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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]]
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![[IMG-20251213-WA0001.jpg]]

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excalidraw-plugin: parsed
tags: [excalidraw]
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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
Poljen ^Hk1Qyu6m
Dolinen ^wuW3UXkT
Karre ^IxicOrPs
Karstquelle ^j4qjIW7m
## Embedded Files
382064ff799c509e02f5819cebfbb6d475622d13: [[Pasted Image 20251203103544_567.png]]
%%
## Drawing
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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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# 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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## Drawing
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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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