
🌍 Laaser Marmor – Eine geologische Rarität am Brixner Dom
Die Fassade des Doms zu Brixen ist nicht nur architektonisch beeindruckend – sie ist auch ein Fenster in die geologische Geschichte Südtirols. Besonders hervorzuheben ist hier der Laaser Marmor: Ein weltweit einzigartiges Gestein mit beeindruckender Reinheit, komplexer Entstehungsgeschichte und globaler Bedeutung für Architektur und Wissenschaft.
Dieser EarthCache lädt dich ein, die außergewöhnliche geologische Entstehung und Eigenschaften des Laaser Marmors direkt vor Ort zu entdecken – im Kontrast zu einem zweiten, sedimentären Gestein, das ebenfalls im Dom verbaut ist.
🔬 Ziel dieses EarthCaches
Lerne:
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Was den Laaser Marmor geologisch so besonders macht
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Wie sich seine Entstehung von „gewöhnlichen“ Marmoren unterscheidet
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Welche Prozesse hinter seiner Reinheit und Witterungsbeständigkeit stecken
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Warum er weltweit einzigartig ist – und dennoch aus einem kleinen Tal in Südtirol stammt
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Wie man Gesteine makroskopisch unterscheidet
🪨 Geologisches Schaufenster am Dom
Am Eingangsbereich des Doms findest du zwei deutlich unterschiedliche Gesteine:
🔹 1. Laaser Marmor – Eine geologische Ausnahmeerscheinung
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Farbe: Schneeweiß bis hellgrau, sehr homogen
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Typ: Hochgradig metamorph (rekristallisierter Calcit)
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Alter: Metamorphose vor ca. 30–50 Mio. Jahren
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Herkunft: Laas im Vinschgau (Südtirol)
🌟 Was macht ihn besonders?
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Außergewöhnlich hoher Reinheitsgrad: Bis zu 99 % Calcit – weltweit selten
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Keine Fossilien oder Sedimentstrukturen mehr erhalten
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Feinkörnig, homogen – ideale Voraussetzungen für Politur
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Weltweiter Export: Reichstag Berlin, UNO-Gebäude NYC, Brixner Dom – und dennoch regional verwurzelt
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Bildungstiefe: Mehrere Kilometer – nur durch extreme Gebirgsbildung heute an der Oberfläche sichtbar
🔹 2. Dunkler Dolomit oder Kalkstein – Kontrastgestein
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Farbe: Dunkelgrau bis bläulich
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Typ: Sedimentgestein
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Alter: Obertrias (ca. 230 Mio. Jahre)
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Herkunft: Vermutlich Sarntaler Alpen
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Entstehung: Ablagerungen in flachem Schelfmeer (Tethys)
🧠 Geologischer Hintergrund
Der Laaser Marmor entstand im Rahmen der alpidischen Gebirgsbildung, als ursprünglich marine Kalke und Dolomite in große Tiefen versenkt und dort unter hohem Druck und Temperatur metamorph überprägt wurden. Dabei wurden sämtliche ursprüngliche Strukturen ausgelöscht – es blieb ein extrem reiner, dichter, kristalliner Marmor.
Im Gegensatz dazu zeigt das dunkle Sockelgestein noch Spuren seiner marinen Herkunft – Sedimentbänke, Fossilienreste und typische mikritische Texturen.
🔍 Aufgaben vor Ort
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Beschreibe die Säulen des Doms (Laaser Marmor): Welche Farbe und Struktur erkennst du? Wie gleichmäßig ist das Kristallgefüge?
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Untersuche den Sockelbereich: Wie unterscheidet sich dieses Gestein visuell vom Marmor (Farbe, Struktur, Fossilien)?
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Ordne beide Gesteine den Hauptgesteinsgruppen zu und beschreibe jeweils die Entstehung.
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Was macht den Laaser Marmor besonders polierbar? Wie hängt das mit seiner mineralogischen Zusammensetzung zusammen?
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Warum eignet sich der dunkle Kalkstein besonders gut für Sockelbereiche?
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Findest du Fossilien im Marmorgestein? Falls nicht – woran liegt das geologisch?
✅ Loggingbedingungen
- Sende mir die Antworten via Message-Center.
- Lade ein Foto hoch, auf dem du selbst oder ein persönlicher Gegenstand (z. B. GPS-Gerät, Notizbuch, Maskottchen) zu sehen ist. Dein Cachername muss ebenfalls sichtbar sein (z. B. auf einem Zettel).
- Logs ohne Antworten und ohne Foto werden gelöscht.
💡 Zusatzwissen: Laaser Marmor
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Internationaler Name: „Lasa marble“ – weltweit geschätzt für seine Reinheit
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Abbau: In Höhenlagen über 1.500 m – spektakulärer Marmortransport über Seilbahn und Schienen
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Verwendung: Von römischer Antike bis zur modernen Architektur
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Geologisch selten: Solch homogener, reiner Marmor kommt weltweit nur in wenigen Regionen vor
🏁 Viel Freude beim geologischen Erkunden des Brixner Doms!
Wenn du Fragen hast, melde dich gerne beim Owner. 🌄🔍

🌍 Marmo di Lasa – Una rarità geologica sul Duomo di Bressanone
La facciata del Duomo di Bressanone non è solo un capolavoro architettonico, ma anche una finestra sulla storia geologica dell’Alto Adige. In particolare spicca il Marmo di Lasa: una roccia unica al mondo, di purezza eccezionale, con una storia geologica complessa e un’importanza globale nell’architettura e nella geoscienza.
Questo EarthCache ti invita a scoprire da vicino le caratteristiche straordinarie di questo marmo metamorfico, confrontandolo con un secondo tipo di roccia sedimentaria presente nella stessa struttura.
🔬 Obiettivi dell’EarthCache
Imparerai:
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Cos’è che rende unico il Marmo di Lasa dal punto di vista geologico
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Come si distingue da altri marmi più comuni
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Quali processi lo hanno reso così puro e resistente agli agenti atmosferici
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Perché è conosciuto e usato in tutto il mondo, pur provenendo da una piccola valle alpina
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Come distinguere visivamente le rocce principali
🪨 Una vetrina geologica sul Duomo
All’ingresso del Duomo si possono osservare chiaramente due tipi diversi di roccia:
🔹 1. Marmo di Lasa – Un fenomeno geologico eccezionale
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Colore: Bianco neve o grigio chiaro, molto omogeneo
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Tipo: Roccia metamorfica (ricristallizzazione di calcite)
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Età della metamorfosi: Circa 30–50 milioni di anni fa
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Origine: Lasa (Val Venosta, Alto Adige)
🌟 Perché è speciale?
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Purezza straordinaria: Fino al 99% di calcite – molto raro a livello mondiale
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Assenza di fossili o strutture sedimentarie
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Struttura fine e omogenea – ideale per la lucidatura
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Utilizzo internazionale: Reichstag a Berlino, sede ONU a New York, Duomo di Bressanone
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Formazione a grande profondità, visibile oggi grazie al sollevamento tettonico
🔹 2. Dolomia o calcare scuro – Roccia a confronto
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Colore: Grigio scuro, talvolta bluastro
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Tipo: Roccia sedimentaria
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Età: Triassico superiore (circa 230 milioni di anni)
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Origine: Probabilmente Alpi Sarentine
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Formazione: Depositi marini in ambiente di piattaforma continentale
🧠 Contesto geologico
Il Marmo di Lasa si è formato durante l’orogenesi alpina, quando calcare e dolomia di origine marina sono stati sepolti a grandi profondità, subendo alte pressioni e temperature. Questo processo ha eliminato tutte le strutture originali, dando origine a un marmo puro e cristallino.
Al contrario, la roccia scura alla base mostra ancora caratteristiche sedimentarie, come strati e tracce fossili.
🔍 Compiti sul posto
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Descrivi le colonne del Duomo (marmo di Lasa): che colore e struttura osservi? Quanto è uniforme la granulometria?
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Osserva la parte bassa (basamento) della facciata: in che modo questa roccia differisce dal marmo? (Colore, struttura, fossili?)
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Assegna ciascuna roccia al gruppo litologico corretto e descrivine l’origine.
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Perché il marmo di Lasa si lucida così bene? Che legame ha questo con la sua composizione mineralogica?
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Perché il calcare/dolomia scuro è adatto per la parte inferiore?
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Trovi fossili nel marmo? Se no, spiega il perché dal punto di vista geologico.
✅ Condizioni per il log
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Inviami le risposte tramite il Centro Messaggi.
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Carica una tua foto o un oggetto personale (ad esempio, un dispositivo GPS, un quaderno, un animale domestico). Anche il tuo nome cacher deve essere visibile (ad esempio, su un foglio di carta).
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I log senza risposte e senza foto verranno eliminati.
💡 Curiosità: Marmo di Lasa
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Nome internazionale: “Lasa marble” – apprezzato in tutto il mondo per la sua purezza
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Estrazione: In alta quota (>1.500 m) – trasporto spettacolare via funivia e treno
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Utilizzo: Dall’epoca romana all’architettura contemporanea
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Geologicamente raro: Così puro e omogeneo da essere unico in Europa e molto raro a livello globale
🏁 Buona esplorazione geologica al Duomo di Bressanone!
Per qualsiasi domanda, non esitare a contattare il proprietario. 🌄🔍
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