Eifel, Tyskland. Turguide til vulkanprovinsen. Dansk Geologisk Forening & Steno

Relaterede dokumenter
Tenerife meget geologi meget ferie

Vores Dynamiske Jord Tod Waight 1

Pyroklaster (Pyros = ild, Klast = itubrækket) er fragmenter der slynges ud fra en vulkan ved et eksplosivt vulkanudbrud.

FAKTA Alder: Oprindelsessted: Bjergart: Genkendelse: Stenen er dannet: Oplev den i naturen:

1. Hvor kommer magma fra? Den vigtigste magma type - BASALT kommer fra den øvre del af Jordens kappe. Partiel opsmeltning af KAPPE- PERIDOTIT

Magmatisk differentiation I

NV Europa - 55 millioner år Land Hav

ØVELSE 8+9. Oceaniske hotspots og vulkanisme. Blok 2: Magmatisk petrologi

Geologimodeller beskrivelse

Magma Geopark-projektet

Krafla-udbruddene

PJ Geologisk datering. En tekst til brug i undervisning i Geovidenskab A. Philip Jakobsen, 2014

Jordens indre. 1. Hvad består jorden af, og hvordan har man fundet frem til det? 2. Tegn en tegning af jorden, placer og beskriv de forskellige lag:

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE

Geologi opgave 7 (eksamensopgaven)

Naturkatastrofer. CFU Aalborg 15/ Ove Pedersen

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

- ferieparadis for vulkanelskere

Etna i identitetskrise

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM Arbejdsfoto fra vinteren 2011.

Vulkaner. i solsystemet. andre steder

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg

Jordens indre. Spg. 1: Hvad består jordens indre af?

FJERNVARME FIOLGADE 7-9 GIM RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard

Undervisningsplan for STRATIGRAFI 2. kvarter, efterår 2013

Rapport. over de arkæologiske undersøgelser, i forbi delse med nedlægge se af fjernvarmerør i Fruegade, Slagelse og juni 1996.

Geologi 2009 Bogen Geografi C s Hvad hedder teorien om universets dannelse og hvornår menes det at have fundet sted?

Forberedelsesmateriale til vulkanforløb

1. Hvorfor kan de geologiske processer ikke eftervises i laboratorium forsøg?

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999.

Grundlæggende mineralogi og endogen petrologi. Magmatisk petrologi. - læren om dannelsen af bjergarter fra magma

SBM1131 Kalbygård grusgrav

GEOTHERM. Reservoir egenskaber. Diagenese og geokemisk modellering

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC).

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Bent Vangsøe Natursten A/S

Sedimentære bjergarter. Dannelse. Dannelsesbestingelser

Andre rejser til Island. Islands højdepunkter Natur & Wellness i Island Islands naturskønne vandrestier

Skiverod, hjerterod eller pælerod

Danmarks geomorfologi

Skriveråd til webnyheder

Uran i Universet og i Jorden

- 8. Kvartsit - 9. Flint Kalksten Hornfels Sandsten. Faktakortene kan anvendes som:

ØVELSE 8+9 DATERING OG ISOTOPER SOM SPORSTOFFER. Blok 3 / Geologi 3.1 Magmatisk petrologi

Færøernes kontinentalsokkel forventninger om oliefund.

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning.

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport

Tekniske udfordringer i ny 3D afgrænsning af 402 grundvandsforekomster og tilknytning af boringer og indtag

Historisk geologi 2. Kvarter Prækambrium

Vesthimmerlands Museum

De kolde jorde 3.04 AF BO ELBERLING

Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, 6-10

2 hovedgrupper: energiråstoffer og mineralske råstoffer vand vigtigst

Naturkatastrofer FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Kortbilag 2 - Gjerrild Klint, Sangstrup og Karlby Klinter og Bredstrup Klint.

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn

Mulige feltstudier til vurdering af vandets strømningsveje i relation til nitratreduktion i undergrunden?

DJM 2734 Langholm NØ

FORBRUGERPANELET JUNI Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

Museum Sydøstdanmark

Tømiddelgruppen. Af: Peter Johnsen & Michel M. Eram

Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser

Hvad skal bjergarterne hedde? II. Vulkanske bjergarter, pyroclaster m.v. DGF

Rejse til Jordens indre

Magmatisk petrologi / Geologi 3.1/ Magmatisk petrologi. - læren om dannelsen af bjergarter fra magma

VSM Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: /VSM 0011

Vandafstrømning på vejen

Regionale nøgletal for dansk turisme,

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby

Jordens indre. 2. Beskrivelse findes i opg. 1

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Prøvegravningsrapport

Jordskælv og vulkaner i dansk perspektiv

Kvartalsrapport for 3. kvartal

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid

ØFM435 Kerteminde Havn, Kerteminde sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 42.

Vejledning til Om Jordskælv og Vulkaner 2011

Jordbundsundersøgelse i Bolderslev Skov

Beskrivelse/dannelse. Tippen i Lynge Grusgrav. Lokale geologiske interesseområder for information om Terkelskovkalk og om råstofindvinding i Nymølle.

Figur 1: Eksempler på tidlig holocæne tefra-partikler fra Nordjylland.

Kombiner den rigtige sort og grundstamme

9. Tunneldal fra Præstø til Næstved

Trekantede grave i Bohuslän

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

FAHUD FELTET, ENDNU ET OLIE FELT I OMAN.

Forberedelsesmateriale til vulkanforløb

Singapore en by med vand

Island. 9. til 13. september

Udspring. - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens)

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

Hvorfor smelter jorden?

Geologi. Med skoletjenesten på NaturBornholm. Skoletjenesten

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder.

Det første område er beliggende omkring og op på bakkedraget sydøst for klubhuset.

NATURFAG Naturgeografi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

Transkript:

Eifel, Tyskland Turguide til vulkanprovinsen Dansk Geologisk Forening & Steno

Praktisk Dato: 02.10-04.10 2015 Turleder: Christian Søgaard- Jensen Overnatning: Laacherseehaus, Laacher- See- Straße 17 D- 56743 Mendig

Lørdag formiddag VEST EIFEL VULKANSKE FELT Det Vest- Eifel vulkanske felt (WEVF) har et areal på ca. 600 km 2 og strækker sig ca. 50 km fra byen Ormont i det nordvestlige hjørne af feltet mod den Tysk- Belgiske grænse til byen Bad Bertrich i den sydøstlige ende af feltet ved floden Mosel. Området består omkring 240 vulkaner, hvoraf ca. 66% er skoria- kegler og 30% maars 1. I WEVF er magmaerne mere mafiske og silika- undermættede end i det tilstødende Øst Eifel Vulkanske felt (EEVF) og der forefindes større mængder af kappenoduler 2. Vulkanerne i WEVF er dateret til at have været aktive ml. 700 000 og 11 000 år siden i.e. fra Mellem Pleistocæn til nedre Holocæn. DAUNER MAARE Die Dauner Maare består af tre maar kratere ved byen Daun; Schalkenmehrener, Gemündener og Weinfelder ( Totenmaar /De dødes maar) maare. De tre maare ligger på stribe og er formentlig forbundet af en magmatisk gang, der løber fra sydøst til nordvest. Datering af de tre vulkancentre viser, at de er tæt tidsligt forbundet og var i udbrud i en relativ kort geologisk periode fra 30 000 år til 15 000 år siden De tre maare er populære turist attraktioner og ved Gemünden maar findes et fribad, hvor man kan bade i den 38 meter dybe sø. Weinfelder maar eller Totenmaar ( De dødes maar ) er den midterste maar og fik sit øgenavn tilbage i det 16. Århundrede. I den nordlige ende af maaren ligger et kapel fra det 14. Århundrede, der i dag er et symbol på den sorte død, der udryddede det meste af byen Weinfeld. 1 Skoria- kegle er en kegle vulkan, der består af skoria. De er ca. Op til et par hundrede meter høje. Maars er vulkancentre, dannet ved interaktion ml. Grundvand og magma. Derved dannes ikke nogen kegle, men derimod et cirkulært krater i Jorden. 2 Kappenodul er fragmenter/bjergarter fra kappen, der er løsrevet og transporteret op igennem skorpen og aflejret på overfladen. De består typisk af olivin, klinopyroksen, ortopyroksen og Cr- spinel (kromit) i.e. peridotitter og pyroksenitter.

MEERFELDER VED DEUDESFELD LEYENDECKER SAND- UND TUFF- GRUBE Meerfelder maare er den største af en klynge af maare og skoria- kegler, der ligger sydøst for hovedfeltet. Meerfelder afviger fra resten af WEVF ved ikke at ligge lige på den NV- SØ orientering feltet her. Meerfelder har en diameter på 1.5 km og er helt cirkulær. Udbruddet, der skabte Meerfelder maar, er dateret til at have foregået for ca. 70 000 år siden, hvilket gør den til den yngste maar i den del af feltet. I et brud syd for Meerfelder maar får man at se, hvordan digerne/siderne af maarene er lagdelte bestående af tuff, lagdelt skoria og en masse skorpe fragmenter samt kappe relaterede materialer. I dette brud er der mulighed for at finde perioditiske kappenoduler op til 25-30 cm. KOLDT VANDSGEJSEREN: WALLENDER BORN I byen Ort Wallenborn finder man en koldt vandsgejser med en temperatur på 9 C. I folkemunde kaldes gejseren Brubbel og den er meget pålidelig, hvad angår udbrud. Den er i udbrud ca. Hvert 30. Minut og indenfor ganske få sekunder, når den af stige hele 3 meter, hvorefter den falder til ca. 60 cm. i 3-4 minutters tid. På Island er årsagen til gejsere kogning af vand grundet en høj termisk gradient. Dette er ikke tilfældet her. Årsagen er kuldioxid (CO2), der stiger op og samles i vandreservoir, der efterfølgende bliver overmættet i kuldioxid. Hvorefter reservoir eksplosivt tømmes for kuldioxid.

Lørdag eftermiddag ØST EIFEL VULKANSKE FELT Arealet på EEVF er ca. 400 km 2, strækker sig ml. 30 og 35 km NV/SØ og er omtrent 10-20 km bred. Området består af omkring 100 vulkaner, hvoraf 80% er skoria- kegler, tefra- ringe og sjældent maars. Området er opdelt i to sub- felter, der begge er orienteret NV/SØ; et ældre felt, der er dårligt eksponeret vest for Laacher See og et yngre felt, der er øst for Laacher See. Der forefindes en større geokemisk samt temporal, rummelig og tektonisk variation i EEVF, hvorfor man bl.a. finder mafiske vulkaner samt moderat til højt- udviklede størknede fødegange Vulkanerne i området er dateret fra 500 000 til ca. 12 900 år siden. Den vulkanske aktivitet sluttede med et brag, da Laacher See vulkanen gik i udbrud ca. 12 900 år siden. LAACHER SEE Laacher See er Nordeuropas største vandfyldte kaldera med en diameter på ca. 2 km. Når man står ved Laacher Sees bred og ser, hvor cirkulær den er, kan man hurtigt forveksle den med en maar, som man ser dem i Vest- Eifel. Laacher See blev dannet for 12 900 år siden ved et plinisk udbrud. Ved det meget eksplosive udbrud blev ca. 6 km 3 magma spyet ud af vulkanen, hvilket resulterede i store mængder tefra (aske, lapilli og bomber). Udbruddet kan ses i lag helt op til det sydlige Sverige.

Ignimbrit væg: Wingertsbergwand Denne lokalitet vil have fokus på vulkanoklastiske aflejringer. Wingertsbergwand er en af de bedste blotninger af Laacher See udbruddet. Væggen er omtrent 60 meter høj og adskillige hundrede meter lang. Her skal vi se tekstbogseksempler på nedfalds- og strøm aflejringer herunder irregulære lagdelings strukturer. Desuden vil vi se både basaltiske såvel som devonske 3 xenolitter og man vil kunne finde krystaller af det blå mineral Hauynë. På lokaliteten kan Laacher See udbruddets forskellige faser følges. De er opdelt i en Lower Laacher See Tephra (LLST), Middle Laacher See Tephra (MLST) og Upper Laacher See Tephra (ULST). EPPELSBERG SKORIAKEGLE (EEVF) NICKENICH Lokalitet: Eppelsberg brud, polygenetisk skoriakegle Her er mindst fem udbrudscykler bestemt. De er separeret af blotlagte krater unkonformiteter, faser af vulkanotektoniske forskydninger samt tre horisonter af jordlag med spor af vegetation. Bjergarterne ved Eppelsberg varierer fra tefritter til basanitter. Eppelsberg illustrerer godt den varierede vulkanske aktivitet i Eifel med en indledende maar gennem den strombolianske fase, hvorefter hydroklastisk aktivitet har domineret. Adskillige faser af krater kollaps og migration er associeret med denne udvikling. Desuden ses varierende vulkansk aktivitet ved undersøgelse af adskillige skoriakegler i området. Dette ses bl.a. ved jordlag indeholdende organisk materiale. 3 Under hele Eifel regionen ligger tykke sand- og siltstens lag aflejret i Devon.

Søndag formiddag NIEDERMENDIG LAVASTRØM VED MICHELS BRUD Niedermendig lava strøm består er en leucit- tefritisk strøm, der er overbelagt af omkring 10 meter LST. Lavaen er en søjle strøm, der har været brudt siden det 16. Århundrede til bebyggelse. Lavaen er ca. 12 meter tyk, der tynder ud mod nordvest og dækker et areal på omkring 14 km 2. Her vil vi kigge på nogle af de strukturer, man ser i lavastrømme samt petrografiske egenskaber herunder bl.a. vesikler og disses form, porøsitet, hvordan ser petrografien ud i.e. hvilke mineraler finder man i lavaen, hvordan ser grænserne ud ml. Forskellige dele af strømmen, ser vi xenolitter i lavaen m.m. Niedermendig lava strøm består af 4 strukturelle zoner. SÜSSENBORN BRUD BALLISTISKE NEDSLAG VED NICKENICH På denne lokalitet skal vi se på ballistiske nedslag af basalt blokke. Disse har penetreret op til 4 meter ned i MLST. Vi vil desuden se på tynde pyroklastiske bølger (surges) og pimpstens lapilli.