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scheidet, theils durch Zertrümmerung und Abreibung beim Transport aus 

 ihnen entstanden ist, und endlich noch weit häufiger als die Felsblöcke 

 seinen Ursprung in der Zerstörung von Conglomeraten aller Art hat; 

 (3) Kies, der wesentlich durch noch weitere Zerkleinerung und Abreibung ent- 

 steht, oder aus groben Sandsteinen stammt, in welche er auf ähnliche Weise 

 gekommen ist, daher er auch vorwiegend aus den härtesten Gesteinen, be- 

 sonders aus Quarz, besteht; (4) Sand, dessen Ursprung noch verschiedenartiger 

 ist, indem bei ihm auch die Zersetzung quarzhaltiger Gesteine, wie Granit 

 und krystallinische Schiefer, eine wesentliche Rolle spielt; (5) feinerdigen 

 oder thonigen Bestandtheilen, dem Resultat der Verwitterung, der Abreibung, 

 und der mechanischen Zerstörung thoniger Gesteine; (6) chemisch gelösten 

 Stoffen. — Die Thalbildung durch Erosion (s. Höchst. S. 160 ff.), auf 

 welche der Raum nicht erlaubt ausführlich einzugehen, bietet sich dem 

 Reisenden zur fortdauernden Beobachtung. Die gewöhnlichen Aufgaben (Art 

 der Erosion in einzelnen Gesteinen, im Schwemmland, Ausnagen an den con- 

 vexen, Ablagern von Schutt an den concaven Seiten der Biegungen, allmälige 

 Aenderung der Stromwindungen, "Wirkung der Cascaden u. s. w.) lassen sich 

 aus jedem Lehrbuch ableiten. Hier sollen nur noch einige Fälle besonders 

 angedeutet werden. Am eclatantesten ist der Yorgang dort, wo das Wasser 

 sich tiefe Canäle senkrecht eingeschnitten hat, wie dies besonders häufig in 

 Tafelländern der Fall ist, ferner in ausgefüllten Seebecken, wo der hindurch- 

 strömende Fluss den Riegel, welcher früher das Becken abschloss, allmälig 

 durchnagt hat und tief unter dem Niveau des alten Seebodehs fliesst, und 

 ganz besonders wo ähnliche Veränderungen in mit Löss erfüllten Salzsteppen- 

 becken stattgefunden haben. Bei weiterer Fortführung der Ausfüllung ent- 

 stehen Thalweitungen. Die Geschichte der Erosion ergiebt sich oft mit 

 Klarheit in Quer Schluchten, welche in einem Kettengebirge vom Kamm nach 

 dem Fuss gerichtet sind. Wenn sie, wie am californischen Abhang der 

 Sierra Nevada, mehrere tausend Fuss tief eingeschnitten sind, sieht man oft 

 an jeder Seite Abstufungen, auf welchen Reste von Fluss-schotter liegen; sie 

 bezeichnen das Niveau, in welchem das Flussbett in einzelnen früheren Perio- 

 den gewesen ist. 



Besondere Beachtung verdienen jene häufigen Stellen, wo ein Gebirgs- 

 zug von einem Fluss quer durchbrochen wird. Gewöhnlich ist man mit dem 

 Schluss, dass der Fluss eine Querzerspaltung des Gebirges benutzt und die- 

 selbe ausgeweitet habe, schnell zur Hand. Auch ist dies unzweifelhaft häufig' 

 der Ursprung der Querdurchsetzung. Das Problem bietet sich besonders 

 in der so sehr häufigen Erscheinung, dass grosse Gebirge nicht Wasser- 

 scheiden von grossen Flüssen sind, sondern dass diese auf einer Seite desselben 

 entspringen, es dann durchbrechen und ihren Lauf auf der andern Seite fort- 

 setzen, und dass sogar, wie z. B. im Himalaya und der Tatra, die Haupt- 

 wasserscheide quer gegen die Hauptkette gerichtet ist. 



Das Problem ist schwer zu lösen, wo das Verhältniss so vollständig entwickelt 

 ist. Der Reisende hat Gelegenheit es in seinen ersten Stadien zu beobachten, 

 wo ein Gebirgskamm ein abflussloses Salzsteppenland von einer Gegend, welche 

 Abfluss nach dem Meere hat, trennt und einzelne Theile der Salzsteppen bereits 

 in den Bereich des Abflusses gezogen sind. Solche Fälle sind wahrscheinlich um 

 das ganze centralasiatische Hochland herum vorhanden und mögen auch in 

 Afrika vorkommen. Ich beobachtete sie vielfach am Südrand der Mongolei, wo 

 die meisten Flüsse in Steppenboden entspringen und noch als kleine Bäche Ge- 

 birgsketten durchnagen. Manche sind nur bis wenig unterhalb der Kammhöhe 

 gediehen, andere schon so weit vorgeschritten, dass das Verhältniss, wenn auch 

 in kleinem Maasstab, an diejenigen des Himalaya und der Tatra erinnert. Dort 

 kann die Bildung der Querfurchen nur der Erosion zugeschrieben werden. 



