
Denne earthcache handler om granittens mangfoldighed. Næsten alle geocachere har allerede beskæftiget sig med granit i en eller anden form i forbindelse med en Earthcache. Her kan du se et meget flot objekt med forskellige typer granit med forskellige farver og teksturer. Mange af stenene kommer fra regionen, de er blevet brudt på Bornholm eller i Sydsverige. For at kunne se de øverste sten ordentligt er det nyttigt med en kikkert.
Ved indsejlingen til Ørestaden ligger der en lille flad ø af granit. Det er Kærlighedens Ø, et kunstværk af billedhuggeren Bjørn Nørgaard. Midt på øen står en 12 meter høj granitsøjle med relieffer af torsoer af 12 kvinder. Den består af tolv stenblokke af forskellige typer granit. Der findes mange genstande lavet af granit, men denne er særlig interessant ud fra et geologisk synspunkt. Stenenes overflade er blevet slebet, og vandet siver over søjlen ovenfra. Slibningen og vandet giver et meget godt indblik i de enkelte klippers strukturer og farver. Du kan se dem her i direkte sammenligning.
Hvis du ser nærmere på søjlen og ser på de forskellige typer sten, vil du hurtigt opdage, at det ikke bare er ren granit, som det generelt beskrives i de offentlige beskrivelser af kunstværket. Men tag selv et kig ...
Mama Magma - Magmatitternes fødsel
Granitter er magmatiske bjergarter, som er dannet af smeltet sten (magma). Når magma når jordens overflade, kaldes det lava.
Den typiske granitstruktur dannes først, når disse smelter langsomt afkøles.
Dette er kun tilfældet fra en vis dybde i jordskorpen, og derfor er enhver granit en dyb bjergart (plutonit).
Når granitten afkøles, får stenen revner, og der dannes et bestemt mønster i granitten, som er mere eller mindre vinkelret på hinanden. Granitstenens særlige farve skyldes dens hovedbestanddele, nemlig de tre mineraler: grå/hvid kvarts, lys feldspat og sort glimmer. Det er let at huske med ordsproget "feldspat, kvarts og glimmer, jeg glemmer aldrig de tre". Granitter indeholder også mindre mængder af malmmineraler som apatit, titanit og magnetit. Det er derfor, at der ikke er to granitsten, der ligner hinanden. De såkaldte mafiske mineraler er væsentlige bestanddele af magmatiske bjergarter i varierende koncentrationer. Udtrykket mafiske mineraler (eller mørke mineraler) bruges til at beskrive mineraler med et meget højt indhold af magnesium og jern. Rodordet "maf" er sammensat af: "ma" står for magnesium og "f" for ferrum (jern). Eksempler på mafiske mineraler er biotit, olivin, amfibol og pyroxen.

Billede: wickieunddaswort.de
Vulkaniske sten eller effusive sten er derimod de magmatiske sten, der dannes ved størkning af lava, dvs. magma, der er sluppet ud fra jordens overflade som følge af vulkanisme. De krystalliserer meget hurtigere. Som følge af den hurtige størkning er de ofte meget finkornede eller endog glasagtige. Krystallerne har kun kort tid til at vokse.
Granitter kan se meget forskellige ud, selv om de har samme kemiske sammensætning.
Det er hovedsageligt mineralernes kornstørrelse og deres farve, der er skyld i de mange forskellige variationer.
Der findes to grundlæggende strukturtyper: ensartede og porfyritiske granitter.
Lad os først se på de tolv stenarter på stelen:
Halmstad granit...
er en svensk bjergart, der udvindes nord for Halmstad i det sydvestlige Sverige. Klippen er en af migmatitterne. Den blev dannet for 920 millioner år siden i Prækambrium. Halmstad granit indeholder op til 40 % rød kaliumfeltspat, kun 5 % lysegrå plagioklas og 25 % røget kvarts. Hornblende forekommer fra 5 til 7 % og biotit kun i meget små mængder. Denne granit viser flowteksturer, bånd og lenticulationer i en vekslende farvesammensætning fra sort, grå, rød til rødbrun og en vekslen af lyse og mørke striber. De intense ændringer i farve og tekstur er typisk for Halmstad granit.
Blå Rønne granit...
Det er utvivlsomt den ældste af de bornholmske granitter. Rønne granit kan se meget forskellig ud: Lys til meget mørk grå, mellem til finkornet. Strukturen er ret ensartet og homogen, sjældent stribet eller åreret, ofte med stærk glans på grund af mikroklin.
Hovedbestanddelene er altid kvarts, meget plagioklas, mikroklin, relativt meget hornblende og biotit, titanit og hypersthen.
Moseløkkegranit/ Hammer granit...
Fra Bornholm kommer der nogle sten, som er let genkendelige i bundfaldet og derfor er gode guideblokke.
Hammer-granitten fra øens nordvestlige spids er en af dem. Det blev dannet i Prækambrium.
Det mest iøjnefaldende kendetegn er den røde farve, der er fordelt på tværs af korngrænserne. Det er hæmatit, som tilsyneladende er blevet påført senere.
Granittens struktur er generelt ret småkornet og karakteriseret ved uklare korngrænser. Den indeholder en moderat mængde mørke mineraler.
Paradise Granite...
Paradise Granite er en antracitgrå, finkornet granit/gneis og er kendetegnet ved lysegrønne strømningsårer. Den rå granit bliver næsten sort, når den er våd eller poleret. Den er dannet i Prækambrium og udvindes nu på Bornholm.
Blå perle...
Blue Pearl, er en syenit eller larvikit fra Norge. Navnet Larvikit kommer fra den navngivende by Larvik, hvor stenen udvindes. Syenitfamilien er en gruppe af magmatiske dybe bjergarter af mellem- til grovkornet sammensætning, hvis struktur ligner granit. Syenit forekommer normalt i forskellige gråtoner, fra lysegrå til grønlig grå eller brunlig grå til mørk grå. I nogle tilfælde er klippen også rød eller grålig-grålig farvet.
Blue Pearl har i modsætning til granitten væsentligt mindre kvartsandele. Hovedbestanddelen i syenit er alkalfeltspat. Andre bestanddele er pyroxen, nefelin, biotit, olivin, hemo-ilmenit og amfibol. Karakteristisk for den plutoniske dybe sten er på den ene side dens mørke farve og på den anden side dens blåt skinnende indeslutninger. Den karakteristiske blå perle "perleglans" skyldes adskillelseslamellerne. Afhængigt af lysindfaldet iriserer den grovkornede natursten i forskellige blå og sølvfarvede nuancer.
Emerald Pearl...
Labrador Emerald Pearl er også en syenit, en grovkornet, sort-grå-grøn sten fra Norge. Labrador Emerald Pearl er kendetegnet ved det intense, skiftende glimmer af de indesluttede krystaller, når de udsættes for lys. Den ujævne struktur af dens mineraler kendetegner smaragdperlen i sit udseende. Det vigtigste mineral i Emerald Pearl er orthoklase, eller alkaliske feldspat. Disse feltspatsten ser næsten ud, som om de gløder indefra, hvilket giver den sit lige så smukke navn. Et retningsløst, lyst korn kan meget godt ses midt i den mørkegrønne til gråsorte bund og giver stadig en antydning af den karakteristiske struktur af granit.
Kullagranit...
Kullagranit er en gråbrun mellemkornet granit fra Sverige. Den blev dannet i Prækambrium og udvindes nu i Sverige.
Den består af 45 % kaliumfeldspat, 32 % kvarts, 11 % plagioklas og 8 % biotit.
Vångagranit...
Vånga er en rød gnejs, der brydes i nærheden af Kristianstad i Sverige. Stenen blev dannet for 420 millioner år siden i Silur. I bjergartsvidenskaben er Vånga en ortogneiss. Orthogneisser er dannet ved smeltning af magmatiske bjergarter. Den granitiske grundsten blev transporteret af tektoniske bevægelser ind i dybere lag af jordskorpen og smeltet. I denne proces blev grundfjeldet ændret med dets mineralstruktur og tekstur. Gnejs viser derfor en klar retningsbestemt struktur. Vånga viser kun en svag retningsmæssig struktur, hvilket skyldes, at der kun var et ensrettet tryk fra de overliggende lag.
Vånga består af rød til brunlig kalium-feldspat med relativt lavt kvartsindhold og stribet biotit. Den røde farve i kalium-feldspat skyldes fint dissemineret biotit. Kalium-feldspat kan forekomme i denne sten i længder på op til 2,5 cm.
Rød og grå bohus granit...
Et af de vigtige stenområder i Sverige er "Bohuslän" nord for Göteborg, hvor de røde og grå varianter af Bohusgranit brydes. Denne granit blev dannet i Prækambrium for 920 millioner år siden.
Bohus er karakteriseret ved stærkt røde kalium-feldspater og grå til grågrønlig plagioklas. Stenen varierer meget i farve, kornstørrelse og mineralfordeling afhængigt af beliggenhed og stenbrud. Der findes bohus-typer, som ikke er røde eller rødlige, men grå eller brunrøde, eller fin-, mellem- eller grovkornede, afhængigt af forekomsten.
Diabas...
Udtrykket diabas bruges i geologien til at betegne forskellige effusive bjergarter, der er dannet under vandet og udviser en grønning. Desuden sidestilles diasbas med bjergarten dolerit.
Diabas har en farve, der varierer fra sortgrøn til grågrøn, deraf det alternative navn grønsten for diabas.
Sammensætningen er bestemt af plagioklas-feldspat, chlorit og serpentiner som hovedbestanddele. De sekundære bestanddele er augit, apatit, biotit, titanit, hornblende, olivin og ilmenit. Den grønne farve skyldes aldring af basalt, hvor de mørke mineraler i basalten sekundært blev omdannet til grøn klorit og serpentin.
Diabas' mikrostruktur er fin- til grovkornet og kompakt. Mineralindeslutninger forårsager undertiden en porfyritisk struktur. Diabaser hører til de såkaldte metabasiske folder, som stammer fra Palæozoikum. Metamorfe bjergarter kan dannes både ekstrusivt og intrusivt og er tæt knyttet til vulkanisme.
Quimbra granit...
Quimbra er en svensk granit. Den blev dannet for 420 millioner år siden i Prækambrium. Quimbra er en mellemkornet bjergart, hvis kornstørrelser er relativt ensartede, så den har en ensartet kornet struktur. Quimbra består af 60-65 % rød kaliumfeltspat, 30 % blå kvarts og 8 % sort biotit. Den indeholder også pyrit og titanit.
De, der har læst de forskellige bjergartsbeskrivelser, vil have bemærket, at bjergartstyperne ikke udelukkende er rene granitter. Derfor følger nu nogle særlige strukturelle egenskaber, som også kan genkendes på stenene.
Porfyritisk struktur

I lige kornstrukturer er alle mineralkorn, som navnet antyder, omtrent lige store. Porfyritiske strukturer er opkaldt efter de typebærende porfyrier og er karakteriseret ved klart genkendelige forskelle i størrelsen af mineralkorn i bjergarten. Der skelnes mellem den bundne masse og barrerne.
Grundmassen er meget finkornet eller glasagtig, således at man undertiden ikke engang under lup eller mikroskop kan genkende de enkelte mineralkorn. Forholdet mellem malet masse og barrer kan variere.
Barrerne har en mangedobling af kornstørrelsen af grundmassen og er klart synlige under lup eller kan normalt allerede godt genkendes med det blotte øje. De svæver nærmest i den homogene jordmasse. Ofte er de kun krystaller af et til tre mineraler, der er indeholdt i hele stenen.
Vukanitter viser oftere en porfyritisk struktur. Den bimodale kornstørrelsesfordeling skyldes en totrins-krystalliseringsproces:
- For det første afkøles bjergartssmeltningen meget langsomt i et magmakammer dybt under jordens overflade, og de første krystaller dannes, så snart smeltetemperaturen for de tilsvarende mineraler falder til under. Disse første krystaller kan vokse meget langsomt og uforstyrret i smeltningen og er senere tydeligt synlige som barrer.
- Hvis et vulkanudbrud nu transporterer smeltemassen sammen med de allerede dannede krystaller til jordoverfladen, afkøles den flydende smeltemasse meget hurtigt og krystalliserer kun meget finkornet til glasagtigt. Den danner senere den størknede klippes grundmasse, hvori de større sprinkler findes.
I sjældnere tilfælde har plutonitter også en porfyritisk struktur. I dette tilfælde krystalliserer nogle mineralfaser i magmaen hurtigere end de andre på grund af ændringer i temperatur eller tryk. Derefter udvikles en fin- til mellemkornet grundmasse med individuelle krystaller på op til flere centimeter i størrelse.
Migmatisering
Migmatisering er et fænomen, der også skyldes mineralers forskellige smeltepunkter. En migmatit er en bjergart, hvor en delvis smeltning er begyndt, men ikke afsluttet, men er blevet hængende. Dette placerer migmatitten mellem en gnejs (deformation, men ingen smeltning) og en magmatit, der er blevet smeltet og derefter afkølet.

Under magmadannelsen smelter de lyse mineraler først. De kaldes leucosomer. De andre omkringliggende mørkere mineraler er stadig faste. De kaldes melanosomer. Mesosomet henviser til den mere eller mindre ændrede grundbjergart. Migmatitter dannes hovedsageligt under bjergbygning, hvor bjergarter sænkes ned i store dybder. På grund af det stigende tryk og de stigende temperaturer smelter de første mineraler derefter. Dette begynder ved overfladen af mineralerne og danner en tynd krybende smeltefilm, der bevæger sig langs korngrænserne og samler sig i hjørnerne. Efterhånden smelter de små smeltedråber sammen til større aggregater og adskiller sig fra de mørkere, stadig faste mineraler. Det er denne adskillelse af lyse og mørke mineraler, der gør, at man kan genkende en migmatit. Denne effekt kan ses på stenens overflade med det blotte øje.
Metamorfitter
Det sker inde i jorden: Stort tryk og høje temperaturer får bjergarternes bestanddele, mineralerne, til at reagere med hinanden og omdannes. På denne måde dannes der ny sten. Da det græske ord for forvandling er "metamorfose", taler geologer også om metamorfe bjergarter. De gnejser og migmatitter, der er nævnt i bjergartsbeskrivelserne, hører til de metamorfe bjergarter.
Se nu nøje på den smukke søjle med de forskellige sten, og besvar derefter følgende spørgsmål, inden du logger. (Når du tæller, er 1 altid nederst og 12 øverst):
1. Se på den femte sten. Hvilken type sten ville du klassificere den som og hvorfor? Hvad tror du, er det magma eller lava, der er størknet her? Begrund dit svar!
2. Beskriv den tredje sten (tæl fra bunden). Hvilken af de præsenterede strukturelle karakteristika vil du henføre den til?
3. Finder du en sten med genkendelig migmatisering? Hvad vil du sige, der er fremherskende her, leucosom, melanosom eller mesosom?
4. I hvilke af de tolv bjergarter er de mafiske mineraler fremherskende?
5. Find to sten, der ligner mere det samme korn. (nr. 1-12)!
5. Tag et billede af dig selv på Love Island og vedhæft det til din logbog!
Send en e-mail til mig med dine svar! Når du har sendt dine svar, kan du logge med det samme. Hvis der er noget galt, kontakter jeg dig. Du behøver ikke at vente på udgivelsen af loggen! God fornøjelse med denne geologiske ekspedition!

In diesem Earthcache geht es um die Vielfalt von Granit. Mit Granit in irgendeiner Form hat sich sicher schon fast jeder Geocacher im Rahmen eines Earthcaches beschäftigt. Hier kann man an einem sehr schönen Objekt verschiedene Granitarten mit unterschiedlichen Färbungen und Gefügen anschauen. Viele der Gesteinsarten kommen aus der Region, sie wurden auf Bornholm oder in Südschweden abgebaut. Um auch die oberen Steine richtig sehen zu können, hilft ein Fernglas.
Am Eingang zum Ørestaden befindet sich eine kleine flache Insel aus Granit. Es ist die Insel der Liebe, ein Kunstwerk des Bildhauers Bjørn Nørgaard. In der Mitte der Insel steht eine zwölf Meter hohe Granitsäule mit Reliefs der Torsi von zwölf Frauen. Sie besteht aus zwölf Steinblöcken in verschiedenen Granitsorten. Objekte aus Granit gibt es viele, dieses hier ist aber auch geologisch besonders interessant. Die Oberfläche der Gesteine wurde geschliffen und von oben rieselt Wasser über die Säule. Der Anschliff und das Wasser ermöglichen einen sehr guten Einblick in die Strukturen und Farben der einzelnen Gesteine. Man kann sie hier im direkten Vergleich anschauen.
Wenn man die Säule genauer betrachtet und sich mit den Gesteinsarten beschäftigt, dann merkt man schnell, dass es sich doch nicht, wie in den allgemeinen öffentlichen Beschreibungen des Kunstwerks, nur um reine Granite handelt. Aber seht es euch selbst an ...
Mama Magma- Die Geburt der Magmatite
Granite sind magmatische Gesteine, die sich aus Gesteinsschmelzen (Magma) bilden.Tritt Magma an die Erdoberfläche wird sie Lava genannt.
Das typische körnige Granitgefüge entsteht nur, wenn sich diese Schmelzen langsam abkühlen.
Das ist erst ab einer gewissen Tiefe in der Erdkruste der Fall, deshalb ist jeder Granit ein Tiefengestein (Plutonit)..
Beim Abkühlen des Granits bekommt das Gestein Risse und es entsteht ein bestimmtes Muster im Granit, das mehr oder weniger rechtwinklig aufeinander steht. Die spezielle Färbung von Granitgestein kommt von seinen Hauptbestandteilen, nämlich den drei Mineralen: grau/weißer Quarz, heller Feldspat und schwarzer Glimmer. Leicht zu merken mit dem Spruch "Feldspat, Quarz und Glimmer, die drei vergess' ich nimmer". Außerdem beinhalten Granite kleinere Mengen von Erz-Mineralen wie Apatit, Titanit oder Magnetit. Deshalb sieht kein Granitstein aus wie der andere. Sogenannte mafische Mineralien sind in unterschiedlicher Konzentration essentielle Bestandteile der Magmatite. Als mafische Mineralien (oder auch dunkle Mineralien) werden sehr stark magnesium- und eisenhaltige Mineralien bezeichnet. Der Wortstamm "maf" ist daraus zusammengesetzt: "ma" steht für Magnesium und "f" für Ferrum (Eisen). Beispiele mafischer Mineralien sind Biotit, Olivin und Amphibol und Pyroxen.

Abb. vickieunddaswort.de
Vulkanite oder Ergussgesteine sind dagegen jene Magmatite, welche bei der Erstarrung von Lava, also durch Vulkanismus an der Erdoberfläche ausgetretenes Magma, entstehen. Sie kristallisieren sehr viel schneller. Infolge der raschen Erstarrung sind sie oftmals sehr feinkörnig oder sogar glasig. Den Kristallen bleibt nur wenig Zeit zum Wachstum.
Granite können auch bei gleicher chemischer Zusammensetzung sehr unterschiedlich aussehen.
Es ist hauptsächlich die Korngröße der Minerale und deren Färbung, die für die vielen unterschiedlichen Varianten verantwortlich ist.
Zwei Gefügetypen sind dabei grundlegend: gleichkörnige und porphyrische Granite.
Schauen wir uns doch zuerst die zwölf Gesteinsarten der Stele an:
Halmstadgranit...
ist ein schwedisches Gestein, das nördlich von Halmstad in Südwestschweden abgebaut wird. Das Gestein zählt zu den Migmatiten. Es entstand vor 920 Millionen Jahren im Präkambrium. Halmstadgranit enthält bis zu 40 % roten Kalifeldspat, lediglich 5 % hellgrauen Plagioklas und 25 % rauchglasigen Quarz. Hornblende kommt von 5 bis 7 % und Biotit nur in ganz geringen Mengen vor. Dieser Granit zeigt Fließstrukturen, Bänderungen und Linsen in einer wechselhaften Farbgebung von schwarz, grau, rot bis rotbraun und einen Wechsel von hellen und dunklen Streifen. Der intensive Farb- und Texturwechsel ist für Halmstadgranit typisch.
Blauer Rønnegranit...
Zweifellos ist er der älteste der Bornholm-Granite. Rønne-Granit kann recht verschieden aussehen: Hell- bis sehr dunkelgrau, mittel- bis feinkörnig. Der Aufbau ist ziemlich gleichkörnig und homogen, selten streifig oder geadert, häufig mit starkem Glanz durch Mikroklin.
Hauptbestandteile sind immer Quarz, viel Plagioklas, Mikroklin, relativ viel Hornblende und Biotit, Titanit und Hypersthen.
Moselökkegranit/ Hammer-Granit...
Aus Bornholm stammen einige Gesteine, die im Geschiebe leicht zu erkennen sind und daher vorzügliche Leitgeschiebe abgeben.
Der Hammer Granit aus dem Nordwestzipfel der Insel gehört dazu. Er entstand im Präkambrium.
Sein auffälligstes Merkmal ist ein über die Korngrenzen hinweg verteiltes Rot. Dabei handelt es sich um Hämatit, das wie nachträglich aufgetragen wirkt.
Das Gefüge des Granits ist insgesamt eher kleinkörnig und durch unscharfe Korngrenzen gekennzeichnet. Er enthält mäßig viel dunkle Minerale.
Paradise Granit...
Paradise Granit ist ein anthrazitgrauer, feinkörniger Granit/Gneis und zeichnet sich durch hellgrüne Fließadern aus. Der rohe Granit wird bei Nässe oder poliert fast schwarz. Im Präkambrium entstanden wird er heute auf Bornholm abgebaut.
Blue Pearl...
Blue Pearl, ist ein Syenit beziehungsweise Larvikit aus Norwegen. Der Name Larvikit stammt von der namensgebenden Stadt Larvik bei der der Stein abgebaut wird. Bei der Familie der Syenite handelt es sich um eine Gruppe magmatischer Tiefengesteine von mittel- bis grobkörniger Zusammensetzung, deren Gefüge dem des Granit ähnelt. Syenit kommt meist in verschiedenen Grautönen vor, von Hellgrau über Grünlichgrau oder Bräunlichgrau bis hin zu Dunkelgrau. Teilweise liegt das Gestein auch in roter oder grauroter Färbung vor.
Blue Pearl hat im Gegensatz zum Granit wesentlich geringere Quarzanteile. Hauptbestandteil im Syenit ist Alkalifeldspat. Weitere Bestandteile sind Pyroxen, Nephelin, Biotit, Olivin, Hemo-Ilmenit und Amphibole. Charakteristisch für das plutonische Tiefengestein sind einerseits seine dunkle Färbung und andererseits seine schimmernden bläulichen Einlagerungen. Der charakteristische Blue Pearl „Perlen-Glanz“ wird durch Entmischungslamellen verursacht. Je nach Lichteinfall irisiert der grobkörnige Naturstein in unterschiedlichen Blau- und Silbertönen.
Emerald Pearl...
Labrador Emerald Pearl ist ebenfalls ein Syenit, ein grobkörniges, schwarz-grau-grünes Gestein aus Norwegen. Charakteristisch für Labrador Emerald Pearl ist der intensive, wechselnde Schimmer der eingeschlossenen Kristalle bei Lichteinfall. Die ungleiche Struktur seiner Minerale zeichnet den Emerald Pearl in seiner Optik aus. Das Hauptmineral im Emerald Pearl ist Orthoklas oder auch Alkalifeldspat genannt. Diese Feldspäte wirken beinahe so, als leuchten sie von innen heraus und geben ihm die Berechtigung seines ebenfalls schönen Namens. Eine richtungslose, helle Körnung ist sehr gut inmitten der dunkelgrünen bis grauschwarzen Basis zu erkennen und lässt noch immer die charakteristische Struktur eines Granits erahnen.
Kullagranit...
Kullagranit ist ein graubrauner mittelkörniger Granit. aus Schweden. Er entstand im Präkambrium und wird heute in Schweden abgebaut.
Er besteht aus 45 % Kalifeldspat, 32 % Quarz, 11 % Plagioklas und 8 % Biotit.
Vongagranit...
Vånga ist ein roter Gneis, der in der Nähe von Kristianstad in Schweden gebrochen wird. Das Gestein entstand von 420 Millionen Jahren im Silur. Gesteinskundlich handelt es sich bei Vånga um einen Orthogneis. Orthogneise entstehen durch Aufschmelzung magmatischer Gesteine. Das granitische Ausgangsgestein wurde durch tektonische Bewegungen in tiefere Lagen der Erdkruste verfrachtet und aufgeschmolzen. In diesem Prozess wurde das Ausgangsgestein mit seinem MIneralgefüge und Textur verändert. Gneise zeigen deshalb ein deutliches Richtungsgefüge. Vånga zeigt lediglich ein schwaches Richtungsgefüge, was darauf zurückgeführt wird, dass es nur zu einem einseitig gerichteten Druck der überlagernden Schichten kam.
Vånga besteht aus rot bis bräunlichen Kalifeldspäten mit relativ geringem Quarzanteil und schlierenförmig eingelagertem Biotit. Die rote Farbe in den Kalifeldspäten entsteht durch feinstverteiltes Biotit. Kalifeldspäte können in diesem Gestein in einer Länge bis zu 2,5 cm auftreten.
Roter und grauer Bohusgranit...
Eine der wichtigen Steinregionen Schwedens ist das "Bohuslän", nördlich von Göteborg, in der die roten und grauen Variationen des Bohus-Granit gebrochen werden. Dieser Granit entstand im Präkambrium vor 920 Millionen Jahren.
Bohus ist durch stark rote Kalifeldspäte und grau bis graugrünliche Plagioklase gekennzeichnet. Das Gestein weicht je nach Lage und Steinbruch in der Farbe, der Korngröße oder der Verteilung der Minerale, stark ab. Es gibt Bohus-Typen, die nicht rot oder rötlich, sondern grau oder braunrötlich, oder je nach Vorkommen fein-, mittel- oder grobkörnig sind.
Diabas...
Unter dem Begriff Diabas werden in der Geologie verschiedene Ergußgesteine zusammengefasst, die submarin gebildet wurden und eine Vergrünung aufweisen. Ferner wird Diasbas mit dem Gestein Dolerit gleichgesetzt.
Die Farbe von Diabas variiert von schwarzgrünlich bis gräulich-grün, daher auch die alternative Bezeichnung Grünstein für Diabas.
Die Zusammensetzung wird von Plagioklas- Feldspäten, Chloriten und Serpentinen als Hauptbestandteile bestimmt. Nebengemengteile sind Augit, Apatit, Biotit, Titanit, Hornblende, Olivin und Ilmenit. Die Vergrünung des Gesteins geht auf die Alterung von Basalten zurück, bei der die dunklen Minerale des Basalts in grünen Chlorit und Serpentin sekundär umgewandelt wurden.
Das Gefüge von Diabas ist fein- bis grobkörnig und kompakt. Mineralische Einsprenglinge bedingen zuweilen ein porphyrisches Gefüge. Diabase zählen zu den sogenannten Metabasalten, die aus dem Paläozoikum stammen. Das metamorphe Gestein kann sowohl extrusiv als auch intrusiv entstanden sein, ist dabei eng an Vulkanismus gebunden.
Quimbregranit...
Quimbra ist ein schwedischer Granit. Er entstand vor 420 Millionen Jahren im Präkambrium. Quimbra ist ein mittelkörniges Gestein, dessen Korngrößen relativ gleichmäßig sind, er besitzt also ein gleichkörniges Gefüge. Quimbra besteht aus 60 bis 65 % rotem Kalifeldspat, 30 % blauem Quarz und 8 % schwarzem Biotit. Außerdem sind Pyrit und Titanit enthalten.
Wer die verschiedenen Gesteinsbeschreibungen gelesen hat, wird bemerkt haben, dass es sich bei den Gesteinsarten nicht ausschließlich um reine Granite handelt. Deshalb folgen jetzt einige spezielle Gefügemerkmale, welche auch an den Steinen zu erkennen sind.
Porphyrische Gefüge

Bei den gleichkörnigen Gefügen sind, wie der Name schon sagt, alle Mineralkörner annähernd gleich groß. Porphyrische Gefüge wurden nach den typprägenden Porphyren benannt und sind gekennzeichnet durch deutlich erkennbare Größenunterschiede der Mineralkörner im Gestein. Man unterscheidet dabei Grundmasse und Einsprenglinge.
Die Grundmasse ist sehr feinkörnig oder glasig, so dass manchmal sogar unter der Lupe oder dem Mikroskop keine einzelnen Mineralkörner erkennbar sind. Das Mengenverhältnis von Grundmasse und Einsprenglingen kann variieren.
Die Einspenglinge weisen ein Vielfaches der Korngröße der Grundmasse auf und sind deutlich unter der Lupe oder meist schon gut mit bloßem Auge erkennbar. Sie schwimmen quasi in der homogenen Grundmasse. Oft sind es nur Kristalle von einem bis drei im gesamten Gestein enthaltenen Mineralien.
Vukanite zeigen häufiger ein porphyrisches Gefüge. Die bimodale Korngrößenverteilung entsteht durch einen zweistufigen Kristallisationsprozess:
- Zuerst kühlt die Gesteinsschmelze in einer Magmakammer tief unter der Erdoberfläche sehr langsam ab und es bilden sich erste Kristalle, sobald die Schmelztemperatur der entsprechenden Mineralien unterschritten wird. Diese ersten Kristalle können in der Schmelze sehr langsam und ungestört wachsen und sind später als Einsprenglinge gut sichtbar.
- Befördert nun ein Vulkanausbruch die Schmelze mitsamt der bereits gebildeten Kristalle an die Erdoberfläche, kühlt die flüssige Schmelze sehr schnell ab und kristallisiert nur noch sehr feinkörnig bis glasig. Sie bildet später die Grundmasse des erstarrten Gesteins, in der sich die größeren Einsprenglinge befinden.
Seltener besitzen auch Plutonite ein porphyrisches Gefüge. In diesem Fall kristallisieren einige Mineralphasen des Magmas durch Änderung der Temperatur oder des Druckes rascher aus als die anderen zuvor. Es entsteht dann eine fein- bis mittelkörnige Grundmasse mit bis zu mehreren Zentimetern großen Einzelkristallen.
Migmatisierung
Die Migmatisierung ist ein Phänomen, welches ebenfalls durch die unterschiedlichen Schmelzpunkte der Mineralien entsteht. Ein Migmatit ist ein Gestein, bei dem die Teilaufschmelzung begonnen hat, aber nicht zu Ende ging, sondern stecken blieb. Damit befindet sich der Migmatit zwischen einem Gneis (Deformation, aber keine Schmelze) und einem Magmatit, der komplett aufgeschmolzen war und dann erkaltete.

Bei der Magmabildung schmelzen zuerst die hellen Minerale. Sie werden als Leucosom bezeichnet. Die anderen umgebenden dunkleren Mineralien bleiben noch fest. Sie werden als Melanosom bezeichnet. Das Mesosom bezeichnet das mehr oder weniger veränderte Ausgangsgestein. Migmatite entstehen hauptsächlich bei Gebirgsbildungen, bei denen Gesteine in große Tiefen versenkt werden. Durch größer werdenden Druck und steigende Temperaturen schmelzen dann die ersten Mineralien. Das beginnt an der Oberfläche der Mineralien und es bildet sich dabei ein dünner kriechfähiger Film von Schmelze, der sich entlang der Korngrenzen bewegt und sich in den Ecken sammelt. Nach und nach verbinden sich die winzigen Schmelztröpfchen zu größeren Ansammlungen und trennen sich dabei von den dunklen, noch festen Mineralien. An dieser Trennung von hellen und dunklen Mineralien erkennt man einen Migmatit. Dieser Effekt ist an der Gesteinsoberfläche mit bloßem Auge zu erkennen.
Metamorphite
Es geschieht im Inneren der Erde: Starker Druck und hohe Temperaturen sorgen dafür, dass die Bestandteile des Gesteins, die Minerale, miteinander reagieren und sich verwandeln. Auf diese Weise bildet sich neues Gestein. Weil das griechische Wort für Verwandlung „Metamorphose“ lautet, sprechen Geologen auch von metamorphen Gesteinen. Die in den Gesteinsbeschreibungen erwähnten Gneise und Migmatite gehören zu den metamorphen Gesteinen.
Schaut euch nun die schöne Säule mit den verschiedenen Gesteinen genau an und beantwortet dann vor dem Loggen bitte folgende Fragen. (Beim Zählen ist immer ganz unten die 1 und ganz oben die 12):
1. Schaue dir das fünfte Gestein an. Welcher Gesteinsart würdest du es zuordnen und warum? Was meinst du, ist hier Magma oder Lava erstarrt? Begründe deine Antwort!
2. Beschreibe das dritte Gestein (von unten gezählt). Welchem der vorgestellten Gefügemerkmale würdest du es zuordnen?
3. Findest du ein Gestein mit erkennbarer Migmatisierung? Was würdest du sagen überwiegt hier: Leucosom, Melanosom oder Mesosom?
4. Bei welchen der zwölf Gesteine überwiegen die mafischen Minerale?
5. Finde zwei Gesteine, die eher gleichkörnig aussehen. (Nr. 1-12)!
5. Mache ein Foto von dir auf der Liebesinsel und füge es deinem Log bei!
Schickt eine Mail mit euren Antworten an mich! Nach dem Absenden der Antworten könnt ihr gleich loggen. Falls etwas nicht in Ordnung ist, melde ich mich. Ihr braucht nicht die Logfreigabe abwarten! Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser geologischen Entdeckungsreise!

Quellen: wikipedia, scan-kristallin.de, steine-und-minerale.de, mwk-natursteinhandel.de, kristallin.de, www.br.de