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<title>Regolith</title>
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<p><b>Regolith</b> (von <a href="Altgriechische_Sprache" title="Altgriechische Sprache">altgriechisch</a> <span lang="grc-Grek" class="Grek">ῥῆγος</span> <i>rhēgos</i> „[bunte] Decke“<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> sowie <span lang="grc-Grek" class="Grek">λίθος</span> <i>líthos</i> „Stein“) ist eine Decke aus <a href="Lockergestein" class="mw-redirect" title="Lockergestein">Lockermaterial</a>, die sich auf <a href="Erd%C3%A4hnlicher_Planet" class="mw-redirect" title="Erdähnlicher Planet">Gesteinsplaneten</a> im <a href="Sonnensystem" title="Sonnensystem">Sonnensystem</a> durch verschiedene Prozesse über einem darunter liegenden Ausgangsmaterial gebildet hat.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="In_der_Geomorphologie">In der Geomorphologie</h2></div>
<p>In der <a href="Geomorphologie" title="Geomorphologie">Geomorphologie</a> bezeichnet <i>Regolith</i> <a href="Erde" title="Erde">irdisches</a> Material, das infolge physikalischer und chemischer <a href="Verwitterung" title="Verwitterung">Verwitterung</a> ausschließlich an Ort und Stelle <i>(<a href="In_situ" title="In situ">in situ</a>)</i> aus <a href="Anstehendes_Gestein" title="Anstehendes Gestein">anstehendem</a> Ausgangsgestein hervorgegangen ist. Eine <a href="Autochthon_(Geologie)" title="Autochthon (Geologie)">Umlagerung fand nicht</a> oder nur über kürzeste Distanzen beispielsweise durch geringfügiges <a href="Hangkriechen" title="Hangkriechen">Hangkriechen</a> statt. Regolith unterscheidet sich hierin von <a href="Sedimentation" title="Sedimentation">Sediment</a>, d. h. von Absatzmaterial, das zuvor durch strömende Flüssigkeiten oder Gase oder durch <a href="Schwerkraft" class="mw-redirect" title="Schwerkraft">Schwerkraft</a> über eine gewisse Distanz transportiert wurde.
</p><p>Die Auffassungen darüber, was als Regolith zu bezeichnen ist, weichen zu einem gewissen Grad voneinander ab. Manche Geowissenschaftler beziehen den <a href="Saprolith" title="Saprolith">Saprolith</a> mit ein, der noch die Struktur des Ausgangsgesteins zeigt, andere tun es nicht.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="In_der_Planetologie">In der Planetologie</h2></div>
<p>In der <a href="Planetologie" title="Planetologie">Planetologie</a> bzw. <a href="Astrogeologie" title="Astrogeologie">Astrogeologie</a> ist <i>Regolith</i> nicht-irdisches Lockermaterial an der Oberfläche von Gesteinsplaneten i. w. S. (siehe z. B. <a href="Mond#Regolith" title="Mond">Mondregolith</a>). Bei Objekten im <a href="Inneres_Sonnensystem" class="mw-redirect" title="Inneres Sonnensystem">inneren Sonnensystem</a> besteht der Regolith faktisch nur aus <a href="Silicate" title="Silicate">silikatischem Material</a>, bei Objekten im äußeren Sonnensystem auch aus <a href="Eis" title="Eis">Eis</a>.
</p><p>Im Gegensatz zum Regolith im Sinne der Geomorphologie ist dieser Regolith, mit Ausnahme <a href="Temperaturverwitterung" title="Temperaturverwitterung">thermischer Prozesse</a>, <i>nicht</i> durch Vorgänge entstanden, die unter dem Oberbegriff Verwitterung im eigentlichen – d. h. irdischen – Sinn zusammengefasst werden. Die Bedingungen an den Oberflächen nahezu aller Himmelskörper im Sonnensystem unterscheiden sich nämlich grundlegend von irdischen Bedingungen durch die Abwesenheit flüssigen Wassers und das Fehlen einer (dichten) <a href="Atmosph%C3%A4re_(Astronomie)" title="Atmosphäre (Astronomie)">Atmosphäre</a>.
</p><p>Das Regolith genannte <a href="Extraterrestrisch" title="Extraterrestrisch">extraterrestrische</a> Lockermaterial entstand daher zu einem Großteil durch mechanische Zerstörung im Zuge der <a href="Impakt" title="Impakt">Einschläge</a> von <a href="Meteorit" title="Meteorit">Meteoriten</a> und <a href="Mikrometeorit" title="Mikrometeorit">Mikrometeoriten</a> und durch die Einwirkung hochenergetischer Strahlung (solare und galaktische <a href="Kosmische_Strahlung" title="Kosmische Strahlung">kosmische Strahlung</a>). Dies wird auch als <a href="Weltraumverwitterung" title="Weltraumverwitterung">Weltraumverwitterung</a> bezeichnet.
</p><p>Bei kleineren <a href="Asteroiden" class="mw-redirect" title="Asteroiden">Asteroiden</a> wird hingegen angenommen, dass ihr „Regolith“ vor allem durch <a href="Akkretion_(Astronomie)" title="Akkretion (Astronomie)">Akkretion</a> entstanden ist, d. h. durch das „Aufsammeln“ von Materie infolge von Kollisionen geringer Geschwindigkeit. Ein solcher Körper wird auch als <i>akkretionärer Megaregolith</i> <i>(engl. accretionary megaregolith)</i> bezeichnet. Vermutlich repräsentiert er ein frühes Stadium in der Planetenentwicklung, das auch die großen <a href="Gesteinsplanet" class="mw-redirect" title="Gesteinsplanet">Gesteinsplaneten</a> des Sonnensystems, einschließlich der Erde, einst durchlaufen haben. Akkretionärer Regolith hat weder mit dem irdischen Regolith noch mit dem des <a href="Mond" title="Mond">Mondes</a> oder des <a href="Mars_(Planet)" title="Mars (Planet)">Mars</a> genetisch etwas gemeinsam. Es handelt sich nicht um sekundär erzeugtes Material, wie auf Erde und Mond, sondern um primäres, das aufgrund der geringen <a href="Schwerkraft" class="mw-redirect" title="Schwerkraft">Schwerkraft</a> des Körpers nie einer <a href="Kompaktion" title="Kompaktion">Kompaktion</a>, Aufschmelzung und Differenziation unterworfen war. Trotzdem wird auch akkretionärer Regolith durch Kollisionen und Strahlung weiter modifiziert.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Frank Ahnert: <i>Einführung in die Geomorphologie.</i> 3., aktualisierte und ergänzte Auflage. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart 2003, ISBN 3-8001-2813-6.</li>
<li>Harald Zepp: <cite style="font-style:italic">Geomorphologie. Grundriss Allgemeine Geographie</cite>. 4. Auflage. <a href="Uni-Taschenb%C3%BCcher" title="Uni-Taschenbücher">UTB</a>, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-8252-2164-5.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Regolith&rft.au=Harald+Zepp&rft.btitle=Geomorphologie.+Grundriss+Allgemeine+Geographie&rft.date=2008&rft.edition=4.&rft.genre=book&rft.isbn=9783825221645&rft.place=Stuttgart&rft.pub=UTB" style="display:none"> </span></li>
<li>Kevin R. Housen: <i>Regoliths on small bodies in the Solar System.</i> In: <i>Annual Review of Earth and Planetary Sciences.</i> Bd. 10, 1982, S. 355–376, <a href="https://doi.org/10.1146/annurev.ea.10.050182.002035" class="extiw external" title="doi:10.1146/annurev.ea.10.050182.002035">doi:10.1146/annurev.ea.10.050182.002035</a> (alternativer Volltextzugriff: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.researchgate.net/publication/23609834_Regoliths_on_small_bodies_in_the_solar_system">ResearchGate</a>)</li>
<li>Lucy-Ann McFadden, Paul Weissman, Torrence V. Johnson (Hrsg.): <i>Encyclopedia of the Solar System.</i> 2. Auflage. Associated Press·Elsevier, San Diego (CA)/London/Amsterdam 2007, ISBN 978-0-12-088589-3.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Wilhelm Pape, Max Sengebusch (Bearb.): <i>Handwörterbuch der griechischen Sprache.</i> 3. Auflage, 6. Abdruck. Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://images.zeno.org/Pape-1880/K/big/Pape-1880----02-0840.png">S. 840</a></span>
</li>
</ol>
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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/4368274-1">4368274-1</a></span> </div>
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