290 Lachmann: Der Bau alpiner Gebirge. 
Glanzschiefermassen von Wallis nichts anderes sind, 
als vergrößerte derartige Tektonite, so kann man die 
angedeutete Auffassung dahin erweitern, daß die 
Struktur der Zentralalpen bedingt wurde durch den 
besonderen physikalischen Zustand der an ihrem 
Aufbau beteiligten Gesteinsmassen. 
Es läßt sich nämlich die Behauptung begründen, 
daß die Struktur der inneren Alpen nur einen 
extremen Spezialfall darstellt jener besonderen Art 
von Raumerfüllung, die allen „kristallokinetisch“ 
gewordenen, d. h. in Relativbewegung unter Lösungs- 
umsatz begriffenen Mineralmassen eigen ist. 
Bei einem Gletscher legen sich die Eisschich- 
ten, sobald er einen Querschnitt einengen muß, in 
so enge Schlingen, daß die wirkliche seitliche Kom- 
pression in gar keinem Verhältnis zu der erzielten 
scheinbaren linearen Verkürzung steht. 
Einem andern Beispiel kristallokinetischer 
Raumerfüllung begegnen wir in den Salzlagerstät- 
ten. Ein geschichteter Salzkörper, welcher unter 


| Die Natur- 
wissenschaften 
homogener Körper in Berührung mit ihrer gesat- 
tigten Lösung anzuknüpfen. Indessen bedarf dieses 
Prinzip noch einer bedeutenden Erweiterung, ehe 
die physikalische Formulierung der hauptsächlich- 
sten Deformationen in der Erdrinde als befriedi- 
gend angesehen werden kann. 
Die kristallokinetische Unterströmung wird an- 
geregt durch Störungen des isostatischen Gleichge- 
wichts im Untergrunde (siehe die beistehenden 
schematischen Zeichnungen). Die Strömungsrich- 
tung ergibt sich aus der relativen Höhenlage der 
Nachbarschaft des Störungsstreifens.. Dadurch 
bildet sich Rückland und Vorland. Über den strö- 
menden Untergrund muß sich infolge der Ver- 
zahnung der indifferenten und der beweglichen 
Zone die sedimentäre Hülle in Falten legen. Die 
Narbenfläche zwischen Rückland und der abtrei- 
benden Faltenmasse wird durch Sedimentation 
oder durch Aufdringen von Eruptiven, häufig 
durch beides, maskiert. 






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Bereich der isostatischen Störung ( Massendefizit) 
<a -Metamorphe Sedimente 

Lösungsumsatz in einem Salzstock auftreibt, zeigt 
weitausholende Falten auch dort, wo das unlös- 
liche Nebengestein keinerlei räumliche Horizontal- 
bewegungen erkennen läßt. 
Der Vortragende zeigt in einer großen Reihe 
von Lichtbildern, daß ähnliche Verhältnisse auch 
in der Zentralzone der Alpen herrschen. Baltzer, 
Frech, Sander und Stark haben Faltungserschei- 
nungen an der Grenze verschiedengradig umkri- 
stallisierter Gesteinsmassen aus den Alpen zur Dar- 
stellung gebracht, aus denen sich entnehmen läßt, 
daß auch in den Alpen die Deformationen nicht 
durch einen regionalen Faltungsdruck hervorge- 
rufen sein können, sondern als eine Art von Dif- 
fusion von in festem Zustand unter erhöhter Tem- 
peratur und Druck bei Lösungsumsatz kristallin 
bewegten Gesteinsmassen anzusprechen sind. 
Man pflegt in der modernen Petrographie die 
molekularen Bewegungen in kristallinen Gesteinen 
an das Rieckesche Prinzip von der Deformation 
Bei den meisten Gebirgen hat sich die Strömung 
innerhalb des kristallinen Sockels abgespielt. Die 
Besonderheit der alpinen Gebirge besteht in dem 
Hinaufgreifen der kristallokinetischen Zone in den 
Bereich der Sedimente. Die Entstehung der Schwei- 
zer Alpen unter den angedeuteten Gesichtspunkten 
ist in den beistehenden schematischen Zeichnungen 
wiedergegeben (Fig. 2—4). 
Dieser Vorschlag zu einer Modifikation der 
Deckenlehre scheint geeignet, die vorher erwähnten 
Bedenken zu beseitigen. Die Südalpen liegen auch 
heute noch an Ort und Stelle. Die Widersprüche 
mit den mechanischen Gesetzen der Elastizitäts- 
lehre erklären sich durch die besondere Art der 
Raumerfüllung kristallinisch bewegter Massen. 
Eine Einheitlichkeit bei der Entstehung der Alpen 
darf nicht mehr erwartet werden. Die ja häufig 
ergebnislose Suche nach den „Wurzeln“, d. h. nach _ 
den Ausgangspunkten der Deckfalten in den 
Alpen — ein besonders wunder Punkt der Decken- 
