Gesteine & Mineralien

Kalkstein und Salze

  • Der Schalenbau der Erde
  • Die Erdkruste
  • Der Erdmantel
  • Die wichtigsten Bestandteile der Erdkruste
  • Der Erdkern
  • Das Vorkommen der wichtigsten Bestandteile der Erdkruste
  • Die Entstehung von Faltengebirgen und vulkanischen Inselbögen
  • Unterschiede der Begrifflichkeit
  • Definitionen: Was sind Edelsteine, Mineralien, Halbedelsteine und Gesteine
  • Schiefer, Gneis und Co. Die Gesteine
  • Magmatite
  • Vulkanite oder Ergußgesteine
  • Plutonite oder Tiefengesteine
  • Ganggesteine
  • Sedimentite oder Sedimentgesteine
  • Verwitterungsformen
  • Physikalische Verwitterung
  • Frostsprengung
  • Salzsprengung
  • Temperaturverwitterung
  • Biologische Verwitterung
  • Chemische Verwitterung
  • Oxidationsverwitterung
  • Hydrolytische Verwitterung
  • Klastische Sedimente und verfestigte Trümmergesteine
  • Unterteilung der Lockergesteine oder klastischen Sedimente
  • Unterteilung der verfestigten Trümmergesteine
  • Brekzie (Breccie) und Konglomerat
  • Sandstein, Arkose und Quarzit
  • Schieferton und Tonschiefer
  • Verwitterungsneubildungen
  • Kalkstein und Salze
  • Kalksinter
  • Organogene Gesteine
  • Organogene Kalksteine
  • Organogene silikatische Gesteine
  • Kohlegesteine
  • Metamorphose und Diagenese
  • Die regionale Dynamo-Thermometamorphose oder einfach nur Regionalmetamorphose
  • Kontaktmetamorphose
  • Versenkungsmetamorphose
  • Dynamometamorphose
  • Das Gefüge der metamorphen Gesteine
  • Die gesteinsbildenden Minerale
  • Gesteinsbildende Minerale der Magmatite und ihre Entstehung
  • Die magmatische Abfolge
  • Gesteinsbildende Minerale der Sedimentite
  • Gesteinsbildende Minerale der Metamorphite
  • Der Kreislauf der Gesteine
  • Die Bestimmung von Mineralen
  • Härte
  • Die Mohs`sche Härteskala
  • Strichfarbe
  • Bruch und Spaltbarkeit
  • Dichte oder spezifisches Gewicht
  • Glanz
  • Kristallsysteme
  • Die Elementarzelle:
  • Die Symmetrie der Kristalle:
  • Die kristallinen Strukturen der Silikate
  • Die amorphe Silikatstruktur
  • Nadelsilikate
  • Ringsilikate
  • Bandsilikate
  • Schicht- oder Blattsilikate (Phyllosilikate)
  • Gerüstsilikate
  • Inselsilikate
  • Gruppensilikate
  • Tracht und Habitus
  • Zwillingsbildung
  • Optische Eigenschaften von Mineralen: Isotropie, Anisotropie und Pleochroismus
  • Optische Eigenschaften von Mineralen: Polarisation von Licht
  • Optische Eigenschaften von Mineralen: Lichtbrechung
  • Optische Eigenschaften von Mineralen: Farbe (s.a. Strichfarbe)
  • Optische Eigenschaften von Mineralen: Warum ist ein Kristall farbig
  • Optische Eigenschaften von Mineralen: Transparenz
  • Optische Eigenschaften von Mineralen: Das Tönen von Mineralen durch Bestrahlen
  • Optische Eigenschaften von Mineralen: Lumineszenz
  • Optische Eigenschaften von Mineralen: Irisieren, Labradorisieren, Opalisieren
  • Der wissenschaftliche Nachweis der Heilkräfte von Mineralen
  • Das Licht und die Materie
  • Versuch einer wissenschaftlichen Deutung
  • Mit dem Resonanzmessverfahren kann die Strahlungsfrequenz von Kristallen ermittelt werden
    Allem voran entstehen Salze und Kalkstein durch die Ausscheidungen des Meeres. Der größte Teil aller Verwitterungsvorgänge finden zunächst auf dem Festland statt. Die durch chemische Verwitterung daraus in Lösung gegangenen Stoffe gelangen über die Flüsse in die Ozeane. Globale Klimaveränderungen beeinflussen die Sedimentation von Kalk in den Ozeanen in großem Maße. Abkühlung führt zu einer Erhöhung des Kohlensäuregehaltes im Wasser, dadurch kann darin mehr Kalk gelöst werden und es findet dadurch weniger oder keine Kalkausfällung statt. Gleichzeitig verringert sich bei geringeren Temperaturen die Algenflora der Meere. Einzellige Algen entziehen dem Wasser Kohlendioxid und verstärken diesen Effekt. Bei starker globaler Erwärmung kommt es zur Eindampfung großflächiger Meeresbereiche, vornehmlich von Lagunen. Die gelösten Stoffe wie Kalk, Dolomit, Anhydrit, SteinSalz, und Baryt bleiben zurück. Ferner Natrium- und Kalium- reiche, sogenannnte Edel- oder AbraumSalze. Vor ca. 220 Millionen Jahren, am Ende der Trias-Zeit entstanden auf diese Weise weltweit mächtige Salz und Kalkablagerungen. Die große Trockenzeit dieser Zeit gipfelte in der Eindampfung riesiger Flachmeeresbereiche in ganz Europa und der Entstehung der Salzlagerstätten des Zechstein während des Perm vor ca. 250 Millionen Jahren auch weltweit. Auch die Kalksteinschichten des Jura-Mittelgebirgszugs zeugen vom Rückzug des Jura-Meeres am Ende der Jura-Epoche. Aus 1000 m Wassersäule lagern sich etwa 15m Salz oder Kalk ab. Salz- und Kalkablagerungen können bis zu mehreren 1000 Meter mächtig werden. Errechnet man daraus deren Wassertiefe, so kommt man jedoch auf unwahrscheinlich hohe Zahlen für die Mächtigkeit der Ablagerungen. Deshalb müssen es für Entstehung derartig mächtiger Schichten auch andere Entstehungsmöglichkeiten in Frage kommen. Es existieren deshalb eine Reihe von plausiblen Theorien zur Lösung dieses Problems.


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