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Mein nächster EarthCache wird dir die Säulenstruktur von Basalt vorstellen.
My next EarthCache will introduce you to the columnar jointing of basalt.

Basalt
Basalt ist das am weitesten verbreitete magmatische Gestein der Erde und bildet den Großteil der ozeanischen Kruste sowie ausgedehnte Lavaergüsse an Land. Er entsteht durch die schnelle Abkühlung basaltischer Lava, die reich an Magnesium und Eisen ist, was ihm seine dunkle Farbe verleiht. Typischerweise tritt er als Kissenlava auf dem Meeresboden oder in mächtigen Lavaströmen auf, die charakteristische säulenartige Absonderungen bilden.
Mineralogisch besteht Basalt hauptsächlich aus Plagioklas, Pyroxen und Olivin, was ihm Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verwitterung verleiht. Er besitzt eine hohe Dichte und eine gute Wärmeleitfähigkeit. Neben der Erdkruste wurde Basalt auch auf dem Mond, dem Mars und der Venus gefunden, was seine geologische Bedeutung im Sonnensystem unterstreicht.
Die Verwendung von Basalt reicht vom Bauwesen bis zur Herstellung von Basaltfasern, die als Wärmedämmung oder in Verbundwerkstoffen genutzt werden. Zerkleinerter Basalt dient als Gleisschotter und Asphaltzuschlagstoff. In einigen Regionen wird er auch zur Remineralisierung von Böden eingesetzt, da er wichtige Spurenelemente enthält, die das Pflanzenwachstum fördern.
Basalt is the most widespread igneous rock on Earth, forming most of the oceanic crust as well as extensive lava flows on land. It originates from the rapid cooling of basaltic lava, which is rich in magnesium and iron, giving it a dark color. Typically, it occurs as pillow lava on the ocean floor or in massive lava flows that create characteristic columnar joints.
Mineralogically, basalt consists mainly of plagioclase, pyroxene, and olivine, which give it strength and resistance to weathering. It has a high density and good thermal conductivity. Besides Earth's crust, basalt has also been found on the Moon, Mars, and Venus, highlighting its geological significance in the solar system.
The uses of basalt range from construction to the production of basalt fibers, which are used for thermal insulation or composite materials. Crushed basalt is used as railway ballast and asphalt aggregate. In some regions, it is also applied for soil remineralization, as it contains essential trace elements that promote plant growth.

Kluft / Joint
Die Klüftung von Gesteinen entsteht durch Abkühlung, Schrumpfung oder mechanische Kräfte, die zu Rissen und charakteristischen Formen führen. Die bekannteste ist die säulenförmige Klüftung, die sich bei der langsamen Abkühlung von vulkanischer Lava bildet, typischerweise bei Basalten und Andesiten. Während des Erstarrens zieht sich die Lava zusammen und bildet regelmäßige, meist fünf- bis sechseckige Säulen. Dieses Phänomen ist an berühmten Orten wie den Čertovy schody in Tschechien oder dem Giant’s Causeway in Irland zu sehen.
Ein weiterer Typ ist die plattige Klüftung, die in geschichteten Gesteinen wie Schiefern und bestimmten Sandsteinen vorkommt. Sie entsteht durch Druck und Temperaturschwankungen, die das Gestein entlang bestimmter Flächen schwächen. Dadurch lässt sich Schiefer leicht in dünne Platten spalten, was im Bauwesen genutzt wird. In Kalksteinen oder Sandsteinen entstehen auf ähnliche Weise lagerartige Klüftungen, die zur Bildung natürlicher Wände und Felsüberhänge führen.
Die blockige Klüftung zeichnet sich durch die Bildung rechtwinkliger oder unregelmäßiger Blöcke aus, die sich entlang vertikaler und horizontaler Klüfte trennen. Sie ist häufig bei Graniten zu beobachten, wo der Zerfall des Gesteins charakteristische Felsformationen wie Felsblöcke, Felsenstädte oder Wackelsteine erzeugt. Diese Art der Klüftung entsteht durch eine Kombination aus Verwitterung, Gravitation und Druckkräften, die über lange geologische Zeiträume auf das Gestein einwirken.
The fracturing of rocks occurs due to cooling, contraction, or mechanical forces that cause cracks and characteristic formations. The most well-known type is columnar jointing, which forms when volcanic lava cools slowly, typically in basalts and andesites. As the lava solidifies, it contracts and develops regular, mostly five- to six-sided columns. This phenomenon can be seen in famous locations such as Čertovy schody in the Czech Republic or the Giant’s Causeway in Ireland.
Another type is platy jointing, which occurs in layered rocks such as shale and certain sandstones. It develops due to pressure and temperature fluctuations that weaken the rock along specific planes. This allows shale to split easily into thin plates, which are widely used in construction. Similarly, in limestone and sandstone, bedding-plane jointing can create natural rock walls and overhangs.
Blocky jointing is characterized by the formation of rectangular or irregular blocks that separate along vertical and horizontal fractures. It is often seen in granites, where rock disintegration leads to distinctive formations such as boulders, rock cities, or balancing stones. This type of jointing results from a combination of weathering, gravity, and stress forces acting on the rock over long geological periods.
 Basaltsäulen / Columnar jointing
Säulenstruktur (auch Säulenbildung genannt) ist ein bemerkenswerter geologischer Phänomen, das bei einigen magmatischen Gesteinen, insbesondere Basalten und Andesiten, vorkommt. Dieses Phänomen ist auffällig aufgrund der Bildung regelmäßiger, säulenartiger Strukturen in diesen Gesteinen während ihres Abkühlens und der Kristallisation.
Wie es funktioniert: Wenn Schmelze (wie Lava) an die Oberfläche der Erdkruste tritt, beginnt sie sich abzukühlen. Während dieses Prozesses kristallisieren die Mineralien im Gestein allmählich. Die Säulenstruktur wird deutlich, wenn diese Kristallisation parallel in großen, regelmäßigen Säulen erfolgt, oft sechseckig. Diese Säulen stehen normalerweise senkrecht zur Oberfläche, was dem Gestein sein charakteristisches Aussehen verleiht.
Die Gründe für die Entwicklung der Säulenstruktur umfassen thermische Spannungen und Kontraktionen während des Abkühlens sowie den Verlust von Wasser aus der Schmelze. Das Ergebnis sind diese schönen und einzigartigen säulenartigen Formationen, die an bekannten Orten wie dem Giant's Causeway in Nordirland oder dem Devil's Postpile in Kalifornien zu beobachten sind.
Columnar jointing (also known as columnar structure) is a geological phenomenon that occurs in certain igneous rocks, particularly basalts and andesites. This phenomenon is notable for the formation of regular, column-like structures in these rocks during their cooling and crystallization process.
How it works: When molten material (such as lava) rises to the Earth's surface, it begins to cool. During this process, the minerals in the rock gradually crystallize. Columnar jointing becomes evident when this crystallization occurs in large, regular columns, often hexagonal in shape. These columns are usually vertical to the surface, giving the rock its characteristic appearance.
The reasons for the development of columnar jointing include thermal stress and contraction during cooling, as well as the loss of water from the melt. The result is these beautiful and unique columnar formations, which can be observed at famous locations such as the Giant's Causeway in Northern Ireland or the Devil's Postpile in California.
Um den Earthcache als "gefunden" loggen zu können, schicke mir deine Antworten auf die folgenden Fragen über mein Profil:
:
1) Erklären Sie, wie die säulenartige Klüftung von Basalt abläuft.
2) Untersuchen Sie Basalt anhand der Koordinaten und beschreiben Sie seine Struktur und Festigkeit bei Berührung.
3) Wie viele Seiten haben die basaltischen Säulen hier?
4) Basalt ist in der Regel ein dunkel gefärbtes Gestein. Beobachten Sie die Färbung des lokalen Basalts und erklären Sie, warum Ihrer Meinung nach an den Säulen hell gefärbte Bereiche sichtbar sind.
5) Fügen Sie dem Log ein Foto von sich selbst oder Ihrem GPS mit den basaltischen Säulen an den angegebenen Koordinaten bei.
For log as "found it" please send me answers for those questions via my profile:
1) Explain how the columnar jointing of basalt occurs.
2) Examine basalt on the coordinates and describe its structure and firmness to the touch.
3) How many sides do the basalt columns here have?
4) Basalt is usually a dark-colored rock. Observe the coloration of the local basalt and explain why, in your opinion, light-colored areas are observable on the columns.
5) Attach a photo of yourself or your GPS with the basalt columns at the given coordinates to the log.
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Photos by DanielKotmel, 2025. Sources - Columnar jointing [online]. Available from https://volcano.oregonstate.edu/columnar-jointing [10. 01. 2025]
Basalt [online]. Available from https://www.britannica.com/science/basalt [10. 01. 2025]
Jointing [online]. Available from https://www.britannica.com/science/joint-geology [10. 01. 2025]
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