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Paguera's Great Wave EarthCache

Hidden : 4/15/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

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Geocache Description:

The Great Wave of Paguera
Paguera's große Welle
Pegueres gran Ola

Paguera's große Welle
Mallorcas Entstehung ist eng mit der alpidischen Orogenese und der Formung unseres heutigen Mittelmeeres verknüpft.
Während des Paläozoikums formten die heutigen Kontinente zusammen einen Urkontinent, der als Pangaea bezeichnet wird. Umgeben wurde Pangaea von dem Urmeer Panthalassa. Ein Teil des Urmeeres stellt das Tethysmeer als schenkelförmige Einbuchtung, die vom heutigen Spanien bis etwa zum Irak sowie von Tunesien bis zur arabischen Halbinsel reichte, dar.
Vor rund 200 Mio. Jahren brach Pangaea letztlich auseinander und nach und nach ordneten sich die Kontinentalplatten so an, wie wir sie heute beobachten. Eine ausführliche Beschreibung der Bewegungen der einzelnen tektonischen Platten würde an dieser Stelle zu weit führen, sodass sich die folgenden Ausführungen auf die afrikanische und eurasische Platte sowie das Tethysmeer beschränken.
Die afrikanische Platte bewegte sich nach dem Auseinanderbrechen Pangaeas in Richtung Norden. Diese Bewegung war auf der östliche Seite der Platte stärker ausgeprägt als im Westen, sodass eine langsam rotierende Bewegung zustande kam. Dadurch verengte sich das Tethysmeer besonders im Osten wodurch es die Gestalt einer Meerenge zwischen Afrika und Eurasien erhielt, die den Atlantik mit dem Indischen Ozean verband. Durch die anhaltende nordwärts gerichtete Drehbewegung Afrikas wurde schließlich die Öffnung des Tethysmeeres zum Indischen Ozean geschlossen, so dass ein Restmeer übrig blieb, welches wir heute als Mittelmeer bezeichnen.
Nicht nur die Entstehung der Form unseres heutigen Mittelmeeres ist eng mit der Bewegung der afrikanischen Platte verknüpft, sondern auch die Entstehung der Alpen.
Im Zeitalter des Jura, also bevor die nordwärts gerichtete Bewegung der afrikanischen Platte einsetzte und das Tethysmeer noch relativ breit war, kam es zu einer massiven Sedimentation von Kalk im Tethysmeer. Der Kalk, der aus abgestorbenen anorganischen Bestandteilen von Meeresorganismen stammt (à siehe Gesteine), lagerte sich in mächtigen Schichten in der sogenannten Geosynklinale der Tethys ab, welche eine langgestreckte, absinkende Sedimentationsmulde darstellt. Im Laufe der Jahrmillionen verfestigte sich der Kalk zu Kalkstein und durch Einlagerung von Magnesium in die Kristallstruktur auch zu Dolomit.

Mit dem Beginn der Bewegung der afrikanischen Platte vor etwas mehr als 100 Mio. Jahren begann auch die Subduktion der Platte unter die eurasische Platte. Als Resultat dieser Bewegung kam es zu einer starken Auffaltung sowohl des alten Grundgebirges als auch der mächtigen Sedimentationsschicht aus der Geosynklinalen. Die Mächtigkeit der jurassischen Kalksedimente lässt sich erahnen, wenn man bedenkt, dass weite Teile des alpidischen Gebirgsgürtels aus Kalkstein bestehen.
Neben der starken Auffaltung des Bereichs kam es auch zu einer massiven Emporhebung. Zu dem Gebirgsgürtel, der durch die beschriebenen Vorgänge entstanden ist, gehören neben den Alpen auch das Atlasgebirge auf afrikanischer Seite (Marokko), die betische Kordilliere in Südostspanien, die Pyrenäen, der Apennin, die Karpaten und das dinarische Gebirge der Balkanländer.
Da die Balearen als Teil der betischen Kordilliere, die zwischen den Balearen und dem spanischen Festland unter dem Meeresspiegel verlaufen, angesehen werden können, sind sie also ebenfalls ein Produkt der alpidischen Orogenese.
Mallorca lag vor 100 Mio. Jahren als Bestandteil der kontinentalen eurasischen Platte als große ebene Fläche vor, die im Zuge der alpidischen Auffaltung zusammengepresst wurde und sich dabei um 55 % verkleinerte. Dabei bildete sich die heutige orographische Struktur der Insel, wie sie im Kapitel "Relief" beschrieben wird.
Im Tertiär stiegen aufgrund höherer Temperaturen die Meeresspiegel an und die flachen, tief gelegenen Regionen Mallorcas wurden dauerhaft vom Meer überflutet, sodass nur die Gebirgszonen aus dem Meer hervorragten.
Als im Quartär die Temperaturen absanken und sich an den Polkappen mehr Eis ansammelte, sanken die Meeresspiegel rapide ab und das mallorquinische Flachland "erhob" sich über den Meeresspiegel. Während der Eiszeiten lag der Meeresspiegel im Mittelmeer bis zu 100 Meter unter dem heutigen Wasserstand und deshalb umfasste die Insel im Pleistozän eine größere Fläche als in unserem Zeitalter. Heute beträgt die Fläche Mallorcas etwa 3640 km2 und ist damit etwas größer als das Saarland.
An den Koordinaten findest du Paguera's große Welle
1: Wie dick (in 200cm höhe) in cm ist die rechte Schicht der Welle (links neben dem großen Spalt)?
2: Was denkst du, wie diese Welle entstanden ist?
3: Wie breit (in cm) ist der große Spalt?
4: Mache ein Foto mit dir und deinem GPS an den angegebenen Koordinaten (optional)
5: Schicke mir deine Antworten und du bekommst (evtl.) Logerlaubnis. Logs ohne vorherige Mail werden umgehend gelöscht!

The Great Wave of Paguera
Mallorca's emergence is closely linked to the Alpine orogeny and the formation of our present-day Mediterranean.
During the Paleozoic, the present continents formed together a supercontinent, known as Pangaea. Pangaea was surrounded by the primeval ocean Panthalassa. A portion of the primordial ocean represents the Tethys Sea as thigh-shaped depression, extending from Spain today to about the Iraq and from Tunisia to the Arabian Peninsula represent,
About 200 million years ago Pangaea broke apart and ultimately by and by the continental plates arranged in such a way as we observe today. A detailed description of the movements of the individual tectonic plates would lead too far at this point, so confine the following remarks on the African and Eurasian plate and the Tethys Ocean.
The African plate moved after the break Pangaea north. This movement was on the eastern side of the plate are more pronounced than in the West, so that a slowly rotating movement came about. As a result, the Tethys Ocean particularly in the east narrowed whereby it received the form of a strait between Africa and Eurasia, linking the Atlantic to the Indian Ocean. Due to the continuing northward rotation of Africa finally opening up the Tethys Sea was closed to the Indian Ocean, so that a residual sea remained, which we now call the Mediterranean.
Not only the formation of the shape of our modern Mediterranean is closely linked to the movement of the African plate, but also the formation of the Alps.
In the age of the law, that began before the northward movement of the African plate and the Tethys Ocean was relatively broadly still, it was a massive sedimentation of calcium in the Tethys Ocean. The lime, who comes from dead inorganic constituents of marine organisms (à see rocks) encamped in powerful layers in the so-called the Tethys geosyncline, which represents an elongated, sinking Sedimentationsmulde. Over millions of years, the lime and limestone to solidified by incorporation of magnesium in the crystal structure and to dolomite.

With the beginning of the movement of the African plate a little more than 100 million years, the subduction of the plate under the Eurasian plate began. As a result of this movement, there was a strong unfolding of both the old basement and the massive sedimentation of the geosynclines. The thickness of the Jurassic carbonate sediments gives an idea when you consider that a large part of the mountain belt alpidic are limestone.
Besides the strong folding of the area also led to a massive upheaval. To the mountain belt, which is caused by the processes described, with the Alps, including the Atlas Mountains on the African side (Morocco), the Betica Cordillera in Southeastern Spain, the Pyrenees, the Apennines, the Carpathians and the Dinaric mountain range in the Balkans.
Since the Balearic Islands as part of the Betic Cordillera, which run between the Balearic Islands and the Spanish mainland, under the sea, can be seen, so they are also a product of the Alpine orogeny.
Mallorca was 100 million years ago as part of the Eurasian continental plate before large flat area that was compressed during the alpidic unfolding and thereby reduced by 55%. This formed the present orographic structure of the island, as it is described in the "relief".
In the Tertiary due to higher temperatures rose to the sea and the flat, low-lying regions of Mallorca were permanently flooded by the sea, leaving only the mountain areas rising out of the sea.
As the temperatures plummeted in the Quaternary and accumulated more ice at the poles, sea levels fell off rapidly and the Mallorcan plain "rose" above the sea level. During the ice ages in the Mediterranean sea level was up to 100 meters below the current water level and therefore the island included in the Pleistocene a larger area than in our age. Today, the area of Mallorca approximately 3640 km2 and is slightly larger than the Saarland (Germany).
At the Coordinates you find Paguera's Great Wave
1: What is the thickness(in 200cm height) in cm at the right layer of the Wave?
2: What do you think, how does this wave formed?
3: How wide (in centimeters) is the huge gap?
4: Take a photo with you and your GPS at the given coordinates (optional)

Pegueres gran Ola
Aparición de Mallorca, está estrechamente ligado a la orogenia alpina y la formación de nuestra actual Mediterráneo.
Durante el Paleozoico, los actuales continentes forman juntos un supercontinente, llamado Pangea. Pangea estaba rodeado por el océano primigenio Panthalassa. Una porción del océano primordial representa el mar de Tetis como en forma de muslo depresión, que se extiende desde hoy a España por el Iraq y de Túnez a la Península Arábiga representan,
Unos 200 millones de años Pangaea se rompió y en última instancia por y por las placas continentales dispuestos de tal manera que se observa en la actualidad. Una descripción detallada de los movimientos de las placas tectónicas individuales llevaría demasiado lejos en este punto, por lo que limitará las siguientes observaciones sobre la africana y la placa euroasiática y el océano Tetis.
La placa africana se trasladó después al norte descanso Pangea. Este movimiento estaba en el lado oriental de la placa son más pronunciadas que en Occidente, de modo que un movimiento de rotación lenta se produjo. Como resultado, el Océano Tetis especialmente en el este reducido por la que recibió la forma de un estrecho entre África y Eurasia, que une el Atlántico con el Océano Índico. Debido a la rotación continua hacia el norte de África por fin la apertura del mar de Tethys se cerró para el Océano Índico, a fin de que un mar residual se mantuvo, lo que ahora llamamos el Mediterráneo.
No sólo la formación de la forma de nuestro mediterránea moderna está estrechamente relacionada con el movimiento de la placa africana, sino también la formación de los Alpes.
En la era de la ley, que se inició antes de que el movimiento hacia el norte de la placa africana y el océano Tetis fue relativamente amplio todavía, era una sedimentación masiva de calcio en el océano Tetis. La cal, que viene de muertos componentes inorgánicos de los organismos marinos (a ver rocas) acampados en capas de gran alcance en la llamada geosinclinal de Tethys, que representa un Sedimentationsmulde alargada, hundiendo. Durante millones de años, el. Cal y piedra caliza para solidificada por la incorporación de magnesio en la estructura cristalina y dolomita para

Con el inicio del movimiento de la placa africana un poco más de 100 millones de años, la subducción de la placa debajo de la placa euroasiática comenzó. Como resultado de este movimiento, se produjo un fuerte despliegue tanto el sótano viejo y la sedimentación masiva de los geosinclinales. El espesor de los sedimentos carbonatados del Jurásico da una idea si tenemos en cuenta que una gran parte de la montaña alpidic cinturón son de piedra caliza.
Además de la fuerte plegamiento de la zona también condujo a un levantamiento masivo. Para el cinturón de montaña, que es causada por los procesos descritos, con los Alpes, entre las montañas del Atlas en el lado africano (Marruecos), la Cordillera Bética en el sureste de España, los Pirineos, los Apeninos, los Cárpatos y la cordillera Dináricos en los Balcanes.
Desde las Islas Baleares, como parte de la Cordillera Bética, que se extienden entre las Islas Baleares y la península española, bajo el mar, se ve, por lo que son también un producto de la orogenia alpina.
Mallorca fue de 100 millones de años como parte de la placa continental euroasiática antes de área plana de gran tamaño que se comprime durante el alpidic desarrollo y reduzca en un 55%. Esto formó la actual estructura orográfica de la isla, tal como se describe en el "alivio".
En las temperaturas terciarios debido a una mayor subió a la mar y de los planos y regiones bajas de Mallorca fueron inundadas permanentemente por el mar, dejando sólo las zonas de montaña se levantan del mar.
A medida que las temperaturas se desplomaron en el hielo acumulado Cuaternario y más en los polos, los niveles del mar se cayó rápidamente y la llanura de Mallorca "rosa" por encima del nivel del mar. Durante la edad de hielo en el nivel del mar Mediterráneo fue de hasta 100 metros por debajo del nivel actual del agua y por lo tanto de la isla incluye en el Pleistoceno un área mayor que en nuestra época. Hoy en día, el área de Mallorca aproximadamente 3640 km2 y es ligeramente mayor que el Sarre (Alemania).
En las coordenadas a encontrar Pegueres gran Ola
1: ¿Cuál es el espesor (200 cm de altura) en cm es la capa correcta de la onda?
2: ¿Qué te parece, ya que esta ola se forma?
3: ¿Qué anchura (en pulgadas) es la gran diferencia?
4: Tome una foto con usted y su GPS en las coordenadas indicadas (opcional)

Additional Hints (No hints available.)