files
382064ff799c509e02f5819cebfbb6d475622d13: [[Pasted Image 20251203103544_567.png]]
%%
## Drawing
```compressed-json
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![[Beschriftung Karsterscheinung|600]]

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Verwitterung
Definition: Unter Verwitterung versteht man die Zersetzung und Zerstörung festen Gesteins durch **exogene**
Drei Arten von Verwitterung
a) mechanische oder physikalische Verwitterung
b) **chemische** Verwitterung
c) **biologische** Verwitterung
a) mechanische Verwitterung
1 Temperaturverwitterung
Am Tag erwärmen sich die Steine, in der Nacht findet die Abkühlung von aussen nach innen statt. Die Oberfläche zieht sich **zusammen**, der Kern ist noch warm. Es kommt so zum Abschuppen von Gesteinsplättchen. Die Temperaturverwitterung ist vor allem von **Temperaturschwankung** abhängig, die sich innert kurzer Zeit vollziehen. (z.B. Tag - Nacht) Für Gesteine gilt: Grobkörnige zerspringen leichter als feinkörnige dichte. Die Temperaturverwitterung kommt in Gebieten mit grossen Temperaturunterschieden vor. Je weniger **feuchtigkeit** vorhanden ist, desto grösser sind die Temperaturschwankungen. Deshalb gibt es hauptsächlich in **arid** Gebieten Temperaturverwitterung, d.h. in tropischen und subtropischen Wärmewüsten und kontinentalen Trockengebieten sowie im **Hochgebirge** mit starker Erwärmung am Tag und extremer Abkühlung in der Nacht.
2 Frostsprengungsverwitterung
Die Frostsprengung wirkt in allen oberflächennahen **Gesteinshohlräume** Grobkörnige (z.B. Granit) sowie metamorphe Gesteine (z.B. Sandsteine und Schiefer) neigen eher als dichte Gesteine zur Frostsprengungsverwitterung. Wasser in Spalten und Risse gefriert. Es kommt dabei zur **ausdehnung des Volumens** von ca. 9%, wobei Druck auf die umgebenden Gesteinswände ausgeübt wird. (2t/cm2) Das Hauptprodukt ist der **Frostschutt**, der an Felsenwand- und Gesteinsoberfläche entsteht. Die Wirkungen des Frostes sind in jenen Kaltklimaten am intensivsten, in denen zahlreiche tageszeitliche **Frostwechsel** auftreten. Stärkste Frostverwitterung findet man im tropischen **Hochgebirge**.
3 Salzsprennung
Wasser in Gestein verdunstet, Salze kristallisieren aus und üben einen Druck aus. Salzsprennung kommt hauptsächlich in Trockengebieten vor.

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b) chemische Verwitterung
Definition: Unter chemischer Verwitterung versteht man das Lösen des Gesteins durch Wasser oder Säuren.
Reines Wasser kommt in der Natur selten vor, es enthält neben H+ und OH- Ionen meist auch anorganische und organische Säuren, welche die Lösung beschleunigen. Die wichtigsten Säuren, die für die chemische Verwitterung verantwortlich sind: Kohlensäure (H2CO3), Schwefelsäure (H2SO4) und Salpetersäure (HNO3). Kohlensäure ist neben den organischen Säuren die bedeutendste.
1 Kohlensäureverwitterung:
Kohlensäure löst Kalk und führt die Ionen (Ca und CO3) mit dem Wasser fort. Kohlensäure (H2CO3) entsteht aus CO2 und H2O. Von Karsterscheinungen spricht man, wenn Kalk z.B. entlang von Rissen aufgelöst wird.
2 Oxidationsverwitterung:
Eisenhaltige Mineralien im Gestein verbinden sich mit Sauerstoff. Sie oxidieren (rosten). Die Oxidation bewirkt eine Volumenzunahme, das Kristallgitter zerfällt.
Die chemische Verwitterung ist im tropischen Flachland am stärksten. Grund: hohe Temperaturen, viel Niederschlag, Wasser fliesst nicht sofort ab.
c) biologische Verwitterung
1 biomechanische Verwitterung:
Gesteinszersetzung vor allem durch den Wurzeldruck der Pflanzen.
2 biochemische Verwitterung:
Gesteinszersetzung durch organische Säuren. Diese entstehen aus Ausscheidungsprodukten (Huminsäuren und Exkrementen), ausgeatmetem CO2 und toten Pflanzen und Tieren.
Allgemein gilt: Die arid-semiaride Zone ist gekennzeichnet durch mechanische Verwitterung. Tropen und Subtropen weisen starke chemische Verwitterung auf, welche zu mächtiger Bodenbildung führt. Die verschiedenen Verwitterungsarten unterstützen sich gegenseitig.

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[[00 OneNote Bilder 02 Gesteine]]
[[Kalkstein.pdf]]
[[Die Alpen.pdf]]
[[Alpen 1.pdf]]
[[Alpen 2.pdf]]
[[Alpen 3.pdf]]
[[Glaziale Ablagerungen.pdf]]
[[Glaziale Arbeit]]
[[Gletscher als Bildhauer der Landschaft1.pdf]]
[[Gletscher als Bildhauer der Landschaft2.pdf]]
[[Kalkstein.pdf]]
[[Metamorphe Gesteine.pdf]]
[[Permafrost Notitzen]]
[[Warum die Gletscherschmelze uns alle betrifft.pdf]]
# LZ Geo
### Kalkstein
### Die Alpen
Die Alpen spannen von Nizza bis zu Wien mit einer Länge von 1000 km. Die Alpen bestehen aus vielen Hochgebirgen mit Markanten Gipfel und auch tief eingeschnittene Täler. Die Alpen sind auch stark vergletschert
Die Alpen verändern sich durch Verwitterung wie Niederschlag und grosse Einstrahlungen.
Die Alpen verlieren nicht an höhe wegen der Isostasie und wegen der Kontinentalverschiebung von der afrikanischen Platte in den Norden.
Die Entstehung der Alpen brauchte 100 bis 15 Mio. Jahren
Der Entstehungsprozess begann mit dem das ein alter Großkontinent zerbrach und der alpiner Urozean sich bildete. Dann begann sich die adriatische Platte nach Norden zu bewegen in Richtung Europa; somit kam es dann zu einer Subduktionszone wo die Europäische Platte unter die Adriatische.
### Alpen 1-3
#### *1*
Vor 210 Mio. Jahren zerbrach Pangäa und es entstand Europa und Afrika mit vielen anderen Kontinenten. Europa und Afrika sind früher auseinander gegangen und haben somit ein Meer namen Tethys kreiert. Beim Schleif-bereich von Europa lagerten sich im flach Meer hauptsächlich **Kalk, Ton, Sand, Salz und Gips**. Aus diesen Materialien entstand später das Helvetikum und auch das Jura.
Vor 100 Mio. Jahren änderte sich der Konvektionsstrom damit sich Afrika wieder an Europa annähert.
#### *2*
Der Alpenraum besteht aus sehr vielen Aufeinander gestapelten Schichten. Diese Schichten sind Materialien vom früheren Tethys aufgeschoben worden und ist jetzt in unseren Alpen.
![[Pasted image 20260207153628.png]]
#### 3
### Gletscher Aufbau
### Glaziale Ablagerungen
### Letzte Vereisung
### Warum das Schmelzen der Gletscher uns alle betrifft
In etwa 30 Jahren könnten schon die meisten Gletscher in der Schweiz verschwunden sein, wenn wir nichts über die Klimaerwärmung unternehmen oder gegen das Schmelzen der Gletscher. Das Schmelzen der Gletscher wäre nicht nur ein Verlust an einer Touristen Attraktion sonder auch ein riesiges Problem. Ein Problem wäre das Menschen in abgelegenen Regionen während dürren kein Zugang zu Trinkwasser mehr haben werden. Noch ein Problem wäre andere ist das dies auch zu Erdrutschen führen kann oder auch zu Abbrüchen von grösseren Eisstücke die auch zu Schäden führen können. Ein weiteres Problem wäre das wenn die Gletscher schmelzen können sie nicht mehr zu gewässern beitragen und somit wären routen die mit einem Boot
### Gletscher als Bildhauer der Landschaft 1
**1. Bedeutung der Eiszeiten für die Landschaftsentwicklung**
* Die heutige Oberflächengestalt der Schweiz ist in erster Linie auf die Prozesse der Eiszeiten (Quartär, ab ca. 2.4 Mio. Jahren) zurückzuführen.
* Im Tertiär herrschten noch warme, subtropische Bedingungen, unter denen mächtige Sedimente (z.B. Nagelfluh, Sandstein) abgelagert wurden.
* Das Eiszeitalter überprägte dieses Ausgangsrelief durch wiederholte Kalt-/Warmzyklen grundlegend.
**2. Wirkungen der Gletscher**
* Gletscher wirken sowohl **erosiv** (abtragend) als auch **akkumulativ** (auftragend).
* **Erosion** schuf typische Formen wie **U-förmige Trogtäler** und tiefte Pässe ein (z.B. Grimselpass).
* **Akkumulation** lagerte Schuttmaterial ab und schuf damit die sanften Hügel und fruchtbaren Böden des Mittellandes (z.B. Grundmoränendecken).
**3. Spuren der letzten Eiszeiten (insbesondere Würm-Eiszeit)**
* Die letzte große Kaltzeit (Würm-Eiszeit, ca. 110.00011.500 Jahre vor heute) hat die deutlichsten Geländeformen hinterlassen.
* Zum Höhepunkt der Vereisung (LGM, vor ca. 22.00025.000 Jahren) war die Schweiz zu 8090% mit Eis bedeckt.
* Ein komplexes Netz aus Gletscherströmen verband die Alpentäler über Pässe (**Transfluenzen**), vereinigte sich (**Konfluenzen**) oder spaltete sich auf (**Diffluenzen**).
* Charakteristische Landschaftsformen dieser Zeit sind:
* **Moränenwälle** (End- und Ufermoränen)
* **Drumlins**, **Findlinge** (erratische Blöcke)
* **Schmelzwasserrinnen** und **Schotterfelder**
**4. Rückzug der Gletscher und spätglaziale Entwicklung**
* Mit der Erwärmung am Ende der Eiszeit zogen sich die Gletscher etappenweise zurück. Ihre Rückzugsstadien (z.B. "Harden-Stadium") markieren kurzfristige Kältephasen.
* Die freiwerdenden Landschaften wurden von Pioniervegetation besiedelt und bildeten die Grundlage für die spätere menschliche Nutzung.
* In den ausgeschürften Wannen entstanden die Vorläufer der heutigen Seen; Schmelzwässer schütteten ausgedehnte Schotterfelder auf.
**5. Hochalpine Landschaftsformen der Nacheiszeit**
* In den Hochalpen sind die erosiven Wirkungen des Eises besonders eindrücklich zu sehen:
* **Schliffgrenzen** markieren die Linie zwischen den eisgeschliffenen, weichen Unterhängen und den frostzerfressenen, schroffen Berggraten oberhalb der damaligen Eisoberfläche.
* **Trogtäler** (U-Täler) mit ihren charakteristischen **Karen** und **Hängetälern** sind das Ergebnis intensiver glazialer Abtragung.
**Fazit:** Die heutige Landschaft der Schweiz ist maßgeblich das Produkt der formenden Kräfte der eiszeitlichen Gletscher, deren erosive und akkumulative Spuren in Form von Tälern, Seen, Moränen und Schotterfeldern allgegenwärtig sind. Der Prozess der Landschaftsformung durch Klimaschwankungen ist ein zentrales erdgeschichtliches Thema.
### Gletscher als Bildhauer der Landschaft 2
### Permafrost
* **Infrastruktur geht kaputt**
* **Bergstürze / -rutsche**
* **Lebensraum der Tiere geht zurück**
* **Sortierprozess des Gesteins**
* **Landwirtschaftliche Nutzung kann schwierig werden.**
* **(Kunstschneemenge kann vermindert werden, da sich die Richtungen der Quellen ändern oder die Leitungen verstopfen.)**
* **Überschwemmungen**
### Buch S. 146-150
### Buch S. 163-167

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==⚠ Switch to EXCALIDRAW VIEW in the MORE OPTIONS menu of this document. ⚠== You can decompress Drawing data with the command palette: 'Decompress current Excalidraw file'. For more info check in plugin settings under 'Saving'
# Excalidraw Data
## Text Elements
Gehängeschutt ^KT4YzYFV
Seitenmoränen ^JMR8bfYw
Seitenmöräne ^ryZTKx0p
Mittelmörane ^qTeBMEpV
End ^oLVLOH65
Strinmoräne ^zZGtjmbf
(Eis rundet nicht ab,
wie Wasser, Gestein eckig ^zuuunxYV
Grundmoräne ^Uieb2IKW
Hurden ^GK9p7qfc
Wie wurde zürich geschaffen?
Hautpsächlich durch Lindtgletcher, aber teilweise durch bodeensee.
Leitgesteine. Hauptleitgestein der rote Verucano. ^iiwQoxq2
^wncVJyAe
Warum bildet ein Fluss ein V-Tal?
Ein Fluss besitzt seine größte Schlepp- und Erosionskraft in der Mitte seines Laufs. Aufgrund der Eigenschwere lagern sich die größten Steine im Flussbettzentrum ab, während feinere Sedimente eher seitlich transportiert werden. Dadurch wird der Untergrund vor allem in der Tiefe abgetragen (Tiefenerosion).
Besteht der Untergrund aus sehr hartem Gestein (z. B. Granit), kann der Fluss den Fels kaum seitlich erodieren. In diesem Fall entsteht statt eines V-Tals eine enge Schlucht, da nur die härtesten Gesteinsbrocken in der Lage sind, sich in den Fels „einzubohren“.
Warum entsteht ein U-Tal?
Ein Fluss ist nicht stark genug, um große Gesteinsmassen flächig abzutragen. Ein U-Tal entsteht daher ausschließlich durch die Erosion eines Gletschers. Gletscher besitzen genügend Kraft, um sowohl den Talboden als auch die Talflanken gleichmäßig zu erodieren.
Ein Fluss formt immer ein V-Tal (oder bei sehr hartem Gestein eine Schlucht), niemals jedoch ein U-Tal. ^mil0qMb3
## Embedded Files
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# Folgen vom Schmelzen
- Erdrutsche.
- Einkrachen von Betonböden.
- instabiler Boden, Bergsturz.
hütten können wegrutschen wie Bergbahnen, da der Boden sich verziehrt. Fundament kann wegedingelt werden.
Bergdörfer können sich zu einen Schlittenrennen verwandeln.

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[[Wichtige Begriffe]]
[[Notizen Film]]
[[Schweiz heute vs 18. Jahrhundert]]
[[Dossier Absolutismus Aufgaben]]
[[Absolutismus PDF.pdf]]
## Prüfung Reformation und Absolutismus, Januar 2026
**Lernziele:**
Es gelten alle Lernziele aus dem Dossier "Reformation und Glaubenskriege". Zusatz zu Lernziel 10: Du kennst auch die Haltungen der unterschiedlichen Reformatoren (Luther, Müntzer etc.) zu den Bauernaufständen und die Bedeutung der Reformation für die Aufständischen.
Ebenso die Lernziele 1 bis 8 und 12-14 aus dem Dossier "Das Zeitalter des Absolutismus"
**Lernstoff:**
Ausgefülltes Dossier "Reformation und Glaubenskriege", ausgefülltes Dossier "Das Zeitalter des Absolutismus" bis und mit G.
Schweizer Geschichtsbuch 2, Seite 40 bis 82
Liste über wichtige Ereignisse und Begriffe in Moodle bis zum bisher behandelten Zeitpunkt, Repetitionsseiten im Schweizer Geschichtsbuch 1 (76, 106, 164, 222), Schweizer Geschichtsbuch 2 (60)
Bonuspunktregelung: siehe Semesterplan
## Buchseiten Zusammenfassung
### S.40:
John Wiclif und Jan Hus waren zwei Leute die fordeten, dass sich die Kirche wieder and die 10 Gebote konzentrieren und somit auch Fürsorge für die Schwachen haben. Weil sich die Kirche gerade um Reichtum kümmert. Deswegen hat die Kirche Wiclif von dem Christentum verbannt und Jan Hus auf den Scheiterhaufen verurteilt.
### S.42:
Die Kirche konnte sehr viel Geld mit den Ablasshandel machen. Weil die #Ablassbriefe dich vor der Hölle retten sollen obwohl du gesündigt hast und die Kirche hat die Hölle als ewiger Verdammnis dargestellt. Somit hatte der Mensch genügend Angst um sehr viele Ablassbriefe zu kaufen um nicht in die Hölle zu kommen, deswegen hat die Kirche auch damit sehr viel Geld verdient.
Luthers Botschaft war daran Orientiert wie die Kirche das Christentum umsetzt. Er wollte das allein der Glaube Gottes und die Gnade Gottes und die Schrift genug für Gott sei. Obwohl die Kirche Ablassbriefe einführte und Heiligenverehrung hatte. Luther fand auch das Würdenträger und Vermittler überflüssig waren.
### S.44:
Am 3. Januar 1521 wurde Martin Luther exkommuniziert, weil er seine Thesen nicht zurück nahm.
Am 26. April lud der Kaiser Karl V. Luther zu Worms ein. Dort hat Karl dann von Luther wieder gefordert, dass er seine 95 Thesen zurück nimmt. Er hat aber sich wieder geweigert. Somit erhob Karl das Wormser Edikt ( #Reichsacht (Somit verliert jemand alle Rechte in dem Land)) über Luther. Auf seiner Rückreise wurde er von einem Landesherr entführt und auch in von ihm gebracht Sicherheit gebracht.
### S.46:
### S.48:

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