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Verwitterung bezeichnet in den Geowissenschaften die naturliche Zersetzung von Gestein infolge dessen exponierter Lage an oder nahe der Erdoberflache Dabei spielen mehrere Prozesse zusammen die eine physikalische Zerstorung und oder die chemische Veranderung des Gesteins abiotisch oder biotisch verursacht herbeifuhren Je nach Art der Verwitterung bleiben die gesteinsbildenden Minerale erhalten physikalische Verwitterung oder werden aufgelost oder umgewandelt chemische Verwitterung Physikalisch verwittertes Gestein erodiert und sammelt sich in Schuttkegeln am Steilufer des Isfjorden Spitzbergen Inhaltsverzeichnis 1 Einfuhrung 1 1 Allgemeines 1 2 Synonyme und Begriffsabgrenzung 2 Physikalische Verwitterung 2 1 Frostverwitterung 2 2 Salzverwitterung 2 3 Hydrationsverwitterung 2 4 Rostverwitterung 2 5 Quelldruckverwitterung 2 6 Druckentlastungsverwitterung 2 7 Thermische Verwitterung 3 Chemische Verwitterung 3 1 Losungsverwitterung 3 2 Kohlensaureverwitterung 3 3 Schwefelsaureverwitterung 3 4 Hydrolyse 4 Biotische Verwitterung 4 1 Mechanisch biotische Verwitterung 4 2 Chemisch biotische Verwitterung 5 Spezielle Verwitterungserscheinungen 5 1 Wollsackverwitterung 5 2 Vergrusung 5 3 Alveolarverwitterung 6 Siehe auch 7 Literatur 8 Weblinks 9 EinzelnachweiseEinfuhrung BearbeitenAllgemeines Bearbeiten Die Gestalt der Erdoberflache wird sowohl von Prozessen innerhalb und unterhalb der Erdkruste geformt endogene Faktoren als auch von Prozessen die an oder nahe der Oberflache wirken und zu einem Grossteil von den jeweils herrschenden klimatischen Bedingungen abhangen exogene Faktoren Die wichtigsten endogenen Faktoren sind Vulkanismus und Tektonik Die Verwitterung gehort zusammen mit Erosion sowie Sedimenttransport und ablagerung zu den exogenen Faktoren siehe auch Kreislauf der Gesteine Die Verwitterung wirkt dabei nicht fur sich alleine sondern ist insbesondere in hochgelegenem Gelande mit steilen Hangen oft das erste Glied einer Kette exogener Prozesse So sorgt eine hohe Reliefenergie dafur dass Verwitterungsprodukte zugig erodiert und an einer Stelle mit geringerer Reliefenergie wieder als Sediment abgelagert werden Ebenes Gelande kann zwar auch von Erosion betroffen sein vgl Rumpfflache jedoch ist sie dort wesentlich weniger effektiv Deshalb konnen dort die Produkte der Gesteinsverwitterung lockere Oberflachenschichten bilden die als Regolith bezeichnet werden Der Regolith geht zur Tiefe in das unveranderte Gestein uber das allgemein als anstehendes Gestein kurz das Anstehende bezeichnet wird Die Bodenkunde spricht hierbei vom C Horizont Bei den Verwitterungsprozessen wird ublicherweise grob unterschieden in Physikalische Prozesse zumeist die mechanische Schwachung oder Zerstorung des Gesteinsverbandes infolge einer Volumenzunahme von einzelnen Komponenten desselben die verschiedene Ursachen haben kann Chemische Prozesse Zersetzung einzelner oder aller Komponenten des Gesteinsverbandes Biogene Prozesse gesteinsschwachende Auswirkungen der Aktivitat von Lebewesen Eine scharfe Trennung zwischen diesen drei Verwitterungsformen die jeweils weiter untergliedert werden konnen ist nicht immer moglich So ist die biogene Verwitterung durch Pflanzen teils physikalischer Turgordruck teils chemischer Natur Atzwirkung Ausserdem setzt die Wirksamkeit einer Verwitterungsform haufig andere vorher angreifende Verwitterungsformen voraus Chemische Verwitterung ist effektiver in einem durch physikalische Prozesse die allerdings auch endogen sein konnen bereits stark zerrutteten Gesteinskorper An von Gletschereis glatt polierten Gesteinsoberflachen zeigen sich hingegen auch nach Jahrtausenden oft keine nennenswerten Anzeichen chemischer Verwitterung 1 Synonyme und Begriffsabgrenzung Bearbeiten Nicht nur naturlich anstehende Gesteine sind Verwitterungsprozessen unterworfen sondern auch Bau und Kunstwerke aus Naturstein In letztgenanntem Fall wird auch popular von Steinfrass gesprochen Allgemeinsprachlich wird unter Verwittern die naturliche Zersetzung von Materialien die dem direkten Einfluss der Witterung ausgesetzt sind verstanden Dies betrifft neben Gestein auch organische Materialien wie Holz sowie metallische Werkstoffe Glas Keramik und Kunststoffe Bei organischen Materialien fallt diese Form der Verwitterung unter den Oberbegriff Verrottung bei Metallen Glas Keramik und Kunststoffen unter den Oberbegriff Korrosion Bei Glas ist die sprachliche Nahe der Glaskorrosion zur Verwitterung besonders offensichtlich da die aus sekundaren Korrosionsprodukten bestehenden Krusten auf umweltgeschadigten Glasern beispielsweise bei gotischen Buntglasfenstern von den Restauratoren als Wetterstein bezeichnet werden 2 Verrottung und Gesteinsverwitterung sind die wichtigsten Prozesse der Bodenbildung Physikalische Verwitterung Bearbeiten nbsp Ein durch physikalische Verwitterung murbe gewordener Stein 1 wie vorgefunden 2 nach leichtem DruckenPhysikalische Verwitterung auch physische oder mechanische Verwitterung ist ein breiter Begriff der mehrere recht verschiedene physikalische Prozesse einschliesst Ihre Gemeinsamkeit besteht darin dass sie alle das harte massive anstehende Gestein in Fragmente zerlegen deren Grosse von grossen Blocken bis zu feinem Sand und Schluff reichen kann Da dies auch durch die reibende und zermalmende Wirkung der Arbeit von Flussen Wellen und Stromungen Wind und Gletschereis passiert werden auch diese Prozesse bisweilen der physikalischen Verwitterung zugeordnet Weil es sich dabei aber um externe mechanische Einwirkungen handelt sollte dabei eher von Erosion statt von Verwitterung gesprochen werden Frostverwitterung Bearbeiten nbsp Ein durch Frostsprengung fragmentierter Stein im sudlichen IslandDie Frostverwitterung auch Frostsprengung wird durch die Volumenausdehnung gefrierenden im Poren und Kluftraum befindlichen Wassers hervorgerufen und gehort zu den wichtigsten Prozessen der physikalischen Verwitterung Entsprechend ist ihr Auftreten auf Gebiete mit kalten Wintern beschrankt d h auf hohere geographische Breiten Polargebiete und kaltgemassigtes Klima sowie die nivale Hohenstufe in Gebirgsregionen Bei der Frostsprengung kann ein Druck von uber 200 MPa auftreten Bei 5 C betragt der Druck 50 MPa Bei 22 C ist mit 211 5 MPa das Druckmaximum erreicht Dabei kommt es zu einer Volumenzunahme von bis zu 9 Bei noch hoherem Druck geht das Eis in eine andere weniger Raum beanspruchende Form uber 3 Nahezu uberall ist das anstehende Gestein von Spalten durchzogen den sogenannten Kluften Erstarrungsgesteine sind nur selten frei von Kluften durch die das Wasser ins Innere des Gesteins gelangen kann Spaltenfrost In Sedimentgesteinen bilden die Schichtflachen eine naturliche Serie von Ebenen relativ geringer Widerstandigkeit im Gestein die Schichtflachen und die Klufte kreuzen sich im rechten Winkel zueinander Vergleichsweise geringe Krafte genugen um von Kluften und Schichtflachen begrenzte Blocke aus dem anstehenden Gesteinsverband zu trennen wahrend viel mehr Kraft vonnoten ist um im festen anstehenden Gestein neue frische Spalten zu erzeugen Der Prozess der Abtrennung von Blocken aus dem Anstehenden heisst Blockzerfall Wenn grobkorniges Erstarrungsgestein durch chemische Zersetzung geschwacht wird kann Wasser langs der Grenzflachen zwischen den Mineralkornern in das Gestein eindringen hier kann das Wasser gefrieren und durch den starken Druck der dabei auftretenden Volumenvergrosserung die Mineralkorner voneinander trennen Dieser Prozess wird korniger Zerfall genannt Das dabei entstehende Produkt ist ein Feinkies oder grober Sand in dem jedes Korn aus einem einzelnen Mineralpartikel besteht das von seinen Nachbarn langs der ursprunglichen Kristall oder Korngrenze getrennt worden ist Frostsprengung kann auch in Baustoffen auftreten die beispielsweise durch eindiffundierte Feuchte mit nachfolgender Kondensation durch Abkuhlung unter den Taupunkt vernasst worden sind Die Wirkung der Frostverwitterung ist in allen Klimaten zu beobachten die eine winterliche Jahreszeit mit vielen Frostwechseln besitzen Wo das anstehende Gestein an Felsen und Berggipfeln entblosst ist werden Blocke durch Wasser das in den Kluften gefriert von Gestein abgetrennt Unter besonders gunstigen Bedingungen wie sie an hohen Berggipfeln und in der arktischen Tundra vorkommen sammeln sich grosse kantige Gesteinsbrocken in einer Schuttschicht an die das darunterliegende anstehende Gestein vollig zudeckt Der Name Felsenmeer bezeichnet solche ausgedehnten Decken aus groben Gesteinsblocken Von Felswanden im Hochgebirge trennt die Frostverwitterung Gesteinsfragmente ab die zum Fuss der Wand hinunterfallen Wo die Produktion dieses Schutts mit einer hohen Rate geschieht sammeln sich die Fragmente am Fuss der Felswande zu Schutthalden an Frostverwitterung ist ein vorherrschender Prozess in der arktischen Tundra und ein Faktor in der Entwicklung einer grossen Vielzahl verschiedener dort vorkommender Bodenstrukturen und Landformen Salzverwitterung Bearbeiten nbsp Felsnische im Mesa Verde Nationalpark Colorado USA nbsp Salzfrass an der Theatinerkirche in MunchenDer Wirkung der Frostverwitterung durch wachsende Eiskristalle sehr ahnlich ist der Effekt des Wachstums von Salzkristallen in Spalten und Poren von Gestein Dieser Salzsprengung genannte Prozess ist besonders in trockenen Klimaten weit verbreitet Grundwasser und Porenwasser enthalten geloste Mineralsalze In feuchtem porosem Material verdunstet salzhaltiges Porenwasser bereits in den nahe der Oberflache gelegenen Kapillaren Sobald durch Entzug des Wassers eine Ubersattigung eintritt bilden sich in diesem Bereich Salzkristalle Wenn in porosem Gestein bestandig salzhaltiges Kapillarwasser nachgefuhrt wird kann der Wachstums oder auch Kristallisationsdruck der Kristalle den kornigen Zerfall der ausseren Gesteinsschale bewirken Das Auskristallisieren aus ubersattigten Losungen erzeugt eine Druckwirkung von 13 MPa und das Wachstum der Salzkristalle von 4 MPa Denselben Prozess kann man auch an Gebauden beobachten Streusalz das im Winter auf Strassen ausgestreut wird dringt mit dem Spritzwasser in den Sockelbereich ein und kristallisiert dort aus In schlecht abgedichteten Kellern dringt Bodenfeuchte durch das Mauerwerk und verdunstet an der Oberflache Salze aus dem Boden oder dem Mauerwerk selber fuhren zu Schaden insbesondere an kapillaren und weniger druckfesten Baustoffen wie Sandstein niedrig gebrannten Mauerziegeln sowie Putz und Mauermorteln Die Salzverwitterung ist allgemein typisch fur Regionen mit aridem Klima da die hohen Verdunstungsraten und die geringen Niederschlagsmengen die Konzentration und Ausfallung von Salzen im Porenraum des Gesteins begunstigen In langeren Trockenperioden wird Wasser aus dem Inneren des Gesteins durch Kapillarkrafte an die Oberflache gezogen Unabhangig vom Klima tritt diese Form der Verwitterung vor allem an Felswanden oder am Ufersaum der Meereskuste auf wo salziges Meerwasser im porosen Gestein aufsteigt und dort verdunstet Im Gebirge sickert Regenwasser durch durchlassige Gesteinsschichten und nimmt dabei Salze auf Wenn das Sickerwasser auf dichtere Schichten Tonschiefer zum Beispiel trifft verteilt es sich horizontal und verdunstet an der Oberflache von tiefer gelegenen Hangen oder Felswanden Sandsteinfelswande sind fur Gesteinszerfall durch Salzsprengung besonders anfallig siehe Abri Bei andauernder Verdunstung von einsickerndem Wassers kristallisieren die mitgefuhrten Salze in den oberflachennahen Poren des Sandsteins Der Druck der wachsenden Salzkristalle zermurbt den Stein so dass Wind und Regenwasser die Oberflache abtragen konnen Teilweise bilden sich Nischen oder flache Halbhohlen wie sie in Deutschland vom Elbsandsteingebirge bekannt sind Boofen In den Felsnischensiedlungen englisch cliff dwellings der sudwestlichen USA etwa im Mesa Verde Nationalpark wurden solche Nischen von den ursprunglichen Einwohnern mit Steinmauern geschlossen und als Wohnungen genutzt Hydrationsverwitterung Bearbeiten Unter Hydrationsverwitterung versteht man die Sprengung des ursprunglichen Gesteinsgefuges infolge der Volumenzunahme von Mineralkornern durch die Einlagerung von Wassermolekulen in das Kristallgitter der entsprechenden Minerale Hydratation oder Hydration Die Hydrationsverwitterung darf nicht verwechselt werden mit der Hydrolyse bei der die Minerale durch chemische Reaktionen mit Wasser Ionen umgewandelt werden chemische Verwitterung Rostverwitterung Bearbeiten Rostverwitterung auch Rostsprengung kommt nur bei Gesteinen vor die nicht oxische Eisenerzminerale enthalten Entsprechende Mineralkorner erfahren bei Kontakt mit meteorischem Wasser eine Volumenzunahme durch Oxidation und damit der Bildung von Eisenoxiden hydroxiden oxidhydroxiden und oxidhydraten Die Volumenzunahme sprengt das ursprungliche Gesteinsgefuge wobei die Sprengwirkung sehr ausgedehnte Bereiche eines Gesteinskorpers betreffen kann In gebirgigen Gegenden kann es infolge von Rostsprengung zu schweren Steinschlagen und auch Lawinen kommen Rostsprengung zerstort auch haufig steinerne Kulturguter da in fruheren Zeiten haufig Eisendubel und Eisenanker bei der Installation in Bauwerken eingesetzt wurden Quelldruckverwitterung Bearbeiten Durch quellfahige Tonminerale kommt es beim Wechsel zwischen Durchfeuchtung und Trocknung zu Volumenschwankungen die den Gesteinsverband zerstoren konnen Druckentlastungsverwitterung Bearbeiten Exfoliation bei Granitoiden nbsp Enchanted Rock Llano Uplift Texas nbsp Half Dome im Yosemite Nationalpark Sierra Nevada Batholith Ein eigentumlicher weitverbreiteter Prozess der mit der physikalischen Verwitterung verwandt ist entsteht durch Druckentlastung die Reaktion des Gesteins auf die Verminderung vorher vorhandener den Gesteinskorper einengender Druckkrafte wenn uberlagernde Gesteinsmassen abgetragen werden Gesteine die in grosser Tiefe unter der Erdoberflache gebildet wurden besonders Erstarrungs und metamorphe Gesteine befinden sich in einem komprimierten Zustand wegen der Last des sie uberlagernden Gesteins Wenn diese Gesteine an die Oberflache gelangen dehnen sie sich etwas aus dabei brechen Gesteinsschalen von der darunter befindlichen Gesteinsmasse los Dieser Vorgang wird auch Exfoliation genannt Die Trennflachen zwischen den Schalen bilden ein System von Spalten die als Druckentlastungsklufte bezeichnet werden Diese Kluftstruktur tritt vornehmlich in massiven vorher kluftarmen Gesteinen wie Granit auf In bereits engstandig geklufteten Gesteine wurden die Expansion lediglich zu einer Erweiterung der vorhandenen Klufte fuhren Die Gesteinsschalen die von der Druckentlastung erzeugt werden liegen oft parallel zur Gelandeoberflache und sind dann zu den Talsohlen hin geneigt An Granitkusten sind die Schalen seewarts geneigt Die Druckentlastungskluftung ist oft in Steinbruchen zu beobachten wo sie den Abbau der Gesteinsblocke erleichtert Wo sich die Druckentlastungsklufte uber dem Gipfelbereich eines einzelnen grossen massiven Gesteinskorpers entwickelt haben entsteht eine Exfoliationskuppe englisch exfoliation dome Diese Kuppen gehoren zu den grossten Landformen die hauptsachlich durch Verwitterung erzeugt worden sind In der Region des Yosemite Valley in Kalifornien wo solche Kuppen eindrucksvoll das Landschaftsbild pragen besitzen einzelne Gesteinsschalen Dicken von sechs bis 15 Metern Andere Arten von grossen glatten Felskuppeln ohne solchen Schalenbau sind keine echten Exfoliationskuppen sondern entstanden durch den kornigen Zerfall der Oberflache einer einheitlichen Masse eines harten grobkornigen intrusiven Erstarrungsgesteins dem Klufte fehlen Beispiele sind der Zuckerhut von Rio de Janeiro und Stone Mountain in Georgia USA Diese glatten Bergkuppen ragen in auffalliger Weise uber ihrer Umgebung aus weniger widerstandigem Gestein auf Thermische Verwitterung Bearbeiten Hauptartikel Temperaturverwitterung Die thermische Verwitterung Insolationsverwitterung zahlt zu den physikalischen Verwitterungsarten wird aber meist als spezielle Kategorie gefuhrt Sie wird in festen Materialien durch raumliche und zeitliche Temperaturunterschiede und dadurch verursachte Volumenanderungen hervorgerufen Diese konnen naturliche Ursachen haben Sonnenstrahlung Wind Frost Strahlungswetter Temperaturerhohung im Erdinnern und Ahnliches oder auf technische Massnahmen zuruckgehen Reibung Alterung Korrosion Radioaktivitat Heizung und andere Chemische Verwitterung BearbeitenUnter der chemischen Verwitterung wird die Gesamtheit all jener Prozesse verstanden die zur chemischen Veranderung oder vollstandigen Losung von Gesteinen unter dem Einfluss von Niederschlagen und oberflachennahem Grundwasser bzw Bodenwasser fuhren Dabei andern sich mit dem Mineralbestand meist auch die physikalischen Eigenschaften des Gesteins Durch das Wasser werden Elemente oder Verbindungen aus den Mineralen gelost bis hin zur vollstandigen Auflosung oder im Wasser bereits geloste Elemente oder Verbindungen in die Minerale neu eingebaut Weil chemische Verwitterung an Wasser gebunden ist spielt sie nur in Regionen mit humidem Klima eine bedeutende Rolle In Regionen mit grossem Wasseruberschuss werden die aus dem Gestein gelosten Stoffe oft in Fliessgewassern abgefuhrt und gelangen so letztlich ins Meer Losungsverwitterung Bearbeiten Die Losungsverwitterung ist die Losung von Gesteinen die vorwiegend aus Mineralen bestehen die in reinem Wasser loslich sind z B Gips CaSO4 2H2O Halit NaCl oder Sylvin KCl Diese Gesteine sind daher in humidem Klima nur selten auf naturliche Weise aufgeschlossen da sie meist bereits unterhalb der Gelandeoberflache aufgelost werden Spezielle Verwitterungserscheinungen der Losungsverwitterung sind der Salzspiegel und der Gipshut im Dachbereich von Salzstocken Da Losung traditionell zur Chemie gezahlt wird ordnet man die Losungsverwitterung der chemischen Verwitterung zu Da sie aber prinzipiell reversibel ist und die chemische Zusammensetzung des Gesteins nicht verandert wird sondern lediglich die Kristallstruktur zerstort wird kann sie auch als physikalische Verwitterungsart aufgefasst werden Kohlensaureverwitterung Bearbeiten nbsp Karrenstrukturen wie Kamenitzas und Maanderkarren entstehen durch Kohlensaureverwitterung Totes Gebirge Nordliche Kalkalpen OsterreichCalciumcarbonat CaCO3 Calcit Aragonit ist nur sehr schlecht in reinem Wasser loslich Verbindet sich das Wasser jedoch mit Kohlenstoffdioxid CO2 aus der Luft H 2 O C O 2 H 2 C O 3 displaystyle mathrm H 2 O CO 2 rightleftharpoons H 2 CO 3 nbsp bildet sich Kohlensaure Sie wandelt das Carbonat nach der Reaktionsgleichung C a C O 3 H 2 C O 3 C a H C O 3 2 displaystyle mathrm CaCO 3 H 2 CO 3 rightleftharpoons Ca HCO 3 2 nbsp in Calciumhydrogencarbonat um das in Wasser stets vollstandig gelost vorliegt Dieser Vorgang wird Carbonatisierung genannt weil ein Salz der Kohlensaure noch einmal mit Kohlensaure reagiert Aus dem gleichen Grund wird Hydrogencarbonat auch als Bi oder Doppelcarbonat bezeichnet CO2 kann in starkerer Konzentration auch von Bodenlebewesen oder aus der Zersetzung organischer Substanzen stammen siehe auch chemisch biotische Verwitterung Die Reaktion der Kohlensaure mit Karbonatgesteinen Kalkstein Dolomit Karbonatit Marmor erzeugt in kleinem Massstab viele interessante Oberflachenformen Die Oberflache entblossten Kalksteins ist typischerweise mit einem komplexen Muster von Pfannen Rillen Furchen und anderen Vertiefungen uberzogen An einigen Stellen erreichen sie das Ausmass tiefer Furchen und hoher wandartiger Gesteinsrippen die von Mensch und Tier nicht mehr in normalerweise uberquert werden konnen So entstehen in Gebieten deren Oberflachengeologie von Kalkstein dominiert wird bizarre Karstlandschaften Die Auflosung von Carbonatgestein ist jedoch nicht auf die Gelandeoberflache beschrankt sondern erfolgt auch unter der Erde durch versickertes kohlensaures Oberflachenwasser Dies fuhrt zur Bildung ausgedehnter Hohlen und Hohlensysteme und nachfolgend von Dolinen und Poljen Die chemische Stabilitat des Calciumhydrogencarbonats ist jedoch abhangig von Druck und Temperatur Erwarmt sich die Losung oder erfahrt eine Druckentlastung so verschiebt sich das chemische Reaktionsgleichgewicht zuungunsten von Kohlensaure und Calciumhydrogencarbonat Im Zuge dessen zerfallt das Hydrogencarbonat unter Abgabe von CO2 und Calciumcarbonat fallt aus Auf diese Weise entstehen u a Quellkalke und Tropfsteine in Kalksteinhohlen Die Wirkung der Kohlensaure ist ein dominierender Faktor fur die Denudation in Kalksteingebieten mit feuchtem Klima nicht zuletzt wegen der dort intensiven biotischen CO2 bildenden Prozesse In feuchtem Klima sind Kalksteine daher relativ verwitterungsanfallig und konnen grosse Talzonen und andere Bereiche niedrigen Gelandes bilden wahrend benachbarte Rucken und Plateaus aus Gestein bestehen das unter den herrschenden Bedingungen widerstandsfahiger gegen Verwitterung ist Die Untersuchung eines in Kalkstein eingeschnittenen Tals in Pennsylvania ergab dass die Landoberflache allein durch die Wirkung der Kohlensaure im Durchschnitt um 30 cm in 10 000 Jahren tiefergelegt worden ist Das Umgekehrte trifft auf Trockenklimate zu Dort ist der Einfluss der Kohlensaureverwitterung wegen der Abwesenheit flussigen Wassers und der damit zusammenhangenden geringeren biotischen Aktivitat sehr viel geringer und Kalkstein und Dolomit bilden hohe Rucken und Plateaus Zum Beispiel sind die Rander des Grand Canyon und die angrenzenden Plateaus von Dolomitschichten unterlagert Sandsteinschichten aus Quarzkornern die durch Calciumcarbonat miteinander verkittet wurden sogenannte karbonatzementierte Sandsteine verwittern in einem Trockenklima ebenfalls relativ langsam Eine weitere fur Kohlensaureverwitterung anfallige Calciumverbindung ist das in der Natur eher seltene Calciumhydroxid Ca OH 2 Portlandit Es verwittert nach der Reaktionsgleichung C a O H 2 H 2 C O 3 C a C O 3 2 H 2 O displaystyle mathrm Ca OH 2 H 2 CO 3 rightarrow CaCO 3 2 H 2 O nbsp zu Calciumcarbonat das nachfolgend weiter verwittert Calciumhydroxid ist als Loschkalk allerdings ein bedeutender Bestandteil von Beton Bei Stahlbeton begunstigt die ebenfalls als Carbonatisierung bezeichnete Reaktion von Kohlensaure mit Calciumhydroxid bei der jedoch Calciumcarbonat erzeugt statt zersetzt wird die Korrosion der Bewehrung woraus schwerwiegenden Bauschaden resultieren konnen Neben Calciumcarbonat und Calyciumhydroxid konnen beispielsweise auch die silikatischen Minerale der Olivingruppe die Bestandteil vieler vulkanischer Gesteine sind nach der Reaktionsgleichung M g 2 S i O 4 2 H 2 O 4 C O 2 2 M g H C O 3 2 S i O 2 displaystyle mathrm Mg 2 SiO 4 2 H 2 O 4 CO 2 longrightarrow 2 Mg HCO 3 2 SiO 2 nbsp fast vollstandig aufgelost werden wobei vorstehende Gleichung einen mehrphasigen Prozess mit mehreren Einzelreaktionen zusammenfasst In den feuchten Klimaten der niederen Breiten wird so mafisches Gestein insbesondere Basalt intensiv von grosstenteils biogenen Bodensauren angegriffen Im Zusammenspiel mit chemischer Verwitterung durch Hydrolyse siehe unten entstehen Landformen die als sogenannter Silikatkarst dem Karbonatkarst sehr ahnlich sind 4 Die Effekte der chemischen Verwitterung von Basalt zeigen sich beispielsweise in den eindrucksvollen Furchen Felsrippen und turmen an den Hangen tiefer Bergnischen in Teilen der Hawaii Inseln Schwefelsaureverwitterung Bearbeiten nbsp Saurer Regen greift Kalkstein an und wandelt diesen in Gips um Skulpturen verlieren infolgedessen ihre Konturenscharfe Auch diese Verwitterungsform betrifft hauptsachlich Gesteine mit grosseren Anteilen an Calciumcarbonat Kalkstein Kalksandstein Marmor Saurer Regen enthalt infolge der Aufnahme von Schwefeldioxid SO2 und Schwefeltrioxid SO3 aus hoheren Luftschichten geringe Mengen schwefliger Saure H2SO3 bzw Schwefelsaure H2SO4 Beide Schwefeloxide entstammen uberwiegend menschgemachten und vulkanischen Emissionen Bestimmte Bakterien konnen den Anteil der Schwefelsaure im Regenwasser nach dessen Auftreffen auf Boden oder anderen Oberflachen erhohen indem sie darin enthaltene schweflige Saure oxidieren Bei Kontakt von Karbonatgesteinen mit saurem Regen verdrangt die Schwefelsaure die schwachere Kohlensaure aus deren Calciumsalz Aus Calciumcarbonat Calcit entsteht Calciumsulfat Gips und Kohlendioxid CO2 C a C O 3 H 2 S O 4 H 2 O C a S O 4 2 H 2 O C O 2 displaystyle mathrm CaCO 3 H 2 SO 4 H 2 O longrightarrow CaSO 4 cdot 2 H 2 O CO 2 nbsp Die Wasserloslichkeit von Gips ist wesentlich besser als die von Calcit und das Gestein wittert deshalb nach der Vergipsung schneller ab Da sie CO2 erzeugt anstatt dass wie bei der Kohlensaureverwitterung und der anschliessenden biogenen Fallung von Calciumcarbonat in den Meeren atmospharisches CO2 gebunden wird kann die Schwefelsaureverwitterung den Kohlenstoffkreislauf beeinflussen Damit kommt der Reduktion menschgemachter Schwefeloxidemissionen eine gewisse Relevanz in der Debatte um wirksame Massnahmen gegen die globalen Erwarmung zu denn zumindest regional tragt Schwefelsaureverwitterung heute in erheblichem Masse zur naturlichen Karbonatverwitterung bei 5 In urbanen Gebieten sorgt die Schwefelsaureverwitterung fur eine beschleunigte Alterung und Zerstorung von historischen Gebaudefassaden Denkmalern und dergleichen So verlieren Marmorskulpturen als erstes sichtbares Anzeichen den typischen Glanz ihrer polierten Oberflache Nachfolgend bussen sie ihre Konturenscharfe ein und konnen im Extremfall die gesamte bildhauerisch bearbeitete Oberflache verlieren Da Gips hygroskopisch ist konnen im Regen enthaltene Russpartikel in die vergipste Oberflache eingebunden werden sogenannte Schwarzkrusten entstehen Diese sind dichter als der Marmor und vermindern die Wasserdampf diffusions fahigkeit des Gesteins Es entstehen dann parallel zur Oberflache verlaufende Schadzonen und irgendwann platzt die Schwarzkruste grossflachig ab auch dabei geht die bildhauerisch bearbeitete Oberflache verloren Wegen des schwefelsauren Regens sind mittlerweile die meisten Marmorskulpturen in Museen verlagert und durch Abgusse aus Material ersetzt worden das gegen sauren Regen unempfindlich ist Hydrolyse Bearbeiten Bei der Hydrolyse hydrolytische Verwitterung werden die Ionen im Kristallgitter bestimmter Minerale an H und OH Ionen die in Wasser durch Autoprotolyse permanent entstehen gebunden wodurch das Ionengitter zerfallt Die Hydrolyse ist ein wichtiger Prozess der Bodenbildung denn sie bildet die Initialreaktion der Umwandlung haufiger Silikatminerale z B Feldspate und Glimmer in Tonminerale z B Illit Kaolinit Montmorillonit Smectit So zerfallt beispielsweise Kalifeldspat nach der Reaktionsgleichung K A l S i 3 O 8 H O H H A l S i 3 O 8 K O H displaystyle mathrm KAlSi 3 O 8 H OH longrightarrow HAlSi 3 O 8 KOH nbsp in alumosilizische Saure und Kaliumhydroxid Letztgenanntes wird durch Reaktion mit Kohlensaure in Kaliumcarbonat Pottasche K2CO3 uberfuhrt und da es gut wasserloslich ist mit dem Kluft Poren oder Oberflachenwasser aus dem Gestein abgefuhrt Die alumosilizische Saure reagiert mit Wasser nach der Reaktionsgleichung 2 H A l S i 3 O 8 9 H 2 O A l 2 S i 2 O 5 O H 4 4 H 4 S i O 4 displaystyle mathrm 2 HAlSi 3 O 8 9 H 2 O longrightarrow Al 2 Si 2 O 5 OH 4 4 H 4 SiO 4 nbsp zu Kaolinit und Orthokieselsaure Letztgenannte ist wiederum loslich und wird abgefuhrt Andert sich jedoch unterwegs das chemische Milieu kann aus dieser Verwitterungslosung SiO2 ausfallen und bildet dann Chalcedon krusten Silcretes Allgemein gilt je feuchter das Klima je hoher die Temperatur und je geringer der pH Wert desto intensiver ist die Hydrolyse In den warmen und feuchten Klimaten der tropischen und subtropischen Zone werden magmatische Gesteine und metamorphe Gesteine durch Hydrolyse und Oxidation oft bis zu Tiefen von 100 Metern verwittert Geologen die solche Tiefenverwitterung des Gesteins zuerst in den sudlichen Appalachen untersuchten nannten diese Verwitterungsschicht Saprolith wortlich verfaultes Gestein Fur den Bauingenieur bedeutet tiefgrundig verwittertes Gestein ein Risiko beim Bau von Autobahnen Dammen oder anderen schwerlastigen Bauwerken Zwar ist Saprolith weich und kann ohne viel Sprengarbeit von Baggern bewegt werden jedoch besteht die Gefahr dass das Material unter schwerer Belastung nachgibt da es wegen seines hohen Gehalts quellfahiger Tonminerale unerwunschte plastische Eigenschaften besitzt Biotische Verwitterung Bearbeiten nbsp Durch Baumwurzeln aufgebrochener StrassenasphaltUnter biotischer Verwitterung auch biologische oder biogene Verwitterung genannt versteht man Verwitterung durch den Einfluss lebender Organismen sowie ihrer Ausscheidungs bzw Zersetzungsprodukte 6 7 Diese Wirkungen konnen physikalischer Natur sein Beispiel Wurzelsprengung oder in einer chemischen Einwirkung bestehen Biotische und abiotische Verwitterung ist dabei in manchen Fallen schwer abzugrenzen 8 Die biotischen Verwitterungsvorgange werden in der Literatur mitunter auch in den Kategorien der physikalischen bzw chemischen Verwitterung eingeordnet Mechanisch biotische Verwitterung Bearbeiten Mechanisch biotische Verwitterung ist hauptsachlich die Wurzelsprengung In Klufte des Gesteins und in winzige Spalten zwischen Mineralkornern hineinwachsende Pflanzenwurzeln uben durch ihr Dickenwachstum eine Kraft aus deren Tendenz es ist diese Offnungen zu erweitern Man sieht gelegentlich Baume deren unterer Stamm und deren Wurzeln fest in einer Kluft des massiven Gesteins eingekeilt sind Es bleibt im Einzelfall offen ob der Baum es tatsachlich geschafft hat die Gesteinsblocke zu beiden Seiten der Kluft weiter auseinanderzutreiben oder ob er lediglich den bereits vorhandenen Raum der Spalte ausgefullt hat In jedem Fall sicher ist jedoch dass der Druck den das Wachstum winziger Wurzeln in Haarrissen des Gesteins ausubt unzahlige kleine Gesteinsschuppen und Korner lockert Anheben und Zerbrechen von Beton Gehwegplatten durch das Wachstum von Wurzeln naher Baume ist ein allgemein bekannter Beweis fur den wirksamen Beitrag von Pflanzen zur mechanischen Verwitterung Chemisch biotische Verwitterung Bearbeiten Chemisch biotische Verwitterung wird durch Mikroorganismen Pflanzen und Tiere verursacht und gehort zu jenen Phanomenen die unter dem Begriff Biokorrosion zusammengefasst werden Beispielsweise greifen die von Pflanzenwurzeln abgesonderten organischen Sauren Minerale an und zerlegen das Gestein dadurch in einzelne Bestandteile Der aus mikrobiell teilweise abgebauten Resten abgestorbener Pflanzen und Tieren bestehende Humus enthalt einen grossen Anteil an Huminsauren die gesteinszerstorend wirken Durch mikrobielle Saurebildung Oxidationen und Reduktionen kann es zur Auflosung von Mineralen kommen Die Wirkung der Kohlensaure wird in vielen Fallen durch die Wirkung einfacher organischer Sauren verstarkt Sie entstehen bei der mikrobiellen Zersetzung von abgestorbener organischer Substanz oder werden von den Wurzeln lebender Pflanzen abgegeben Sie gehen mit Metallen vor allem Eisen Fe Aluminium Al und Magnesium Mg sehr stabile zum Teil wasserlosliche zum Teil wasserunlosliche Verbindungen ein so genannte metallorganische Komplexe Chelatkomplexe Chelate Diese Chelatbildung ist eine wichtige Verwitterungsreaktion Das Wort Chelat bedeutet ahnlich einer Krebsschere und bezieht sich auf die sehr enge Bindung die organische Molekule mit Metall Kationen eingehen Im Falle der loslichen Komplexe werden diese im Bodenprofil mit der Sickerwasserbewegung verlagert und dem Verwitterungsmechanismus entzogen Chelatisierende Stoffe die vor allem bei mikrobiellen Abbauprozessen freigesetzt werden sind unter anderem Citronensaure Weinsaure und Salicylsaure Des Weiteren konnen Mikroorganismen und die Atmung der Pflanzenwurzeln durch Kohlenstoffdioxid Bildung den Kohlensauregehalt im Boden erhohen und dadurch Losungsvorgange beschleunigen Anaerobe Bakterien bewirken teilweise Reduktionsprozesse indem sie bestimmte Stoffe als Elektronenakzeptoren fur ihren Energiestoffwechsel verwenden und dadurch wasserloslich machen beispielsweise durch die Reduktion von Eisen von der dreiwertigen zur zweiwertigen Form Verbindungen des zweiwertigen Eisens sind in Wasser wesentlich leichter loslich als die des dreiwertigen weshalb Eisen relativ leicht durch mikrobielle Reduktion mobilisiert und verlagert werden kann Spezielle Verwitterungserscheinungen BearbeitenWollsackverwitterung Bearbeiten Hauptartikel Wollsackverwitterung nbsp Durch Wollsackverwitterung geformte palaozoische Sandsteine im Swietokrzyski Nationalpark Heiligkreuzgebirge PolenAls Wollsackverwitterung wird die durch verschiedene Verwitterungsprozesse erfolgende Ausbildung typischer Formen im anstehenden Gestein bezeichnet Dabei bildet sich zunachst ein annahernd rechtwinkliges Kluftnetz im Gestein was auf physikalische Verwitterung zuruckgehen kann sich aber bei magmatischen Gesteinen auch durch Volumenabnahme beim Erkalten ausbilden kann Wasser dringt in den Kluften ins Gestein vor und setzt chemische Verwitterungsprozesse z B die Hydrolyse von Feldspaten in Gang Von den Kluften her ruckt die Zersetzung in das Gestein vor was an Ecken und Kanten besonders schnell geht da dort das Verhaltnis von Angriffsflache zu Gesteinsvolumen am grossten ist Bei Exponierung an der Oberflache wird das von der Verwitterung angegriffene Gestein bevorzugt erodiert was den bis dahin noch unverwitterten freiliegenden Kernen der Blocke eine gerundete wollsackahnliche Form gibt Vergrusung Bearbeiten Durch Hydrolyse der Feldspate und Glimmer oder durch Temperaturverwitterung zerfallt das Gesteinsgefuge granitischer Gesteine Granit Granodiorit in einzelne Mineralkorner Dieses von der Korngrosse her sandig bis feinkiesige Material wird Grus genannt und der entsprechende Vorgang heisst Vergrusung oder Abgrusung Vergrusung geht oft mit Wollsackverwitterung einher Alveolarverwitterung Bearbeiten Hauptartikel Tafone nbsp Tafoni an einer Mauer auf Gozo MaltaDie Mechanismen hinter der Alveolarverwitterung sind nicht genau geklart Vermutlich entsteht sie abhangig von den vor Ort herrschenden Bedingungen durch verschiedene Verwitterungsarten Salzverwitterung Kohlensaureverwitterung im Zusammenspiel mit Erosion durch Wind und Wasser Betroffen sind in erster Linie Sandsteine Die dabei entstehenden wabenartigen Gebilde werden als Tafoni bezeichnet Siehe auch BearbeitenVerwitterungsrinden WeltraumverwitterungLiteratur BearbeitenHarm J de Blij Peter O Muller Richard S Williams Jr Physical Geography The global environment 3 Auflage Oxford University Press New York NY u a 2004 ISBN 0 19 516022 3 Henry Lutz Ehrlich Dianne K Newman Geomicrobiology 5 Auflage CRC Press Boca Raton FL u a 2009 ISBN 978 0 8493 7906 2 Hans Gebhardt Rudiger Glaser Ulrich Radtke Paul Reuber Hrsg Geographie Physische Geographie und Humangeographie Elsevier Spektrum Akademischer Verlag Munchen u a 2007 ISBN 978 3 8274 1543 1 Kurt Konhauser Introduction to Geomicrobiology Blackwell Publishing Malden MA u a 2007 ISBN 978 0 632 05454 1 Frank Press Raymond Siever Allgemeine Geologie Einfuhrung in das System Erde 3 Auflage Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg u a 2003 ISBN 3 8274 0307 3 Alan H Strahler Arthur N Strahler Physische Geographie UTB Geowissenschaften 8159 3 korrigierte Auflage Ulmer Stuttgart 2005 ISBN 3 8001 2854 3 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Verwitterung Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Mineralienatlas Verwitterung und Erosion Wiki Einzelnachweise Bearbeiten Hans Georg Wunderlich Einfuhrung in die Geologie Band 1 Exogene Dynamik BI Hochschultaschenbucher 340 340a ISSN 0521 9582 Bibliographisches Institut Mannheim 1968 S 39 Dieter R Fuchs Helmut Patzelt Helmut K Schmidt Umweltbedingte Schadigungen an historischen Glasfenstern Phanomene Mechanismen Konservierungskonzepte In Engin Bagda Wilfried J Bartz Elmar Wippler Hrsg Umwelteinflusse auf Oberflachen Belastungs und Abbaumechanismen in Abhangigkeit von Umwelt und Klimaeinflussen expert Verlag Ehningen bei Boblingen 1989 S 174 192 doi 10 22028 D291 24348 S 175 f Herbert Louis Klaus Fischer Allgemeine Geomorphologie Lehrbuch der allgemeinen Geographie Bd 1 4 erneuerte und erweiterte Auflage de Gruyter Berlin u a 1979 ISBN 3 11 007103 7 S 113 ff Frank Ahnert Einfuhrung in die Geomorphologie 4 Auflage Ulmer UTB Stuttgart 2009 ISBN 978 3 8252 8103 8 S 297 Si Liang Li Damien Calmels Guilin Han Jerome Gaillardet Cong Qiang Liu Sulfuric acid as an agent of carbonate weathering constrained by d13CDIC Examples from Southwest China Earth and Planetary Science Letters Bd 270 Nr 3 4 2008 S 189 199 doi 10 1016 j epsl 2008 02 039 alternativer Volltextzugriff ResearchGate Frank J Stevenson Humus Chemistry Genesis Composition Reactions 2 Auflage John Wiley amp Sons New York NY u a 1994 ISBN 0 471 59474 1 S 474 Francis George Henry Blyth Michael H De Freitas A geology for engineers 7 Auflage Arnold London 1984 ISBN 0 7131 2882 8 S 31 Greg John Retallack Soils of the past An introduction to paleopedology 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