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Efectos de la meteorización en la Ciudad de Panamá EarthCache

Hidden : 3/26/2026
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

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Geocache Description:


    

Efectos de la meteorización en la Ciudad de Panamá
 

Introducción

En el casco antiguo de la Ciudad de Panamá hay muchos muros históricos en los que se ve claramente cómo el clima tropical “se ha desatado”. En este lugar puedes observar directamente, en plena ciudad, cómo reaccionan de forma diferente las rocas frente al calor, la humedad, la sal y la vegetación. Los muros alrededor de la iglesia fueron construidos con rocas naturales de distinta dureza y con ladrillos. Debido al clima húmedo, la proximidad al mar y la fuerte radiación solar, estos materiales de construcción se meteorizan de maneras muy diferentes. En las coordenadas indicadas verás por ello una colorida mezcla de superficies lisas, muy atacadas, llenas de agujeros y con escamas que se desprenden.

En este EarthCache deberás

  • conocer y distinguir los tres tipos principales de meteorización (física, química y biológica)
  • reconocer que diferentes rocas, según su composición y dureza, desarrollan formas de meteorización muy distintas
  • describir patrones de meteorización típicos en un muro histórico y asignarlos a un tipo de meteorización

Condiciones de registro (Log)

Para poder registrar este EarthCache, dirígete a las coordenadas indicadas, responde a las siguientes preguntas y envíame tus respuestas por correo electrónico o a través del centro de mensajes.

  1. Roca 1 – descripción y meteorización
    a) Describe el aspecto y la superficie de la Roca 1 (color, tamaño de grano, lisa/rugosa, agujeros, grietas, etc.).
    b) ¿Qué tipo de meteorización (física, química o biológica) reconoces principalmente aquí? Justifica brevemente tu decisión.

  2. Roca 2 – comparación
    a) ¿En qué se diferencia la Roca 2 en aspecto y superficie de la Roca 1?
    b) ¿Qué tipo de meteorización domina en la Roca 2? Nombra al menos una característica que encaje con este tipo.

  3. Roca 3 – ¿más atacada o más resistente?
    a) ¿Te parece que la Roca 3 está más o menos meteorizada que las Rocas 1 y 2? Justifica tu respuesta.
    b) Asigna también aquí un tipo de meteorización y describe las formas visibles (p. ej. escamas, agujeros, redondeo de aristas, decoloraciones, vegetación).

  4. Roca 4 – roca decolorada
    a) Describe la superficie de la Roca 4 (forma de los agujeros, porosidad, aristas, color).
    b) ¿Qué tipo de meteorización consideras más importante aquí? Justifica tu decisión.

  5. Resumen
    Explica en una o dos frases por qué, en tu opinión, las cuatro rocas se meteorizan de forma diferente aunque formen parte del mismo muro (pistas: tipo de roca, dureza, porosidad, posición en el muro, evacuación del agua, sol/sombra por la fachada de la casa de enfrente).

  6. Foto obligatoria
    Haz una foto de ti mismo, o de un papel con tu nombre, o de otro objeto personal que te identifique, con el patio interior de la iglesia al fondo.

¿Qué es la meteorización?

Las rocas en la superficie de la Tierra están expuestas constantemente al viento, al agua, a cambios de temperatura y a los seres vivos. Con el tiempo esto hace que los peñascos y las piedras se rompan, se disuelvan o cambien de color y de superficie: a esto se le llama meteorización. Según la causa, se distingue entre meteorización física, química y biológica, que a menudo actúan simultáneamente sobre una misma roca.

Meteorización física

En la meteorización física (o mecánica) solo cambia la forma de la roca, pero no su composición química. La roca se descompone en fragmentos más pequeños, pero sigue formada por los mismos minerales. Los desencadenantes típicos son las fuertes diferencias de temperatura entre el día y la noche, que hacen que la roca se dilate y se contraiga. Esto genera tensiones que provocan grietas y desprendimientos de fragmentos. La penetración y evaporación de agua o de disoluciones salinas también desempeñan un papel: cuando las sales cristalizan en poros y grietas, ejercen presión sobre la roca y desprenden pequeños granos o láminas. La meteorización física suele reconocerse por el redondeo de aristas, el descamado o pelado en láminas y las superficies de fractura angulosas.

Meteorización química

En la meteorización química los propios minerales de la roca se alteran o se disuelven. El agua de lluvia contiene siempre una pequeña cantidad de ácido carbónico y puede atacar químicamente sobre todo a las rocas ricas en carbonatos y feldespatos. La caliza se disuelve lentamente y se forman superficies rugosas y porosas, canalillos, pequeñas cavidades o huecos de disolución. Los minerales silicáticos pueden transformarse en minerales arcillosos; la roca se vuelve entonces más blanda y más fácil de atacar. Los minerales ricos en hierro se oxidan (“se oxidan” como el hierro) y colorean la roca de amarillento, pardo o rojizo. La meteorización química desempeña un papel especialmente importante en regiones cálidas y húmedas y cerca del mar, porque allí hay mucha agua disponible y las reacciones son más rápidas.

Meteorización biológica

Bajo el término meteorización biológica se agrupan todos los procesos en los que los seres vivos atacan o descomponen la roca. Las raíces de las plantas crecen en las grietas más pequeñas, engrosan y así rompen mecánicamente la roca. Los líquenes, algas y microorganismos colonizan la superficie, retienen la humedad y liberan ácidos orgánicos que disuelven componentes minerales. También las plantas mayores, los animales y el ser humano modifican las rocas al excavar, perforar, construir o rayar la superficie. La meteorización biológica es por tanto, en la mayoría de los casos, una combinación de efectos mecánicos y químicos y puede reconocerse por la vegetación, las huellas de raíces, las zonas ablandadas y las decoloraciones.

Patrones de meteorización – en teoría y parcialmente en el muro

Ciertas formas de meteorización se repiten una y otra vez en todo el mundo y también pueden observarse bastante bien en el muro de Panamá. Algunos patrones importantes son:

Tafoni / meteorización en panal

Pequeñas depresiones redondeadas o angulosas forman estructuras en forma de panal de abeja que aparecen sobre todo en zonas costeras debido a la cristalización de sales, a la alternancia de humedad y sequedad y a la disolución química. En la Roca 1 puedes ver las primeras depresiones tafoni todavía delicadas, mientras que otras rocas del muro, más perforadas, muestran un estadio más avanzado de la misma forma de meteorización.
 

Meteorización cavernosa / formas tipo karst

En las rocas ricas en carbonatos, las aguas ligeramente ácidas pueden disolver zonas individuales. Se forman zonas porosas, pequeños nichos y cavidades irregulares. En la Roca 4 puedes ver especialmente bien estas zonas aclaradas, formadas químicamente y en parte “corroídas”.
 

Exfoliación / descamación en láminas o “en conchas”

En este tipo de meteorización se desprenden de la superficie de la roca láminas o conchas más grandes, a menudo paralelas al muro y a veces ligeramente curvadas, de forma similar a las capas de una cebolla. Las causas son cambios de temperatura, descompresión y tensiones entre las capas externas e internas. En algunos bloques del muro aparecen estos descamados en forma de láminas finas, ligeramente despegadas.
 

Meteorización en capas o diferencial

Si una roca está claramente estratificada o las capas están formadas por materiales de distinta dureza, las capas se meteorizan a diferentes velocidades. Las capas más blandas se vacían más, mientras que las más duras sobresalen como costillas, peldaños o bandas. En las rocas alargadas y estratificadas – por ejemplo, la Roca 2 y bloques similares – se pueden ver especialmente bien estas líneas y escalones.
 

Meteorización de tipo “woolsack” / redondeo

Cuando las esquinas y aristas se degradan más rápidamente que las superficies planas, las rocas acaban pareciendo redondeadas y “acolchadas”. El agua penetra preferentemente a lo largo de grietas y zonas de debilidad y va redondeando cada vez más la roca. En el muro, algunos bloques ya muestran formas más suaves y redondeadas, mientras que las superficies de fractura recientes siguen siendo cortantes: es una transición hacia este tipo de meteorización.

Meteorización química

La meteorización química modifica los minerales dentro de la propia roca: las zonas ricas en carbonatos y en cemento se disuelven lentamente por el agua de lluvia o de salpicadura ligeramente ácida, y los componentes ricos en hierro se oxidan y colorean la roca de amarillo a pardo rojizo. En la Roca 4 puedes ver especialmente bien estos procesos: las zonas claras, de aspecto cretoso y blando indican procesos de disolución, mientras que las zonas pardas apuntan a oxidación.

Fuentes:
de.wikipedia.org/wiki/Verwitterung
Geological Society
www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Geologisches%20Portrait/Verwitterung%
https://www.bodenkunde-projekte.hu-berlin.de/boku_online/pcboku10.agrar.hu-berlin.de/cocoon/boku/sco_2_substrate_5.html
https://geohilfe.de/physische-geographie/bodengeographie/bodenbildung/prozesse-der-bodenbildung/verwitterung-physikalische-chemische-biogene/
https://ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2014/09/wie-salze-bauwerke-zum-broeckeln-bringen.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZI3roJ20c8w

 

Weathering effects in Panama City
 

Introduction

In the old town of Panama City there are many historic walls where the tropical weather has clearly “left its mark”. At this spot you can directly observe, right in the middle of the city, how different rocks react to heat, humidity, salt and vegetation. The walls around the church were built from natural stones of different hardness and from bricks. Due to the humid climate, the proximity to the sea and the strong solar radiation, these building materials weather in very different ways. At the given coordinates you can therefore see a colourful mixture of smooth, heavily affected, pitted and flaky, peeling surfaces.

In this EarthCache you should

  • learn about and distinguish between the three main types of weathering (physical, chemical, biological)
  • recognise that different rocks, depending on their composition and hardness, develop very different weathering forms
  • describe typical weathering patterns on a historic wall and assign them to a type of weathering

Logging requirements

To log this EarthCache, go to the given coordinates, answer the following questions and send your answers to me via email or message center.

  1. Rock 1 – description and weathering
    a) Describe the appearance and surface of Rock 1 (colour, grain size, smooth/rough, holes, cracks, etc.).
    b) Which type of weathering (physical, chemical, biological) do you mainly recognise here? Briefly justify your decision.

  2. Rock 2 – comparison
    a) How does Rock 2 differ in appearance and surface from Rock 1?
    b) Which type of weathering dominates on Rock 2? Name at least one feature that fits this type.

  3. Rock 3 – more affected or more resistant?
    a) Does Rock 3 appear more strongly or more weakly weathered than Rocks 1 and 2? Justify your answer.
    b) Assign a type of weathering here as well and describe the visible forms (e.g. scales, holes, rounded edges, discolouration, vegetation).

  4. Rock 4 – discoloured rock
    a) Describe the surface of Rock 4 (shape of the holes, porosity, edges, colour).
    b) Which type of weathering do you consider most important here? Justify your decision.

  5. Summary
    Explain in one or two sentences why, in your opinion, the four rocks weather differently even though they are part of the same wall (hints: rock type, hardness, porosity, position in the wall, drainage of water, sun/shade caused by the house opposite).

  6. Required photo
    Take a photo of yourself, or of a piece of paper with your name, or another personal object that identifies you, with the inner courtyard of the church in the background.

What is weathering?

Rocks at the Earth’s surface are constantly exposed to wind, water, temperature changes and living organisms. Over time this causes rocks and stones to break apart, dissolve or change their colour and surface – this is called weathering. Depending on the cause, a distinction is made between physical, chemical and biological weathering, which often act on a rock at the same time.
 

Physical weathering

In physical (or mechanical) weathering only the shape of the rock changes, but not its chemical composition. The rock is broken into smaller pieces but remains made up of the same minerals. Typical triggers are strong temperature differences between day and night, which cause the rock to expand and contract. This creates stresses that lead to cracks and flaking. The penetration and evaporation of water or salt solutions also play a role: when salts crystallise in pores and cracks, they exert pressure on the rock and break out small grains or plates. Physical weathering can often be recognised by rounded edges, scaly or platy peeling and sharp‑edged fracture surfaces.


 

Chemical weathering

In chemical weathering the minerals in the rock themselves are altered or dissolved. Rainwater always contains a small amount of carbonic acid and can therefore chemically attack rocks that are rich in carbonate and feldspar. Limestone is slowly dissolved, producing rough, porous surfaces, grooves, small cavities or solution pits. Silicate minerals can be transformed into clay minerals; the rock then becomes softer and easier to attack. Iron‑bearing minerals oxidise (“rust”) and colour the rock yellowish, brown or reddish. Chemical weathering plays a particularly important role in warm, humid regions and near the sea, because there is a lot of water available and reactions proceed faster.


 

Biological weathering

Biological weathering includes all processes in which living organisms attack or break down rock. Plant roots grow into the tiniest cracks, become thicker and thus mechanically split the rock apart. Lichens, algae and microorganisms colonise the surface, retain moisture and release organic acids that dissolve mineral components. Larger plants, animals and humans also modify rocks by digging, boring, building or scratching the surface. Biological weathering is therefore usually a combination of mechanical and chemical effects and can be recognised by vegetation, root traces, softened zones and discolouration.


 

Weathering patterns – in theory and partly on the wall

Certain weathering forms occur again and again worldwide and can also be observed quite well on the wall in Panama. Some important patterns are:

Tafoni / honeycomb weathering

Small, round to angular depressions form honeycomb‑like structures that occur mainly in coastal areas due to salt crystallisation, alternating wetting and drying and chemical dissolution. On Rock 1 you can see the first, still delicate tafoni‑like depressions, while other, more strongly pitted rocks in the wall show a more advanced stage of the same weathering form.
 

Cavernous weathering / karst‑like forms

In carbonate‑rich rocks, slightly acidic waters can dissolve individual areas. This creates porous zones, small niches and irregular cavities. On Rock 4 you can see such chemically formed, strongly lightened and partly “eaten away” areas particularly well.
 

Exfoliation / shell‑ and plate‑like peeling

In this weathering form, larger plates or shells detach from the rock surface, often parallel to the wall and sometimes slightly curved – similar to the layers of an onion. The causes are temperature changes, release of pressure and stresses between outer and inner layers. On some blocks of the wall, such scaly flaking appears as thin, slightly detached plates.
 

Layered or differential weathering

If a rock is clearly bedded or the layers consist of materials with different hardness, the layers weather at different rates. Softer layers are more strongly hollowed out, harder layers stand out as ribs, steps or bands. On the elongated, layered rocks – such as Rock 2 and similar blocks – you can see such lines and steps particularly clearly.
 

Woolsack weathering / rounding

When corners and edges are broken down faster than the flat surfaces, rocks gradually appear rounded and “cushion‑like”. Water preferentially penetrates along cracks and zones of weakness and rounds the rock more and more. In the wall, some blocks already show softer, more rounded forms, while fresh fracture surfaces are still sharp – a transition to this type of weathering.
 

Chemical weathering

Chemical weathering changes the minerals within the rock itself: carbonate‑ and cement‑rich areas are slowly dissolved by slightly acidic rain or splash water, iron‑bearing components oxidise and discolour the rock yellow to rusty brown. On Rock 4 you can see these processes particularly well: light, chalky‑soft zones indicate solution processes, while the brown areas point to oxidation (“rusting”).
 

Sources:
de.wikipedia.org/wiki/Verwitterung
Geological Society
www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Geologisches%20Portrait/Verwitterung%
https://www.bodenkunde-projekte.hu-berlin.de/boku_online/pcboku10.agrar.hu-berlin.de/cocoon/boku/sco_2_substrate_5.html
https://geohilfe.de/physische-geographie/bodengeographie/bodenbildung/prozesse-der-bodenbildung/verwitterung-physikalische-chemische-biogene/geohilfe
https://ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2014/09/wie-salze-bauwerke-zum-broeckeln-bringen.htmlethz
https://www.youtube.com/watch?v=ZI3roJ20c8wyoutube

 

 

Verwitterungseffekte in Panama City

 

Einleitung

In der Altstadt von Panama‑Stadt stehen viele historische Mauern, an denen sich die tropische Witterung deutlich sichtbar „ausgetobt“ hat. An dieser Stelle kannst du direkt im Stadtgebiet beobachten, wie unterschiedlich Gesteine auf Wärme, Feuchtigkeit, Salz und Bewuchs reagieren. Die Mauern rund um Kirche wurden aus verschieden harten Natursteinen und Ziegeln errichtet. Durch das feuchte Klima, die Nähe zum Meer und die starke Sonneneinstrahlung verwittern diese Baumaterialien sehr verschieden. An den Koordinaten siehst du daher eine bunte Mischung aus glatten, stark angegriffenen, löchrigen und schuppig abplatzenden Oberflächen sehen.

Im Rahmen dieses EarthCaches sollst du

  • die drei Hauptarten der Verwitterung (physikalisch, chemisch, biologisch) kennenlernen und unterscheiden können
  • erkennen, dass verschiedene Gesteine je nach Zusammensetzung und Härte ganz verschiedene Verwitterungsformen ausbilden
  • typische Verwitterungsmuster an einer historischen Mauer beschreiben und einer Verwitterungsart zuordnen

 

Logbedingungen

Um diesen EarthCache zu loggen, gehe zu den angegebenen Koordinaten und beantworte die folgenden Fragen und sende die Antworten via Email oder Nachrichtencenter an mich.

1. Stein 1 – Beschreibung und Verwitterung
a) Beschreibe Aussehen und Oberfläche von Stein 1 (Farbe, Körnung, glatt/rau, Löcher, Risse …).
b) Welche Art der Verwitterung (physikalisch, chemisch, biologisch) erkennst du hier hauptsächlich? Begründe deine Entscheidung kurz.

2. Stein 2 – Vergleich
a) Wie unterscheidet sich Stein 2 in Aussehen und Oberfläche von Stein 1?
b) Welche Verwitterungsart dominiert bei Stein 2? Nenne mindestens ein Merkmal, das dazu passt.

3. Stein 3 – besonders angegriffen oder widerstandsfähig?
a) Wirkt Stein 3 stärker oder schwächer verwittert als Stein 1 und 2? Begründe.
b) Ordne auch hier eine Verwitterungsart zu und beschreibe die erkennbaren Formen (z.B. Schuppen, Löcher, Kantenabrundung, Verfärbung, Bewuchs).

4. Stein 4 – Verfärbter Stein
a) Beschreibe die Oberfläche von Stein 4 (Form der Löcher, Porigkeit, Kanten, Farbe).
b) Welche Verwitterungsart hältst du hier für am wichtigsten? Begründe deine Entscheidung.

5. Zusammenfassung
Erkläre in ein bis zwei Sätzen, warum die vier Steine deiner Meinung nach unterschiedlich verwittern, obwohl sie in derselben Mauer liegen (Hinweise: Gesteinsart, Härte, Porosität, Lage in der Mauer, Wasserablauf, Sonne/Schatten durch gegenüberliegender Hauswand).

6. Pflichtfoto
Mache ein Foto von dir oder einem Zettel mit Namen oder einem anderen persönlichen Gegenstand der dich identifiziert mit dem Kircheninnenhof im Hintergrund.
 

Was ist Verwitterung?

Gesteine sind an der Erdoberfläche ständig Wind, Wasser, Temperaturwechseln und Lebewesen ausgesetzt. Mit der Zeit führt das dazu, dass Felsen und Steine zerbrechen, sich auflösen oder ihre Farbe und Oberfläche verändern – man spricht dann von Verwitterung. Je nach Ursache unterscheidet man physikalische, chemische und biologische Verwitterung, die oft gleichzeitig an einem Gestein wirken.
 

Physikalische Verwitterung

Bei der physikalischen (oder mechanischen) Verwitterung ändert sich nur die Form des Gesteins, nicht aber seine chemische Zusammensetzung. Das Gestein wird also in kleinere Stücke zerlegt, bleibt aber aus denselben Mineralen aufgebaut. Typische Auslöser sind starke Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht, bei denen sich das Gestein ausdehnt und wieder zusammenzieht. Dabei entstehen Spannungen, die zu Rissen und Abplatzungen führen. Auch das Eindringen und Verdunsten von Wasser oder Salzlösungen spielt eine Rolle: Kristallisieren Salze in Poren und Rissen aus, üben sie Druck auf das Gestein aus und sprengen kleine Körner oder Platten heraus. Man erkennt physikalische Verwitterung oft an Kantenabrundung, Schuppen‑ oder Plattenabblätterung und kantigen Bruchflächen.


 

Chemische Verwitterung

Bei der chemischen Verwitterung werden die Minerale im Gestein selbst verändert oder aufgelöst. Regenwasser enthält immer eine kleine Menge Kohlensäure und kann damit vor allem kalk‑ und feldspatreiche Gesteine chemisch angreifen. Kalkstein wird dabei langsam gelöst, es entstehen raue, porige Oberflächen, Rillen, kleine Hohlräume oder Tropflöcher. Silikatminerale können zu Tonmineralen umgewandelt werden; das Gestein wird dann weicher und leichter angreifbar. Eisenhaltige Minerale oxidieren („rosten“) und verfärben den Stein gelblich, braun oder rötlich. Chemische Verwitterung spielt in warm‑feuchten Gebieten und in Meeresnähe eine besonders große Rolle, weil hier viel Wasser vorhanden ist und Reaktionen schneller ablaufen.

Biologische Verwitterung

Unter biologischer Verwitterung fasst man alle Prozesse zusammen, bei denen Lebewesen das Gestein angreifen oder zersetzen. Pflanzenwurzeln wachsen in kleinste Risse, werden dicker und sprengen so das Gestein mechanisch auseinander. Flechten, Algen und Mikroorganismen besiedeln die Oberfläche, halten Feuchtigkeit fest und scheiden organische Säuren aus, die Mineralbestandteile lösen. Auch größere Pflanzen, Tiere und der Mensch verändern Felsen, indem sie graben, bohren, bauen oder an der Oberfläche kratzen. Biologische Verwitterung ist daher meist eine Kombination aus mechanischen und chemischen Wirkungen und lässt sich an Bewuchs, Wurzelspuren, aufgeweichten Zonen und Verfärbungen erkennen.

 

Verwitterungsmuster – in Theorie und teilweise an der Mauer

Bestimmte Verwitterungsformen treten weltweit immer wieder auf und lassen sich auch an der Mauer in Panama gut beobachten. Einige wichtige Muster sind:

Tafoni / Wabenverwitterung

Kleine, runde bis eckige Vertiefungen bilden wabenartige Strukturen, die vor allem in Küstengebieten durch Salzsprengung, Feuchtigkeitswechsel und chemische Lösung entstehen. An Stein 1 kannst du erste, noch zarte tafoniartige Vertiefungen erkennen, während andere, stärker durchlöcherte Steine in der Mauer ein weiter fortgeschrittenes Stadium derselben Verwitterungsform zeigen.

Hohlraumverwitterung / karstähnliche Formen

In kalkreichen Gesteinen können leicht saure Wässer einzelne Bereiche auflösen. Es entstehen poröse Zonen, kleine Nischen und unregelmäßige Hohlräume. An Stein 4 erkennst du solche chemisch entstandenen, stark aufgehellten und teilweise „zerfressenen“ Bereiche besonders gut.

Exfoliation / Schalen‑ und Plattenabblätterung

Bei dieser Verwitterungsform lösen sich größere Platten oder Schalen von der Gesteinsoberfläche, oft parallel zur Wand und teilweise leicht gebogen – ähnlich den Schalen einer Zwiebel. Ursache sind Temperaturwechsel, Druckentlastung und Spannungen zwischen äußeren und inneren Schichten. An einigen Blöcken der Mauer zeigen sich solche schuppigen Abplatzungen als dünne, leicht gelöste Platten.

Schichten‑ oder Differentialverwitterung

Ist ein Gestein deutlich geschichtet oder bestehen die Lagen aus unterschiedlich hartem Material, verwittern die Schichten verschieden schnell. Weichere Schichten werden stärker ausgehöhlt, härtere treten als Rippen, Stufen oder Bänder hervor. An den länglichen, geschichteten Steinen – etwa Stein 2 und ähnlichen Blöcken – siehst du solche Linien und Stufen besonders deutlich.

Wollsack‑Verwitterung / Abrundung

Wenn Ecken und Kanten schneller abgebaut werden als die Flächen, wirken Steine mit der Zeit abgerundet und „kissenartig“. Wasser dringt bevorzugt entlang von Rissen und Schwächezonen ein und rundet den Stein immer weiter ab. In der Mauer zeigen manche Blöcke bereits weichere, rundliche Formen, während frische Bruchkanten noch scharf sind – ein Übergang zu dieser Verwitterungsform.

Chemische Verwitterung 

Chemische Verwitterung verändert die Minerale im Gestein selbst: Kalk‑ und zementreiche Bereiche werden durch leicht saures Regen‑ oder Spritzwasser langsam aufgelöst, eisenhaltige Bestandteile oxidieren und verfärben den Stein gelb bis rostbraun. An Stein 4 kannst du diese Prozesse besonders gut erkennen: helle, kreidig‑weiche Zonen deuten auf Lösungsvorgänge hin, während die braunen Bereiche auf Oxidation („Rosten“) hindeuten.

 

Quellen:
de.wikipedia.org/wiki/Verwitterung
Geological Society
www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Geologisches%20Portrait/Verwitterung%
https://www.bodenkunde-projekte.hu-berlin.de/boku_online/pcboku10.agrar.hu-berlin.de/cocoon/boku/sco_2_substrate_5.html
https://geohilfe.de/physische-geographie/bodengeographie/bodenbildung/prozesse-der-bodenbildung/verwitterung-physikalische-chemische-biogene/
https://ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2014/09/wie-salze-bauwerke-zum-broeckeln-bringen.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZI3roJ20c8w

Additional Hints (No hints available.)