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<title>Karst</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Karst</span></h1>
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<p>Unter <b>Karst</b> versteht man in der <a href="Geologie" title="Geologie">Geologie</a> und <a href="Geomorphologie" title="Geomorphologie">Geomorphologie</a> unterirdische Geländeformen (<i><b>Karsthöhlen</b></i>) und oberirdische Geländeformen (<i>Oberflächenkarst</i>) in <a href="Karbonat" class="mw-redirect" title="Karbonat">Karbonatgesteinen</a> (auch in Sulfat-, Salzgesteinen und Sandsteinen/Quarziten), die vorwiegend durch <a href="L%C3%B6sungsverwitterung" class="mw-redirect" title="Lösungsverwitterung">Lösungs-</a> und <a href="Kohlens%C3%A4ureverwitterung" class="mw-redirect" title="Kohlensäureverwitterung">Kohlensäureverwitterung</a> sowie <a href="Ausf%C3%A4llung" class="mw-redirect" title="Ausfällung">Ausfällung</a> von <a href="Biogen" title="Biogen">biogenen</a> <a href="Kalkstein" title="Kalkstein">Kalksteinen</a> und ähnlichen <a href="Sedimente_und_Sedimentgesteine" title="Sedimente und Sedimentgesteine">Sedimenten</a> mit hohem Gehalt an <a href="Calciumcarbonat" title="Calciumcarbonat">Calciumcarbonat</a> (CaCO<sub>3</sub>) entstanden sind. Hauptmerkmal ist der überwiegend unterirdische <a href="Wasserhaushalt_(Hydrologie)" title="Wasserhaushalt (Hydrologie)">Wasserhaushalt</a>, der nicht auf einer primären <a href="Porosit%C3%A4t" title="Porosität">Porosität</a> des Gesteins beruht, sondern sekundär und in geologischer Zeit auf einer <a href="Korrosion#Bauten:_Korrosion_von_Gestein" title="Korrosion">Korrosion</a> des Gesteins, der <a href="#Verkarstung">Verkarstung</a>.
</p><p>Großräumig findet sich Karst um das <a href="Mittelmeer" title="Mittelmeer">Mittelmeer</a> sowie in <a href="S%C3%BCdostasien" title="Südostasien">Südostasien</a> und <a href="S%C3%BCdchina" title="Südchina">Südchina</a>, auf den <a href="Gro%C3%9Fe_Antillen" title="Große Antillen">Großen Antillen</a>, der <a href="Yucat%C3%A1n_(Halbinsel)" title="Yucatán (Halbinsel)">Halbinsel Yucatán</a> und im <a href="Malaiischer_Archipel" title="Malaiischer Archipel">Indoaustralischen Archipel</a>, kleinräumiger in den deutschen Mittelgebirgen (<a href="Schw%C3%A4bische_Alb" title="Schwäbische Alb">Schwäbische Alb</a>, <a href="Fr%C3%A4nkische_Alb" title="Fränkische Alb">Fränkische Alb</a>), dem <a href="Jura_(Gebirge)" title="Jura (Gebirge)">Französischen und Schweizer Jura</a>, anderen Teilen der <a href="Kalkalpen" title="Kalkalpen">Nord-</a> wie <a href="S%C3%BCdalpen" title="Südalpen">Südalpen</a> sowie allgemein in <a href="Westeuropa" title="Westeuropa">Westeuropa</a>.
</p><p><a href="Humangeographie" title="Humangeographie">Humangeografisch</a> unterscheidet sich insbesondere die Naturraumnutzung von Karstlandschaften des Mittelmeerraums (= <i>Mediterran</i>s) und Südost- und <a href="Ostasien" title="Ostasien">Ostasiens</a>. Herdenviehhaltung und eine saisonal angepasste halbnomadische Herdentierwanderung sind in den Karstgebirgen des Mediterrans seit der <a href="Antike" title="Antike">Antike</a> verbreitet, eine entsprechende Nutzung von <i>Karsthochflächen</i> außerhalb des Mediterrans aber kaum; sie wird oft für deren stärkere Degradierung und <a href="Entwaldung" title="Entwaldung">Entwaldung</a> mit anschließender Schädigung der Bodendecke verantwortlich gemacht, jedoch weisen postglaziale Faunen mit hohem Anteil alpin angepasster Tierarten auf tieflagigen Karstplateaus darauf hin, dass selbst in der heute am höchsten entwickelten mediterranen Karstlandschaft der <a href="Dinarisches_Gebirge" title="Dinarisches Gebirge">Dinariden</a> postglazial keine Entwicklung zu Waldlandschaften stattgefunden hat.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Kulturtopologisch diametral ist in tropischen Karstländern eine differenziertere <a href="Agrar%C3%B6konomie" title="Agrarökonomie">agroökonomische Wirtschaftsform</a> mit Kleintierhaltung und <a href="Bew%C3%A4sserungsfeldbau" class="mw-redirect" title="Bewässerungsfeldbau">Bewässerungsfeldbau</a> etabliert.
</p><p>2025 erklärt die <a href="UNESCO" title="UNESCO">UNESCO</a> den <a href="13._September" title="13. September">13. September</a> zum <i>Internationalen Tag für <a href="H%C3%B6hle" title="Höhle">Höhlen</a> und Karst.</i><sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Allgemeines">Allgemeines</h2></div>
<p>Tiefgründig entwickelte Karstlandschaften können trotz reichlicher und teilweise hoher Niederschlagsmengen völlig trockene Böden aufweisen.
Karstlandschaften unterliegen einem alterungsbedingten <a href="Erosion_(Geologie)" title="Erosion (Geologie)">Erosionszyklus</a>. Prinzipiell bedingt sich dieser durch stärkere <a href="Korrosion#Bauten:_Korrosion_von_Gestein" title="Korrosion">Korrosion</a> und <a href="Erosion_(Geologie)" title="Erosion (Geologie)">Erosion</a> unter <a href="Tropen" title="Tropen">feucht-tropischen</a> Klimaverhältnissen. Unterscheidungserheblich sind tropische und außertropische Karstformen, ebenso geomorphologisch voll entwickelter Karst (Holokarst) und wenig entwickelter Karst (Merokarst). Verkarstung und Erosion des Karstreliefs sind Teil eines globalen biogeochemischen <a href="Stoffkreislauf" title="Stoffkreislauf">Stoff-</a> und geologischen <a href="Kreislauf_der_Gesteine" title="Kreislauf der Gesteine">Gesteinskreislaufs</a>; speziell hängt der <a href="Carbonat-Silicat-Zyklus" title="Carbonat-Silicat-Zyklus">Carbonat-Silicat-Zyklus</a> durch biogene und geologische Prozesse, die Resultat der <a href="Evolution" title="Evolution">Evolution</a> des Lebens sind, direkt mit dem <a href="Kohlenstoffzyklus" title="Kohlenstoffzyklus">Kohlenstoffzyklus</a> zusammen. Carbonate (<a href="Calcit" title="Calcit">Calcit</a> CaCO<sub>3</sub> und <a href="Dolomit_(Mineral)" title="Dolomit (Mineral)">Dolomit</a> CaMg(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>) sind zudem die größten Kohlenstoffspeicher der Erde.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Etymologie_der_Begriffe">Etymologie der Begriffe</h2></div>
<p>Als <a href="Typlokalit%C3%A4t" title="Typlokalität">Typlokalität</a> und damit namensgebend für das geologische Phänomen Karst gilt die Landschaft <a href="Karst-Plateau" title="Karst-Plateau">Karst-Plateau</a>, die auf halber Strecke zwischen <a href="Ljubljana" title="Ljubljana">Ljubljana</a> und <a href="Triest" title="Triest">Triest</a> am <a href="Ostalpen" title="Ostalpen">südöstlichen Rand</a> der <a href="Alpen" title="Alpen">Alpen</a> liegt.
</p><p>In dieser bedeutenden Karstlandschaft, in der auch der größte <a href="Karstsee" title="Karstsee">Karstsee</a> (Sickersee) der Erde liegt, der <i><a href="Cerkni%C5%A1ko_jezero" title="Cerkniško jezero">Cerkniško jezero</a></i> (deutsch <i>Zirknitzer See</i>), wurde das Phänomen Karst erstmals eingehend erforscht.
</p><p>Die Forschungsergebnisse durch Wissenschaftler der <a href="Habsburgermonarchie" title="Habsburgermonarchie">Habsburgermonarchie</a>, wie <a href="Marko_Vincenc_Lipold" title="Marko Vincenc Lipold">Marko Vincenc Lipold</a> (1858), <a href="Dion%C3%BDs_%C5%A0t%C3%BAr" title="Dionýs Štúr">Dionýs Štúr</a> (1858) und <a href="Guido_Stache" title="Guido Stache">Guido Stache</a> (1859)<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, wurden in <a href="Deutsche_Sprache" title="Deutsche Sprache">deutscher Sprache</a> publiziert und daher setzte sich international der deutsche Name <i>Karst</i> durch.
</p><p>Der Begriff <i>Karst</i> und all seine in anderen Sprachen ähnlich klingenden Namen stammen vom lateinischen Eigennamen der vorwiegend aus Karbonatgesteinen aufgebauten Gebirgslandschaft östlich von Triest, <i>Carsus</i> mit der rekonstruierten <a href="Indogermanische_Ursprache" title="Indogermanische Ursprache">indoeuropäischen</a> Wortwurzel <i>*kar-</i> in der Ursprungsbedeutung „Stein, Fels“ ab (systematisierte Bezeichnung aus dem 19. Jahrhundert: <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Slowenische_Sprache" title="Slowenische Sprache">slowenisch</a></span> <span lang="sl-Latn" style="font-style:italic">kras</span>, <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Kroatische_Sprache" title="Kroatische Sprache">kroatisch</a></span> <span lang="hr-Latn" style="font-style:italic">krš</span> oder <i>kras</i>, <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Serbische_Sprache" title="Serbische Sprache">serbisch</a>-<a href="Kyrillisches_Alphabet#Serbisch,_Serbokroatisch_und_Montenegrinisch" title="Kyrillisches Alphabet">kyrillisch</a></span> <span lang="sr-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">крш</span> oder крас(т), <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Italienische_Sprache" title="Italienische Sprache">italienisch</a></span> <span lang="it-Latn" style="font-style:italic">carso</span>, <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Latein" title="Latein">lateinisch</a></span> <span lang="la-Latn" style="font-style:italic">carsus</span> mit der regionalen <a href="Mittellatein" title="Mittellatein">mittellateinischen</a> Bedeutung „Fels(wand)“; aber immer ursprünglich abgeleitet vom jeweils groß geschriebenen Eigennamen des Gebirges bei Triest, dessen Name wohl von indoeuropäisch am ehesten<i>*kar-</i> „Stein, Fels“ kommt).<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Erst im Gefolge des ersten Standardwerks <i>Morphologie der Erdoberfläche</i> (<a href="Albrecht_Penck" title="Albrecht Penck">Albrecht Penck</a>, 1884) und insbesondere durch das Wirken des ersten Karstologen <a href="Jovan_Cviji%C4%87" title="Jovan Cvijić">Jovan Cvijić</a>, ab 1893 Professor an der <a href="Universit%C3%A4t_Belgrad" title="Universität Belgrad">Universität Belgrad</a>, etablierte sich die <a href="Geomorphologie" title="Geomorphologie">Geomorphologie</a> als eigenständige Wissenschaft. Dabei wurden auch die Lokalbezeichnungen von Karstformen der <a href="Dinariden" class="mw-redirect" title="Dinariden">dinarischen Länder</a> aus dem <a href="Slowenische_Sprache" title="Slowenische Sprache">Slowenischen</a>, <a href="Kroatische_Sprache" title="Kroatische Sprache">Kroatischen</a> und <a href="Serbische_Sprache" title="Serbische Sprache">Serbischen</a> für die <a href="Deutsche_Sprache" title="Deutsche Sprache">deutsche</a> und <a href="Franz%C3%B6sische_Sprache" title="Französische Sprache">französische</a> Fachsprache verallgemeinert (beispielsweise <i>dolina</i>, <i>polje</i>, <i>ponor</i>, <i>hum</i>). Die Arbeiten von Cvijić mündeten schließlich 1898 in seiner in Wien veröffentlichten Schrift „Das Karstphänomen: Versuch einer morphologischen Monographie“, die als erste zusammenfassende Darstellung von Karsterscheinungen in einer Gesamtbetrachtung gilt.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Mit der Erforschung tropischer Karstgebiete der Karibik und Südostasiens erweiterte sich das Begriffsspektrum (so um die <a href="Spanische_Sprache" title="Spanische Sprache">spanischen</a> Bezeichnungen <i><a href="Mogote" class="mw-redirect" title="Mogote">Mogote</a></i> und <i><a href="Cenote" title="Cenote">Cenote</a></i> und den <a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englischen</a> Begriff <i><a href="Cockpit_(Geologie)" class="mw-redirect" title="Cockpit (Geologie)">Cockpit</a></i>).
Die Karst<a href="Terminologie" title="Terminologie">terminologie</a> nutzt damit heute eine Vielzahl von Begriffen unterschiedlicher Sprachen. Durch die historische Entwicklung der Karstforschung weichen einige im Englischen genutzte Begriffe von denen in Mitteleuropa ab.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Entstehung_und_Merkmale">Entstehung und Merkmale</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Karbonat_und_Kohlensäureverwitterung,_weitere_chemische_Verwitterungsvorgänge"><span id="Karbonat_und_Kohlens.C3.A4ureverwitterung.2C_weitere_chemische_Verwitterungsvorg.C3.A4nge"></span><span id="Verwitterung"></span>Karbonat und Kohlensäureverwitterung, weitere chemische Verwitterungsvorgänge</h3></div>
<p>Karst entsteht in <a href="Humides_Klima" title="Humides Klima">humiden</a> bis <a href="Semiarides_Klima" class="mw-redirect" title="Semiarides Klima">semi-ariden</a> Gebieten, die aus harten, durch <a href="Kohlens%C3%A4ure" title="Kohlensäure">Kohlensäure</a> <a href="Korrosion" title="Korrosion">korrodierbaren</a> Massengesteinen mit hohen Gehalten an Kalziumkarbonat(CaCO<sub>3</sub>), wie <a href="Kalkstein" title="Kalkstein">Kalkstein</a>, aufgebaut sind. Das Ausgangsgestein ist nicht primär porös; vielmehr verhindern primär poröse Karbonate wie <a href="Kreide_(Gestein)" title="Kreide (Gestein)">Kreide</a> jede tiefe Verkarstung. Umgekehrt kann die Verkarstung in Gebieten, die aus einförmigen mächtigen Massenkalken aufgebaut sind, bis mehrere tausend Meter unter die Erdoberfläche reichen.
</p><p>Bei Korrosion von Kalziumkarbonat reagiert zunächst in Wasser physikalisch gelöstes <a href="Kohlenstoffdioxid" title="Kohlenstoffdioxid">Kohlenstoffdioxid</a> mit diesem chemisch zu <a href="Kohlens%C3%A4ure" title="Kohlensäure">Kohlensäure</a>:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {H_{2}O+CO_{2}\rightarrow H_{2}CO_{3}} }">
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<p>Jene reagiert mit Kalziumkarbonat zu <a href="Calciumhydrogencarbonat" title="Calciumhydrogencarbonat">Kalziumhydrogenkarbonat</a>:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {H_{2}CO_{3}+CaCO_{3}\rightarrow Ca^{2+}+2\,HCO_{3}^{-}} }">
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<p>Beides zusammen ergibt als Bilanzreaktion der Lösung von Kalziumkarbonat:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {CO_{2}+H_{2}O+CaCO_{3}\leftrightharpoons Ca^{2+}+2\,HCO_{3}^{-}} }">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/9c87fd0e639bbf430bdca647f19e2dd3f74392a5.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:42.125ex; height:3.343ex;" alt="{\displaystyle \mathrm {CO_{2}+H_{2}O+CaCO_{3}\leftrightharpoons Ca^{2+}+2\,HCO_{3}^{-}} }" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Der Doppelpfeil steht für die Umkehrbarkeit der Reaktion, denn <a href="Kalzits%C3%A4ttigung" class="mw-redirect" title="Kalzitsättigung">kalkgesättigte</a> Lösungen können durch <a href="F%C3%A4llung" title="Fällung">Wiederausfällung</a> von Kalziumkarbonat Gesteine wie <a href="Travertin" title="Travertin">Travertin</a> oder <a href="Tropfstein" title="Tropfstein">Tropfstein</a> neu bilden.
</p><p>Die Mischung zweier mit Kalziumkarbonat gesättigter Lösungen kann weiteres Kalziumkarbonat in Lösung bringen, wenn die Konzentration des Kalziumkarbonats in den Ausgangslösungen verschieden ist (= <a href="Mischungskorrosion" title="Mischungskorrosion">Mischungskorrosion</a>). Dabei wird umso mehr zusätzliches Kalziumkarbonat gelöst, je höher die Konzentration in der kalkreicheren Ausgangslösungen war („Paradoxon der Mischungskorrosion“). Dieser Effekt erklärt aber nur zum Teil, warum die im Karstgebirge beobachteten großen Lösungshohlräume nicht an der Eintrittsstelle des Wassers, sondern im Innern des Gebirges zu finden sind. Tatsächlich spielt die Mischungskorrosion nur eine untergeordnete Rolle bei der Höhlenbildung im Karst, da die Unterschiede der Sättigungsgrade der verschiedenen Lösungen meist zu gering ist, um viel Gestein lösen zu können.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Stattdessen hat dieses Phänomen mit der Sättigungskurve kohlensäurehaltigen Wassers mit Kalziumkarbonat zu tun. Das Wasser kann zwar bis zu einer Sättigung von rund 80 % schnell Kalziumkarbonat aufnehmen, danach lässt die Lösungsgeschwindigkeit aber stark nach. Bis zu einer vollständigen Sättigung dauert es sehr lange und so bleibt das Wasser auch in tiefen Gebieten des Karstes noch leicht aggressiv und kann Gestein langsam lösen.
</p>
<p>Eine andere Verwitterungsreaktion, die bei Verkarstung eine Rolle spielen kann, ist die Chelat-Komplexierung von Metallionen durch im Boden vorfindliche organische Säuren, etwa <a href="Humins%C3%A4uren" title="Huminsäuren">Huminsäuren</a>. Der Prozess wird als <a href="Verwitterung" title="Verwitterung">chemisch-biotische Verwitterung</a> bezeichnet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Verkarstung">Verkarstung</h3></div>
<p>Da Karstgestein durch Kohlensäure gelöst wird (= <a href="Kohlens%C3%A4ureverwitterung" class="mw-redirect" title="Kohlensäureverwitterung">Kohlensäureverwitterung</a>) und <a href="Niederschlag" title="Niederschlag">Niederschlagswasser</a> durch dabei entstehende Kanäle unterirdisch abfließt, entspringen im Karst kaum Flüsse. Dafür fließen durch alle Karstregionen andernorts (d. h. im Nicht-Karst) entsprungene Flüsse; fachsprachlich: Flüsse in Karstregionen sind <a href="Allochthon_(Geologie)" title="Allochthon (Geologie)">allochthon</a>, nicht <a href="Autochthon_(Geologie)" title="Autochthon (Geologie)">autochthon</a>. Besonders in den feuchten Tropen tragen Flüsse stark zur Formung dortiger Karstregionen bei. Karstformen sind daher nicht nur als größere oder kleinere geschlossene Formen zu finden, sondern insbesondere in den Tropen auch als Mischformen mit den offenen <a href="Erosion_(Geologie)" title="Erosion (Geologie)">Erosionsformen</a> flussdurchzogener Reliefe. Der Karst ist also nicht grundsätzlich ein außerpolarer Gegenpol zu flussfeuchten Regionen, auch wenn dies oft behauptet wird.
</p><p>Wenngleich Karsterscheinungen im Mikro- wie auch im Makrobereich ausnahmslos Folgen chemischer Vorgänge sind, ist doch die <a href="Relief_(Geologie)" title="Relief (Geologie)">Reliefbildung</a> von Karst-Großlandschaften auch anderen Prozessen unterworfen, die von <a href="Hydrogeographie" title="Hydrogeographie">hydrogeographischen</a> und klimatischen Bedingungen und <a href="Tektonik" title="Tektonik">tektonischen</a> Voraussetzungen abhängen. Beispielsweise wird vergletscherter Karst in Hochgebirgen als <a href="Glaziokarst" title="Glaziokarst">Glaziokarst</a> bezeichnet, dortige Gletscher selbst als <a href="Karstgletscher" title="Karstgletscher">Karstgletscher</a>, und an Karstgletscher gebundene physikalische Vorgänge bedingen ein besonderes Relief des Glaziokarstes unter ihnen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Klimatisch-geologische_Vorbedingungen">Klimatisch-geologische Vorbedingungen</h3></div>
<p>Prinzipielle Voraussetzungen der Entwicklung eines Karstreliefs sind für <a href="Kohlens%C3%A4ureverwitterung" class="mw-redirect" title="Kohlensäureverwitterung">Kohlensäureverwitterung</a> anfälliges Gestein sowie die Verfügbarkeit flüssigen Wassers (somit eine passende Temperatur), damit die gegebene <a href="Klimazone" title="Klimazone">Klimazone</a> und <a href="H%C3%B6henstufe_(%C3%96kologie)" title="Höhenstufe (Ökologie)">Höhenstufe</a>. Karst entsteht typischerweise auf <a href="Anstehendes_Gestein" title="Anstehendes Gestein">anstehendem</a> <a href="Kalkstein" title="Kalkstein">Kalkstein</a> in <a href="Humides_Klima" title="Humides Klima">subhumiden</a> bis <a href="Humides_Klima" title="Humides Klima">humiden</a> Klimazonen, von den Tropen bis zu <a href="K%C3%BChlgem%C3%A4%C3%9Figtes_Klima" class="mw-redirect" title="Kühlgemäßigtes Klima">kühlgemäßigten</a> Breiten, von der <a href="K%C3%BCste" title="Küste">Küste</a> bis in subnivale<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Höhenlagen der <a href="Hochgebirge" title="Hochgebirge">Hochgebirge</a>.
</p><p>Verkarstung wird durch hohe Bodenkonzentration von <a href="Humins%C3%A4uren" title="Huminsäuren">Huminsäuren</a> im Boden befördert (s. o. Abschnitt „<a href="#Karbonat_und_Kohlensäureverwitterung,_weitere_chemische_Verwitterungsvorgänge">#Karbonat und Kohlensäureverwitterung, weitere chemische Verwitterungsvorgänge</a>“). In den Tropen begünstigt die Vegetation diesen Umstand und damit hiervon abhängige Verkarstungsvorgänge. In gemäßigten Breiten ist der Zusammenhang nur im Mikrobereich wirksam, vor allem unter Moospolstern.
</p><p>Qualitativ hängt die Bildung des Karstreliefs vor allem von der Niederschlagsmenge und von der Reinheit sowie Mächtigkeit der <a href="Massenkalk" class="mw-redirect" title="Massenkalk">Massenkalke</a> ab. Reinheiten des Kalziumkarbonats von 99 % und jährliche durchschnittliche Niederschlagsraten von bis zu 5000 mm im Jahr in <a href="Montenegro" title="Montenegro">Montenegro</a> und <a href="Neuguinea" title="Neuguinea">Neuguinea</a> oder auch von 2500 mm pro Jahr in Südwest-China sind der Entstehung ausgeprägter Karstformen förderlich. Geringere Reinheiten des Kalziumkarbonats und Niederschläge unter 500 mm im Jahr verhindern stärkere Verkarstung. Auch verkarsten weiche Kalksteine mit hohen Tongehalten (<a href="Mergel" title="Mergel">Mergel</a>) kaum, harte korrosionsbeständige Carbonate mit hohen Magnesiumgehalten wie <a href="Dolomit_(Gestein)" title="Dolomit (Gestein)">Dolomit</a> sehr langsam.
</p><p>Voll entwickelte Typformen des Karstes, so genannte <i>Vollformen</i> (vgl. Abschnitt „Klimageomorphologische Karsttypen“), sind darüber hinaus immer Ergebnis einer ununterbrochenen Entwicklung mit nur geringer klimatischer Variation über geologische Zeiträume, in denen die genannten günstigen Bedingungen der Verwitterung vorherrschten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bedeutende_Karbonatserien">Bedeutende Karbonatserien</h3></div>
<p>Im alpinen Mitteleuropa ist besonders der <a href="Dachsteinkalk" title="Dachsteinkalk">Dachsteinkalk</a> ein verkarstungsfähiges Gestein, während der <a href="Hauptdolomit" title="Hauptdolomit">Hauptdolomit</a> hier keine Karstlandschaften bildet.
Den Hauptteil des <a href="Dinarisches_Gebirge" title="Dinarisches Gebirge">Dinarischen Gebirges</a>, des größten europäischen Karstgebiets, stellen fast ausschließlich <a href="Dolomit_(Gestein)" title="Dolomit (Gestein)">dolomitische</a> und andere <a href="Carbonat" class="mw-redirect" title="Carbonat">karbonatische</a> Sedimente, deren Entstehung vom <a href="Devon_(Geologie)" title="Devon (Geologie)">Devon</a> bis Neuzeit reicht. Die Mächtigkeit der <a href="Kreide_(Geologie)" title="Kreide (Geologie)">kretazischen</a> und <a href="Jura_(Geologie)" title="Jura (Geologie)">jurassischen</a> Kalke beträgt hier in der <a href="Hochkarstzone" title="Hochkarstzone">Hochkarstzone</a> mehr als 4 km, und die Verkarstung reicht bis unter das Meeresniveau hinab, was untermeerische Karstquellen belegen.
Verwandte Karstregionen finden sich in den <a href="Mediterran" class="mw-redirect" title="Mediterran">zirkummediterranen</a> Kalk<a href="Tektonische_Decke" title="Tektonische Decke">decken</a> der jungalpidischen <a href="Faltengebirge" title="Faltengebirge">Faltengebirge</a> des <a href="Tethys_(Ozean)" title="Tethys (Ozean)">Thetysbeckens</a> zwischen Marokko und Iran.
</p><p>Harte, reine mesozoische Kalke liegen auch den Turm- und <a href="#Kegelkarst">Kegelkarstformationen</a> der Tropen wie etwa den geologischen Formationen des Oberen <a href="Jura_(Geologie)" title="Jura (Geologie)">Jura</a><sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> im <a href="Kuba" title="Kuba">kubanischen</a> <a href="Valle_de_Vi%C3%B1ales" title="Valle de Viñales">Valle de Viñales</a> zugrunde. Die Basis der dortigen <i>Mogoten</i> bildet der älteste, hauptsächlich aus sehr unreinen Kalken wechselnder Ablagerungsbedingungen bestehende Abschnitt namens <i>Jagua</i>. Die <i>Mogoten</i> selbst hingegen entsprechen dem als <i>Viñales-Formation</i> bezeichneten mittleren Abschnitt, einem sehr reinen Massenkalk (über 98 % CaCO<sub>3</sub>).
</p><p>Des Weiteren liegen Turm- und Kegelkarsten kontinuierliche und langsame <a href="Hebung_(Geologie)" title="Hebung (Geologie)">Hebungen</a> durch neotektonische Vorgänge zu Grunde. Bei rascherer Hebung überwiegt Erosion gegenüber Korrosion, und trotz reiner, mächtiger Kalke und hoher Niederschlagsraten entsteht keine dem Turmkarst vergleichbare Form, sondern eine Steilstufe. Ein Beispiel ist die <a href="Bucht_von_Kotor" title="Bucht von Kotor">Bucht von Kotor</a>, die durch die rasche neotektonische Hebung der <a href="Adriatische_Platte" title="Adriatische Platte">Adriatischen Platte</a> entstand.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Erosionszyklus_von_Karstlandschaften">Erosionszyklus von Karstlandschaften</h3></div>
<p>Die qualitativen Voraussetzungen einer Verkarstung (siehe Abschnitt „Klimatisch-geologische Vorbedingungen“) bestimmen auch deren Fortschreiten. Wenngleich ähnliche Erscheinungen zwischen den ausgemachten <a href="Liste_der_Karstlandschaften" class="mw-redirect" title="Liste der Karstlandschaften">Karstregionen</a> beobachtbar sind, sind verschiedene Karsttypen regional unterschiedlich häufig. In geologischer Zeit spielen hierbei weitere Einflüsse wie Faltungen und Verwerfungen der Gesteinsschichten eine Rolle. Bei rascher tektonischer Hebung kann Erosion die Karstbildung auch verhindern, wie beispielhaft in der <a href="Bucht_von_Kotor" title="Bucht von Kotor">Bucht von Kotor</a> zu beobachten ist (siehe Abschnitt „Bedeutende Karbonatserien“).
</p><p>Insbesondere die von <a href="William_Morris_Davis" title="William Morris Davis">William Morris Davis</a> begründete Anschauung des Erosionszyklus machte die zyklische Entwicklung der Karstlandschaften verständlich. Das von <a href="Alfred_Grund" title="Alfred Grund">Alfred Grund</a> (1914) als Betrachtung des Jamaikanischen <i>Cockpit country</i> vorgestellte, einfache vierstufige Modell ist heute ein Modell für Karstgebiete der Tropen. <a href="Jovan_Cviji%C4%87" title="Jovan Cvijić">Jovan Cvijićs</a> komplexes Erosionszyklus-Modell (1918) für den (ursprünglich für exemplarisch gehaltenen) <i>Dinarischen Karst</i> trifft nur auf Karstgebiete zu, in denen wasserdurchlässige und wasserundurchlässige Sedimente einander schichtweise abwechseln, wie etwa im <a href="Flysch" title="Flysch">Flysch</a> der Dinariden.<sup id="cite_ref-Cvijic_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-Cvijic-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Karsthydrologie">Karsthydrologie</h3></div>
<p>Ein Karst bildet ein typspezifisches unterirdisches <a href="Abflussregime" title="Abflussregime">Abflussregime</a> aus, das <a href="Karsthydrologie" title="Karsthydrologie">karsthydrologische System</a>. Solche Systeme gestalten die <a href="Geomorphologie" title="Geomorphologie">geomorphologische</a> Entwicklung von Karstlandschaften wesentlich mit. Unterschiedliche Anschauungen über ihre Funktionsweise führten innerhalb der <a href="Karstologie" title="Karstologie">Karstologie</a> zu heftigen Debatten (Schule des Karstgrundwassers versus Schule der unterirdischen Karstflüsse). Erst <a href="Alfred_Grund" title="Alfred Grund">Alfred Grund</a> (1903, 1914) und <a href="Jovan_Cviji%C4%87" title="Jovan Cvijić">Jovan Cvijić</a> (1893) entwarfen, auf Beobachtungen in den <a href="Dinariden" class="mw-redirect" title="Dinariden">Dinariden</a> gestützt, eine weiterführende Theorie. Karsthydrologische Fragestellungen sind bis heute ein Schwerpunkt der Karstforschung und berühren die hydrogeologische Ingenieurwissenschaften, die im Karst besonders schwierige und aufwändige <a href="Trinkwasser" title="Trinkwasser">Trinkwasserversorgung</a>, den <a href="Hochwasser" title="Hochwasser">Hochwasserschutz</a> sowie die Errichtung von Wasseringenieurbauten wie große Stauwehren und <a href="Wasserkraftwerk" title="Wasserkraftwerk">Wasserkraftwerke</a>. Zur Untersuchung der in Karstgebieten auftretenden wasserwirtschaftlichen und kulturlandschaftsbezogenen Probleme finden eigens hierfür entwickelte karsthydrologischer Untersuchungen Anwendung, bei denen insbesondere <a href="Tracer_(Geowissenschaften)" title="Tracer (Geowissenschaften)">Tracer</a> und geologische Bomben zur Verfolgung des Karstwassers eingesetzt werden.
</p><p>Zum Schatz der Karstformen (der ebenfalls als „Karsthydrologie“ bezeichnet wird) zählen außer den unterirdischen auch alle speziellen, die im Gefolge von <a href="Ponor" title="Ponor">Ponoren</a>, <a href="Estavelle" title="Estavelle">Estavellen</a>, <a href="Karstquelle" title="Karstquelle">Karstquellen</a>, <a href="Polje" title="Polje">Poljen</a>, <a href="Trockental" title="Trockental">Trockentälern</a>, <a href="Turlough" title="Turlough">Turloughs</a> und <a href="Sickerstr%C3%B6mung" title="Sickerströmung">Sickerflüssen</a> im Karst auftreten. Für ihre Entstehung ist die dreischichtige hydrologische Zonierung des Systems wesentlich, wie sie erstmals von <i>Grund</i> und <i>Cvijić</i> beschrieben wurde; diese Autoren führten auch den Begriff <i>Karstgrundwasserspiegel</i> ein.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Karsttypen_und_geologische_Entwicklung_von_Karst">Karsttypen und geologische Entwicklung von Karst</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Klimageomorphologische_Karsttypen">Klimageomorphologische Karsttypen</h3></div>
<p>Klimageomorphologisch wird zwischen den Karstformen der <i>gemäßigten</i>, <i>subtropischen</i> und <i>tropischen</i> Regionen unterschieden.
Lediglich anteilig verkarstete Landschaften werden <a href="Geomorphologie" title="Geomorphologie">geomorphologisch</a> als <i>Merokarst</i> bezeichnet. Sie sind in den gemäßigten Breiten zu finden, weil dort außerhalb der <a href="Hochgebirge" title="Hochgebirge">Hochgebirge</a> meist mächtige Massenkalke fehlen, und die geologische Evolution des Karstreliefs durch die <a href="Eiszeiten" class="mw-redirect" title="Eiszeiten">Eiszeiten</a> besonders stark beeinträchtigt wurde.
</p><p>Im <i>Fluviokarst</i> sind definitionsgemäß fluviale Formen wie Großschluchten oder <a href="Klamm" title="Klamm">Klammen</a> zu finden, die <a href="Allochthon_(Geologie)" title="Allochthon (Geologie)">allochthon</a> in anderen geologischen Formationen entspringen (s. Abschnitt <a href="#Verkarstung">Verkarstung</a>). Allerdings wird Merokarst häufig unscharf als „Fluviokarst“ bezeichnet, obwohl der Karst selbst im Fluviokarst voll entwickelt sein kann. Fluviokarst tritt zumeist in gemäßigten Breiten auf.
</p><p>Der voll entwickelte Karst, <i>Holokarst</i> genannt, bildet tropische und subtropische Karstlandschaften. Im tropischen Holokarst vorfindliche <i>Vollformen</i> (s. Abschnitt <a href="#Klimatisch-geologische_Vorbedingungen">Klimatisch-geologische Vorbedingungen</a>) sind die steil aufragende Bergkuppen des <i>Kegel-</i> und des <i>Turmkarstes</i>. Im mediterranen Raum sind vereinzelte, <i>Hum</i> genannte Karstkegel in den feuchteren und wärmeren Regionen des dinarischen Karstes (<a href="Herzegowina" title="Herzegowina">Herzegowina</a>, <a href="Montenegro" title="Montenegro">Montenegro</a>) bezeugt; ansonsten fehlen dort Vollformen überwiegend, da ihre Bildung durch die <a href="Pleistoz%C3%A4n" title="Pleistozän">pleistozänen</a> Kaltzeiten unterbrochen ist.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Entwicklung_und_Einteilung_von_Karsttypen">Entwicklung und Einteilung von Karsttypen</h4></div>
<p>Karstlandschaften unterscheiden sich vor allem durch die Ausprägung der unterirdischen Karsthydrologie, die einen Großteil der oberflächlichen Karstformen erklärt. Ist die Karsthydrologie vollständig entwickelt, so erfolgt ein praktisch vertikaler Wasserabfluss, der sich besonders im Holokarst zeigt. Hier fungieren als Besonderheit <a href="Polje" title="Polje">Poljen</a> als intermittierende horizontale <a href="Gew%C3%A4ssernetz" class="mw-redirect" title="Gewässernetz">hydrologische Knoten</a> des karsthydrologischen Geschehens, weil Poljen oft kurze periodische oder beständige <a href="Sickerstr%C3%B6mung" title="Sickerströmung">Sickerflüsse</a> haben, sowie saisonal überschwemmt werden können.
</p><p>Ist ein karsthydrologisches System nicht vollständig entwickelt, wird vom Merokarst gesprochen. Dieser zeigt nur einen Teil des Karstformenschatzes; Großformen wie <a href="Uvala" title="Uvala">Uvalas</a>, Poljen sowie tiefe Karstschlote und alle Vollformen fehlen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Merokarst">Merokarst</h4></div>
<p>Merokarst tritt in kühlgemäßigten Breiten auf. Bekannt ist Merokarst in Mittel- und Westeuropa.
</p><p>Typisch entwickelt sind <a href="Karre_(Rinne)" title="Karre (Rinne)">Karren</a> und <a href="Schluckloch" class="mw-redirect" title="Schluckloch">Schlucklöcher</a> sowie kleine und flache <a href="Doline" title="Doline">Dolinen</a>. Da diese Karstlandschaften immer vegetationsbestanden sind, wird hier auch vom „Grünen Karst“ (= Karst unter <a href="Humus" title="Humus">Humus</a> oder <a href="Sedimente_und_Sedimentgesteine" title="Sedimente und Sedimentgesteine">Sedimentschichten</a>) gesprochen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Holokarst">Holokarst</h4></div>
<p>Holokarst tritt in tropischen, subtropischen und teilweise in gemäßigten Breiten auf.
</p><p>Im Holokarst treten alle Karstformen auf, insbesondere die großen Einebnungsflächen der Poljen, in den Tropen gehäuft auch die Vollformen der Karstkegel. Das karsthydrologische System ist dabei nicht zwangsläufig nur unterirdisch, und eine Wechselwirkung zwischen geomorphologischen Prozessen der Verkarstung und fluvialer Reliefdynamik, so insbesondere im Süd-Chinesischen Karstgebiet von <a href="Guilin" title="Guilin">Guilin</a>, können kennzeichnend sein.
Für den Holokarst der Subtropen ist zudem die Interferenz zu den pleistozänen Prozessen von Bedeutung. Durch eiszeitliche Abkühlung und vermehrte glaziale, fluvioglaziale und periglaziale Prozesse sind insbesondere Karsthochgebirge sowie an deren Gebirgsfuß liegende Poljen durch die Dynamik von fluvioglazialen- und teilweise auch glazialen Ablagerungen umgestaltet. Dies trifft insbesondere für alle Karstgebirge des Mediterrans zu.
</p><p>Zum Holokarst zählen die Karstlandschaften des <i>Dinarischen Karstes</i>, <i>Kegelkarstes</i> und <i>Turmkarstes</i>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Dinarischer_Karst">Dinarischer Karst</h5></div>
<p>Dinarischer Karst oder „Dolinenkarst“ ist Typform des mediterranen Karstes, der durch <a href="Doline" title="Doline">Dolinen</a>-Reichtum, Großpoljen und oberflächliche Wasserarmut gekennzeichnet ist. Er ist im mediterranen Becken verbreitet.
Übergänge des Typs des Dinarischen Karstes erfolgen bei hohen Niederschlägen (per-humides Klima) zum Polygonalen Karst und bei hohen Niederschlägen und gleichzeitig hohen Temperaturen (subtropisch (per)-humid) zum Cockpit-Karst.
Alle Hochgebirge des Dinarischen Karstes haben insbesondere <a href="Mindel-Kaltzeit" title="Mindel-Kaltzeit">mindelzeitlich</a> eine starke Vergletscherung erfahren. Die Schneegrenze sank hier auf unter 1200 m und geomorphologische Formen des <a href="Glaziokarst" title="Glaziokarst">Glaziokarstes</a>, sowie glaziale und <a href="Fluvioglaziales_Sediment" title="Fluvioglaziales Sediment">fluvioglaziale</a> Sedimente nehmen große Bereiche ein.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Polygonaler_Karst">Polygonaler Karst</h5></div>
<p>An den Stellen, wo sehr viele Dolinen auf sehr engem Raum auftreten, und zum Teil nur schmale Rücken dazwischen stehen bleiben, spricht man von polygonalem Karst, die Durchmesser bis zu 400 m erreichen. Diese Form ist in Neuguinea, Neuseeland und den littoralen Dinariden verbreitet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Cockpit-Karst">Cockpit-Karst</h5></div>
<p>Cockpit-Karst leitet sich von einer Landschaft Jamaikas ab, die <i>Cockpit country</i> heißt. Das Cockpit-Country war eine der ersten bekannt gewordenen Karstlandschaften der Tropen.
</p><p>Das eigentliche Cockpit-Country ist eine unzugängliche, wie mit Pockennarben übersäte Landschaft, das aus sehr steilen, zum Teil bis 120 m tiefen Vertiefungen, den so genannten Cockpits, und diese trennende Hügel und Grate aufgebaut ist. Cockpits finden sich in allen Karstregionen, die über sehr hohe Niederschläge verfügen, haben aber regional unterschiedliche Namen: auf Jamaika <i>Cockpit</i>, in Neuguinea <i>Polygonaler Karst</i>, in der dinarischen Region <i>Boginjavi krš</i>.
</p><p>Der Boden der Cockpits ist meist flach und kann von eingeschwemmten Sedimenten bedeckt sein. Im Unterschied zur Doline ist der Boden deutlich ausgeweitet und die Hänge sind nicht trichterförmig (nach innen konkav), sondern bestehen aus mehreren zum Inneren des Cockpits konvex vorgewölbten Segmenten. Deshalb ist der Boden der Cockpits auch nicht rund, sondern sternförmig.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Pinnacle_Karst">Pinnacle Karst</h5></div>
<p>Zuerst als Karstform des südchinesischen Karstes beschrieben, ist der Pinnacle Karst eine Form der Großkarrenbildung tropischer Klimate.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Kegelkarst">Kegelkarst</h5></div>
<p>Zu dieser Typform des volltropischen Karstes gehören <i><a href="Hum_(Geologie)" title="Hum (Geologie)">Mogote</a></i>, <i>Cockpit</i> und <i>Honeycomb</i>. Sie entsteht in Abwesenheit starker fluvialer Erosion und ist auf Kuba und Jamaika verbreitet,<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> daneben in Indonesien und auf den Philippinen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Turmkarst">Turmkarst</h5></div>
<p>Turmkarst ist eine Typform des randtropisch-subtropischen und tropischen Karstes, der durch starke Erosion entsteht; jene wird häufig durch wasserreiche Flüsse oder die See verursacht. Turmkarst ist in Südwestchina verbreitet, dortige Formen heißen <i>peak cluster</i> (chin. <i>fēngcóng</i>) oder Turmwald (<i>peak forest</i>, chin. <i>fēnglín</i>). Die Typform kommt auch in Vietnam, Indonesien, Malaysia und Thailand vor.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Glaziokarst">Glaziokarst</h4></div>
<p>Als <a href="Glaziokarst" title="Glaziokarst">Glaziokarst</a> oder Alpiner Karst werden rezent aktive Karstlandschaften der Hochgebirge bezeichnet, die während der Eiszeiten <a href="Gletscher" title="Gletscher">vergletschert</a> waren und reliktisch alpine <a href="Glazialmorphologie" title="Glazialmorphologie">Glazialformen</a> aufweisen, jedoch meist keine rezente fluviale Dynamik mehr zeigen. Charakteristische Formen im Glaziokarst sind Karst-Hochplateaus, steile <a href="Kar_(Talform)" title="Kar (Talform)">Karschwellen</a> und Kartreppen, Schichttreppen und <a href="Rundh%C3%B6cker" title="Rundhöcker">Rundhöcker</a>, die durch glaziale <a href="Abrasion_(Geologie)" class="mw-redirect" title="Abrasion (Geologie)">Abrasion</a> von Karstgebirgen gekennzeichnet sind und auf denen es nur langsam zu <a href="Bodenbildung" class="mw-redirect" title="Bodenbildung">Bodenbildung</a> kommt. Die rezente Verkarstung der ehemals vergletscherten Gebiete ist daher meist sehr jungen Datums und von geringer meist oberflächlicher Entwicklung, jedoch fehlen in den meisten der zum Glaziokarst gehörenden Gebirge üblicherweise Quellen und zumeist auch die sonst üblichen <a href="Kar_(Talform)" title="Kar (Talform)">Karseen</a>, da auch hier die unterirdische Karsthydrologie rasch nach dem Abschmelzen der Gletscher überwiegt. Dolinen sind klein und flach, Höhlen können aber schon während glazialer Phasen durch Schmelzwasser der Gletscher teilweise auch direkt unter der Gletscheroberfläche entstanden sein. Das präglaziale Relief spielte für die Bildung von Gletschern zum Teil eine entscheidende Rolle und ein besonderer Gletscher-Typus wird auch nach seiner geomorphologischen Begünstigung als <a href="Karstgletscher" title="Karstgletscher">Karstgletscher</a> bezeichnet. Glaziokarst findet sich insbesondere in den Hochplateaus der Nördlichen <a href="Kalkalpen" title="Kalkalpen">Kalkalpen</a> (z. B. Zugspitzplatt, Leutascher Platt, Koblat, Hoher Ifen, Reiteralpe, Steinernes Meer, Lattengebirge, Untersberg) und in einigen Hochgebirgen der Dinariden sowie weiteren eiszeitlich vergletscherten mediterranen Gebirgen. Die Umbildung von Karstformen zu glazialen Formen ist meist gut zu erkennen und zeigt überdies auch einen anderen glazialen Formenschatz, da die Karbildung in Karstgebirgen andere morphologische Vorbedingungen nutzte und insbesondere Karst-Hochplateaus als reliktische Tertiäre Landschaftsformen die Vereisungen modifiziert überstehen konnten. Ehemalige <i>Karsttäler</i> (Uvalas) sind meist als modifizierte Kare durch glaziale Ablagerungen gefüllt und durch fluvioglaziale Erosionsformen in Form enger Klammen (z. B. <a href="Partnachklamm" title="Partnachklamm">Partnachklamm</a> und <a href="Reintal_(Wetterstein)" title="Reintal (Wetterstein)">Reintal</a>) auch meist offene Formen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Sulfat-_und_Salzkarst">Sulfat- und Salzkarst</h4></div>
<p>Auch in Sulfatgesteinen (Anhydrit und Gips) und Salzen, insbesondere Steinsalz, treten Karsterscheinungen auf. Eine der weltweit wertvollsten Sulfatkarstlandschaften befindet sich im Südharz im Dreiländereck Sachsen-Anhalt, Thüringen und Niedersachsen. Dazu gehört auch der <a href="Kohnstein" title="Kohnstein">Kohnstein</a>, in dessen Stollen die Nationalsozialisten das <a href="Kohnstein#Geschichte" title="Kohnstein">Mittelwerk</a> als Rüstungsbetrieb einrichteten. Eine Gipskarstfläche bei <a href="Sorbas_(Spanien)" title="Sorbas (Spanien)">Sorbas (Spanien)</a> ist als Naturpark ausgewiesen (<i>Karst en Yesos de Sorbas</i>). Bekannte Salzkarstflächen befinden sich in Israel und Spanien.
</p><p>Karstbildungen in den letzten Jahren führten wiederholt zu Bodeneinstürzen in Tirol, sodass per Gipskarstverordnung von 2011 vor der Errichtung von Bauten bestimmten Gebieten Tirols Bodenprobebohrungen angeordnet wurden und der Österreichische Landesgeologentag 2011 in Innsbruck statt Versickerung von Regenwasser etwa von Dachflächen die Ableitung in Gewässer empfiehlt.<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zuletzt ist am 12. August 2013 bei <a href="Reutte" title="Reutte">Reutte</a> ein Loch in einer Wiese eingebrochen, mit 7 m Durchmesser und tiefer als bis zum 7 m tief liegenden Grundwasserspiegel, daher vermutlich durch eine Gipsauswaschung ausgelöst.<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Sandsteinkarst_/_SiO2-Karst"><span id="Sandsteinkarst_.2F_SiO2-Karst"></span>Sandsteinkarst / SiO<sub>2</sub>-Karst</h4></div>
<p><a href="Sandstein" title="Sandstein">Sandsteine</a> und <a href="Quarzit" title="Quarzit">Quarzite</a> unterliegen bei geeigneten klimatischen Voraussetzungen ebenfalls der Verkarstung, wobei diese Vorgänge und die resultierenden Formenschätze oft nur weniger auffällig erkennbar sind, da sie langsam und mit geringen Lösungsraten einhergehen.<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Neben mittelamerikanischen Vorkommen dieser Verkarstungsart sind vor allem südafrikanische Quarzitkarsthöhlen, der zum UNESCO-Welterbe zählende <a href="Purnululu-Nationalpark" title="Purnululu-Nationalpark">Purnululu-Nationalpark</a> Australiens, die Quarzit-Tafelberglandschaft (<a href="Pr%C3%A4kambrium" title="Präkambrium">präkambrische</a> <i>Roraima-Supergruppe</i>) des <a href="Roraima-Tepui" title="Roraima-Tepui">Roraima</a>-Gebietes im <a href="Guayana-Schild" class="mw-redirect" title="Guayana-Schild">Guayana-Schild</a> von Zentral-<a href="Venezuela" title="Venezuela">Venezuela</a> oder das zentralafrikanische <a href="Ennedi-Massiv" title="Ennedi-Massiv">Ennedi-Massiv</a> dafür bekannt.<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
In der Terminologie der Geographen, Geologen und Speläologen sind dies synonyme Begriffe für solche Landschaften und Felsgebiete, die durch weitgehend unterirdische Entwässerung, eigentümliche Oberflächenformen und Höhlenbildungen charakterisiert sind. Ähnlich wie beim (klassischen) Kalk(-stein)-Karst, beim seltenen Gips-Karst und beim besonders schnell voranschreitenden Salz-Karst unterliegen auch (Quarz-)Sandsteine und Quarzite einer für die sonstigen Gesteine untypischen Auflösung. In engeren Grenzen gilt das auch für andere, stark quarzhaltige Gesteine (z. B. Granite). Diese Auflösungsvorgänge werden als Korrosion bezeichnet, es gehen die namensgebenden Minerale (Kalkspat / Kalzit; Gips mit seiner Vorstufe Anhydrit, Kochsalz / Steinsalz; Quarz, Opal, bedingt auch Silikate) in wässrige Lösungen über.
</p><p>Ein Kennzeichen der Karst schaffenden Korrosion ist es, dass die beteiligten Minerale auch reversibel wieder in fester Form als Sinterbildungen (Speleotheme) ausgeschieden werden können. Sie sind im Kalkkarst besonders auffällig (Tropfsteinhöhlen, Sinterterrassen), Gips-Tropfsteine und Quarz-Opal-Sinter zählen zu den seltenen und meist unauffälligen Sinterbildungen in derartigen (Gips- oder Sandstein-) Höhlen. Sie alle sind geeignete Belege für die vorangegangene Korrosion. Es handelt sich also nicht um das mechanische Abtragen von Gestein durch die Erosion, bei der kein Ausscheiden von Sintern stattfinden kann.
</p><p>Sandsteine mit ihrer hohen Porosität weisen gegenüber den nur auf Kluftflächen verkarstenden und in Auflösung befindlichen Kalksteinen einen deutlichen Unterschied auf. Während die in ihrem Inneren kaum wasserdurchlässigen Kalksteinkörper im Wesentlichen nur längs ihrer Begrenzungsflächen (Klüfte, Schichtgrenzen) wassergängig sind und von diesen ausgehend Lösungsformen zeigen, geht beim Sandsteinkarst die sogenannte Innere Verkarstung vor sich. Dies bedeutet, dass im gesamten Volumen zwischen den Sandsteinkörnern Wasser zirkulieren kann. Dadurch kommt es zum sehr langsamen Auflösen des Bindemittels zwischen den (Quarz-)Sandkörnern und auch zu einem mehr oder weniger vollständigen Auflösen der Sandkörner selbst. Die Vorgänge lassen sich mit der folgenden Formel beschreiben:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {SiO_{2}+2\,H_{2}O\rightarrow H_{4}SiO_{4}} }">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/5a1c2e88a93a69725f27c561974c1df969364103.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:25.01ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \mathrm {SiO_{2}+2\,H_{2}O\rightarrow H_{4}SiO_{4}} }" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Ihrerseits nicht verkarstende, weil wasserundurchlässige Schichten (tonige Zwischenlagen) stauen die im gesamten Sandsteinvolumen zirkulierenden Wässer und konzentrieren die Quarzauflösung auf bestimmte Bereiche. Als Folge entstehen Schichtfugenhöhlen. Die in tiefen Horizonten verkarstenden Sandsteinbereiche lassen darüberliegende (hangende), mächtige Felspakete in Bewegung geraten und sind die genetische Ursache von „tektonischen“ Klufthöhlen.
Im Sandsteinkarst sind lockere Sande die Rückstände der Auflösung, das entspricht den Lehmen beim Verkarsten unreiner Kalksteine.
</p><p>Weil die Auslösungsgeschwindigkeiten von Steinsalz über Gips und Kalksteine hin zu Sandsteinen und Quarziten jeweils in Zehnerpotenzen abnehmen, sind die geologischen Vorgänge der Verkarstung dieser letztgenannten Gesteine zwar in ihren Ergebnissen (Wasserarmut der Oberflächen, Turmkarst, Sandsteinkarren, Kamenitsas (Felskessel), korrosive Schichtfugen- und Klufthöhlen, Karstquellen, warzenförmige Sinterbildungen) auffällig, aber das sehr langsame Voranschreiten der Verkarstung bleibt dem flüchtig Beobachtenden oft verborgen.
Das war auch Anlass, weshalb in einigen Ländern (mitunter sogar fälschlich für sämtliche Höhlen außerhalb des Kalkkarstes) von „<a href="Pseudokarst" title="Pseudokarst">Pseudokarst</a>“ gesprochen wurde, was sich aber sehr bald als ein unbrauchbarer und undifferenzierender Fachausdruck erwies.
</p><p>Den SiO<sub>2</sub>-Karst (Sandsteinkarst, Quarzitkarst) gibt es in mehreren Klimazonen. Als Beispiele gelten die bis 350 m tiefen Höhlen von Simas de Sarisariñama / Venezuela, die Gebiete Eisernes Viereck und Chapada Diamantina in Brasilien, wo sich die 1,6 km lange Sandsteinhöhle Gruta do Lapão befindet. Markante Sandsteinhöhlen finden sich verbreitet auch in der Republik Südafrika, aber auch in Australien und der Sahara.
</p>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Liste_der_Karstlandschaften" class="mw-redirect" title="Liste der Karstlandschaften">Liste der Karstlandschaften</a></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Mikroklima_im_Karst">Mikroklima im Karst</h2></div>
<p>Regional haben Karstlandschaften ein wärmeres Bioklima als Landschaften, die nicht aus Karbonatsteinen aufgebaut sind. Die größeren Wärmesummen im Karst sind durch eine geringmächtige Bodenentwicklung, die relativ große Dominanz anstehenden Gesteins und fehlende oberflächige Fließgewässern bedingt. Karstlandschaften haben dadurch häufig den Charakter von Halbtrockenlandschaften. In den Alpen sind Bereiche mit Kalksteinunterlage bioklimatisch wärmer als benachbarte Regionen, in denen silikatisches Gestein den Untergrund bildet. Trotzdem treten im Karst häufig mikroklimatische Kälteinseln auf, die unter Umständen regional und subkontinental zu den tiefsten Frösten führen.<sup id="cite_ref-autogenerated2004_18-0" class="reference"><a href="#cite_note-autogenerated2004-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Es sind Dolinen und Uvalas, in denen in strahlungsreichen Nächten durch die geschlossene Gratlinie keine normalen Zyklen des Berg-Tal-Windes wirksam sind. Daher bilden sich unter Hochdruckeinfluss und trockenen Witterungsverhältnissen tägliche Temperaturinversionen, in denen sich in den Nächten Kaltluft sammelt. Solche Kaltluftseen sind in den Alpen seit den 1930er Jahren klimatologisch untersucht worden. So wurde für die Uvala des <a href="Gr%C3%BCnloch" title="Grünloch">Grünlochs</a> in Österreich eine Minimaltemperatur von unter −52 °C gemessen. In Deutschland ist die Uvala des <a href="Funtensee" title="Funtensee">Funtensees</a> in den Berchtesgadener Alpen mit −45,8 °C der landesweite Kältepol.
</p><p>Eine Vorbedingung für extrem tiefe Fröste ist, dass die <a href="Horizont%C3%BCberh%C3%B6hung" title="Horizontüberhöhung">Horizontüberhöhung</a> in Dolinen relativ gering ist und der sogenannte <i>sky view factor</i> einen hohen Wert einnimmt. Dies ist dann gegeben, wenn die mittlere Hangneigung nicht sonderlich groß und die umgebenden Berge nicht zu hoch sind. Dolinen mit sehr steilen Hängen und starker Einengung durch hohe Berge oder Gebirgsgrate haben in strahlungsreichen Nächten eine geringere langwellige Ausstrahlung.<sup id="cite_ref-autogenerated2004_18-1" class="reference"><a href="#cite_note-autogenerated2004-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Neben der Frostanfälligkeit zeigen Frost-Dolinen häufig eine Umkehrung der Vegetationsstufen. Diese ist insbesondere in den Nordwestdinariden in klassischer Form beschrieben worden. Hier zeigen einige Dolinen die Stufenabfolge <a href="Schneet%C3%A4lchen" title="Schneetälchen">Schneetälchen</a> – Krummholzkiefer – Fichtenwald – Buchenwald, die von unten (kälteste) nach oben (wärmste) erfolgt.<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geomorphologie_der_Karstformen">Geomorphologie der Karstformen</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Oberirdischer_Karstformenschatz">Oberirdischer Karstformenschatz</h3></div>
<p>Die typischen oberflächlichen Merkmale einer klassischen Karstlandschaft sind <a href="Karre_(Rinne)" title="Karre (Rinne)">Karren</a>, <a href="Doline" title="Doline">Dolinen</a>, <a href="Schlund_(Geologie)" title="Schlund (Geologie)">Schlunde</a>, <a href="Cenote" title="Cenote">Cenote</a>, <a href="Uvala" title="Uvala">Uvalas</a>, <a href="Polje" title="Polje">Poljen</a>.
</p>
<ul><li><i>Karre</i>: Karren bilden sich an der Oberfläche von Kalksteinen. Es können Rinnen im Millimeter- bis Zentimeter-, Rillen im Zentimeter- bis Dezimeter- oder sogar Formen der Megakarren im Meterbereich gebildet werden. Karren sind in sehr unterschiedlichen Formen anzutreffen und Klassifikationen unterteilen diese nicht nur nach Form und Inklination des Felsens, sondern vor allem dem Bildungsort.</li>
<li><i>Doline</i>: Dolinen sind regelmäßige zumeist flache, geschlossene Eintiefungen von überwiegend ovaler Formen im Meter bis Dekametermaßstab, seltener als Megadoline auch deutlich größer ausfallend. Überwiegend als oberflächliche Lösungsform dem Typ der <i>Lösungsdoline</i> (Doline im eigentlichen Sinne) zugehörend, kommen vereinzelt auch <i>Einsturzdolinen</i> (unechte Dolinen, Einsturztrichter und Erdfälle) vor, die auch mehrere hundert Meter Tiefe erreichen und übersteilte Seiten haben.</li>
<li><i>Schlund</i> (Schlundloch): eine schachtartige, tiefreichende, meist kreisrunde Röhre von einigen Metern Durchmesser. Er entsteht durch Auflösung des Kalks entlang von <a href="Kl%C3%BCfte" class="mw-redirect" title="Klüfte">Klüften</a> und Gesteinsfugen und wird durch späteres Fließen des Wassers versteilt. In der Tiefe bilden sich größere Hohlräume und Verbindungen zum unterirdischen Gewässernetz.</li>
<li><i>Uvala</i>: Eine Uvala ist eine größere geschlossene Depression von Dekameter bis Hektometer Tiefe sowie Hektometer bis Kilometer Größe und unregelmäßiger Form. Der Grund ist häufig durch einen flachen und etwas unebenen Boden, der mit eluvialen, dünnen Sedimenten im Dezimeter-Maßstab bedeckt ist, gekennzeichnet. Eine Uvala entsteht durch Zusammenfallen mehrerer Dolinen.</li>
<li><i>Polje</i>: Ein Polje ist eine tiefe große Depression im Kilometermaßstab, die durch einen ebenen Grund und mächtige akkumulierter Sedimente geprägt ist. Ein Polje bildet sich an tektonischen Strukturen durch seitliche Korrosion. Die Sedimente der Bodendecke behindern dabei gleichzeitig eine weitere vertikale Eintiefung. Karstpoljen haben eine besondere Stellung im Karsthydrologischen System, in dem sie hier hydrologische Knoten bilden. Im dinarischen Raum wie in benachbarten mediterranen Regionen existieren Poljen, die je nach Stellung im Karsthydrologischen System permanent, periodisch oder episodisch überflutet werden. Neben Ponoren können in einem Polje sowohl Estavellen als auch permanente Karstquellen und Karstflüsse existieren.</li>
<li><i>Hum</i>: Ein Hum ist in den Subtropen ein isolierter Hügel, der in einem Polje steht. Synonym ist der tropisch verbreitete Mogote (veraltet deutsch <i>Karstinselberg</i>).</li>
<li><i>Mogote</i>: Tropischer Karstkegel. Ursprüngliche Bezeichnung von Karstkegeln in Kuba, wird der Begriff heute für alle tropischen Karstkegel genutzt.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Karsthydrologischer_Formenschatz">Karsthydrologischer Formenschatz</h4></div>
<p>Zu den Karsthydrologischen Formen zählen <a href="Trockental" title="Trockental">Trockentäler</a>, <a href="Ponor" title="Ponor">Ponore</a> (Schluckloch, Schwinde) und <a href="Schlund_(Geologie)" title="Schlund (Geologie)">Schlunde</a>, <a href="Estavelle" title="Estavelle">Estavellen</a>, <a href="Karstquelle" title="Karstquelle">Karstquellen</a>, <a href="Sickerfluss" class="mw-redirect" title="Sickerfluss">Sickerflüsse</a> und <a href="H%C3%B6hle" title="Höhle">Höhlen</a>.
</p><p>Für Karstlandschaften typische Flussformen sind die Ponornica (<a href="Versickerungsstrecke" title="Versickerungsstrecke">Versickerung</a>), das <a href="Trockental" title="Trockental">Trockental</a>, der <a href="Canyon" title="Canyon">Canyon</a> und die <a href="Klamm" title="Klamm">Klamm</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Karstebenen_und_-plateaus">Karstebenen und -plateaus</h4></div>
<p>Unter <i>Karstebene oder Karstplateau</i> (englisch: <i>karst plain</i>) versteht man eine große flache Oberfläche im Karst, die durch Erosion und Korrosion entstanden ist und (2) eine Ebene, auf der sich geschlossene Senken, unterirdische Entwässerungen und andere Karstformationen entwickeln können.<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Landschaftsprägende Karstebenen und -plateaus finden sich teils als stufenförmig angeordnete Poljentreppe wie im mitteldalmatisch-herzegowinischen Gebiet, als Karstbecken wie in Griechenland in der <a href="Stymfalia" title="Stymfalia">Stymfalia</a> oder als Karstplateau der „Lapiaz de Loulle“ im französischen <a href="Jura_(Gebirge)" title="Jura (Gebirge)">Jura</a> oder im <a href="Causse" title="Causse">Causse</a> in <a href="S%C3%BCdfrankreich" title="Südfrankreich">Südfrankreich</a> oder im <a href="Burren" title="Burren">Burren</a> in Irland, in allen Karstgebieten der Erde.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Unterirdischer_Karstformenschatz">Unterirdischer Karstformenschatz</h3></div>
<p>Zum unterirdischen Karstformenschatz gehören die <a href="H%C3%B6hle" title="Höhle">Höhle</a> und ihre <a href="Spel%C3%A4othem" title="Speläothem">Speläotheme</a>, also der durch Ausfällen von Kalk entstandene <a href="Sinter" title="Sinter">Höhlenschmuck</a>, der vor allem durch Formen der <a href="Tropfstein" title="Tropfstein">Tropfsteine</a> (<a href="Stalaktit" title="Stalaktit">Stalaktiten</a>, <a href="Stalagmit" title="Stalagmit">Stalagmiten</a>, <a href="Stalagnat" title="Stalagnat">Stalagnaten</a>) und <a href="Sinterbecken" title="Sinterbecken">Sinterbecken</a> gekennzeichnet ist.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Internationale_Fachtermini_für_ausgewählte_Karstformen"><span id="Internationale_Fachtermini_f.C3.BCr_ausgew.C3.A4hlte_Karstformen"></span>Internationale Fachtermini für ausgewählte Karstformen</h3></div>
<p>Obwohl die Geowissenschaften eine Fachterminologie entwickelt haben und auf einheitliche, oder konsistente Bezeichnungen Einfluss nehmen, sind die Namen je nach Kultursprache und Geographie recht unterschiedlich. Der international genutzte Begriff der Doline für geomorphologische Formen des Karstes stammt zwar aus dem Slowenischen, Kroatischen und Serbischen, wird in den Ursprungsländern aber nicht für die Karstform genutzt, sondern steht hier allgemein für ein Flusstal. Als genauere Bezeichnung wurde hier versucht, den Zusatz <i>Karst-Doline</i> einzuführen, ebenso wie für den Begriff des Poljes <i>Karst-Polje</i>, da dieser Begriff übersetzt nur allgemein ein Feld bezeichnet. Synonymie von Begriffen ist damit eines der Probleme der Fachsprache und hat schon seit den 1970ern zu umfangreichen Werken geführt, die sich nur mit dem Karst-Glossar beschäftigen.<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<table class="wikitable">
<tbody><tr>
<th>Deutsch
</th>
<th>Englisch<br>(differenziert)
</th>
<th>Französisch
</th>
<th>Italienisch
</th>
<th>Spanisch<br>(differenziert)
</th>
<th>Serbisch/Kroatisch
</th>
<th>Chinesisch
</th>
<th>Polnisch
</th>
<th>Russisch
</th>
<th>Slowenisch
</th>
<th>Slowakisch
</th>
<th>Tschechisch
</th></tr>
<tr>
<td><a href="Karre_(Rinne)" title="Karre (Rinne)">Karre</a>
</td>
<td>grykes
</td>
<td>lapiaz,<br>lapiés
</td>
<td>lapies
</td>
<td>Lapiaz<br>(Dente del perro,<br> <b>Kuba</b>)
</td>
<td>Шкрапа / škrape
</td>
<td>
</td>
<td>lapiez
</td>
<td>карры
</td>
<td>škraplja
</td>
<td>škrapy
</td>
<td>škrapy
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Kamenitza" title="Kamenitza">Kamenitza</a>,<br>Karstnapf
</td>
<td>kamenitza,<br>solution basin
</td>
<td>kamenitza, cupule,<br>cuvette de dissolution
</td>
<td>kamenitza
</td>
<td>cuenca de disolución
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>каменица,<br>бассейн растворения
</td>
<td>
</td>
<td>kamenice
</td>
<td>kamenica
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Doline" title="Doline">Doline</a>
</td>
<td>sinkhole<br>(Cockpit,<br> <b>Jamaika</b>)
</td>
<td>doline
</td>
<td>dolina
</td>
<td>Dolina<br>(Cenote, <b>Mexiko</b>)
</td>
<td>Вртача / ponikva
</td>
<td>Tiankeng
</td>
<td>dolina krasowa
</td>
<td>долина,<br>карстовая воронка
</td>
<td>vrtača
</td>
<td>závrt
</td>
<td>závrt
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Uvala" title="Uvala">Uvala</a>
</td>
<td>uvala
</td>
<td>ouvala
</td>
<td>uvala
</td>
<td>
</td>
<td>Увала / uvala
</td>
<td>
</td>
<td>uwala
</td>
<td>увала
</td>
<td>uvala
</td>
<td>uvala
</td>
<td>uvala
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Polje" title="Polje">Polje</a>
</td>
<td>polje
</td>
<td>poljé
</td>
<td>polje
</td>
<td>Poljé
</td>
<td>Крашко поље / polje
</td>
<td>
</td>
<td>polje
</td>
<td>полья
</td>
<td>polje
</td>
<td>polje
</td>
<td>polje
</td></tr>
<tr>
<td>Karstschlot
</td>
<td>jama
</td>
<td>cheminée karstique
</td>
<td>camino carsico
</td>
<td>sima
</td>
<td>Јама / jama
</td>
<td>
</td>
<td>czeluść krasowa
</td>
<td>шахты
</td>
<td>jama
</td>
<td>komín krasový,<br>krasová jama
</td>
<td>komín krasový
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Karstsee" title="Karstsee">Karstsee</a>
</td>
<td>karst pond
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>Локва / lokva
</td>
<td>
</td>
<td>jezioro krasowe
</td>
<td>крастовое озеро
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>krasové jezírko
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Trockental" title="Trockental">Trockental</a>
</td>
<td>lost river
</td>
<td>perte de rivière
</td>
<td>rio sumente
</td>
<td>
</td>
<td>Sушица / sušica
</td>
<td>
</td>
<td>dolina sucha<br>dolina martwa
</td>
<td>исчезная река
</td>
<td>Reka ponikalnica
</td>
<td>
</td>
<td>údolní úsek suchý
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Ponor" title="Ponor">Flussschwinde</a>
</td>
<td>ponor, disappearence, sink
</td>
<td>perte, ponor
</td>
<td>perdita, ponor
</td>
<td>ponor, sumidero
</td>
<td>Понор / ponor
</td>
<td>
</td>
<td>ponor,<br>czeluść krasowa
</td>
<td>понор,<br>карстовая полость
</td>
<td>ponor
</td>
<td>ponor
</td>
<td>říční ponor (propadání)
</td></tr>
<tr>
<td>Submarine Karstquelle<br><a href="Vrulje" class="mw-redirect" title="Vrulje">Vrulje</a>
</td>
<td>submarine karst spring,<br>vruljas<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td>
<td>source karstique sousmarine
</td>
<td>sorgente carsica sottomarina
</td>
<td>manantial cársico submarino
</td>
<td>vrulje, vrulja,<br>podmorskih izvora slatke vode
</td>
<td>
</td>
<td>żródło krasowe podmorskie
</td>
<td>подводный карстовый источник
</td>
<td>
</td>
<td>prameň krasový podmorský
</td>
<td>pramen krasový podmořský
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Hum_(Geologie)" title="Hum (Geologie)">Hum</a>
</td>
<td>hum
</td>
<td>butte karstique / houm
</td>
<td>hum
</td>
<td>Mogote
</td>
<td>Хум / hum
</td>
<td>
</td>
<td>ostaniec krasowy
</td>
<td>карстовый останец
</td>
<td>Hum
</td>
<td>hum
</td>
<td>hum
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Mogote" class="mw-redirect" title="Mogote">Mogote</a>
</td>
<td>mogote
</td>
<td>mogote
</td>
<td>mogote
</td>
<td>mogote
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>могот
</td>
<td>hum
</td>
<td>mogot
</td>
<td>mogot
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Cockpit_karst" class="mw-redirect" title="Cockpit karst">Cockpit karst</a>
</td>
<td>cockpit karst
</td>
<td>karst cockpit
</td>
<td>campo carsico a doline
</td>
<td>karst esponja
</td>
<td>Богињави крас / boginjavi krš
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>boginjavi krš
</td>
<td>
</td>
<td>kras cockpitový,<br>tropický závrtový
</td></tr>
<tr>
<td><a href="#Kegelkarst">Kegelkarst</a>
</td>
<td>cone karst,<br>conical karst
</td>
<td>karst à pitones,<br>karst à cônes
</td>
<td>carso a coni
</td>
<td>Karst de conos,<br>carso cónico
</td>
<td>stožasti krš
</td>
<td>
</td>
<td>kras stożkowy
</td>
<td>конический карст
</td>
<td>stožčasti kras
</td>
<td>kras kuželový
</td>
<td>kras kuželový
</td></tr>
<tr>
<td>Turmkarst
</td>
<td>tower karst
</td>
<td>karst à tourelles
</td>
<td>carso a torri, campo
</td>
<td>Karst de torres
</td>
<td>boginjavi krš
</td>
<td>Fengcong / Fenglin
</td>
<td>kras ruinowy
</td>
<td>башенный карст
</td>
<td>
</td>
<td>kras věžový
</td>
<td>kras věžový
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Glaziokarst" title="Glaziokarst">Glaziokarst</a>
</td>
<td>glaciokarst
</td>
<td>glaciokarst
</td>
<td>carso glaciale
</td>
<td>carso glacial
</td>
<td>Глациокарст / glaciokarst
</td>
<td>
</td>
<td>kras glacjalny
</td>
<td>Гляциокарст
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>glaciokras,<br>kras glaciální
</td></tr>
<tr>
<td>Schichttreppen
</td>
<td>Schichttreppenkarst
</td>
<td>karst à banquettes structurales
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>kras stupňovitý
</td></tr>
<tr>
<td>Schichtrippen
</td>
<td>Cuestas
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>Cuestas
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Sandsteinkarst" class="mw-redirect" title="Sandsteinkarst">Sandsteinkarst</a>,<br><a href="Pseudokarst" title="Pseudokarst">Pseudokarst</a>,<br>Quarzitkarst
</td>
<td>sandstone karst,<br>quartzite karst
</td>
<td>karst gréseux,<br>karst quartzitique
</td>
<td>carso in quarzite
</td>
<td>carso en quarzíta
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>карст песчаниковый
</td>
<td>
</td>
<td>kras kremencový,<br>kras kvarcitový
</td>
<td>kras křemencový,<br>pseudokras
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Quantifizierung_der_Kalkabtragungsraten_(Karstdenudation)"><span id="Quantifizierung_der_Kalkabtragungsraten_.28Karstdenudation.29"></span>Quantifizierung der Kalkabtragungsraten (Karstdenudation)</h2></div>
<p>Der Kalkabtrag beschreibt die Oberflächenerniedrigung pro Zeitspanne (z. B. mm/Jahr; µm/Jahr; cm/10.000 Jahre) und kann mit verschiedenen Methoden gemessen werden. Eine Methode, die in den früheren Forschungsperioden der 1950er und 1960er Jahre (z. B. Bögli 1951,<sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bögli 1960;<sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bauer 1964<sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>) Anwendung fand, ist die morphometrische Messung in Karsthohlformen (z. B. Bestimmung der Tiefe von Karren oder Karrenfußnäpfen). Hierbei wird in ehemals im Pleistozän vergletscherten Gebieten der Kalkabtrag auf die letzten 10.000 Jahre nach der völligen Eisfreiwerdung bezogen. Es wird davon ausgegangen, dass der oberirdische, präglaziale Karstformenschatz (z. B. Interglaziale) durch glaziale Erosionsprozesse bereits abgetragen worden ist. Der morphometrisch ermittelte Abtragswert wird deshalb als postglazialer Kalkabtrag (cm/10.000 Jahre) bezeichnet.
</p><p>Beispiele für morphometrisch ermittelte Karstabträge in den Nördlichen Kalkalpen:
</p>
<table class="wikitable">
<tbody><tr>
<th>Untersuchungsgebiet</th>
<th>Kalkabtrag<br>(cm/10.000 Jahre)</th>
<th>Methode</th>
<th>Autor, Forschungsarbeit
</th></tr>
<tr>
<td>Zugspitzplatt, Wettersteingebirge, mittlerer Gebietsabtrag</td>
<td>28</td>
<td>Tiefe von Rinnenkarren</td>
<td>Hüttl, 1999<sup id="cite_ref-Hüttl_31-0" class="reference"><a href="#cite_note-Hüttl-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td>Zugspitzplatt, Wettersteingebirge, nackter Karst</td>
<td>4–10</td>
<td>Tiefe von Rinnenkarren</td>
<td>Hüttl, 1999<sup id="cite_ref-Hüttl_31-1" class="reference"><a href="#cite_note-Hüttl-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td>Zugspitzplatt, Wettersteingebirge, halbbedeckter Karst</td>
<td>8–50</td>
<td>Tiefe von Rinnenkarren</td>
<td>Hüttl, 1999<sup id="cite_ref-Hüttl_31-2" class="reference"><a href="#cite_note-Hüttl-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td>Steinernes Meer, Berchtesgadener Alpen, halbbedeckter Karst</td>
<td>15–20</td>
<td>Karrenfußnapf-Methode</td>
<td>Haserodt, 1965<sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td>Hagengebirge, Berchtesgadener Alpen, nackter Karst</td>
<td>6–14</td>
<td>Höhe von Karrendornen</td>
<td>Haserodt, 1965
</td></tr>
<tr>
<td>Warscheneckplateau, Österreich, nackter Karst</td>
<td>10–20</td>
<td>Tiefe von Rinnenkarren</td>
<td>Zwittkovits, 1966<sup id="cite_ref-33" class="reference"><a href="#cite_note-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td>Raxplateau, Österreich, nackter Karst</td>
<td>4–10</td>
<td>Höhe von Karrendornen</td>
<td>Zwittkovits, 1966
</td></tr>
<tr>
<td>Warscheneckplateau, halbbedeckter Karst</td>
<td>10–30</td>
<td>Tiefe von Rundkarren</td>
<td>Zwittkovits, 1966
</td></tr></tbody></table>
<p>Am häufigsten kommt jedoch bis heute die indirekte Bestimmung des Kalkabtrags (z. B. mm/Jahr) über den Karbonatgehalt (CaCO<sub>3</sub> mg/l) in Karstwässern (z. B. Fließgewässer, Quellen) zum Einsatz. Hiermit lässt sich dann aus der gelösten Karbonat- bzw. Kalkmenge ein Oberflächenabtrag berechnen. Möchte man in einem Karstgebiet auch verschiedene Einflussfaktoren (z. B. Schichtneigung, Kleinrelief, Vegetations- und Bodenbedeckung) mit berücksichtigen, dann hat sich die chemische Analyse von Ablaufwässern (Regen- und Schneeschmelzwässer) von Felsoberflächen, aus Schuttkörpern und Bodenauflagen bewährt.<sup id="cite_ref-Hüttl_31-3" class="reference"><a href="#cite_note-Hüttl-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Somit kann man innerhalb kleiner Raumausschnitte, sog. Karstökotope, eine detaillierte Gebietsquantifizierung durchführen oder auch für ein Gebirgskarstrelief (z. B. Glaziokarst in den Nördlichen Kalkalpen) für jede Höhenstufe einen mittleren Kalkabtrag aus zahlreichen Einzelmessungen ermitteln.
</p><p>Beispiele für mittlere Kalkabträge durch Lösung auf dem Zugspitzplatt in Abhängigkeit von der Höhenstufe<sup id="cite_ref-Hüttl_31-4" class="reference"><a href="#cite_note-Hüttl-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<table class="wikitable">
<tbody><tr>
<th>Höhenstufe</th>
<th>Gesamtfläche<br>(km²)</th>
<th>Kalkabtrag<br>(µm/Jahr)</th>
<th>Gebietsaustrag durch Lösungsverwitterung<br>(t/Jahr)
</th></tr>
<tr>
<td>nivale Stufe (2600–2700 m)</td>
<td>0,204</td>
<td>26,7</td>
<td>14,7
</td></tr>
<tr>
<td>subnivale Stufe (2350–2600 m)</td>
<td>2,648</td>
<td>30,1</td>
<td>215,2
</td></tr>
<tr>
<td>alpine Stufe (2000–2350 m)</td>
<td>2,853</td>
<td>34,1</td>
<td>262,7
</td></tr>
<tr>
<td>subalpine Stufe (1960–2000 m)</td>
<td>0,283</td>
<td>39,5</td>
<td>30,2
</td></tr>
<tr>
<td>Felswände der Zugspitzplattumrahmung</td>
<td>1,910</td>
<td>13,6</td>
<td>69,9
</td></tr>
<tr>
<td>Mittlere Abtrag (gewichtetes Mittel)</td>
<td></td>
<td>27,8</td>
<td>592,7
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Karst_und_Umwelt">Karst und Umwelt</h2></div>
<p>Durch Wasserarmut und das (im außertropischen Bereich) Fehlen von tiefgründigen großflächigen <a href="Ackerboden" class="mw-redirect" title="Ackerboden">Ackerböden</a> gehören viele Karstgebiete zur <a href="Sub%C3%B6kumene" title="Subökumene">Subökumene</a>. Traditionell ist im mediterranen Karst eine extensive Bewirtschaftung kleiner fruchtbarer Dolinenböden und gegebenenfalls in intensiver Form in Poljen möglich, was durch den <a href="Mais" title="Mais">Maisanbau</a> erst neuzeitlich zu agrarökonomischer Veränderung geführt hat. <a href="Fernweidewirtschaft" title="Fernweidewirtschaft">Fernweidewirtschaft</a> und <a href="Nomadismus" title="Nomadismus">Nomadismus</a> waren bis dahin an die spezielle Naturraumausstattung auch die jahrhundertelang angepassteste Form der Naturraumnutzung im mediterranen Holokarst. Tropische Karstregionen bieten demgegenüber oft ertragreiche und großflächigere Ackerflächen für den <a href="Reis" title="Reis">Reisanbau</a> und kennen keine Beweidung von <a href="Transhumanz" title="Transhumanz">Karsthochflächen</a>.
</p><p>Da insbesondere die Karstlandschaften des klassischen dinarischen Karstes durch die ökologischen Grundvoraussetzungen wie häufige winterliche <a href="Bora_(Wind)" title="Bora (Wind)">Orkanstürme</a> teilweise völlig vegetationslos sind, wird hier auch vom „Nackten Karst“ (Karst ohne Humusdecke und vegetationslos) gesprochen. Die Wald- und Vegetationslosigkeit des Dinarischen Karstes erfolgt aber nicht primär durch die Verkarstung, sondern ist insbesondere durch die <a href="Bora_(Wind)" title="Bora (Wind)">Bora-Winde</a> indiziert.
</p><p>Eine völlig andere Nutzung von Karstformationen ist der Abbau geeigneter Kalksteine darin. Die bekanntesten Regionen sind die Karstgebiete bei Triest und den angrenzenden slowenischen Landesteilen sowie das südlich davon gelegene Istrien. Auf Grund ihrer hervorragenden Eigenschaften haben diese Kalksteine eine überregionale Bedeutung erlangt. Obwohl sie unter vielen Eigennamen seit der römischen Epoche gehandelt werden, sind sie seit dem 19. Jahrhundert allgemein auch als <a href="Karstmarmore" title="Karstmarmore">Karstmarmore</a> bezeichnet worden.
</p><p>In Puerto Rico wurde eine natürliche Hohlform des Cockpit-Karstes zum Bau eines der größten Radioteleskope der Welt, des <a href="Arecibo-Observatorium" title="Arecibo-Observatorium">Arecibo-Observatoriums</a>, genutzt. Auch das <a href="FAST_(Radioteleskop)" title="FAST (Radioteleskop)">FAST-Radioteleskop</a> in der chinesischen Provinz <a href="Guizhou" title="Guizhou">Guizhou</a>, das Teleskop mit der weltweit größten Fläche, wurde in einem Karstgebiet errichtet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Fernweidewirtschaft_als_differenzierte_Raumausnutzung_im_Karst">Fernweidewirtschaft als differenzierte Raumausnutzung im Karst</h3></div>
<p>Als klassische europäische Region der <a href="Fernweidewirtschaft" title="Fernweidewirtschaft">Fernweidewirtschaft</a> gelten die mediterranen Karstregionen.
Die natürlichen Gegebenheiten ausnutzend, prägte das auf Viehzucht bezogene kulturelle Verhalten soziale und kulturelle Entwicklung. Ein Nebeneinander, zum Teil in unmittelbarer Nachbarschaft, und enge Verflechtung der verschiedenen weidewirtschaftlichen Formen hat eine differenzierte Raumausnutzung geschaffen, die auch auf ethnischen Besonderheiten fußte. In Regionen, deren Agrarwirtschaft aufgrund der Naturraumausstattung für kaum eine andere Wirtschaftsform geeignet scheint, konnte sich diese Lebensform bis heute halten.
</p><p>In den extremsten Regionen des Dinarischen Karst sind durch die Wasserarmut des Holokarstes nur kleinräumige Wanderungsbewegungen möglich. Die traditionelle Wirtschaftsform ist in Westmontenegro daher die <i>Kolibawirtschaft</i>.<sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Wasser_und_Besiedlung,_Trinkwassergewinnung"><span id="Wasser_und_Besiedlung.2C_Trinkwassergewinnung"></span>Wasser und Besiedlung, Trinkwassergewinnung</h3></div>
<p>Im Hinblick auf die Mensch-Umweltbeziehungen ist die Karsthydrologie ein besonders anschauliches Beispiel für die engen Wechselbeziehungen. Die besondere geologische Situation macht die Wasserversorgung für Siedlungen häufig sehr schwer. Hier mussten tiefe Brunnen gegraben werden, Dolinen genutzt oder auf Regenwasser und Zisternen zurückgegriffen werden.
Andererseits beeinflussen sich Travertinbildungen und Besiedlung gegenseitig: Kalktuffterrassen bieten gute Siedlungsplätze und Mühlenstandorte. Starke Landnutzung und die damit verbundenen Eingriffe in die Gewässer unterbinden hingegen eine Kalkausfällung.<sup id="cite_ref-35" class="reference"><a href="#cite_note-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Etwa 25 % der <a href="Weltbev%C3%B6lkerung" title="Weltbevölkerung">Weltbevölkerung</a> erhalten ihr <a href="Trinkwasser" title="Trinkwasser">Trinkwasser</a> aus Karst-<a href="Aquifer" class="mw-redirect" title="Aquifer">Aquiferen</a>.<sup id="cite_ref-36" class="reference"><a href="#cite_note-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das <i>Institut für angewandte Geowissenschaften</i> am <i><a href="Karlsruher_Institut_f%C3%BCr_Technologie" title="Karlsruher Institut für Technologie">Karlsruher Institut für Technologie</a></i> (KIT) veröffentlichte als Projekt der <i>IAH Karst Commission</i> (<i>International Association of Hydrogeologists</i>)<sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="#cite_note-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> im September 2017 auf dem 44. jährlichen Kongress der IAH in <a href="Dubrovnik" title="Dubrovnik">Dubrovnik</a> in Ergänzung der 2000 veröffentlichten <a href="Grundwasser" title="Grundwasser">Grundwasser</a>-<a href="Weltkarte" title="Weltkarte">Weltkarte</a> (WHYMAP, <i>World-wide Hydrogeological Mapping and Assessment Programme</i>)<sup id="cite_ref-38" class="reference"><a href="#cite_note-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> zusammen mit dem <i>Federal Institute for Geosciences and Natural Resources</i> (BGR) und der <a href="UNESCO" title="UNESCO">UNESCO</a> eine „Weltkarte der Karst-Grundwasserleiter“ (<i>World Karst Aquifer Map</i>).<sup id="cite_ref-39" class="reference"><a href="#cite_note-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Biogeographie">Biogeographie</h3></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Vegetation_im_Karst">Vegetation im Karst</h4></div>
<p>Die Kalksteine im Karst liefern allgemein basengesättigte flache <a href="Kalkhaltiger_Boden" title="Kalkhaltiger Boden">kalkhaltige Böden</a> (hoher <a href="Boden-pH" title="Boden-pH">Boden-pH</a>), die <a href="Kalkstet" title="Kalkstet">kalkstete</a> Arten fördern. Ökologisch sind Kalkstandorte überwiegend trocken und haben hohe Sonneneinstrahlung. Physiologische Anpassung an Karststandorte können im Extremfall bis zu <a href="Lithophyt" title="Lithophyt">Lithophytie</a> (z. B. <i>Iris pallida</i>) und <a href="Poikilohydrisch" class="mw-redirect" title="Poikilohydrisch">Poikilohydrie</a> (z. B. <a href="Streifenfarne" title="Streifenfarne">Milzfarn</a> (<i>Asplenium ceterach</i>), Ramonda (<i><a href="Felsenteller" title="Felsenteller">Ramonda serbica</a></i>) oder <a href="Winter-Bohnenkraut" title="Winter-Bohnenkraut">Winter-Bohnenkraut</a> (<i>Satureja montana</i>)) reichen. Anpassungen an die Trockenheit erfolgen aber überwiegend physiognomisch durch Überdauerungsorgane wie <a href="Zwiebel_(Pflanzenteil)" title="Zwiebel (Pflanzenteil)">Zwiebel</a> und <a href="Rhizom" title="Rhizom">Rhizom</a>; Blattreduktion und -xeromorphie (z. B.<i>Sklerophyllie</i> und <i>Mikromerie</i>) und <a href="Sukkulente" title="Sukkulente">Sukkulenz</a> (z. B. <i>Flaschenbäume</i>, <i>Blattsukkulenten</i>). Je nach <a href="Florenreich" title="Florenreich">floristischer Region</a> sind in den einzelnen Karstregionen insbesondere <a href="Lippenbl%C3%BCtler" title="Lippenblütler">Lamiaceaen</a>, <a href="Schwertliliengew%C3%A4chse" title="Schwertliliengewächse">Iridaceaen</a>, <a href="Agavengew%C3%A4chse" title="Agavengewächse">Agavengewächse</a> und <a href="Kieferngew%C3%A4chse" title="Kieferngewächse">Koniferen</a> artenreich vertreten.
</p><p>Typische Pflanzenarten und <a href="Pflanzengesellschaft" title="Pflanzengesellschaft">Vegetationsformationen</a> der Karstregionen sind:
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Mediterrane_Region">Mediterrane Region</h5></div>
<dl><dt><i><a href="Dinarisches_Gebirge" title="Dinarisches Gebirge">Dinariden</a></i></dt>
<dd><i><a href="Iris_pallida" class="mw-redirect" title="Iris pallida">Iris pallida</a></i>, <a href="Schlangenhaut-Kiefer" title="Schlangenhaut-Kiefer">Schlangenhaut-Kiefer</a>, <i>Petteria ramentacea</i>, <a href="Neumayer-Krugfrucht" title="Neumayer-Krugfrucht">Neumayer-Krugfrucht</a> (<i>Amphoricarpos neumayerianus</i>), Felsen-Moltkie (<i>Moltkia petraea</i>), <a href="Quendelbl%C3%A4ttrige_Bergminze" title="Quendelblättrige Bergminze">Quendelblättrige Bergminze</a>, <i><a href="Viola_chelmea" title="Viola chelmea">Viola chelmea</a></i>, <a href="Dinarischer_Karst-Blockhalden-Tannenwald" title="Dinarischer Karst-Blockhalden-Tannenwald">Dinarischer Karst-Blockhalden-Tannenwald</a></dd></dl>
<dl><dt><i><a href="Taurusgebirge" title="Taurusgebirge">Taurusgebirge</a></i></dt>
<dd><a href="Kilikische_Tanne" title="Kilikische Tanne">Kilikische Tanne</a> (<i>Abies cilicica</i>), <a href="Libanon-Zeder" title="Libanon-Zeder">Libanon-Zeder</a> (<i>Cedrus libani</i>)</dd></dl>
<dl><dt><i><a href="Rif_(Gebirgszug)" title="Rif (Gebirgszug)">Rif-Atlas</a></i></dt>
<dd><a href="Spanische_Tanne" title="Spanische Tanne">Spanische Tanne</a> (<i>Abies pinsapo</i> var. <i>marocana</i>), <i><a href="Cedrus_atlantica" class="mw-redirect" title="Cedrus atlantica">Cedrus atlantica</a></i></dd></dl>
<dl><dt><i><a href="Pindos" title="Pindos">Pindos</a></i></dt>
<dd><a href="Griechische_Tanne" title="Griechische Tanne">Griechische Tanne</a> (<i>Abies cephalonica</i>), <i><a href="Viola_chelmea" title="Viola chelmea">Viola chelmea</a></i></dd></dl>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Botanischer_Garten_Carsiana" title="Botanischer Garten Carsiana">Botanischer Garten Carsiana (Triester Karst)</a></div>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Karibische_Region">Karibische Region</h5></div>
<p><i><a href="Geographie_Kubas#Westkuba" title="Geographie Kubas">Mogoten</a></i> (Kuba): <i>Gaussia princeps</i> (endemische Palme mit Stammsukkulenz), <i>Ekmanianthe actinophylla</i> (Kubanisch „roble caimán“), <i>Bursera schaferi</i>, <i><a href="Agave_tubulata" title="Agave tubulata">Agave tubulata</a></i>, <i><a href="Microcycas_calocoma" title="Microcycas calocoma">Microcycas calocoma</a></i> Der im Nationalpark Vinales auf Kuba sein Verbreitungszentrum besitzende Zwergpalmfarn <i>Microcycas calocoma</i> gilt als <a href="Lebendes_Fossil" title="Lebendes Fossil">lebendes Fossil</a> und hat unter alle Pflanzenarten die größte Eizelle.
</p><p>Ein besonderes Rätsel der europäischen Flora ist zudem der <i>Calcareous riddle</i>, da fast ein Drittel aller Pflanzenarten in Mitteleuropa als kalkliebend gilt und auffallend viele Pflanzen der höheren Breiten auf Kalkstandorte spezialisiert sind.<sup id="cite_ref-40" class="reference"><a href="#cite_note-40"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Fauna">Fauna</h4></div>
<p>Einen wesentlichen Stellenwert innerhalb der faunistischen Biogeographie von Karstlandschaften bilden unter anderen die herpetologische- wie die Höhlen-Fauna. So liegt das artenreichste Diversitätszentrum der europäischen endemischen Herpetofauna in einem kleinen Winkel im Hochkarst der Südost-Dinariden Montenegros und Teilen Nord-Albaniens (in der Biogeographie als „Adriatic Triangle“ bezeichnet).<sup id="cite_ref-41" class="reference"><a href="#cite_note-41"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 2007 wurde aus Karstgebirgen in diesem Gebiet die Prokletije-Felseidechse (<i><a href="Dinarolacerta" title="Dinarolacerta">Dinarolacerta</a> montenegrina</i>) als altertümliche, felsspaltenbesiedelnde, kälteangepasste Hochgebirgseidechse neu beschrieben, deren Entwicklungslinie zumindest 5 Millionen Jahre vor heute zurück reicht.<sup id="cite_ref-42" class="reference"><a href="#cite_note-42"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-43" class="reference"><a href="#cite_note-43"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Deckungsgleich mit dem Südost-Dinarischen Zentrum der Reptiliendiversität Europas ist der Artenreichtum an <a href="Pseudoskorpione" title="Pseudoskorpione">Pseudoskorpionen</a> (<i>Arachnida</i>) für die im montenegrinisch-herzegowinischen Hochkarst von Božidar Čurčić 200 Arten angegeben werden.<sup id="cite_ref-44" class="reference"><a href="#cite_note-44"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Region ist damit ein globales Zentrum tertiärer humikoler und hygrophiler Pseudoskorpione, unter denen ein wesentlicher Teil der ehemaligen tropischen Fauna im Tertiär entstammt. Damit waren deren eigentliche Vorfahren einstmals thermophile Bewohner der Bodenfauna, die sich erst während der klimatischen Veränderungen in den Eiszeiten an ein unterirdisches Leben in Höhlen anpassten. Die balkanischen Pseudoskorpione gelten als die ältesten landlebenden Tiere Europas und übertreffen an Zahl von tertiären Reliktarten die Karst-Regionen Südost-Asiens und Nord-Amerikas.<sup id="cite_ref-45" class="reference"><a href="#cite_note-45"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bekannte Karst-Bewohner sind noch höhlenbewohnende Salamander-Arten, unter denen der <a href="Grottenolm" title="Grottenolm">Grottenolm</a> (<i>Proteus anguinus</i>) aus den unterirdischen Flusssystemen der <a href="Pivka_(Fluss)" title="Pivka (Fluss)">Pivka</a> und <a href="Reka_(Fluss)" title="Reka (Fluss)">Reka</a> in Slowenien bekannt geworden ist. Nicht aquatisch lebende höhlenbewohnende Salamander-Arten sind zahlreiche endemische Arten der Gattung <i>Eurycea</i> und <i>Speleomantes</i>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte_der_wissenschaftlichen_Karstforschung">Geschichte der wissenschaftlichen Karstforschung</h2></div>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Karstologie" title="Karstologie">Karstologie</a></div>
<p>Geomorphologische und hydrologische Phänomene machten die <a href="Dinariden" class="mw-redirect" title="Dinariden">Dinariden</a> zum klassischen Untersuchungsgebiet der <a href="Karstologie" title="Karstologie">Karstforschung</a>, die durch die in den österreichischen Karstregionen im <a href="Karst_(S%C3%BCdeuropa)" class="mw-redirect" title="Karst (Südeuropa)">Triester Karst</a> im Rahmen allgemeiner geologischer Aufnahmearbeiten der <i><a href="Geologische_Bundesanstalt" title="Geologische Bundesanstalt">k.k. geologischen Reichsanstalt</a></i> durch <a href="Guido_Stache" title="Guido Stache">Guido Stache</a> ihre Anfänge in der phänomenologischen und geologischen Beschreibung nahmen. Staches erste Publikation dazu stammt aus dem Jahr 1864, doch erst durch die unter <a href="Albrecht_Penck" title="Albrecht Penck">Albrecht Penck</a> in Wien initiierte Etablierung eines Lehrstuhls für <a href="Geomorphologie" title="Geomorphologie">Geomorphologie</a> wird die Karstforschung zu einem eigenen Wissenszweig, an dem zahlreiche Geologen und Geographen der <a href="%C3%96sterreich-Ungarn" title="Österreich-Ungarn">K.u.K.-Monarchie</a> Interesse zeigen.
</p><p>Pencks Schüler Jovan Cvijić erarbeitete 1893 ein Standardwerk der Karstgeomorphologie, dessen Tragweite bis heute andauert. Diese ersten grundsätzlich rein <a href="Ph%C3%A4nomenologie_(Methodik)" title="Phänomenologie (Methodik)">deskriptiven</a> Arbeiten stellten schon bald generelle Fragen nach der Art der Karsthydrologie und der zeitlichen Genese und Entwicklung von Karstformen, die als erstes von Penck und <a href="William_Morris_Davis" title="William Morris Davis">William Morris Davis</a> (1901) auf einer gemeinsamen Exkursion in <a href="Bosnien" title="Bosnien">Bosnien</a> gewonnen wurden. Zum Problem der Karsthydrographie gab es bald zwei Lager, die mit Penck und Alfred Grund die Theorie eines Karstgrundwassers und aus dem Lager der Geologen und <a href="Spel%C3%A4ologie" title="Speläologie">Speläologen</a> unter Führung von <a href="Friedrich_Katzer" title="Friedrich Katzer">Friedrich Katzer</a> (1909) eine Theorie der Karstflüsse vertreten.
</p><p>Mit der von <a href="Ji%C5%99%C3%AD_Viktor_Dane%C5%A1" title="Jiří Viktor Daneš">Jiří Daneš</a> (1910) beginnenden Erforschung tropischer Karstregionen, die 1936 von Herbert Lehmann weitergeführt und systematisiert wird, ergeben sich in der Karstforschung schnell Theorien die klimageomorphologische Ursachen für die Unterschiede der Geomorphologie verantwortlich machen, aber nie die Cvijće Grundidee der alleinigen Dominanz der Lösungsprozesse in Zweifel ziehen, was seit Sweeting jedoch nicht mehr gültige wissenschaftliche Anschauung ist.
</p><p>Unter den Schülern der Cvijćen Geomorphologischen Schule war insbesondere <a href="Josip_Rogli%C4%87" title="Josip Roglić">Josip Roglić</a> (1906–1987) der talentierteste, der Themen um Poljen-Genese und Typisierung, Verbreitung von Karsttypen, Karst und Mensch, Karst und Quartärgeologie, sowie Vegetation und Karst insbesondere an Fragestellungen in den Dinariden vertiefte und neue Forschungsinhalte fand.<sup id="cite_ref-46" class="reference"><a href="#cite_note-46"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Beispiele">Beispiele</h2></div>
<ul class="gallery mw-gallery-packed">
<li class="gallerybox" style="width: 162px">
<div class="thumb" style="width: 160px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Verkarsteter <a href="Dachsteinkalk" title="Dachsteinkalk">Dachsteinkalk</a> am <a href="Kehlstein" title="Kehlstein">Kehlstein</a>, Berchtesgadener Alpen</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 162px">
<div class="thumb" style="width: 160px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Kluftkarren, <a href="Velebit" title="Velebit">Velebit</a></div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 164px">
<div class="thumb" style="width: 162px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"><a href="Karre_(Rinne)" title="Karre (Rinne)">Karrenfeld</a> in den <a href="Dolomiten" title="Dolomiten">Dolomiten</a></div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 182px">
<div class="thumb" style="width: 180px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"><a href="Karre_(Rinne)" title="Karre (Rinne)">Karrenfeld</a> in der <a href="Schrattenfluh" title="Schrattenfluh">Schrattenfluh</a></div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 192.66666666667px">
<div class="thumb" style="width: 190.66666666667px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Karrenfeld am Gottesackerplateau (Allgäuer Alpen) – Blick vom Gipfel des <a href="Hoher_Ifen" title="Hoher Ifen">Hohen Ifen</a></div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 162px">
<div class="thumb" style="width: 160px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Hochgebirgs-Karstfluren im <a href="Totes_Gebirge" title="Totes Gebirge">Toten Gebirge</a>, Oberösterreichische Kalkalpen</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 386px">
<div class="thumb" style="width: 384px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"><a href="Burren" title="Burren">Burren</a>-Panorama, nördliches <a href="County_Clare" title="County Clare">County Clare</a>, <a href="Irland" title="Irland">Irland</a></div>
</li>
</ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bibliographie">Bibliographie</h2></div>
<p><b>Spezielle Karstformen:</b>
</p>
<ul><li>Engelbert Altenburger: <i>Die südchinesische Karstlandschaft.</i> In: <i>Geowissenschaften in unserer Zeit.</i> Vol. 1 (1983), Ausgabe 4, <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220723-0834%22&key=cql">0723-0834</a></span></span>, S. 115–121, <a href="https://doi.org/10.2312/geowissenschaften.1983.1.115" class="extiw external" title="doi:10.2312/geowissenschaften.1983.1.115">doi:10.2312/geowissenschaften.1983.1.115</a>.</li>
<li><a href="Alfred_B%C3%B6gli" title="Alfred Bögli">Alfred Bögli</a>: <i>Karsthydrographie und physische Speläologie.</i> Springer Verlag, Berlin/Heidelberg/New York 1978, ISBN 3-540-09015-0. (ISBN 0-387-09015-0)</li>
<li><a href="Jovan_Cviji%C4%87" title="Jovan Cvijić">Jovan Cvijić</a>: <i>Das Karstphänomen.</i> Wien 1893 (A. Penck (Hrsg.: <i>Geographische Abhandlungen.</i> V, 3)</li>
<li>Jovan Cvijić: <i>Hydrographie Souterraine et Évolution Morphologiyue du Karst.</i> In: <i>Recueil des travaux de l'Institur de Géogr. Alpine.</i> T. 6, Fasc. 4, Grenoble 1918.</li>
<li>Jovan Cvijić: <i>La Géographie des Terrains Calcaires</i>. Monographie der Serbischen Akademie der Wissenschaften und Künste, v. 341, no. 26, Belgrad 1960.</li>
<li><a href="William_M._Davis" class="mw-redirect" title="William M. Davis">William M. Davis</a>: <i>Origin of limestone caverns.</i> In: <i>Bulletin of the Geological Society of America.</i> Band 41, 1930, S. 475–625.</li>
<li><a href="Alfred_Grund" title="Alfred Grund">Alfred Grund</a>: <i>Die Karsthydrographie. Studien aus Westbosnien.</i> Teubner, Leipzig 1903 (A. Penck (Hrsg.: <i>Geographische Abhandlungen.</i> VII, 3).</li>
<li>Alfred Grund: <i>Der geographische Zyklus im Karst.</i> In: <i>Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde.</i> 52. Berlin 1914, S. 621–640.</li>
<li>Carola Hüttl: <i>Steuerungsfaktoren und Quantifizierung der chemischen Verwitterung auf dem Zugspitzplatt (Wettersteingebirge, Deutschland).</i> Geobuch-Verlag, München 1999, ISBN 3-925308-51-2 (Münchner Geographische Abhandlungen, B30).</li>
<li><a href="Friedrich_Katzer" title="Friedrich Katzer">Friedrich Katzer</a>: <i>Karst und Karsthydrographie.</i> Zur Kunde der Balkanhalbinsel. Sarajevo 1909.</li>
<li>Hermann Lehmann: <i>Der Tropische Kegel-Karst auf den Grossen Antillen.</i> In: <i>Erdkunde.</i> 8, 2, 1954, S. 130.</li>
<li><a href="Herbert_Louis_(Geograph)" title="Herbert Louis (Geograph)">Herbert Louis</a>: <i>Die Entstehung der Poljen und ihre Stellung in der Karstabtragung, auf Grund von Beobachtungen im Taurus.</i> In: <i>Erdkunde.</i> X. 1956, S. 33–53.</li>
<li><a href="Karl-Heinz_Pfeffer" title="Karl-Heinz Pfeffer">Karl-Heinz Pfeffer</a>: <i>Karstmorphologie</i> (= <i>Erträge der Forschung.</i> Bd. 79). Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 1978, ISBN 3-534-07187-5</li>
<li><a href="Karl-Heinz_Pfeffer" title="Karl-Heinz Pfeffer">Karl-Heinz Pfeffer</a>: <i>Karst. Entstehung – Phänomene – Nutzung</i>. Bornträger, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-443-07147-9.</li>
<li>Václav Cílek, Roland Winkelhöfer: <i>Si02 – Sinter in Sandsteinhöhlen der Sächsisch-Böhmischen Schweiz.</i> In: <i>Der Höhlenforscher.</i> Band 20 (1988), Dresden, <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220138-2519%22&key=cql">0138-2519</a></span></span>, S. 2–5.</li>
<li>Roland Winkelhöfer: <i>Durch Höhlen der Sächsischen Schweiz. Höhlenführer und Katasterdokumentation.</i> Verlag Der Höhlenforscher, Dresden 2005, ISBN 3-00-002609-6.</li>
<li>Roland Winkelhöfer: <i>Durch Höhlen der Böhmischen Schweiz. Höhlenführer und Katasterdokumentation.</i> Verlag Der Höhlenforscher, Dresden 1997, ISBN 3-00-002317-8.</li>
<li>Roland Winkelhöfer: <i>Die Innere Verkarstung des Sandsteins – eine kleine Bestandsaufnahme zur Höhlengenese im Kreidesandstein.</i> In: <i>Der Höhlenforscher.</i> 35,1 (2003), <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220138-2519%22&key=cql">0138-2519</a></span></span>, S. 2, 5–11, 31.</li>
<li><a href="Albrecht_Penck" title="Albrecht Penck">Albrecht Penck</a>: <i>Das Karstphänomen.</i> In: <i>Schriften des Vereins zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse.</i> 44, 1. Wien 1904.</li>
<li>Carl Rathjens: <i>Beobachtungen an hochgelegenen Poljen im südlichen Dinarischen Karst.</i> In: <i>Geomorphologie.</i> 4, 1960, S. 141–151.</li>
<li><a href="Josip_Rogli%C4%87" title="Josip Roglić">Josip Roglić</a>: <i>Les poljés du Karst dinarique et les modifications climatiques du quaternaire.</i> In: <i>Revue Belge de Géogr.</i> 88, 1964, S. 105–123.</li>
<li>E. M. Sanders: <i>The Cycle of Erosion in a Karst Region (After Cvijić).</i> In: <i>Geographical Review.</i> Vol. 11, No. 4 (Oct., 1921) New York 1921, S. 593–604.</li>
<li>Marjorie Mary Sweeting: <i>Reflections on the development of Karst Geomorphology in Europe and a comparison with its development in China.</i> In: <i>Zeitschrift für Geomorphologie.</i> 93, 1993, ISBN 3-443-21093-7, S. 1227–136.</li>
<li>Marjorie Mary Sweeting: <i>Karst in China, Its Geomorphology and Environment.</i> Springer-Verlag, Berlin 1995, ISBN 3-540-58846-9.</li>
<li>Márton Veress: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12583-020-1306-x.pdf"><i>Karst Types and Their Karstification</i></a>. In: Journal of Earth Science, Vol. 31 (2020), No. 3, S. 621–634, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/s12583-020-1306-x">10.1007/s12583-020-1306-x</a></span>.</li></ul>
<p><b>Enzyklopädische Arbeiten:</b>
</p>
<ul><li>Anonym: <i>A Lexicon of Cave and Karst Terminology with Special Reference to Environmental Karst Hydrology</i>. U.S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C. 2002. <a rel="nofollow" class="external text" href="https://ordspub.epa.gov/ords/eims/eimscomm.getfile?p_download_id=36359">Digitalisat</a></li>
<li>Vladimír Panoš: <i>Karsologická a speleologická terminologie.</i> Knižné centrum, Žilina 2001, ISBN 80-8064-115-3 (tschechisch; deutsch, englisch, französisch, russisch, spanisch).</li>
<li>Watson H. Monroe: <i>A Glossary of Karst Terminology</i>. (= Geological Survey Water-Supply Paper 1899-K) US Government Printing Office, Washington 1970 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://pubs.usgs.gov/wsp/1899k/report.pdf">Digitalisat</a>)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Karst-Plateau" title="Karst-Plateau">Klassischer Karst</a></li>
<li><a href="M%C3%A4hrischer_Karst" title="Mährischer Karst">Mährischer Karst</a></li>
<li><a href="Slowakischer_Karst" title="Slowakischer Karst">Slowakischer Karst</a> und <a href="Nationalpark_Aggtelek" title="Nationalpark Aggtelek">Aggteleker Karst</a></li>
<li><a href="Biosph%C3%A4renreservat_Karstlandschaft_S%C3%BCdharz" title="Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz">Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz</a></li>
<li><a href="Gipskarstgebiet_bei_Bad_Sachsa" title="Gipskarstgebiet bei Bad Sachsa">Gipskarstgebiet bei Bad Sachsa</a></li>
<li><a href="Karstquelle" title="Karstquelle">Karstquelle</a></li>
<li><a href="Liste_von_Karstquellen" title="Liste von Karstquellen">Liste von Karstquellen</a></li>
<li><a href="Liste_von_Karstquellen_in_Deutschland" title="Liste von Karstquellen in Deutschland">Liste von Karstquellen in Deutschland</a></li>
<li><a href="Verband_der_deutschen_H%C3%B6hlen-_und_Karstforscher" title="Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher">Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Karst?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Karst</a></span></b> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&query=4129942-5">Literatur von und über Karst</a> im Katalog der <a href="Deutsche_Nationalbibliothek" title="Deutsche Nationalbibliothek">Deutschen Nationalbibliothek</a></li></ul>
<p><b>Allgemein</b>
</p>
<ul><li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://web.archive.org/web/20061004114122/http://daac.gsfc.nasa.gov/geomorphology/GEO_7/GEO_CHAPTER_7.shtml"><i>Karst Geomorphology.</i></a> In: <i>daac.gsfc.nasa.gov.</i> Archiviert vom <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r250917974">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
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</style><span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fdaac.gsfc.nasa.gov%2Fgeomorphology%2FGEO_7%2FGEO_CHAPTER_7.shtml">Original</a></span> (nicht mehr online verfügbar) am <span style="white-space:nowrap;">4. Oktober 2006</span><span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen am 20. Oktober 2018</span> (englisch, mit <a href="NASA" title="NASA">NASA</a>-<a href="Fernerkundung" title="Fernerkundung">Satellitenbildern</a> wichtiger Karstregionen der Erde).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AKarst&rft.title=Karst+Geomorphology&rft.description=Karst+Geomorphology&rft.identifier=http%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20061004114122%2Fhttp%3A%2F%2Fdaac.gsfc.nasa.gov%2Fgeomorphology%2FGEO_7%2FGEO_CHAPTER_7.shtml&rft.date=&rft.source=http://daac.gsfc.nasa.gov/geomorphology/GEO_7/GEO_CHAPTER_7.shtml&rft.language=en"> </span></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://karst.iah.org/">karst.iah.org: <i>IAH Commission on Karst Hydrogeology</i></a> (<i>International Assocation of <a href="Hydrogeologie" title="Hydrogeologie">Hydrogeologists</a></i>)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://karstwaters.org/wp-content/uploads/2015/04/lexicon-cave-karst.pdf"><i>A Lexicon of Cave an Karst Terminology with special Reference to environmental Karst Hydrology.</i></a> (PDF; 2 MB) In: <i>karstwaters.org,</i> February 2002 (englisch, <i>Lexikon der Terminologie des Karstes</i>)</li>
<li><span class="cite">Andy Ridgwell, Richard E.Zeebe: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://web.archive.org/web/20120117035202/http://lgmacweb.env.uea.ac.uk/e114/publications/manuscript_ridgwell_and_zeebe.pdf"><i>The role of the global carbonate cycle in the regulation and evolution of the Earth system.</i></a> (PDF-Datei; 1,11 MB) In: <i>lgmacweb.env.uea.ac.uk.</i> 6. Oktober 2004, archiviert vom <span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Flgmacweb.env.uea.ac.uk%2Fe114%2Fpublications%2Fmanuscript_ridgwell_and_zeebe.pdf">Original</a></span> (nicht mehr online verfügbar) am <span style="white-space:nowrap;">17. Januar 2012</span><span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen am 20. Oktober 2018</span> (englisch, Der Karbonatzyklus als wichtiger globaler geoökologischer Stoffkreislauf).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AKarst&rft.title=The+role+of+the+global+carbonate+cycle+in+the+regulation+and+evolution+of+the+Earth+system&rft.description=The+role+of+the+global+carbonate+cycle+in+the+regulation+and+evolution+of+the+Earth+system&rft.identifier=http%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20120117035202%2Fhttp%3A%2F%2Flgmacweb.env.uea.ac.uk%2Fe114%2Fpublications%2Fmanuscript_ridgwell_and_zeebe.pdf&rft.creator=Andy+Ridgwell%2C+Richard+E.Zeebe&rft.date=2004-10-06&rft.source=http://lgmacweb.env.uea.ac.uk/e114/publications/manuscript_ridgwell_and_zeebe.pdf&rft.language=en"> </span></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Karst"><i>Karst.</i></a> In: <i>mineralienatlas.de</i></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.rgo-speleo.ru/library.htm"><i>Комиссия спелеологии и карстоведения / Speleology and Karstology Committee.</i></a> In: <i>rgo-speleo.ru</i> (<i>The Moscow centre of the Russian Geographic Society</i> mit großer interaktiver Literaturliste, russisch / teilw. englisch)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.waterencyclopedia.com/Hy-La/Karst-Hydrology.html"><i>Karst Hydrology.</i></a> In: <i>waterencyclopedia.com</i></li>
<li>Annika Wachsmuth: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.webgeo.de/g_001/"><i>Karstlernmodul „Karstgrundlagen“.</i></a> In: <i>webgeo.de.</i> Institut für Physische Geographie (IPG) der <a href="Albert-Ludwigs-Universit%C3%A4t_Freiburg" title="Albert-Ludwigs-Universität Freiburg">Albert-Ludwigs-Universität Freiburg</a>, 10. November 2002
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.webgeo.de/g_001/"><i>Lernmodul „Karstformen“</i></a></li></ul></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.whymap.org/whymap/EN/Maps_Data/Wokam/wokam_inhalt_en.html?nn=1577094">whymap.org: <i>World Karst Aquifer Map</i></a></li></ul>
<p><b>National</b>
</p>
<ul><li><span class="cite"><i>Karststudien in Italien und Slowenien.</i> (PDF 1,61 MB) In: <i>iag.tu-darmstadt.de.</i> <a href="Technische_Universit%C3%A4t_Darmstadt" title="Technische Universität Darmstadt">Technische Universität Darmstadt</a><span style="display:none">;</span> ehemals im <span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fwww.iag.tu-darmstadt.de%2Fexcursions%2FKarst_Hoehle_SLO2007.pdf">Original</a></span> (nicht mehr online verfügbar)<span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen am 20. Oktober 2018</span> (keine Mementos).<span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://deadurl.invalid/http://www.iag.tu-darmstadt.de/excursions/Karst_Hoehle_SLO2007.pdf">@1</a></span><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.iag.tu-darmstadt.de/excursions/Karst_Hoehle_SLO2007.pdf">@2</a></span><span style="display:none">Vorlage:Toter Link/www.iag.tu-darmstadt.de</span> <small>(Seite nicht mehr abrufbar. <a rel="nofollow" class="external text" href="http://timetravel.mementoweb.org/list/2010/http://www.iag.tu-darmstadt.de/excursions/Karst_Hoehle_SLO2007.pdf">Suche in Webarchiven</a>)</small></span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AKarst&rft.title=Karststudien+in+Italien+und+Slowenien&rft.description=Karststudien+in+Italien+und+Slowenien&rft.identifier=&rft.publisher=%5B%5BTechnische+Universit%C3%A4t+Darmstadt%5D%5D&rft.date="> </span></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.isska.ch/">isska.ch</a>: <i>Schweizerisches Institut für <a href="Spel%C3%A4ologie" title="Speläologie">Speläologie</a> und Karstforschung</i> (SISKA)</li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20131128225102/https://www.pbslearningmedia.org/resource/ess05.sci.ess.earthsys.caveintro/caves-and-karst/"><i>Caves and Karst.</i></a> In: <i>pbslearningmedia.org.</i> WGBH Educational Foundation, 2006, archiviert vom <span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=https%3A%2F%2Fwww.pbslearningmedia.org%2Fresource%2Fess05.sci.ess.earthsys.caveintro%2Fcaves-and-karst%2F">Original</a></span> (nicht mehr online verfügbar) am <span style="white-space:nowrap;">28. November 2013</span><span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen am 4. September 2019</span> (englisch, „Höhlen und Karst“).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AKarst&rft.title=Caves+and+Karst&rft.description=Caves+and+Karst&rft.identifier=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20131128225102%2Fhttps%3A%2F%2Fwww.pbslearningmedia.org%2Fresource%2Fess05.sci.ess.earthsys.caveintro%2Fcaves-and-karst%2F&rft.publisher=WGBH+Educational+Foundation&rft.date=2006&rft.source=https://www.pbslearningmedia.org/resource/ess05.sci.ess.earthsys.caveintro/caves-and-karst/&rft.language=en"> </span></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.speleo.ch/">speleo.ch</a>: <i><a href="Schweizerische_Gesellschaft_f%C3%BCr_H%C3%B6hlenforschung" title="Schweizerische Gesellschaft für Höhlenforschung">Schweizerische Gesellschaft für Höhlenforschung</a></i> (SGH)</li></ul>
<p><b>Regional</b>
</p>
<ul><li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://web.archive.org/web/20140112163127/http://www.argekh.net/"><i>ArGe für Karstkunde Harz e. V.</i></a> In: <i>argekh.net.</i> Archiviert vom <span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fwww.argekh.net%2F">Original</a></span> (nicht mehr online verfügbar) am <span style="white-space:nowrap;">12. Januar 2014</span><span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen am 20. Oktober 2018</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AKarst&rft.title=ArGe+f%C3%BCr+Karstkunde+Harz+e.%26nbsp%3BV.&rft.description=ArGe+f%C3%BCr+Karstkunde+Harz+e.%26nbsp%3BV.&rft.identifier=http%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20140112163127%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.argekh.net%2F&rft.source=http://www.argekh.net/"> </span></li>
<li><span class="cite">Friedhart Knolle, Stefan Kempe: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://web.archive.org/web/20120819225507/http://www.geoberg.de/en/2010/06/11/the-south-harz-gypsum-karst-a-unique-landscape/"><i>The South Harz Gypsum Karst – A Unique Landscape.</i></a> In: <i>geoberg.de.</i> 11. Juni 2010, archiviert vom <span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fwww.geoberg.de%2Fen%2F2010%2F06%2F11%2Fthe-south-harz-gypsum-karst-a-unique-landscape%2F">Original</a></span> (nicht mehr online verfügbar) am <span style="white-space:nowrap;">19. August 2012</span><span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen am 25. Oktober 2018</span> (englisch, Gipskarst im Südharz; private Webseite von Lutz Geißler).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AKarst&rft.title=The+South+Harz+Gypsum+Karst+%E2%80%93+A+Unique+Landscape&rft.description=The+South+Harz+Gypsum+Karst+%E2%80%93+A+Unique+Landscape&rft.identifier=http%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20120819225507%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.geoberg.de%2Fen%2F2010%2F06%2F11%2Fthe-south-harz-gypsum-karst-a-unique-landscape%2F&rft.creator=Friedhart+Knolle%2C+Stefan+Kempe&rft.date=2010-06-11&rft.source=http://www.geoberg.de/en/2010/06/11/the-south-harz-gypsum-karst-a-unique-landscape/&rft.language=en"> </span></li>
<li><span class="cite">Roland H. Winkelhöfer: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://web.archive.org/web/20131015215809/http://www.geoberg.de/2010/06/12/das-elbsandsteingebirge-ist-ein-sandsteinkarstgebiet/"><i>Karst im Elbsandsteingebirge.</i></a> In: <i>geoberg.de.</i> 12. Juni 2010, archiviert vom <span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fwww.geoberg.de%2F2010%2F06%2F12%2Fdas-elbsandsteingebirge-ist-ein-sandsteinkarstgebiet%2F">Original</a></span> (nicht mehr online verfügbar) am <span style="white-space:nowrap;">15. Oktober 2013</span><span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen am 25. Oktober 2018</span> (private Webseite von Lutz Geißler): „Dieser Text ist am 23. November 2006 auf der alten Version von geoberg.de erschienen und wurde übernommen.“</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AKarst&rft.title=Karst+im+Elbsandsteingebirge&rft.description=Karst+im+Elbsandsteingebirge&rft.identifier=http%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20131015215809%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.geoberg.de%2F2010%2F06%2F12%2Fdas-elbsandsteingebirge-ist-ein-sandsteinkarstgebiet%2F&rft.creator=Roland+H.+Winkelh%C3%B6fer&rft.date=2010-06-12&rft.source=http://www.geoberg.de/2010/06/12/das-elbsandsteingebirge-ist-ein-sandsteinkarstgebiet/"> </span></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.karstwanderweg.de/">karstwanderweg.de</a> (<i>Karstwanderweg Südharz</i>)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://izrk.zrc-sazu.si/en/predstavitev#v">Homepage des Karst Research Institute in Postojna, Slowenien (englisch)</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.lwl.org/LWL/Kultur/Westfalen_Regional/Naturraum/Karst">lwl.org</a>: <i>Karst in <a href="Westfalen" title="Westfalen">Westfalen</a></i></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<div class="mw-references-wrap mw-references-columns"><ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Preston Miracle, Derek Sturdy 1991: <i>Chamois and the Karst of the Herzegowina.</i> Journal of Archaeological Science. 18:89–101 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/29544/0000632.pdf?sequence=1&isAllowed=y">PDF</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.caveskarstday.org">UNESCO International Day of Caves and Karst</a> Abgerufen am 15. November 2025.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">Bogdan Jurkovšek, Martin Toman, Bojan Ogorelec, Luka Šribar, Katica Drobne, Marijan Poljak, Ljudmila Šribar: <i>Formacijska geološka karta Južnega dela Tržaško-komenske planote. Kredne in paleogenske karbonatne kamnine 1: 50 000</i>. Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko, Ljubljana 1996, S. 12.</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811012857?via%3Dihub">Andrej Kranjc <i>The Origin and evolution of the term “Karst”.</i></a> In: <i>sciencedirect.com,</i> abgerufen am 27. Dezember 2017.</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.dwds.de/wb/Karst">Eintrag „Karst“</a> im <a href="DWDS" class="mw-redirect" title="DWDS">DWDS</a>, Abschnitt zur Etymologie aus dem Etymologischen Wörterbuch des Deutschen von <a href="Wolfgang_Pfeifer_(Etymologe)" title="Wolfgang Pfeifer (Etymologe)">Wolfgang Pfeifer</a>, abgerufen am 27. März 2022.</span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text">Stjepan Ćorić: <i>Die geologische Erforschung von Bosnien und der Herzegowina und der gundlegende Beitrag der österreichischen Geologen</i>. In: Abhandlungen der <a href="Geologische_Bundesanstalt" title="Geologische Bundesanstalt">Geologischen Bundesanstalt</a>, Band 56/1, S. 117–152, hier S. 125.</span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text">Kalziumhydrogenkarbonat kann formal auch ionenfrei als Neutralsalz geschrieben werden; der entsprechende Kristall ist aber chemisch nicht darstellbar.</span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text">Christoph Spötl, Lukas Plan, Erhard Christian: <cite style="font-style:italic">Höhlen und Karst in Österreich</cite>. In: Oberösterreichisches Landesmuseum (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">Die Höhle</cite>. 2.,überarbeitete Auflage. <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>61</span>. Biologiezentrum des Oberösterreichischen Landesmuseums, 2016, ISBN 978-3-85474-321-7, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>35<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>ff</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Karst&rft.atitle=H%C3%B6hlen+und+Karst+in+%C3%96sterreich&rft.au=Christoph+Sp%C3%B6tl%2C+Lukas+Plan%2C+Erhard+Christian&rft.date=2016&rft.edition=2.%2C%C3%BCberarbeitete&rft.genre=journal&rft.isbn=9783854743217&rft.issue=61&rft.jtitle=Die+H%C3%B6hle&rft.pages=35ff&rft.pub=Biologiezentrum+des+Ober%C3%B6sterreichischen+Landesmuseums" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text">Die subnivale Höhenstufe ist nach Wortbedeutung die direkt unterhalb der <i>nivalen</i> befindliche; in letzterer fällt Niederschlag ganzjährig als Schnee (vgl. <a href="Nivalit%C3%A4t" title="Nivalität">Nivalität</a>). Im Wikipedia-Artikel <a href="H%C3%B6henstufe_(%C3%96kologie)" title="Höhenstufe (Ökologie)">Höhenstufe (Ökologie)</a> wird die subnivale Höhenstufe als die Obergrenze einer Vegetation mit <a href="Gef%C3%A4%C3%9Fpflanzen" title="Gefäßpflanzen">Gefäßpflanzen</a> definiert.</span>
</li>
<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text">Dieser Zeitraum reichte von vor 160 bis vor 140 Mio. der Gegenwart</span>
</li>
<li id="cite_note-Cvijic-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Cvijic_11-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Jovan Cvijić: <i>Hydrographie Souterraine et évolution morphologique du Karst.</i> Recueil des travaux de l’Institut de Géographie Alpine, Grenoble 1918.</span>
</li>
<li id="cite_note-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-12">↑</a></span> <span class="reference-text">H. Lehmann: <i>Der Tropische Kegel-Karst auf den Grossen Antillen.</i> In: <i>Erdkunde.</i> Jg. 8 (1954), Heft 2, S. 130.</span>
</li>
<li id="cite_note-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-13">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://tirv1.orf.at/stories/523945"><i>Plötzliche Löcher als Gefahr für Siedlungen.</i></a> In: <i>ORF.at,</i> 30. Juni 2011, abgerufen am 13. August 2013.</span>
</li>
<li id="cite_note-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-14">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://tirol.orf.at/news/stories/2597898/"><i>Spontanes großes Erdloch bei Reutte.</i></a> In: <i>ORF.at,</i> 13. August 2013.</span>
</li>
<li id="cite_note-15"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-15">↑</a></span> <span class="reference-text">Radim Kettner: <i>Allgemeine Geologie.</i> Band 2. Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1959, S. 292–293.</span>
</li>
<li id="cite_note-16"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-16">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://whc.unesco.org/uploads/nominations/1094.pdf">UNESCO: <i>World Heritage Scanned Nomination: Purnululu National Park.</i></a> (PDF; 4,6 MB) S. 8–12 (englisch).</span>
</li>
<li id="cite_note-17"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-17">↑</a></span> <span class="reference-text">Lukáš Vlček, Branislav Šmída, Charles Brewer-Carías u. a.: <cite class="lang" lang="sk en" dir="auto" style="font-style:italic">The new results from International Speleological Expedition Tepuy 2009 to Chimantá and Roraima Table Mountains (Guyana Highlands, Venezuela)</cite>. In: <cite class="lang" lang="sk en" dir="auto" style="font-style:italic">Aragonit</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>14</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1</span>, 2009, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>57–62</span> (slowakisch, englisch, <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
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</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20120301180027/http://www.fns.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/geol/aubrecht/Publications/03-Papers/2-Popular-scientific/07-Tepuy2009.pdf"><i>fns.uniba.sk</i></a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 1. März 2012 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) [PDF; <span style="white-space:nowrap">696<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>kB</span>; abgerufen am 20. Oktober 2018] Haupttext slowakisch, Summary in Englisch; zahlreiche Abbildungen).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Karst&rft.atitle=The+new+results+from+International+Speleological+Expedition+Tepuy+2009+to+Chimant%C3%A1+and+Roraima+Table+Mountains+%28Guyana+Highlands%2C+Venezuela%29&rft.au=Luk%C3%A1%C5%A1+Vl%C4%8Dek%2C+Branislav+%C5%A0m%C3%ADda%2C+Charles+Brewer-Car%C3%ADas+u.+a.&rft.date=2009&rft.genre=journal&rft.issue=1&rft.jtitle=Aragonit&rft.pages=57-62&rft.volume=14" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-autogenerated2004-18"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-autogenerated2004_18-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-autogenerated2004_18-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Whiteman C. D., T. Haiden, B. Pospichal, S. Eisenbach, and R. Steinacker, 2004: <i>Minimum temperatures, diurnal temperature ranges, and temperature inversions in limestone sinkholes of different sizes and shapes.</i> In: <i>J. Appl. Meteor.</i> 43, S. 1224–1236.</span>
</li>
<li id="cite_note-19"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-19">↑</a></span> <span class="reference-text">Steinacker, R. Whiteman, C.D., Dorninger, M., Pospichal, B., Eisenbach, Holzer, A.M., Weihs, P., Mursch-Radlgruber, E., Baumann, K. 2007: <i>A Sinkhole Field Experiment in the Eastern Alps.</i> In: <i>Bull. Americ. Meteo. Soc.</i> May 2007, 88 (5), S. 701–716.</span>
</li>
<li id="cite_note-20"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-20">↑</a></span> <span class="reference-text">S. Z. Dobrowski: <i>A climatic basis for microrefugia: the influence of terrain on climate.</i> In: <i>Global Change Biology.</i> 17, 2011, S. 1022–1035.</span>
</li>
<li id="cite_note-21"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-21">↑</a></span> <span class="reference-text">Antonić, O., Kušan, V., Hrašovec, B. 1997: <i>Microclimatic and Topoclimatic Differences between the Phytocoenoses in the Viljska Ponikva Sinkhole, Mt. Risnjak, Croatia.</i> In: <i>Hrvatski meteorološki časopis.</i> 32, S. 37–49.</span>
</li>
<li id="cite_note-22"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-22">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://speleogenesis.com/resources/glossary/glossary-by-letter-k/details/11/1358.html"><i>UIS Commission on Karst Hydrogeology and Speleogenesis. karst plain Speleogenesis Glossary of Karst and Cave Terms.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 17. Januar 2024</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AKarst&rft.title=UIS+Commission+on+Karst+Hydrogeology+and+Speleogenesis.+karst+plain+Speleogenesis+Glossary+of+Karst+and+Cave+Terms&rft.description=UIS+Commission+on+Karst+Hydrogeology+and+Speleogenesis.+karst+plain+Speleogenesis+Glossary+of+Karst+and+Cave+Terms&rft.identifier=https%3A%2F%2Fspeleogenesis.com%2Fresources%2Fglossary%2Fglossary-by-letter-k%2Fdetails%2F11%2F1358.html"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-23"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-23">↑</a></span> <span class="reference-text">Anonymus: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000019/001976Eb.pdf"><i>Glossary and multilingual equivalents of karst terms</i></a>. Paris 1972, UN-Dokument SC/WS/440 (englisch, PDF).</span>
</li>
<li id="cite_note-24"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-24">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.speleogenesis.info/directory/glossary/"><i>Glossary of Karst and Cave Terms</i></a>. abgerufen am 27. Dezember 2017</span>
</li>
<li id="cite_note-25"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-25">↑</a></span> <span class="reference-text">Romuald Żylka: <i>Geological Dictionary, słownik geologiczny, geologičeskij slovaŕ, dictionnaire de géologie, Geologisches Wörterbuch</i>. Wydawnictwa Geologiczne, Warzawa 1970.</span>
</li>
<li id="cite_note-26"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-26">↑</a></span> <span class="reference-text">Vladimír Panoš: <i>Karsologická a speleologická terminologie</i>. Knižné centrum, Žilina 2001, ISBN 80-8064-115-3.</span>
</li>
<li id="cite_note-27"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-27">↑</a></span> <span class="reference-text">Ivan Martinić: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://hrcak.srce.hr/file/406435"><i>Pregled klasifikacija i suvremenih istraživanja izvora u svijetu i Hrvatskoj // An overview of classifications and modern research of springs in the world and in Croatia</i></a>. In: <i>Hrvatski Geografski Glasnik</i>, Jahrgang 84 (2022) Ausgabe 1, S. 31–68, online auf <i>www.hrcak.srce.hr</i> (englisch, kroatisch), hier S. 34.</span>
</li>
<li id="cite_note-28"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-28">↑</a></span> <span class="reference-text">A. Bögli: <i>Probleme der Karrenbildung.</i> In: <i>Geographica Helvetica.</i> Band 6, 1951, S. 191–204.</span>
</li>
<li id="cite_note-29"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-29">↑</a></span> <span class="reference-text">A. Bögli: <i>Kalklösung und Karrenbildung.</i> In: <i>Zeitschrift für Geomorphologie.</i> Supplement Band 2, 1960, S. 4–21.</span>
</li>
<li id="cite_note-30"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-30">↑</a></span> <span class="reference-text">F. Bauer: <i>Kalkabtragungsmessungen in den österreichischen Kalkhochalpen.</i> In: <i>Erdkunde.</i> Band 18, 1964, S. 95–102.</span>
</li>
<li id="cite_note-Hüttl-31"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Hüttl_31-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hüttl_31-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hüttl_31-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hüttl_31-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hüttl_31-4">e</a></sup></span> <span class="reference-text">Carola Hüttl: <i>Steuerungsfaktoren und Quantifizierung der chemischen Verwitterung auf dem Zugspitzplatt (Wettersteingebirge, Deutschland).</i> In: <i>Münchner Geographische Abhandlungen.</i> Band 30. München 1999.</span>
</li>
<li id="cite_note-32"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-32">↑</a></span> <span class="reference-text">K. Haserodt: <i>Untersuchungen zur Höhen- und Altersgliederung der Karstformen in den Nördlichen Kalkalpen.</i> In: <i>Münchener Geographische Hefte.</i> Heft 27, München 1965.</span>
</li>
<li id="cite_note-33"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-33">↑</a></span> <span class="reference-text">F Zwittkovits: <i>Klimabedingte Karstformen in den Alpen, den Dinariden und im Taurus.</i> In: <i>Mitteilungen der Österr. Geogr. Gesellschaft.</i> 108, 1966, S. 73–97.</span>
</li>
<li id="cite_note-34"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-34">↑</a></span> <span class="reference-text">Kurt Kayser: <i>Westmontenegro – eine kulturgeographische Darstellung.</i> In: <i>Geographische Abhandlungen.</i> 4. Stuttgart 1931.</span>
</li>
<li id="cite_note-35"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-35">↑</a></span> <span class="reference-text">R. Schreg: <i>Wasser im Karst: Mittelalterlicher Wasserbau und die Interaktion von Mensch und Umwelt.</i> In: <i>Mitt. Dt. Ges. Arch. Mittelalter u. Neuzeit.</i> 21, 2009, S. 11–24; –<br>G. Veni: <i>Maya utilization of karst groundwater resources.</i> In: <i>Environmental Geology.</i> 16, 1990, S. 63–66.</span>
</li>
<li id="cite_note-36"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-36">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Merk, Markus (AGW): <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.agw.kit.edu/wokam.php"><i>KIT – AGW: WOKAM.</i></a> 10. September 2017,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 8. Dezember 2017</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AKarst&rft.title=KIT+%E2%80%93+AGW%3A+WOKAM&rft.description=KIT+%E2%80%93+AGW%3A+WOKAM&rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.agw.kit.edu%2Fwokam.php&rft.creator=Merk%2C+Markus+%28AGW%29&rft.date=2017-09-10"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-37"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-37">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Nico Goldscheider, Neven Kresic: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://karst.iah.org/"><i>Karst hydrogeology home.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 8. Dezember 2017</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AKarst&rft.title=Karst+hydrogeology+home&rft.description=Karst+hydrogeology+home&rft.identifier=http%3A%2F%2Fkarst.iah.org&rft.creator=Nico+Goldscheider%2C+Neven+Kresic"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-38"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-38">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.whymap.org/whymap/EN/Home/whymap_node.html"><i>BGR – WHYMAP.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 8. Dezember 2017</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AKarst&rft.title=BGR+%E2%80%93+WHYMAP&rft.description=BGR+%E2%80%93+WHYMAP&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.whymap.org%2Fwhymap%2FEN%2FHome%2Fwhymap_node.html&rft.language=en"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-39"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-39">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.whymap.org/whymap/EN/Aktuelles/2017-09_whymap_wokam_en.html"><i>BGR – WHYMAP – BGR, KIT, IAH, and UNESCO presented new World Karst Aquifer Map.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 8. Dezember 2017</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AKarst&rft.title=BGR+%E2%80%93+WHYMAP+%E2%80%93+BGR%2C+KIT%2C+IAH%2C+and+UNESCO+presented+new+World+Karst+Aquifer+Map&rft.description=BGR+%E2%80%93+WHYMAP+%E2%80%93+BGR%2C+KIT%2C+IAH%2C+and+UNESCO+presented+new+World+Karst+Aquifer+Map&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.whymap.org%2Fwhymap%2FEN%2FAktuelles%2F2017-09_whymap_wokam_en.html&rft.language=en"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-40"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-40">↑</a></span> <span class="reference-text">J. Ewald: <i>The calcareous riddle: why are there so many calciphilous species in the Central European flora?</i> In: <i>Folia Gebotanica.</i> 38, 2003, S. 357–366.</span>
</li>
<li id="cite_note-41"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-41">↑</a></span> <span class="reference-text">Georg Džukić, Miloš Kalezić: <i>The biodiversity of amphibians and reptiles in the Balkan peninsula.</i> In: Huw I. Griffiths, Boris Krystufek, Jane M. Reed (Hrsg.): <i>Balkan Biodiversity: Pattern and Process in the European Hotspot.</i> Kluwer Academic Publishing, 2004, S. 167–192, hier: u. a. S. 181.</span>
</li>
<li id="cite_note-42"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-42">↑</a></span> <span class="reference-text">K. Ljubisavljević, O. Arribas, G. Džukić, S. Carranza: <i>Genetic and morphological differentiation of Mosor rock lizards, </i>Dinarolacerta mosorensis<i> (Kolombatović, 1886) with the description of a new species from the Prokletije Mountain Massif (Montenegro) (Squamata: Lacertidae).</i> In: <i>Zootaxa</i> 1613, 2007, S. 1–22 <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20180922001526/http://molevol.cmima.csic.es/carranza/pdf/Montenegrina.pdf">(PDF)</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 22. September 2018 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>)</span>
</li>
<li id="cite_note-43"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-43">↑</a></span> <span class="reference-text">Martina Podnar, Branka Bruvo Mađarić, Werner Mayer: <i>Non-concordant phylogeographical patterns of three widely codistributed endemic Western Balkans lacertid lizards (Reptilia, Lacertidae) shaped by specific habitat requirements and different responses to Pleistocene climatic oscillations.</i> In: <i>Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research.</i> 52/2, S. 119–129, Mai 2014 <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20160221125722/http://podarcis.de/AS/Bibliografie/BIB_7791.pdf">(PDF; 1,7 MB)</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 21. Februar 2016 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>)</span>
</li>
<li id="cite_note-44"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-44">↑</a></span> <span class="reference-text">Pavle Cikovac: <i>Soziologie und standortbedingte Verbreitung tannenreicher Wälder im Orjen Gebirge (Montenegro).</i> Diplomarbeit LMU-München, Department für Geowissenschaften, 2002, S. 87 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.academia.edu/4055930/Soziologie_und_standortbedingte_Verbreitung_tannenreicher_Wälder_im_Orjen_Gebirge_Montenegro_">PDF</a>)</span>
</li>
<li id="cite_note-45"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-45">↑</a></span> <span class="reference-text">B. P. M. Ćurčić, R. N. Dimitrijević, S. B. Ćurčić, V. T. Tomić, N. B. Ćurčić: <i>On some new high altitude, cave and endemic Pseudoscorpions (</i>Pseudoscorpiones<i>, </i>Aranchida<i>) from Croatia and Montenegro.</i> In: <i>Acta Entomologica Serbica.</i> 2002, 7 (1/2), S. 83–110 <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.eds.org.rs/AES/Vol7/Vol7%20No%2010.pdf">(PDF; 496 kB)</a>, hier: S. 108.</span>
</li>
<li id="cite_note-46"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-46">↑</a></span> <span class="reference-text">Stjepan Bertović: <i>In Memoriam Akademik Josip Roglić.</i> In: <i>Sumarski list.</i> 11–12, Zagreb 1988, S. 577–580 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20130522190758/http://www.sumari.hr/sumlist/198811.pdf#page=95">sumari.hr</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 22. Mai 2013 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>)).</span>
</li>
</ol></div>
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Normdaten (Sachbegriff): <a href="Gemeinsame_Normdatei" title="Gemeinsame Normdatei">GND</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/gnd/4129942-5">4129942-5</a></span> | <a href="Library_of_Congress_Control_Number" title="Library of Congress Control Number">LCCN</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://id.loc.gov/authorities/sh85071670">sh85071670</a></span> | <a href="Web_NDL_Authorities" title="Web NDL Authorities">NDL</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/00565068">00565068</a></span> </div>
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