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[[Datei:Geologie mittleres Ennstal.jpg|thumb|Das Ennstal teilt die geologischen Einheiten des Kristallins im Süden (linksseitig im Bild) von den Nördlichen Kalkalpen im Norden (rechtsseitig im Bild).]]
 
[[Datei:Geologie mittleres Ennstal.jpg|thumb|Das Ennstal teilt die geologischen Einheiten des Kristallins im Süden (linksseitig im Bild) von den Nördlichen Kalkalpen im Norden (rechtsseitig im Bild).]]
[[Datei:Geologie Quertal.jpg|thumb|Die Nord-Süd angelegten Täler an der Südseite der Enns sind an tektonische Störungen gebunden und wurden im Zuge der Vergletscherungen zu U-förmigen Trogtälern umgeformt.]]
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Dieser Artikel behandelt die '''Geologie und Klima modellieren den Bezirk Liezen'''.
 
Dieser Artikel behandelt die '''Geologie und Klima modellieren den Bezirk Liezen'''.
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Die Gesteinseinheiten des Bezirks Liezen sind, abgesehen von den jungen Sedimenten, dem [[Ostalpin]] zugehörig. Weite Teile des Kristallins der [[Niedere Tauern|Niederen Tauern]], die Gauwackenzone und die Nördlichen Kalkalpen sind [[Oberostalpin|Oberostalpine Decken]]. Nur vergleichsweise kleinräumige Bereiche am Westrand der Bundeslandgrenze südlich der Enns gehören dem [[Unterostalpin]] an.  
 
Die Gesteinseinheiten des Bezirks Liezen sind, abgesehen von den jungen Sedimenten, dem [[Ostalpin]] zugehörig. Weite Teile des Kristallins der [[Niedere Tauern|Niederen Tauern]], die Gauwackenzone und die Nördlichen Kalkalpen sind [[Oberostalpin|Oberostalpine Decken]]. Nur vergleichsweise kleinräumige Bereiche am Westrand der Bundeslandgrenze südlich der Enns gehören dem [[Unterostalpin]] an.  
 
   
 
   
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[[Datei:Geologie Quertal.jpg|thumb|Die Nord-Süd angelegten Täler an der Südseite der Enns sind an tektonische Störungen gebunden und wurden im Zuge der Vergletscherungen zu U-förmigen Trogtälern umgeformt.]]
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Die Entstehung des Kristallins geht weit in die Erdgeschichte zurück. Im Paläozoikum vor 541 bis 253 Millionen Jahren bildeten sich in marinem Bereich tonige, sandige und kalkige [[Sedimentgestein]]e. Die [[Sedimentation]] wurde zeitweise von vulkanischer Aktivität und charakteristischen [[magmatisches Gestein|Magmatiten]] unterbrochen. Durch die Variszische Orogenese kam es ab dem Karbon zu unruhigen Sedimentationszyklen und das Perm ist von Schuttablagerungen des Variszischen Gebirges geprägt. In flachen Meeresbereichen entstanden durch mehrere Austrocknungszyklen Tone mit eingelagerten [[Evaporitgestein]]en, die uns als [[Haselgebirge]] erhalten geblieben sind.  
 
Die Entstehung des Kristallins geht weit in die Erdgeschichte zurück. Im Paläozoikum vor 541 bis 253 Millionen Jahren bildeten sich in marinem Bereich tonige, sandige und kalkige [[Sedimentgestein]]e. Die [[Sedimentation]] wurde zeitweise von vulkanischer Aktivität und charakteristischen [[magmatisches Gestein|Magmatiten]] unterbrochen. Durch die Variszische Orogenese kam es ab dem Karbon zu unruhigen Sedimentationszyklen und das Perm ist von Schuttablagerungen des Variszischen Gebirges geprägt. In flachen Meeresbereichen entstanden durch mehrere Austrocknungszyklen Tone mit eingelagerten [[Evaporitgestein]]en, die uns als [[Haselgebirge]] erhalten geblieben sind.  
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== Die jüngste Vergangenheit und die Gegenwart ==
 
== Die jüngste Vergangenheit und die Gegenwart ==
Nach dem Abschmelzen des Gletschereises blieb das mittransportierte Lockermaterial am Talboden liegen. An steilen Flanken der Hänge kam und kommt es, bevorzugt bei instabilen Felsformationen, zu [[Massenbewegung]]en wie etwa Rutschungen oder Bergstürze. In manchen Tälern finden wir heute fein geschichtete Sedimente. Sie zeugen von einer vorübergehenden Seenbildung, ausgelöst durch große Massenbewegungen, die das Wasser aufstauten. Ein tiefeinschneidendes Relief und enge Schluchten zeugen von hoher Wasserenergie in geologisch kurzer Zeit.
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Nach dem Abschmelzen des Gletschereises blieb das mittransportierte Lockermaterial am Talboden liegen. An steilen Flanken der Hänge kam und kommt es, bevorzugt bei instabilen Felsformationen, zu [[Massenbewegung]]en wie etwa Rutschungen oder Bergstürze. In manchen Tälern finden wir heute fein geschichtete Sedimente. Sie zeugen von einer vorübergehenden Seenbildung, ausgelöst durch große Massenbewegungen, die das Wasser aufstauten. Ein tief einschneidendes Relief und enge Schluchten zeugen von hoher Wasserenergie in geologisch kurzer Zeit.
    
Durch Erosion kommt es kontinuierlich zur Abtragung von morphologischen Erhebungen. Aber auch größerer gravitativer Materialtransport ist Teil der geogenen Naturgefahren. Die Grundlage hierfür sind immer der geologische Untergrund, die Tektonik, das Relief und das Klima. So bilden sich zum Beispiel an den Flanken der Berge Hangschuttkegel, Muren- und Schwemmfächer. Besonders entlang des Ennstals prägen diese Erscheinungen das Bild der Landschaft.  
 
Durch Erosion kommt es kontinuierlich zur Abtragung von morphologischen Erhebungen. Aber auch größerer gravitativer Materialtransport ist Teil der geogenen Naturgefahren. Die Grundlage hierfür sind immer der geologische Untergrund, die Tektonik, das Relief und das Klima. So bilden sich zum Beispiel an den Flanken der Berge Hangschuttkegel, Muren- und Schwemmfächer. Besonders entlang des Ennstals prägen diese Erscheinungen das Bild der Landschaft.  
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== Verweis ==
 
== Verweis ==
Das [[Schloss Trautenfels]] ([[Universalmuseum Joanneum]]) präsentiert von [[19. März]] bis [[31. Oktober]] [[2016]] die Sonderausstellung [[Landschaft ist Bewegung]]. Das zentrale Thema ist die geologische Entstehung der heutigen Landschaft des Bezirkes Liezen.  
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Das [[Schloss Trautenfels]] ([[Universalmuseum Joanneum]]) präsentierte von [[19. März]] bis [[31. Oktober]] [[2016]] die Sonderausstellung [[Landschaft ist Bewegung]]. Das zentrale Thema ist die geologische Entstehung der heutigen Landschaft des Bezirkes Liezen.  
    
== Quellen ==
 
== Quellen ==
 
* Fritz, I. (2016): ''Landschaft ist Bewegung. Geologie und Klima modellieren den Bezirk Liezen.'' in [[Da schau her]], 2|2016|37 Jg., 3-7
 
* Fritz, I. (2016): ''Landschaft ist Bewegung. Geologie und Klima modellieren den Bezirk Liezen.'' in [[Da schau her]], 2|2016|37 Jg., 3-7
* Kellerer-Pirklbauer, A., Proske, T. & Untersweg, Th. (2012): ''Darstellung der Talbodenbereiche des Steirischen Ennstals'' (Forschungsbericht), Graz: Institut für digitale Bildverarbeitung
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* Kellerer-Pirklbauer, A., Proske, T., Untersweg, Th. (2012): ''Darstellung der Talbodenbereiche des Steirischen Ennstals'' (Forschungsbericht), Graz: Institut für digitale Bildverarbeitung
* Preßlinger, H. & Köstler, H. J. (Hrsg.) (1993): ''Bergbau und Hüttenwesen im Bezirk Liezen''. Trautenfels: [[Verein Schloss Trautenfels]]
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* [[Hubert Preßlinger|Preßlinger, H.]], [[Hans Jörg Köstler|Köstler, H. J.]] (Hrsg.) (1993): ''Bergbau und Hüttenwesen im Bezirk Liezen''. Trautenfels: [[Verein Schloss Trautenfels]]
* Schuster, R., Daurer, A., Krenmayr, H.G., Linner, M., Mandl, G.W., Pestal, G. & Reitner, J.M. (2013). ''Rocky Austria. Geologie von Österreich - kurz und bunt''. Wien: Geologische Bundesanstalt
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* Schuster, R., Daurer, A., Krenmayr, H. G., Linner, M., Mandl, G. W., Pestal, G., Reitner, J. M. (2013). ''Rocky Austria. Geologie von Österreich - kurz und bunt''. Wien: Geologische Bundesanstalt
* Stüwe, K. & Homberger, R. (2015). ''Die Geologie der Alpen aus der Luft''. Gnas: Weishaupt Verlag
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* Stüwe, K., Homberger, R. (2015). ''Die Geologie der Alpen aus der Luft''. Gnas: Weishaupt Verlag
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[[Kategorie:Wissenschaft]]
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[[Kategorie:Geologie]]
 
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