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Fossil Hunting in St. Peter's Basilica EarthCache

Hidden : 11/9/2023
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

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How Geocaching Works

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Geocache Description:



Questo Earthcache si trova nell'area d'ingresso della Basilica di San Pietro. Non è obbligatorio entrare nella basilica, ma lo consiglio vivamente! Tuttavia, è necessario passare attraverso il controllo di sicurezza, e non sono ammesse armi, coltelli, ecc. Inoltre, spalle e ginocchia devono essere coperte, e cappelli e berretti non sono permessi all'interno della chiesa.
Potrebbe esserci una lunga attesa prima di raggiungere il controllo di sicurezza. Suggerisco di arrivare presto al mattino per tempi di attesa più brevi.
La Basilica di San Pietro (e quindi l'Earthcache) è aperta da ottobre a marzo tutti i giorni, tranne il mercoledì, dalle 08:00 alle 17:00, e da aprile a settembre dalle 07:00 alle 19:00. Se c'è una messa di mercoledì, la basilica apre alle 12:00.


La Basilica...

... è una delle chiese più grandi del mondo, con una lunghezza di circa 220 metri e un'altezza di circa 136 metri. La costruzione della Basilica di San Pietro attuale è iniziata nel XVI secolo e ha richiesto circa 120 anni.


Fascino del Pavimento in Pietra Colorata

Imponente per le sue dimensioni e la sua importanza storica, la Basilica di San Pietro affascina non solo per la sua splendida architettura, ma anche per il suo notevole pavimento, composto principalmente da marmo. Questo pavimento è costituito da una variegata collezione di pietre che insieme formano un affascinante mosaico geologico. Il pavimento non è solo visivamente accattivante, ma racconta anche una storia complessa di minerali che nel tempo hanno portato a una sorprendente varietà di colori e disegni.

Un'ispezione più approfondita rivela molti piccoli dettagli su questo pavimento colorato. Diverse pietre contengono fossili. Ma quali tipi di fossili esistono e come si formano?


Tipi di Fossili

  • Fossili di Corpo sono resti di animali, umani e batteri. Possono essere interi corpi di animali o solo le loro ossa e denti, noti come parti dure. I tessuti molli, come organi e muscoli, sopravvivono raramente.
  • Fossili di Piante si riferiscono ai resti di piante. I loro componenti vengono gradualmente sostituiti da sostanze provenienti dalla terra nel tempo, ma la loro forma rimane riconoscibile.
  • Fossili di Tracce sono tracce rimaste da organismi morti da molto tempo. Queste possono includere tracce di alimentazione, strisciamento e nidificazione, nonché impronte di animali, piume e impronte di feci fossili.

Come Diventa un Fossile?

Ci sono diverse cause che possono portare alla formazione di un fossile:

Fossilizzazione

Il fenomeno più comune nei fossili è la fossilizzazione. Qui, i resti sono ermeticamente sigillati sotto terra, si fossilizzano e durano a lungo. Si parla di fossilizzazione.

Esaminiamo questo processo usando l'esempio di un dinosauro che viveva in mare.


  1. Dopo che il dinosauro muore, affonda sul fondo del mare. Poiché qui c'è poco ossigeno, la decomposizione non avviene così rapidamente come sulla terra.
  2. A causa della corrente, viene coperto di fango. Nel tempo, si accumulano sempre più strati di sabbia, ciottoli e altro materiale. Questo materiale è chiamato sedimento.
  3. Gli strati sul corpo del dinosauro diventano sempre più pesanti e premono su di lui. Nel tempo, a causa di questo peso elevato, sempre più acqua viene spremuta dai resti.
  4. Attraverso la pressione e sostanze specifiche nel terreno, a volte si può scoprire qualcosa dopo un po': lo scheletro del dinosauro è fossilizzato!
  5. Le ossa fossilizzate del dinosauro sono ora sepolte sotto molti strati di sabbia e terra. Attraverso i movimenti all'interno della terra, tornano lentamente in superficie.
  6. Successivamente, i fossili vengono esposti dagli eventi atmosferici come vento, ghiaccio o pioggia. Ciò porta alla fossilizzazione di fossili di corpo e di tracce. Ad esempio, è possibile trovare impronte fossilizzate di dinosauri.


Nucleo di Pietra

Un caso speciale coinvolge molluschi e organismi con guscio, come lumache o molluschi. Quando sono sepolti sotto fango e depositi, i tessuti molli si decompongono, lasciando il guscio. L'interno si riempie quindi di sabbia o terra e si fossilizza. Quando il guscio si dissolve alla fine, puoi vedere l'impronta dell'organismo deceduto sull'interno fossilizzato. Questa impronta del defunto organismo è chiamata nucleo di pietra.
Uno degli animali in cui è possibile trovare più comunemente nuclei di pietra sono gli ammonoidi. Si tratta di un tipo di mollusco ormai estinto.
In contrasto con le altre fossilizzazioni di fossili di corpo, qui non si fossilizza il corpo dell'organismo stesso, ma si forma un'imbottitura della conchiglia di pietra.

Congelamento

Ma non tutti i fossili sono fossilizzati. Nel caso del congelamento, un oggetto viene esposto a una temperatura inferiore a 0°C. A causa del freddo, i microrganismi che decomporrebbero i resti vengono uccisi. Congelare qualcosa è quindi un buon modo per preservarlo.
I mammut congelati sono ben noti. Grazie al fatto che erano avvolti dal ghiaccio, i loro corpi sono sopravvissuti per migliaia o decine di migliaia di anni.

Disidratazione

La disidratazione avviene quando l'acqua viene rapidamente rimossa dal corpo. È necessaria aria molto secca, a volte accompagnata da una temperatura molto elevata. Ai fossili formati dalla disidratazione appartengono ad esempio le mummie.

Inclusioni

Quando i resti di organismi vengono ermeticamente chiusi, si parla di inclusioni. Ciò impedisce anche il loro decomporsi.
Tra i fossili di questo tipo si possono trovare, ad esempio, organismi inclusi nell'ambra. L'ambra è resina d'albero solidificata nel corso di milioni di anni. In particolare, nell'ambra è possibile trovare fossili di corpo e di tracce. Questi includono, ad esempio, piccole foglie e insetti.


In loco, ti porterò a una pietra speciale, un calcare corallino che ha una densità particolarmente alta di fossili, in questo caso "rudiste". Dopo il controllo di sicurezza, troverai diverse lastre di pietra rosse distintive nel pavimento con una densità sorprendentemente alta di fossili, che dovresti esaminare.


Rudiste...

sono un gruppo estinto di organismi marini che vissero dal Giurassico superiore al Cretaceo. Questi organismi formavano un tipo speciale di conchiglia nota come "rudiste". Le rudiste avevano una conchiglia a forma di tubo o cono composta di calcite.
La formazione di fossili di rudiste è strettamente legata al loro ciclo di vita e al loro modo di crescere. Le rudiste vivevano in aree marine basse vicino alle coste e tendevano a stabilirsi in colonie dense conosciute come barriere coralline di rudiste. Le conchiglie delle rudiste erano composte da lastre di calcite che depositavano strato dopo strato durante la loro vita.


Calcari delle Barriere Coralline...

sono rocce sedimentarie formate dall'accumulo di scheletri di organismi marini, come rudiste, in ambienti marini tropicali. Gli organismi si sono depositati gradualmente durante l'era Mesozoica, specialmente durante la transizione dal Giurassico al Cretaceo. Milioni di anni dopo, il calcare della barriera corallina è stato portato in superficie e estratto nel nord della Spagna.
È interessante notare che i calcari delle barriere coralline possono essere lucidati, aumentando il loro fascino estetico. Tuttavia, spesso venivano erroneamente chiamati "marmo" e venduti come tale. Questa confusione è dovuta al fatto che il calcare delle barriere coralline ha proprietà simili a quelle del vero marmo. Quindi, queste rocce non solo hanno una storia geologica da raccontare, ma hanno anche svolto un ruolo come materiale da costruzione decorativo, come visto qui nella Basilica di San Pietro.


L'Earthcache:

Per risolvere questa Earthcache, rispondi alle seguenti domande e inviami le risposte tramite Messenger. Dopo l'invio delle risposte, puoi fare immediatamente il log. In caso di incertezze o risposte errate, mi metterò in contatto con te.
Cerca le lastre di calcare corallino descritte nel pavimento della Basilica di San Pietro nell'area d'ingresso di fronte al portone principale.

1.) Quanto sono grandi le lastre di calcare corallino posate a terra e descrivi dove sono approssimativamente installate o cosa si trova vicino a loro.
2.) Stimare quanti fossili pensi siano visibili su una lastra di calcare corallino.
3.) Descrivi i fossili in termini di colore e dimensione. Si sentono diversi dalla pietra al tatto?
4.) Che tipo di fossile è visibile qui?
5.) Descrivi con parole tue come i fossili sono entrati nella roccia.
6.) Guardati intorno e fai attenzione alle altre pietre colorate nella Basilica di San Pietro. Trovi fossili in altre pietre? In caso affermativo, descrivili.
7.) Fai una foto di te stesso o di un oggetto personale con un fossile che hai trovato.





This Earthcache is located in the entrance area of St. Peter's Basilica. While it's not mandatory to enter the basilica, I strongly recommend it! However, passing through security is necessary, and weapons, knives, etc., are not allowed. Additionally, shoulders and knees must be covered, and hats and caps are not permitted inside the church.
There may be a longer wait before reaching the security checkpoint. I suggest arriving early in the morning for shorter wait times.
St. Peter's Basilica (and consequently the Earthcache) is open from October to March daily, except Wednesdays, from 08:00 to 17:00, and from April to September from 07:00 to 19:00. If there is a mass on a Wednesday, the basilica opens at 12:00.


The Basilica...

... is one of the largest churches in the world, measuring about 220 meters in length and approximately 136 meters in height. The construction of the current St. Peter's Basilica began in the 16th century and took about 120 years.


Fascination of the Colorful Stone Floor

Impressive in its size and historical significance, St. Peter's Basilica captivates not only with its architectural splendor but also with its remarkable floor, mostly made of marble. This floor consists of a diverse collection of stones that together form a fascinating geological mosaic. The floor is not only visually appealing but also tells a complex story of minerals that over time led to an impressive variety of colors and patterns.

Upon closer inspection, this colorful stone floor reveals many small details. Various stones contain fossils. But what types of fossils exist, and how are they formed?


Types of Fossils

  • Body Fossils are remains of animals, humans, and bacteria. They can be whole animal bodies or just their bones and teeth, known as hard parts. Soft tissues, such as organs and muscles, rarely survive.
  • Plant Fossils refer to the remains of plants. Their components are gradually replaced by substances from the earth over time, but their form remains recognizable.
  • Trace Fossils are leftover traces of long-deceased organisms. These can include feeding, crawling, and nesting traces, as well as animal tracks, feathers, and fossilized feces.

How Does a Fossil Become a Fossil?

There are several causes that can lead to the formation of a fossil:

Fossilization

The most common phenomenon encountered in fossils is fossilization. Here, the remains are hermetically sealed underground, petrify, and endure for a long time. This process is referred to as fossilization.

Let's examine this process using the example of a dinosaur that lived in the sea.


  1. After the dinosaur dies, it sinks to the seabed. Because there is little oxygen here, decomposition does not occur as quickly as on land.
  2. Due to the current, it is covered by mud. Over time, more and more layers of sand, pebbles, and other material accumulate. This material is called sediment.
  3. The layers on the dinosaur's body become heavier, pressing down on it. Over time, more water is squeezed out of the remains due to this high weight.
  4. Through pressure and specific substances in the soil, you may sometimes discover something after some time: The dinosaur's skeleton is petrified!
  5. The petrified bones of the dinosaur are now buried under many layers of sand and soil. Through movements inside the earth, they slowly return to the surface.
  6. The fossils are subsequently exposed by weather events such as wind, ice, or rain. This leads to the petrification of body fossils as well as trace fossils. For example, you can find petrified dinosaur footprints.


Steinkern

A special case involves shellfish and shelled organisms, such as snails or clams. When buried under mud and deposits, the soft tissues decompose, leaving the shell behind. The interior then fills with sand or earth and petrifies. When the shell eventually dissolves, you can see the imprint of the deceased organism on the petrified interior. This imprint of the deceased organism is also known as a steinkern.
One of the animals where steinkerns are most commonly found is ammonites, an extinct type of shelled organism. In contrast to the other petrifications of body fossils, in this case, it is not the body of the organism itself that petrifies, but rather an imprint of the shell in stone.

Freezing

However, not all fossils are petrified. Freezing involves exposing something to a temperature below 0°C. The cold kills the microorganisms that would decompose the remains. Freezing is a good way to preserve something. Frozen mammoths are widely known, as their bodies survived for thousands to tens of thousands of years encased in ice.

Drying Out

Drying out occurs when water is quickly removed from the body. Very dry air is necessary, and sometimes there is also a very high temperature. Mummies are an example of fossils formed through drying out.

Inclusions

When the remains of living beings are hermetically sealed, they are referred to as inclusions. This prevents them from rotting. Examples of such fossils include organisms enclosed in amber. Amber is fossilized tree resin that has solidified over millions of years. In amber, you can often find body and trace fossils, such as small leaves and insects.


On-site, I want to guide you to a special stone, a reef limestone with a particularly high density of fossils, in this case, "rudists." After passing through security, you will find several distinctive red stone slabs on the ground with a strikingly high density of fossils in the covered area in front of the main entrance to St. Peter's Basilica. I recommend exploring these.


Rudists...

are an extinct group of marine organisms that lived from the Late Jurassic to the Cretaceous period. These organisms formed a special type of shell known as "rudists." Rudists had a tube- or cone-shaped shell composed of calcite.
The formation of rudist fossils is closely linked to their life cycle and growth. Rudists lived in shallow marine areas near the coasts and tended to settle in dense colonies known as rudist reefs. The shells of rudists consisted of calcite plates that they deposited layer by layer during their lives.


Reef Limestones...

are sedimentary rocks formed by the accumulation of skeletons of marine organisms, such as rudists, in tropical marine environments. The organisms gradually deposited during the Mesozoic era, especially during the transition from the Jurassic to the Cretaceous. Millions of years later, the reef limestone was brought to the surface and mined in northern Spain.
It's interesting to note that reef limestones can be polished, enhancing their aesthetic appeal. However, they were often mistakenly referred to as "marble" and sold as such. This confusion arises because reef limestone has similar polishable properties to genuine marble. Thus, these rocks not only have a geological story to tell but also played a role as decorative building material - as seen here in St. Peter's Basilica.


The Earthcache:

To solve this Earthcache, answer the following questions and send me the responses via Messenger. After sending the answers, you can log immediately. If there are any uncertainties or incorrect answers, I will contact you.
Find the described reef limestone slabs in the floor of St. Peter's Basilica in the entrance area in front of the main gate.

1.) How large are the reef limestone slabs laid in the floor, and describe where they are approximately installed or what is near them.
2.) Estimate how many fossils you think are visible on a reef limestone slab.
3.) Describe the fossils in terms of color and size. Do they feel different from the stone when touched?
4.) Which type of fossil is visible here?
5.) Describe in your own words how the fossils got into the rock.
6.) Look around and pay attention to the other colored stones in St. Peter's Basilica. Do you find fossils in other stones? If so, describe them.
7.) Take a photo of yourself or a personal item with a fossil you found.





Dieser Earthcache befindet sich im Eingangsbereich des Petersdomes. Es ist nicht zwingend notwendig den Dom zu betreten, ich empfehle es euch aber unbedingt! Allerdings ist es notwendig durch die Sicherheitskontrolle zu gehen. Es sind keine Waffen, Messer etc. erlaubt. Ebenso müssen Schultern und Knie bedeckt sein - Hüte und Kappen sind im inneren der Kirche nicht erlaubt.
Es kann vor der Sicherheitskontrolle zu einer längeren Wartezeit kommen. Ich empfehle eher früh am Morgen sich anzustellen, da ist die Wartezeit kürzer.
Der Petersdom (und somit der Earthcache) ist von Oktober bis März täglich außer mittwochs von 08:00 bis 17:00 Uhr und von April bis September von 07:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Wenn an einem Mittwoch eine Messe stattfindet, ist der Petersdom ab 12:00 Uhr geöffnet.


Der Petersdom...

... ist eine der größten Kirchen der Welt mit einer Länge von etwa 220 Metern und einer Höhe von ungefähr 136 Metern. Der Bau des heutigen Petersdoms begann im 16. Jahrhundert und dauerte etwa 120 Jahre.


Faszination des farbenreichen Steinbodens

Beeindruckend in seiner Größe und historischen Bedeutung fasziniert der Petersdom nicht nur durch seine architektonische Pracht, sondern auch durch seinen bemerkenswerten Boden, der größtenteils aus Marmor besteht. Dieser Fußboden setzt sich aus einer vielfältigen Sammlung von Steinen zusammen, die gemeinsam ein faszinierendes geologisches Mosaik bilden. Der Boden ist nicht nur visuell ansprechend, sondern erzählt eine komplexe Geschichte von Mineralien, die im Laufe der Zeit zu einer beeindruckenden Vielfalt an Farben und Mustern geführt haben..

Dieser bunte Steinboden verbirgt bei genauerer Betrachtung viele kleine Details in sich. Es lassen sich in unterschiedlichen Steinen Fossilien finden. Doch welche Fossilienarten gibt es und wie entstehen sie?


Arten von Fossilien

  • Körperfossilien sind Überreste von Tieren, Menschen und Bakterien. Es können ganze Tierkörper sein, oder auch nur ihre Knochen und Zähne, also ihre Hartteile. Die Weichteile, also Organe und Muskeln, überdauern nur selten.
  • Pflanzenfossilien nennst du die Überreste von Pflanzen. Ihre Bestandteile werden im Laufe der Zeit mit Stoffen aus der Erde ersetzt. Aber ihre Form kannst du immer noch erkennen.
  • Spurenfossilien sind übrig gebliebene Spuren von vor langer Zeit gestorbenen Lebewesen. Das können Fress-, Kriech– und Brutspuren sein. Auch Tierfährten, Federn und Abdrücke von Kot gehören zu den Spurenfossilien.

Wie wird ein Fossil zum Fossil?

Es gibt mehrere Ursachen, die ein Fossil entstehen lassen können:

Versteinerung

Das Phänomen, dem man bei den Fossilien am häufigsten begegnet, ist die Versteinerung. Hier werden die Überreste unter der Erde luftdicht eingeschlossen, versteinern und überdauern so lange Zeit. Man spricht von Fossilisation.

Sehen wir uns diesen Prozess einmal am Beispiel eines Dinosauriers an, der im Meer gelebt hat.


  1. Nachdem der Dinosaurier stirbt, sinkt er auf den Meeresboden ab. Weil hier wenig Sauerstoff ist, setzt die Zersetzung nicht so schnell ein wie an Land.
  2. Durch die Strömung wird er von Schlamm bedeckt. Mit der Zeit lagern sich immer mehr Schichten von Sand, Kiesel und anderem Material an. Man nennt dieses Material Sediment.
  3. Die Schichten auf dem Körper des Dinosauriers werden immer schwerer und drücken auf ihn. Durch dieses hohe Gewicht wird mit der Zeit immer mehr Wasser aus den Überresten herausgepresst.
  4. Durch den Druck und bestimmte Stoffe im Boden kann man nach einiger Zeit manchmal etwas entdecken: Das Skelett des Dinosauriers ist versteinert!
  5. Die versteinerten Knochen des Dinosauriers sind jetzt von vielen Schichten Sand und Erde begraben. Durch Bewegungen im Inneren der Erde kommen sie langsam wieder an die Erdoberfläche.
  6. Freigelegt werden die Fossilien anschließend durch Wetterereignisse wie Wind, Eis oder Regen. Auf diese Art entstehen Versteinerungen von Körperfossilien, aber auch von Spurenfossilien. Man kann zum Beispiel versteinerte Fußabdrücke von Dinosauriern finden.


Steinkern

Ein besonderer Fall sind Gehäuse- und Schalentiere. Dazu zählen zum Beispiel Schnecken oder Muscheln. Werden sie unter Schlamm und Ablagerungen eingegraben, zersetzen sich erst die Weichteile, die Schale bleibt aber noch übrig.
Das Innere füllt sich dann mit Sand oder Erde und versteinert. Wenn sich die Schale schließlich auch auflöst, kannst du auf dem versteinerten Inneren ihren Abdruck sehen. Man spricht bei diesem Abdruck des gestorbenen Lebewesens auch von einem Steinkern.
Eines der Tiere, von denen man am häufigsten Steinkerne finden kannst, sind Ammoniten. Das ist eine mittlerweile ausgestorbene Art von Schalentieren.
Im Gegensatz zu den restlichen Versteinerungen von Körperfossilien versteinert hier also nicht der Körper des Lebewesens selbst, sondern es entsteht ein Abdruck der Schale aus Stein.

Einfrierung

Aber es gibt nicht nur versteinerte Fossilien. Bei der Einfrierung wird etwas einer Temperatur von unter 0°C ausgesetzt. Durch die Kälte werden die Kleinstlebewesen, die die Überreste zersetzen würden, abgetötet. Etwas in Eis einzufrieren ist also eine gute Möglichkeit, es haltbar zu machen.
Eingefrorene Mammuts sind weitläufig bekannt. Dadurch, dass sie von Eis umschlossen waren, konnten ihre Körper tausende bis zehntausende Jahre überdauern.

Austrocknung

Die Austrocknung passiert immer, wenn dem Körper schnell Wasser entzogen wird. Dafür ist sehr trockene Luft nötig, wobei manchmal auch eine sehr hohe Temperatur vorherrscht. Zu den Fossilien durch Austrocknung zählt man zum Beispiel Mumien.

Einschlüsse

Werden die Überreste von Lebewesen luftdicht eingeschlossen, spricht man von Einschlüssen. Das führt auch dazu, dass sie nicht verrotten.
Zu solchen Fossilien zählt man zum Beispiel Lebewesen, die in Bernstein eingeschlossen wurden. Bernstein ist Baumharz, das über Millionen von Jahren fest geworden ist. Besonders häufig kann man in Bernstein Körper- und Spurenfossilien finden. Das sind dann zum Beispiel kleine Blätter und Insekten.


Vor Ort möchte ich euch zu einem besonderen Stein führen, ein Riffkalk, der eine besonders hohe Dichte an Fossilien in diesem Fall „Rudisten“ hat. Nach der Sicherheitskontrolle findet ihr im überdachten Bereich vor dem Hauptportal des Petersdoms mehrere markante rote Steinplatten im Boden mit einer auffallend hohen Dichte an Fossilien, die ihr Aufsuchen solltet.


Rudisten…

sind eine ausgestorbene Gruppe von Meereslebewesen, die im späten Jura bis zur Kreidezeit lebten. Diese Organismen bildeten eine spezielle Art von Muscheln, die oft als "Rudisten" bezeichnet werden. Rudisten hatten eine röhren- oder kegelförmige Schale, die aus Kalzit bestand.
Die Entstehung von Rudistenfossilien ist eng mit ihrem Lebenszyklus und ihrer Wachstumsweise verbunden. Rudisten lebten in flachen Meeresbereichen in der Nähe der Küsten. Sie neigten dazu, sich in dichten Kolonien anzusiedeln, die als Rudistenriffe bekannt sind. Die Schalen der Rudisten bestanden aus Kalzitplatten, die sie während ihres Lebens schichtweise ablagerten.


Riffkalke…

sind Sedimentgesteine, die durch die Ansammlung von Skeletten mariner Organismen wie in diesem Fall Rudisten in tropischen Meeresumgebungen entstehen. Die Lebewesen haben sich im Mesozoikums, insbesondere im Übergang zwischen Jura und Kreide nach und nach abgelagert. Millionen Jahre später wurde nun der Riffkalk in Nordspanien an das Tageslicht gefördert und abgebaut.
Es ist interessant zu bemerken, dass Riffkalke polierbar sind, was ihre ästhetische Anziehungskraft erhöht hat. Sie wurden jedoch fälschlicherweise oft als "Marmor" bezeichnet und verkauft. Diese Verwechslung ist darauf zurückzuführen, dass der Riffkalk ähnliche polierbare Eigenschaften aufweist wie echter Marmor. So haben diese Gesteine nicht nur eine geologische Geschichte zu erzählen, sondern auch eine Rolle als dekoratives Baumaterial gespielt - wie auch hier im Petersdom.


Der Earthcache:

Um diesen Earthcache zu lösen, beantworte folgende Fragen und sende mir die Antworten per Messenger zu. Nach dem Zusenden der Antworten kann gleich geloggt werden. Bei Unklarheiten oder falschen Antworten werde ich mich bei dir melden.
Suche die oben beschriebene Riffkalkplatten im Boden des Petersdoms im Eingangsbereich vor dem Haupttor.

1.) Wie groß sind die hier verlegten Riffkalkplatten im Boden und beschreibe wo sie etwa eingebaut wurden, bzw. was sich in der Nähe davon befindet.
2.) Wie viele Fossilien schätzt du sind auf einer Riffkalkplatte zu sehen?
3.) Beschreibe die Fossilien in Form Farbe und Größe. Wenn du sie angreifst, fühlen sie sich anders an, als der Stein selber?
4.) Welche Fossilart ist hier zu sehen?
5.) Beschreibe mit eigenen Worten wie die Fossilien in das Gestein gekommen sind.
6.) Sieh dich um und achte auf die anderen farbigen Steine im Petersdom. Findest du in anderen Steinen auch Fossilien? Wenn ja, beschreibe sie.
7.) Mache ein Foto von dir oder einem persönlichen Gegenstand mit einem von dir gefundenen Fossil.



Scoure:
Photos: RauGeo
Text: wikipedia.org
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Grafic: https://studyflix.de

      Additional Hints (No hints available.)