
I. Abschnitt.Von den Bestandesmassen der Erdrinde im Allgemeinen.- § 1. Felsarten und Gebirgsschutt. -- Werth des letzteren.- Erstes Kapitel. Von dem Bildnngsprocesse des Gebirgsschuttes im Allgemeinen.- § 2. Von der Verwitterung im Allgemeinen. -- Verwitterungsprocess.- § 3. Einfluss der Temperatur auf den Verwitterungsprocess. -- Verschiedenes Verhalten der Mineralien gegen die Sonnenwärme.- § 4. Einfluss des Wassers. -- Mechanisches und chemisches Wirken desselben. -- Beispiele zur Erläuterung.- § 5. Einfluss des Sauerstoffs. -- Mineralstoffe, welche durch den letzteren verändert werden. -- Unmittelbares und mittelbares Wirken desselben.- § 5a. Einfluss oxydirter Schwefelmetalle und Organismenreste. -- Wirken vitriolescirender Schwefelmetalle durch ihre Schwefelsäure (S. 12). -- Wirken verwesender oder fauliger Organismenreste (S. 14), namentlich der Humussäuren, des Ammoniaks (S. 15), der Salpeter- und Phosphorsäure und des Schwefelwasserstoffs (S. 15).- § 6. Einfluss der Kohlensäure. -- Wirken der mit Wasser verbundenen Kohlensäure auf Carbonate, Phosphate und Fluoride (S. 16), auf Silicate (S. 17), auf reine Metalle (S. 18). -- Verschiedenes Verhalten der Silicate gegen die Angriffe der Kohlensäure (S. 19).- § 7. Einfluss der Pflanzen auf die Felsverwitterung, namentlich der Flechten.- Zweites Kapitel. Von dem Bildungsmateriale des Gebirgsschuttes.- § 8. Das Grundbildungsmaterial alles Gebirgsschuttes sind die krystallinischen Felsarten.- I. Uebersicht der krystallinischen Felsarten.- § 9. Gemengtheile derselben und Verbindungsweise dieser letzteren in den krystallinischen Felsarten.- § 10. Uebersichtliche Bestimmung der Felsgemengtheile nebst Bestimmungstafel (S. 26).- § 11. 1. Beschreibung der mineralischen Felsgemengtheile.- 1. Salze, nach ihren Eigenschaften, Fundorten und Verhalten zur Bodenbildung und zum Pflanzenleben.- 1. Das Stein- oder Kochsalz.- 2. Der Salmiak.- 3. Der Salpeter (Kalk- und Kalisalpeter).- 4. Das Bittersalz (Epsomit).- 5. Das Glaubersalz.- 6. Der Alaun.- 7. Der Eisenvitriol. -- Einfluss desselben auf die verschiedenen Minerale (S. 30).- §11. 2. 2. Gyps nach Eigenschaften (S. 31), Abarten (S. 32), Vorkommen (S. 32) und Verhalten zur Bodenbildung und Pflanzenwelt. Prüfung des Bodenwassers auf Gyps (S. 33).- §11. 3. 3. Baryt oder Schwerspath nach Eigenschaften und Unterschied vom Gyps und Calcit (S. 34).- § 11. 4. 4. Calcit oder Kalk. -- Eigenschaften (S. 34). -- Chemisches Verhalten namentlich gegen reines und kohlensaures Wasser (S. 35). Abarten: Aragonit, Kalkspath, Kalkstein etc. (S. 35-36.) -- Vorkommen, Bedeutung und Bildungsstätten (S. 36). -- Bodenbildungsmittel (S. 38).- § 11. 5. 5. Dolomit. -- Eigenschaften (S. 38). -- Zusammensetzung und Verhalten, namentlich gegen kohlensaures Wasser (S. 39). -- Vorkommen und geologische Bedeutung (S. 40). -- Bodenbildung (8. 40).- §11. 6. 6. Eisenspath (Siderit). -- Eigenschaften (S. 41). -- Bestand und Verhalten gegen reines und kohlensaures Wasser (S. 41). -- Vorkommen, Bildung und geologische Bedeutung (S. 42), -- Entstehung desselben durch Einfluss von fauligen Organismenresten auf eisenoxydhaltige Steinmassen (S. 43) und sein Einfluss auf Raseneisenbildungen (S. 44).- Anhang zum Calcit und Dolomit.- § 11. 7. 7. Mergel. -- Zusammensetzung und Eigenschaften (S. 44) -- Chemisches Verhalten (S. 45) -- Abarten (S. 45). -- Vorkommen und Bildung (S. 46).- §11. 8. 8. Eisenoxyde. -- Eigenschaften und Auftreten im Mineralreiche (S. 46.) -- Arten (S. 47).- a) Das Magneteisenerz nach Eigenschaften, Bildung (S. 47), Vorkommen und Bedeutung (S. 48).- b) Rotheisenerz: Charakter (S. 48). -- Arten: 1. Eisenglanz und 2. Rotheisenstein (S. 48) nach Eigenschaften und chemischem Verhalten (S. 49).- c) Braun- oder Gelb eisen erz (Eisenoxydhydrat). -- Charakter (S. 49), -- Chemisches Verhalten (S. 50). -- Vorkommen, Bildungsweise und geologische Bedeutung (S. 50). -- Erklärungen über die Entstehung desselben in Wassertümpfeln und auf Lehmäckern (S. 51) unter Einfluss von todten oder lebenden Pflanzenmassen (S. 52).- Anhang: Ueber die Zusammensetzung, Bildungsweise und Ablagerungsorte der Rasen-, Wiesen-, Quell- oder Morasterze oder Limonite (S. 53-57).- § 11. 9. 9. Eisen- oder Schwefelkies. -- Charakter (S. 57). -- Arten.- a. Pyrit (S. 57) und b. Markasit (S. 57) nach Bestand (S. 57), chemischem Verhalten, Vorkommen, Bildung und geologischer Bedeutung (S. 58). -- Einfluss der vitriolescirenden Eisenkiese auf die Bildung von schwefelsauren Salzen aus: Garbonaten und Silicaten (S. 59).- Siliciolithe: Allgemeiner Charakter.- a. Siliciumoxyd.- § 11.10. 10. Quarz oder Kiesel. -- Körperformen und Eigenschafteil (S. 60), chemisches Verhalten gegen Lösungsmittel (S. 61). -- Abarten: 1. Krystallisirte (Bergkrystall, Amethyst.etc.);. 2. derbe (gemeiner Quarz, Hornstein und Kieselschiefer); 3. Gemenge von amorpher und krystallinischer Kieselsäure (Chalcedon, Carneol, Feuerstein, Achat) (S. 61). -- Vorkommen und Bedeutung als Felsgemengtheil (S. 62); Bedeutung als Bodenbildungsmittel (S. 62-63).- Anhang: Der Opal.- b. Silicate.- Allgemeiner Charakter und Abtheilungen 64.- '. Tho nsilicate.- Allgemeiner Charakter.- § 11. 11. 11. Feidspathe: Allgemeine Charakteristik.- Chemisches Verhalten und daraus hervorgehende Vertheilung der Feldspathe in kieselsäurereiche (Orthoklas, Albit und Oligoklas) und kieselsäurearme (Labrador und Anorthit) (S 65). Kaolinisirung (S. 67) und Alaunisirung der Feldspathe (S. 69). Bedeutung der Feldspathe als Felsgcmengtheile (S. 69).- Nähere Beschreibung der Feldspatharten.- IIa. Orthoklas: Körperlormen und Eigenschaften (S. 70); chemisches Verhalten (S. 70); Abarten Adular, gemeiner Feldspath, Felsit; Sanidin (S. 70); Verwitterung (S. 70) und Verwitterungsproducte (S. 73); Verbindung mit anderen Mineralien und geologische Bedeutung (S. 73-74).- Anhang: Der Albit nach Eigenschaften, Bestand und Vorkommen.- IIb. Oligoklas: Körperformen, Eigenschaften; chemisches Verhalten; Abart (Andesin); Verwitterung (S. 76); Verbindung mit anderen Mineralien und geologische Bedeutung (S. 77).- IIc. Labrador: Körperformen, Eigenschaften; chemisches Verhalten (S. 78); Verwitterung; Gesellschaftung und geologische Bedeutung (S. 79).- IId. Anorthit: Eigenschaften, Bestand, Verwitterung und Vorkommen.- § 11. 12. 12. Zeolithe: Eigenschaften. -- Bestand. -- Unterschied derselben von Feldspatharten. -- Verwitterung und deren Producte (S. 81). Vorkommen und geologische Bedeutung (S. 82). -- Wichtigste Arten (Kalkzeolith, Natrolith, Chabasit) (S. 82-83). Anhang: Verhältmss der Zeolithe zu den Feldspathen (S. 83). Beide Mineralgrnppen sind Haupterzeuger von Thon und den wichtigsten Pflanzcnnahrstoffen (S. 84).- § 11. 13. 13. Amphibolite: Allgemeiner Charakter. -- Chemischer Bestand. -- Verwitterungsweisen (S. 84). -- Verwitterungsproducte (S. 85). Geologische Bedeutung als Felsgemengtheile (S. 87).- 13 a. Hornblende: Körperformen und allgemeine Eigenschaften.- a. 1) Gemeine oder Thonmagnesiahornblende. Charaktereigenschaften (S. 86). -- Chemischer Gehalt (S. 86 u. 87).- a. 2) Basaltische oder Thonkalkhornblende: Charaktereigenschaften. -- Chemischer Gehalt und Unterschied von der gemeinen Hornblende (S. 88).- Verwitterungsweise der Hornblenden (S. 88-89) und Verwitterungsproducte derselben (S. 89-90).- Gesellschaftung und Bedeutung als Felsgemengtheil (S. 90) der gemeinen (S. 90) und der basaltischen Hornblende (S. 91).- 13b. Augit oder Pyroxen.- Körperformen, Eigenschaften, chemischer Gehalt (S. 91). -- Verwitterung und deren Producte (S. 92). -- Gesellschaftung und Bedeutung als Felsbildungsmittel (S. 92).- 13c. Hypersthen.- Körperformen, Eigenschaften, Chemischer Gehalt, Verwitterung und deren Producte (S. 93). -- Gesellschaftung und Felsbildung (S. 94).- 13d. Diallag.- Körperform, Eigenschaften und chemischer Gehalt (S. 94). -- Verwitterung, Gesellschaftung und Felsbildung (S. 95).- Anhang: Enstatit nach Eigenschaften und Felsbildung.- Rückblick auf die Amphibolite in ihrer Beziehung auf Erdbodenbildung (S. 95-96).- § 11. 14. 14. Glimmersteine (Phyllite).- Allgemeiner Charakter und chemischer Bestand (S. 96). -- Verwitterung im Allgemeinen (S. 96-98). -- Bedeutung als Felsbildungsmittel (S. 98).- 14a. Kaliglimmer.- Körperformen und Eigenschaften (S. 98). -- Chemisches Verhalten (S. 98-99). -- Verwitterung und deren Producte (S. 99.) -- Gesellschaftung, Fels- und Bodenbildung (S. 100).- 14b. Magnesia- und Eisenglimmer.- Körperformen und Eigenschaften (S. 100). -- Chemisches Verhalten und Unterschied von Kaliglimmer (S. 101). -- Verwitterung und deren Producte (S. 101). -- Gesellschaftung, Feisund Bodenbildung (S. 102).- 14c. Chlorit.- Körperformen und Eigenschaften (S. 102). -- Chemisches Verhalten, Verwitterung und deren Producte, Boden-, Felsbildung und Gesellschaftung (S. 103). Anhang? Talk und Speckstein.- § 11. 15. 15. Serpentin.- Körperformen, Eigenschaften, chemisches Verhalten, Verwitterung, Gesellschaftung, Felsbildung und Verhalten zur Bodenbildung (S. 105-106).- § 12. Uebersichtliche Zusammenstellung der Mineralverwitterungsproducte.- I. Ueber den Verwitterungsgang und das Verhalten der einzelnen Minerale zu den Verwitterungsagentien (S 106-107).- II. Ueber die Verwitterungsproducte der einzelnen Minerale in Beziehung auf Bodenbildung (S. 108). Hierzu die Uebersicht auf Tabelle A.- § 13. Abänderung in der Verwitterung der einzelnen Minerale.- Abänderungen in der Geschwindigkeit und Art der Verwitterung, hervorgerufen durch die Verbindung eines Minerales mit anderen (S. 109) und durch Lagerungsverhältnisse (S. 110).- § 14. Die Felsartenbildung durch krystallinische Mineralarten.- Es kann ein Mineral schon für sich allein eine Felsart bilden (einfache krystallinische Felsarten); es kann aber auch in Verwachsung mit anderen Mineralen Gesteine zusammensetzen (gemengte krystallinische Felsarten) (S. 112).- §15. Uebersicht der gemengten krystallinischen Felsarten.- Ueber die Gefüge-Arten (S. 113).- Charakteristik und Gruppirung der gemengten Felsarten auf