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Allgemeine Geologie Teil 14 Vorlesung SS 2005 Mo, Di, Mi 8.15 –9.00
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Allgemeine Geologie Teil 14 Vorlesung SS 2005 Mo, Di, Mi 8.15 –9.00.

Apr 06, 2016

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Rolf Heitman
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Page 1: Allgemeine Geologie Teil 14 Vorlesung SS 2005 Mo, Di, Mi 8.15 –9.00.

Allgemeine Geologie

Teil 14Vorlesung SS 2005

Mo, Di, Mi 8.15 –9.00

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Sedimentationsbereiche

SeeFluß

Strand

Watt

Schelf

Kontinentalhang

TiefseeDelta

Gletscher

Wüste

Umgezeichnet nach Press & Siever, 1995 (Spektrum Lehrbücher)

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Sedimentation

Page 4: Allgemeine Geologie Teil 14 Vorlesung SS 2005 Mo, Di, Mi 8.15 –9.00.

Mariner Bereich

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Marine Forschungsprojekte

1968 Deep Sea Drilling Project (DSDP)

Forschungsschiff Glomar Callenger

Nachfolge Projekt: Ocean Drilling Project (ODP)

Forschungsschiff: Joides Resolution

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Das Deep Sea Drilling Project(Ocean Drilling Project)

Das Bohrschiff JoidesResolution

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Meeresbereiche

1) Küste (Litoralbereich)

2) Flachmeer (Sublitoral)

3) Schelf (bis 200m Tiefe)

4) Kontinentalhang

5) Tiefsee

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Litoral-Bereich

Einfluß der Gezeiten (Wellen)

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Dynamik der Wellen

Fortpflanzungsrichtung

Wellenlänge

Wellen-höhe

Wellen-tal

Umgezeichnet nach Press & Siever, 1995 (Spektrum Lehrbücher)

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Grundgleichung einer Welle

v

V = Geschwindigkeit

Wellenlänge

Frequenz

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Das Brechen einer Welle

nur horizontale Bewegung

ZunehmendeElliptizität

Wellenkämmewerden höher

Brecher

Brandung

Ansteigender

Meeresboden

Strand

Umgezeichnet nach Press & Siever, 1995 (Spektrum Lehrbücher)

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Profil durch den LitoralbereichDünenfeld

trockener Strand

VorstrandSchelf

Watt

Strandliniebei Flut

Strandliniebei Ebbe

Strand-hang

Brandungs-zone

Umgezeichnet nach Press & Siever, 1995 (Spektrum Lehrbücher)

Page 13: Allgemeine Geologie Teil 14 Vorlesung SS 2005 Mo, Di, Mi 8.15 –9.00.

Brandungskehlen an einer Steilküste

Bay of Fundy (New Brunswick, Kanada)

Brandungskehle

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Strandgerölle

Ein fossiler Litoralbereich (Proterozoikum, Anti-Atlas, Marokko)

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Oszillationsrippeln

Oberdevon (Altvater-Gebirge)

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Verwitterung im Brandungsbereich

Tafoni-Verwitterung

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Schelfbereich (Flachmeer)Kontinentalränder:

aktiv: Hebung Erosion

passiv: Einsinken

Sedimentation

kein Schelf

Breiter Schelf

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Breite Schelfbereiche

passiver Kontinentalrand(Afrika)

Höhenschichtmodell eines passiven Kontinentalrandes

(Ostküste der USA)

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Aktive Kontinentalränder

Aus Eisbacher, 1988

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Atektonische Meeresspiegel-Schwankungen

eustatisch

Während der Eiszeiten war der Meeresspiegel ca,130mniedriger, in dieser Zeit entstanden die Schelfbereiche

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Fluß-Deltas

Das Mississippi-Delta

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Das Nildelta

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Aufbau eines DeltasMündungsarmSalzmarsch

flacheBucht

Sedimenteder Delta-plattform

Deltafront

Deltafuß

Sandbank(Mündungsbarre)

Silt und Ton

Ton, wenig Silt

Umgezeichnet nach Press & Siever, 1995 (Spektrum Lehrbücher)

Page 24: Allgemeine Geologie Teil 14 Vorlesung SS 2005 Mo, Di, Mi 8.15 –9.00.

Der Kontinentalhang

Continental Slope (Neigung ca. 4°)

Schelf Kontinentalhang Tiefsee

fluviatileSande

Strand-sande

Flachwasser-sande

Rutschungen

Kontinentalfuß Tiefsee-Ebene

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Submarine Rutschungen(Slumpings)

R u tsc h u n g

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Beispiel für ein Slumping

Kelbé-Quarzit (Mauretanien)

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Submarine Canyons

Kongo-mündung

3000m10 km

Seismisches Profil durch den submarinen Canyon des Kongo

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Submariner FächerSchelf

Kontinental-hang

submarinerFächer

Tiefsee-Ebene

submarinerCanyon

Umgezeichnet nach Press & Siever, 1995 (Spektrum Lehrbücher)

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Trübestrom (turbidity current)

SchelfKontinentalhang

K.-Fuß Tiefsee-Ebene

Sedimente Rutschungen (durch Erdbeben)

Suspensions (Trübe)- Strom

Turbidit

ruhiges Wasser

TurbiditSuspensions-Ströme können überall ent-stehen, wo schwereres Material in Wasser eingebracht wird (Dichtestrom).Das Phänomen wurde zuerst im Genfer-Seeentdeckt.

Umgezeichnet nach Press & Siever, 1995 (Spektrum Lehrbücher)

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Phänomene am Kontinentalhang

submariner Canyon

Turbidit

Rutschungen

Olisthostrom

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Auslösung eines Trübestromsdurch ein Erdbeben 1929 bei Neufundland

Kabel bricht durch Erdbeben

59 min später bricht ein Kabeldurch Trübestrom

Seemeilen

Geschwindigkeit des Trübestroms: 40 – 55 km/h

Umgezeichnet nach Press & Siever, 1991

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gradierte Schichtung (graded bedding)

1. Turbidit

2. Turbidit

3. Turbidit

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Profil eines typischen TurbiditesBouma-Zyklus (Arnold H. Bouma)

a: Gradierte Schichtung(grobes Material an derBasis, nach oben feinerwerdend)

b: untere Laminierung

c: Strömungsrippeln

d: obere Laminierung

e: tonige Sedimente (normales Sediment)

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proximale und distale Turbidite

proximal

distal

Proximal:

Grobkörnig,

Gesteinsbruchstücke

Feldspäte

Distal:

feinkörnig

ohne Feldspat

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Wo und wann kommen Turbidite vor?

Turbidite werden meist durch Erdbeben ausgelöst,sie entstehen deshalb meist während der Gebirgs-

bildung (synorogene Sedimente).

Sedimente, die aus Turbiditen bestehen, werdenFlysch

genannt.

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Proximaler Flysch (Frankenwald)

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Aufbau eines Turbidites

grobkörnig

feinkörnig

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Flysch als „Oben-unten“-Kriterium

grobkörnig,stratigraphisch

unten

feinkörnig,stratigraphisch

oben

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Flysch (Altvater-Gebirge)

stratigraphischoben

stratigraphischunten

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Flysch-Sequenz (Altvater-Gebirge)

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Karpaten-Flysch (alpin)

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Flysch (Appalachen)

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Merkmale der Flysch-SedimenteTurbidit-Sedimente sind fossilarm (Schnelle Ablagerung)

Die Lagerung von grobem Material an der Basis einesTurbidites auf Tonen der Normal-Sedimentation ruft

typische

Unterflächen-Marken hervor.

Schlamm

Sand

Belastungsmarken

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Load Casts (Appalachen)

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Belastungsmarken (load casts)

Belastungsmarken an Turbidit-Unterflächen

(Altvater-Gebirge)

Convolute Bedding(Flysch der Izmir-Ankara-

Zone, Türkei)

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Strömungsmarken (Groove Casts)

kaledonischer Flysch, Southern Uplands, Schottland

Strömungsrichtung

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Strömungsmarken (flute casts)