Wie formen Wasser, Eis und Temperatur das Gesicht unserer Erde?...
Geografie Abitur BW 2025 – Lernzettel & Schwerpunktthemen (2025–27)











Reliefsphäre & Verwitterung
Die Verwitterung
Gesteine an der Erdoberfläche werden durch exogene Kräfte gelockert und zerstört.
- Physikalische Verwitterung: Mechanische Zerkleinerung ohne chemische Veränderung des Gesteins.
- Insolationsverwitterung: Temperaturwechsel erzeugen Spannungen und Risse im Gestein.
- Frostsprengung: Wasser gefriert in Gesteinsrissen, dehnt sich um aus und sprengt das Gestein.
💡 Tipp: Frostsprengung benötigt immer Feuchtigkeit und häufige Frostwechsel.

Chemische & Biogene Verwitterung
Chemische Verwitterung
Gesteinsumwandlung durch Reaktionen mit wässrigen Lösungen.
- Lösungsverwitterung: Wasser löst Mineralgitter auf, wie bei der sauren Kohlensäureverwitterung von Kalk.
- Hydrolyse: -Ionen aus dem Wasser zerstören das Silikatgitter und bilden Tonminerale.
- Oxidation: Metall-Ionen im Gestein reagieren mit Sauerstoff, was das Kristallgitter instabil macht.
Biogene Verwitterung
- Biogene Kräfte: Pflanzenwurzeln sprengen Gestein mechanisch, während Flechtensäuren es chemisch zersetzen.
💡 Tipp: Die biogene Verwitterung ist in den feuchtheißen Tropen am aktivsten.

Abtragung & Materialtransport
Erosion & Denudation
Prozesse, die das Relief der Erde formen und eine Einebnung bewirken.
- Fluvialerosion: Linienhafte Abtragung des Bodens durch die Kraft fließenden Wassers.
- Tiefen- & Seitenerosion: Tiefenerosion schneidet das Flussbett ein; Seitenerosion verbreitert das Ufer.
- Denudation: Flächenhafte Abtragung von Hängen unter dem Einfluss der Schwerkraft.
Materialtransport
- Transportarten: Flüsse bewegen Lösungsfracht (gelöst), Schwebefracht (Trübstoffe) und Geröllfracht (Sohle).
💡 Tipp: Schwebefrachten wirken im Flussbett wie Schmirgelpapier und verstärken die Tiefenerosion.

Flussquerprofile & Mäander
Mäanderbildung
Flussschlingen entstehen durch Unregelmäßigkeiten im Relief und physikalische Fliehkräfte.
- Prallhang: Kurvenaußenseite mit hoher Fließgeschwindigkeit und starker Seitenerosion.
- Gleithang: Kurveninnenseite mit geringer Strömung, an der Sedimentation stattfindet.
- Umlaufberg: Entsteht, wenn der schmale Hals einer Flussschlinge durchbrochen wird.
Beispiel:
- Seitenerosion verengt den Mäanderhals.
- Durchbruch verkürzt den Flusslauf; die alte Schleife wird zum Altwasser.
💡 Tipp: Am Prallhang wird erodiert, am Gleithang wird abgelagert.

Flusslängsprofil & Talformen
Der Flusslauf
Ein idealisierter Fluss gliedert sich von der Quelle bis zur Mündung in drei Abschnitte.
- Oberlauf: Starkes Gefälle und hohe Fließgeschwindigkeit verursachen intensive Tiefenerosion.
- Mittellauf: Nachlassendes Gefälle führt zu Seitenerosion, Denudation und Mäanderbildung.
- Unterlauf: Sehr schwaches Gefälle bewirkt vor allem Sedimentation und Muldentalbildung.
Typische Talformen
- Klamm: Extrem steile, enge Felswände durch reine Tiefenerosion in hartem Gestein.
- Kerbtal: V-förmiges Profil durch das Zusammenspiel von Tiefenerosion und Hangdenudation.
💡 Tipp: Deltas entstehen an Mündungen durch das abrupte Nachlassen der Transportkraft.

Besondere Flussphänomene
Durchbruchstäler
Flüsse, die sich ihren Weg durch Gebirge bahnen.
- Antezedentes Tal: Der Fluss existierte vor der Gebirgshebung und schnitt sich synchron zur Hebung ein.
- Epigenetisches Tal: Ein Fluss legt ein verschüttetes, hartes Gesteinssegment frei und erodiert hindurch.
Flussanzapfung & Trockentäler
- Flussanzapfung: Ein Fluss mit tieferer Erosionsbasis durchbricht die Wasserscheide und stiehlt das Wasser des Nachbars.
- Trockental: Ehemaliges Flussbett, das durch Anzapfung oder versickerndes Wasser im Karst trockenfällt.
💡 Tipp: Ein rechtwinkliges Anzapfungsknie im Flusslauf deutet immer auf eine Flussanzapfung hin.




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- Oxidation: Metall-Ionen im Gestein reagieren mit Sauerstoff, was das Kristallgitter instabil macht.
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💡 Tipp: Am Prallhang wird erodiert, am Gleithang wird abgelagert.

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