Der Mechanismus der diluvialen Krustenbewegungen 
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liches Vorhandensein von Wasser gebundenen Entstehungsbedin- 
gungen dieser Gesteine schon nicht mehr erfüllt waren, lange ehe 
das neuerlich nach Süden vorrückende Eis die Gegend erreicht 
hatte. Diese den Eismassen gewissermaßen voranschreitende aride 
oder halbaride „Klimazone“ ist für unsere Frage nicht ohne Be- 
deutung: der ganze Wasserhaushalt muß eine sehr beträchtliche 
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Abb. 20. 
Mit jüngerem Löß erfüllter eiszeitlicher Trockenriß im Keuperletten. (Auf- 
biegen des Keupers gegen die Spaltenränder!) Verlassene Ziegelei hei dem 
Wirtshaus zur „Wartburg“ nördlich Apolda. 
Einschränkung erfahren haben, der Grundwasserspiegel und neben 
ihm das Spaltenwasser sehr erheblich abgesenkt worden sein. 
Und so mußten sich an der Wende von Interglazial- zu Glazial- 
zeiten, also in der Vorstoßphase einer Vereisung, und hier in 
klimatisch umgekehrter Folge als an dem oben angezogenen 
Beispiel, die Gewichts-, Druck- und Spannungsverhältnisse der 
obersten Krustenpartie maßgeblich ändern. Diese Änderung konnte 
nicht ohne Einfluß bleiben auf die tieferen, von der Klimaänderung 
nicht direkt in Mitleidenschaft gezogenen Zonen und auf ihre 
Labilität, denn die Änderung bedeutete Druckentlastung. Und so 
konnte auch ein bescheidener tangentialer Druck zu Entspannungen 
führen, die in Dislozierungen, vielfach wohl an älteren Dislokationen, 
sich auswirken und Schollenverschiebungen einleiten konnten. 
Wohl noch bedeutungsvoller müssen für die Labilität 
des Schollenlandes die Luftdruckveränderungen gewesen sein, die 
für das jeweilig nicht vereiste Vorland einer nordischen Vereisung 
mit dem Umschwung vom interglazialen zum glazialen Klima 
einhergingen. Die Hoch- und Tiefgebiete erfuhren eine weit- 
