Die Kultur der Mondsee/AtterseePfahlbauten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus atterpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(106 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 81: Zeile 81:
 
----
 
----
  
Die (zweite) '''''reine Pfahlbau-Periode am Attersee''''' ist mit den vielen Pfahlbaustationen der Schweiz direkt vergleichbar. Diese zweite Periode stellt das eigentliche '''''Attersee-„Faszinosum“''''' dar, da die ökonomischen Vorteile der „Metallzeit“ weggefallen waren und die Siedlungen trotzdem weiterhin betrieben wurden. Die klimatischen Bedingungen (Temperatur, Niederschläge) waren ja weiterhin nicht besonders einladend. Eine Abwanderung in günstigere Gebiete wäre einfach möglich gewesen. Offenbar hatte sich am Attersee eine '''''Kultur der „Seebewirtschaftung“''''' herausgebildet, mit der ein '''''gutes Auskommen''''' zu finden war – auch ohne die ökonomischen Überschüsse der Arsenkupfer-Metallzeit.
+
Die (zweite) '''''reine Pfahlbau-Periode am Attersee''''' ist mit den vielen Pfahlbaustationen der Schweiz direkt vergleichbar. Diese zweite Periode stellt das eigentliche '''''Attersee-„Faszinosum“''''' dar, da die ökonomischen Vorteile der „Metallzeit“ weggefallen waren und die Siedlungen trotzdem weiterhin betrieben wurden. Die klimatischen Bedingungen (Temperatur, Niederschläge) waren ja weiterhin nicht besonders einladend. Eine Abwanderung in günstigere Gebiete wäre einfach möglich gewesen. Offenbar hatte sich am Attersee aber eine '''''Kultur der „Seebewirtschaftung“''''' herausgebildet, mit der ein '''''gutes Auskommen''''' zu finden war – auch ohne die ökonomischen Überschüsse der Arsenkupfer-Metallzeit.
  
 
===Die Zweiteilungen der Kulturen an Mondsee und Attersee===
 
===Die Zweiteilungen der Kulturen an Mondsee und Attersee===
  
Offenberger gibt für die Station '''''See/Mondsee''''' in seiner Arbeit „Zitat OFFEN“ eine detaillierte graphische Darstellung von zwei klar voneinander getrennten Kulturschichten.
+
Offenberger gibt für die Station '''''See/Mondsee''''' in seiner Arbeit "Beobachtungen zur Lage der neolithischen Ufersiedlung See/Mondsee" (1990) eine detaillierte graphische Darstellung von zwei klar voneinander getrennten Kulturschichten.
  
 
----
 
----
Zeile 101: Zeile 101:
 
==Nacheiszeitliche Pflanzen und Wälder an Attersee und Mondsee bis zur Pfahlbauernzeit==
 
==Nacheiszeitliche Pflanzen und Wälder an Attersee und Mondsee bis zur Pfahlbauernzeit==
  
'''''Dietre 2019, B. (in Vorbereitung);''''' Heckenblaikner, B.; Kofler, W.; Huang, J.; Daxer, C. Strasser, M. Längauer, J.; Kowarik, K.; Taylor, T.; Haas, J. N.: '''''Neolithic agro-forestry systems''''' in the Alpine forelands of Upper Austria: palynology and secondary forest succession cycles during the '''''Mondsee culture''''' period (4000–3000 BC). [lt. Lit.-Verzeichnis M. Sehrt 2019; mit zeitlicher Diagramm-Auflösung von nur 10 Jahren]
+
'''''Dietre 2019, B. (in <u>Vorbereitung</u>);''''' Heckenblaikner, B.; Kofler, W.; Huang, J.; Daxer, C. Strasser, M. Längauer, J.; Kowarik, K.; Taylor, T.; Haas, J. N.: '''''Neolithic agro-forestry systems''''' in the Alpine forelands of Upper Austria: palynology and secondary forest succession cycles during the '''''Mondsee culture''''' period (4000–3000 BC). [lt. Lit.-Verzeichnis M. Sehrt 2019; mit zeitlicher Diagramm-Auflösung von nur 10 Jahren]
  
 
----
 
----
  
===Die pflanzenphysiologischen Voraussetzungen für die Bildung von Wäldern===
+
===Die pflanzenphysiologischen Gegebenheiten für die Bildung von Wäldern===
  
NEU + Schmidt
+
[[Datei: Heyer 1852.jpeg|thumb|310px| Lichtbedürftige und schattenertragende Baumarten]]
  
[[Datei: Sehrt Gerlhamer Moor.jpeg|thumb|320px| Pollendiagramm '''''Gerlhamer Moor''''' von '''''Melissa Sehrt''''']]
+
'''''Heyer 1852,''''' Gustav: &rarr; ''[https://ia601609.us.archive.org/4/items/dasverhaltenderw00heyeuoft/dasverhaltenderw00heyeuoft_bw.pdf Das Verhalten der Waldbäume gegen Licht und Schatten]''. Verl. Enke, Erlangen 1852; 89 Seiten.
 +
 
 +
* Neben der Entwicklung der Klimaverhältnisse nach der letzten Eiszeit ist für die Entwicklung von Wäldern vor allem ausschlaggebend, ob die einzelnen Baumarten lichtbedürftig sind oder auch Schatten-ertragend. Die lichtbedürftigen Baumarten bilden keine dichten Wälder, da die Schößlinge in deren Schatten nicht aufkommen würden. Andererseits gewinnen die Schatten-ertragenden gegenüber den anderen Bäumen – im wahrsten Sinne des Wortes – die Oberhand: nur deren Schößlinge haben eine Chance, in einem dichten Wald aufzukommen – und nehmen später den heliophilen Bäumen jede Möglichkeit zu deren Aufkommen.
 +
 
 +
* S. 3 u. 6: '''''Lichtbedürftige und schattenertragende Baumarten;''''' S. 7: Für Tanne, Fichte und Buche ist bereits bestehender Wald Voraussetzung.
  
<u>Reihenfolge der botanischen Pflanzennamen im nebenstehenden Pollendiagramm</u>: Pinus mugo-sylvestris = Zwerg-Bergkiefer (Latsche); Betula = Birke; Picea abies = Fichte; Corylus avellana = Haselnuss; Alnus = Erle; Ulmus = Ulme; Quercus =Eiche; Tilia = Linde; Fraxinus excelsior = Esche; Acer = Ahorn; Fagus sylvatica = Rotbuche; Abies alba = Weißtanne; Carpinus betulus = Hainbuche
+
* Grundsätzlich ist hier auch auf die '''''Seehöhen-Abhängigkeit der Temperatur''''' hinzuweisen: je 100 Höhenmetern nimmt die Temperatur um rd. 1 °C ab, was auf die Entwicklung der Baumarten wesentliche Auswirkungen hat.
  
 
----
 
----
  
Nach der letzten Eiszeit (vgl. '''''Melissa Sehrt''''' unten) bildete sich bei Gerlham in einem ''"Geviert"'' innerhalb zweier Randhügel und zwei hintereinander aufgeschütteten Moränenwällen des Atterseegletschers der '''''Gerlhamer See.'''''
+
===Allgemeine Beschreibung der Waldentwicklung bis zur Pfahlbauernzeit===
  
Spätestens '''''vor 18.000 Jahren''''' – also 16.000 Jahre v. Chr. war der '''''See eisfrei.'''''  
+
Vor rund 20.000 (18.000 BC) ''[BC = Before Christ]'' Jahren begann mit zunehmender Erwärmung und fehlendem Eisnachschub der Gletscherrückzug von seinen Endmoränen. Dieser Rückzug dürfte in mehreren Etappen erfolgt sein, wie man an den z.T. hintereinanderliegenden Moränenwällen (bes. schön oberhalb von Abtsdorf in Richtung Wildenhag) gut erkennen kann. Der Mondsee wurde zw. 16.600 und 16.300 BC '''''endgültig eisfrei;''''' der Attersee etwa 16.000 BC.
  
Die '''''Verlandung''''' des ehemaligen Gerlhamer Sees – nach einem Bestand von 13.000 Jahren – '''''zu einem Torfmoor'''''  erfolgte erst um '''''3.200 v. Chr.''''' aufgrund einer Eutrophierung.
+
----
  
In dem gewonnenen Bohrkern konnte um '''''14.800 v. Chr.''''' ältestes tierisches und pflanzliches Leben ("Plankton") im See nachgewiesen werden.
+
[[Datei: Jüngere Dryas.png|thumb|190px| Kälteeinbruch '''''Jüngere Dryas''''' 12.700 bis 11.600 vor heute]]
 +
 
 +
Die palynologischen Pollen-Nachweise beginnen während der Ältesten Dryas '''''um 12.500 BC''''' und zeigen die Pflanzen der typischen '''''Steppenvegetation: Süßgräser, Beifuß, Sonnenröschen; an Bäumen Zwerg-Bergkiefer [Latsche; Legföhre] und Birke; und an Sträuchern: die Weide, Wacholder und Sanddorn.'''''
 +
 
 +
Mit etwa '''''12.000 BC''''' kam es zur '''''ersten Waldbildung''''' durch '''''Kiefer''''' und '''''Birke''''', die für rund drei Jahrtausende Bestand hatte.  
  
Die palynologischen Pollen-Nachweise beginnen während der Ältesten Dryas '''''um 12.500 BC''''' ''[BC = Before Christ]'' und zeigen die Pflanzen der typischen '''''Steppenvegetation: Süßgräser, Beifuß, Sonnenröschen; an Bäumen Zwerg-Bergkiefer [Latsche; Legföhre] und Birke; und an Sträuchern: die Weide, Wacholder und Sanddorn.'''''
+
Im Zeitraum ''''' 11.500 bis 10.700 BC''''' gab es eine Warmzeit mit einem Anstieg der Waldgrenze auf etwa 700 m mit Legföhre, Zirbe und Lärche. Auf Seehöhe breitete sich die Waldföhre und die Birke aus. Im See gab es freischwimmende Kleinkrebse und räuberische Larven sowie Strudelwürmer am Seeboden. Durch biogene Entkalkung von Wasserpflanzen gab es eine erste Bildung von Seekreide.
  
----
+
Am Ende des ''''' Spätglazials (ca. 10.700 – 9.600 BC)''''' ereignete sich ein '''''letzter Temperaturrückschlag der „Jüngeren Dryas“''''', mit dem die Baumgrenze sank und auch die Birke wieder zurückging (vgl. die nebenstehende Abbildung, die die δ<sup>18</sup>O-Verhältnisse zeigt). ''[Mit diesem Link &rarr; zur '''[[Bedeutung von O | Bedeutung von δ<sup>18</sup>O]]''' werden die zugrundeliegenden Gegebenheiten aufgezeigt.]''
  
Mit etwa '''''12.000 BC''''' kam es zur '''''ersten Waldbildung''''' durch '''''Kiefer''''' und '''''Birke''''', die für rund drei Jahrtausende Bestand hatte.
+
Mit dem Temperaturanstieg '''''um 9.600 BC''''' endet das Postglazial endgültig und unser '''''Holozän''''' beginnt mit kontinentalem Klima, in dem sich vor allem die Waldföhre und Baumbirken um die Seen ausbreiten. In dieser Zeit beginnt sich die '''''Fichte erstmals wieder''''' bei uns  anzusiedeln. In den Seen gedeihen Seggen, Rohr- und Igelkolben sowie Seerosen und Laichkräuter; es gibt viele Wasserflöhe und Süßwasserschwämme.
  
 
----
 
----
  
Ab etwa '''''9.200 BC''''' kam es zur raschen Ausbreitung von '''''Haselnuss''''' und '''''Ulmen-Mischwäldern''''' als Reaktion auf die Klimaerwärmung. Um 8.800 BC gab es ausgedehnte '''''Laubwälder mit Ulme, Eiche und Linde''''', die die Kiefern/Birken-Wälder zurückdrängten. <br /> Jedenfalls gab es um 8.300 BC von der Haselnuss einen Pollen-Peak mit 48 %-Anteil an allen Pollen.
+
Ab etwa '''''9.200 BC''''' konnten sich in den Föhren-Birken-Wäldern als Reaktion auf die Klimaerwärmung '''''Haselnuss''''' und '''''Ulmen-Mischwälder''''' rasch ausbreiten. Das Frühjahr war warm und niederschlagsarm. In höheren Lagen bildete sich eine Fichtenstufe und damit eine Waldzonierung.
* Dies wurde möglicherweise auch aufgrund von durch (mesolithische) Menschen verursachte Feuerereignisse befördert, (die u.U. die Hasel wegen ihrer Nüsse fördern wollten.)  
+
Um '''''8.800 BC''''' gab es ausgedehnte '''''Laubwälder mit Ulme, Eiche und Linde''''', die die Kiefern/Birken-Wälder zurückdrängten. In Ufernähe breitete sich die Erle auf Kosten der Birke aus. <br /> Jedenfalls gab es um 8.300 BC von der Haselnuss einen Pollen-Peak mit 48 %-Anteil an allen Pollen.
* Solche '''''großräumigen Brandereignisse am Attersee''''' ereigneten sich in den Jahren '''''8.580, 8.320 und 8.050 v. Chr.''''' Der erste Brand war mit knapp eintausend Mikro-Holzkohle-Partikel je cm² und Jahr rund 5-fach, der zweite 3-fach intensiver als der dritte.  
+
* Dies wurde '''''<u>möglicherweise</u>''''' auch aufgrund von durch (mesolithische) Jäger und Sammler verursachte Feuerereignisse befördert, (die u.U. die Hasel wegen ihrer Nüsse fördern wollten.)  
 +
* Solche '''''großräumigen Brandereignisse am Attersee''''' ereigneten sich in den Jahren '''''8.600, 8.300 und 8.000 v. Chr.''''' Der erste Brand war mit knapp eintausend Mikro-Holzkohle-Partikel je cm² und Jahr rund 5-fach, der zweite 3-fach intensiver als der dritte.
  
 
----
 
----
  
Zwischen '''''5.070 und 4.150 BC''''' gab es einen '''''erneuten radikalen Umschwung'''''. Die Ulme erlebte einen raschen Rückgang von einem Pollenanteil von 14 % in 5.070 BC auf nur mehr 2 % in 4.150. Zwischen 4.480 und 4.150 BC gehen auch die anderen Laubbäume Eiche, Linde, Esche und Ahorn massiv zurück und verschwinden beinahe synchron. Von diesen taucht später nur mehr die Eiche wieder am Gerlhamer Moor auf.
+
Die Buche und die Tanne beginnen '''''ab 6.000 BC''''' wieder in unser Gebiet einzuwandern, was durch eine kurze Klimaschwankung (kanadischer Süßwassersee ''Lake Agassiz'' ergießt sich in den Atlantik und beeinflusst den Golfstrom) begünstigt worden sein könnte.  
 
 
Dieser Rückgang wurde durch das '''''Aufkommen Schatten-tolerierender Baumarten''''' und hier vor allem der '''''Rotbuche,''''' aber auch der '''''Tanne''''' bewirkt. Die '''''Rotbuche''''' beginnt sich ab 5.700 BC auszubreiten und erreicht '''''4.150 BC einen ersten, massiven Pollen-Peak mit knapp 50 %-Anteil''''' an allen Pollen. Auch die Tanne weitet ihre Anteile aus.
 
  
----
+
Zwischen '''''5.100 und 4.200 BC''''' gab es einen '''''erneuten radikalen Umschwung'''''. Die Ulme erlebte einen raschen Rückgang von einem Pollenanteil von 14 % in 5.100 BC auf nur mehr 2 % in 4.200. Zwischen 4.500 und 4.200 BC gehen auch die anderen Laubbäume Eiche, Linde, Esche und Ahorn massiv zurück und verschwinden beinahe synchron. Von diesen taucht später nur mehr die Eiche wieder auf.
  
Um '''''4.150 v.Chr. (knapp vor Beginn der Pfahlbauzeit)''''' führte also die Einwanderung und Ausbreitung von '''''<u>Rotbuche</u>''''' und '''''<u>Weißtanne</u>''''' zu einer '''''Verdrängung''''' der lichtliebenden (heliophilen) Baumgattungen wie '''''Eiche, Ulme, Linde, Ahorn und Esche''''', was auch durch den Wechsel zu einem feuchteren und weniger kontinentalen Klima begünstigt wurde.
+
Dieser Rückgang wurde durch das '''''Aufkommen Schatten-tolerierender Baumarten''''' und hier vor allem der '''''Rotbuche,''''' aber auch der '''''Tanne''''' bewirkt. Die '''''Rotbuche''''' beginnt sich ab 5.700 BC auszubreiten und erreicht '''''4.200 BC einen ersten, massiven Pollen-Peak mit knapp 50 %-Anteil''''' an allen Pollen. Auch die Tanne weitet ihre Anteile weiter aus.
* Durch diesen Baumarten-Wechsel wird die '''''unterschiedliche Verwendung von Bauhölzern''''' in den Pfahlbaustationen '''''im Salzkammergut gegenüber der Schweiz''''' verständlich: es gab '''''bei uns fast keine Eichen (mehr).'''''
 
* Es ereigneten sich auch mehrere Feuerereignisse mit '''''Mikro-Holzkohlen-Peaks in 3.940, 3.780, 3.630 und 2.770 v. Chr. (Brandrodung?)'''''
 
  
 
----
 
----
  
Spätneolithische '''''erste landwirtschaftliche''''' Aktivitäten wurden '''''für 2.200 v.Chr.''''' mit dem ersten Auftreten von Getreide-Pollen nachgewiesen und den damit zusammenhängenden Funden der Pollen von Spitzwegerich, Brennesseln und anderen Unkräutern.
+
Ab '''''4.200 v.Chr. (knapp vor Beginn der Pfahlbauzeit)''''' führte also die Einwanderung und Ausbreitung von '''''<u>Rotbuche</u>''''' und '''''<u>Weißtanne</u>''''' zu einer '''''Verdrängung''''' der lichtliebenden (heliophilen) Baumgattungen wie '''''Eiche, Ulme, Linde, Ahorn und Esche''''', was auch durch den Wechsel zu einem feuchteren und weniger kontinentalen Klima begünstigt wurde.  
 +
* Durch diesen Baumarten-Wechsel wird die '''''unterschiedliche Verwendung von Bauhölzern''''' in den Pfahlbaustationen '''''im Salzkammergut gegenüber der Schweiz''''' verständlich: es gab '''''bei uns <u>fast keine Eichen</u> (mehr).'''''
 +
* Es ereigneten sich auch mehrere Feuerereignisse mit '''''Mikro-Holzkohlen-Peaks in 3.900, 3.800, 3.600 und 2.800 v. Chr. (Brandrodung?)'''''
  
 
----
 
----
 
----
 
----
  
===Das Pollendiagramm vom Gerlhamer Moor (bei Seewalchen; 515 m.ü.A.; 2019)===
+
===Pollendiagramm Gerlhamer Moor (Seewalchen; 515 m.ü.A.; 16.000 BP – heute)===
  
 
[[Datei: Sehrt Gerlhamer Moor.jpeg|thumb|320px| Pollendiagramm '''''Gerlhamer Moor''''' by '''''Melissa Sehrt''''']]
 
[[Datei: Sehrt Gerlhamer Moor.jpeg|thumb|320px| Pollendiagramm '''''Gerlhamer Moor''''' by '''''Melissa Sehrt''''']]
Zeile 169: Zeile 176:
  
 
----
 
----
 +
----
 +
 +
Nach der letzten Eiszeit bildete sich bei Gerlham in einem ''"Geviert"'' innerhalb zweier Randhügel und zwei hintereinander aufgeschütteten Moränenwällen des Atterseegletschers der '''''Gerlhamer See.''''' Spätestens '''''vor 18.000 Jahren''''' – also 16.000 Jahre v. Chr. war der '''''See eisfrei.''''' Die '''''Verlandung''''' des ehemaligen Gerlhamer Sees – nach einem Bestand von 13.000 Jahren – '''''zu einem Torfmoor'''''  erfolgte erst um '''''3.200 v. Chr.''''' aufgrund einer Eutrophierung.
  
===Das Pollendiagramm von Weyregg II (Attersee; 469 m.ü.A.)===
+
In dem gewonnenen Bohrkern konnte um '''''14.800 v. Chr.''''' ältestes tierisches und pflanzliches Leben ("Plankton") im See nachgewiesen werden.
 +
 
 +
Die palynologischen Pollen-Nachweise beginnen während der Ältesten Dryas '''''um 12.500 BC''''' ''[BC = Before Christ]'' und zeigen die Pflanzen der typischen '''''Steppenvegetation: Süßgräser, Beifuß, Sonnenröschen; an Bäumen Zwerg-Bergkiefer [Latsche; Legföhre] und Birke; und an Sträuchern: die Weide, Wacholder und Sanddorn.'''''
 +
 
 +
Mit etwa '''''12.000 BC''''' kam es zur '''''ersten Waldbildung''''' durch '''''Kiefer''''' und '''''Birke''''', die für rund drei Jahrtausende Bestand hatte.
 +
 
 +
Ab etwa '''''9.200 BC''''' kam es zur raschen Ausbreitung von '''''Haselnuss''''' und '''''Ulmen-Mischwäldern''''' als Reaktion auf die Klimaerwärmung. Um 8.800 BC gab es ausgedehnte '''''Laubwälder mit Ulme, Eiche und Linde''''', die die Kiefern/Birken-Wälder zurückdrängten. <br /> Jedenfalls gab es um 8.300 BC von der Haselnuss einen Pollen-Peak mit 48 %-Anteil an allen Pollen.
 +
* Dies wurde möglicherweise auch aufgrund von durch (mesolithische) Menschen verursachte Feuerereignisse befördert, (die u.U. die Hasel wegen ihrer Nüsse fördern wollten.)
 +
* Solche '''''großräumigen Brandereignisse am Attersee''''' ereigneten sich in den Jahren '''''8.580, 8.320 und 8.050 v. Chr.''''' Der erste Brand war mit knapp eintausend Mikro-Holzkohle-Partikel je cm² und Jahr rund 5-fach, der zweite 3-fach intensiver als der dritte.
 +
 
 +
Zwischen '''''5.070 und 4.150 BC''''' gab es einen '''''erneuten radikalen Umschwung'''''. Die Ulme erlebte einen raschen Rückgang von einem Pollenanteil von 14 % in 5.070 BC auf nur mehr 2 % in 4.150. Zwischen 4.480 und 4.150 BC gehen auch die anderen Laubbäume Eiche, Linde, Esche und Ahorn massiv zurück und verschwinden beinahe synchron. Von diesen taucht später nur mehr die Eiche wieder am Gerlhamer Moor auf.
 +
 
 +
Dieser Rückgang wurde durch das '''''Aufkommen Schatten-tolerierender Baumarten''''' und hier vor allem der '''''Rotbuche,''''' aber auch der'''''Tanne''''' bewirkt. Die '''''Rotbuche''''' beginnt sich ab 5.700 BC auszubreiten und erreicht '''''4.150 BC einen ersten, massiven Pollen-Peak mit knapp 50 %-Anteil''''' an allen Pollen. Auch die Tanne weitet ihre Anteile aus.
 +
 
 +
----
 +
 
 +
Um '''''4.150 v.Chr. (knapp vor Beginn der Pfahlbauzeit)''''' führte also die Einwanderung und Ausbreitung von '''''<u>Rotbuche</u>''''' und '''''<u>Weißtanne</u>''''' zu einer '''''Verdrängung''''' der lichtliebenden (heliophilen) Baumgattungen wie '''''Eiche, Ulme, Linde, Ahorn und Esche''''', was auch durch den Wechsel zu einem feuchteren und weniger kontinentalen Klima begünstigt wurde.
 +
* Durch diesen Baumarten-Wechsel wird die '''''unterschiedliche Verwendung von Bauhölzern''''' in den Pfahlbaustationen '''''im Salzkammergut gegenüber der Schweiz''''' verständlich: es gab '''''bei uns <u>fast keine Eichen</u> (mehr).'''''
 +
* Es ereigneten sich auch mehrere Feuerereignisse mit '''''Mikro-Holzkohlen-Peaks in 3.940, 3.780, 3.630 und 2.770 v. Chr. (Brandrodung?)'''''
 +
 
 +
----
 +
 
 +
Spätneolithische '''''erste landwirtschaftliche''''' Aktivitäten wurden '''''für 2.200 v.Chr.''''' mit dem ersten Auftreten von Getreide-Pollen nachgewiesen und den damit zusammenhängenden Funden der Pollen von Spitzwegerich, Brennesseln und anderen Unkräutern.
 +
 
 +
----
 +
----
 +
 
 +
===Pollendiagramm der Station Weyregg II (Attersee; 469 m.ü.A.; 39.–36. Jh. v. Chr)===
  
 
'''''Ries 2018,''''' Marie-Claire: &rarr; ''[https://www.academia.edu/44414454/Von_Pollen_Pilzsporen_und_Parasiteneiern_Pal%C3%A4o%C3%B6kologische_Analysen_in_ober%C3%B6sterreichischen_Seeufersiedlungen Von Pollen, Pilzsporen und Parasiteneiern - Paläoökologische Analysen in oö Seeufersiedlungen]''; Fines Transire 28, 2018:201-219.  
 
'''''Ries 2018,''''' Marie-Claire: &rarr; ''[https://www.academia.edu/44414454/Von_Pollen_Pilzsporen_und_Parasiteneiern_Pal%C3%A4o%C3%B6kologische_Analysen_in_ober%C3%B6sterreichischen_Seeufersiedlungen Von Pollen, Pilzsporen und Parasiteneiern - Paläoökologische Analysen in oö Seeufersiedlungen]''; Fines Transire 28, 2018:201-219.  
Zeile 198: Zeile 235:
 
----
 
----
  
===Das Pollendiagramm vom Egelsee am Attersee (625 m.ü.A.; 150 m über Attersee)===
+
===Pollendiagramm vom Egelsee am Attersee (625 m.ü.A.; 150 m über Attersee)===
  
'''''Schmidt 1975,''''' Roland und Bobek, Manfred: &rarr; ''[https://archive.org/details/linzer-lbb-0007-1-0005-0034/page/30/mode/2up?view=theater Pollenanalytische Untersuchung von Seebohrkernen des nordwestlichen Salzkammergutes und Alpenvorlandes. Ein Beitrag zur spätglazialen bis mittelpostglazialen Vegetations- und Klimageschichte]''. Linzer Biolog. Beitr. 1975: 34 S. <br /> (sehr gute Zusammenfassung auf S. 28-30); „… am Beginn der Buchen-(Tannen)ausbreitung wird zusammen mit letzterer selbst mit '''''Klimapendelungen des Zeitraumes 4600 - 4000 BC''''' in Verbindung gebracht.“
+
'''''Schmidt 1975,''''' Roland und Bobek, Manfred: &rarr; ''[https://archive.org/details/linzer-lbb-0007-1-0005-0034/page/30/mode/2up?view=theater Pollenanalytische Untersuchung von Seebohrkernen des nordwestlichen Salzkammergutes und Alpenvorlandes. Ein Beitrag zur spätglazialen bis mittelpostglazialen Vegetations- und Klimageschichte]''. Linzer Biolog. Beitr. 1975: 34 S. (Mit sehr gute Zusammenfassung auf S. 28-30); „… am Beginn der Buchen-(Tannen)ausbreitung wird zusammen mit letzterer selbst mit '''''Klimapendelungen des Zeitraumes 4600 - 4000 BC''''' in Verbindung gebracht.“
  
 
LINK zur &rarr; ''[https://archive.org/details/linzer-lbb-0007-1-0005-0034/page/20/mode/2up?view=theater '''Beschreibung des Bohrkerns Egelsee am Attersee''' (S.21–26)]''; <br /> LINK zum &rarr; ''[https://archive.org/details/linzer-lbb-0007-1-0005-0034/page/n31/mode/2up?view=theater '''Pollendiagramm vom Egelsee am Attersee''' (Anhang)]'' (links oben; Hineinzoomen) <br /> Legende zum Diagramm: ● = Kiefer; o = Birke; schwarze ◊ = Hasel; □ = Laubmischwald; Δ = Fichte; x = Tanne; schwarzes Δ = Buche
 
LINK zur &rarr; ''[https://archive.org/details/linzer-lbb-0007-1-0005-0034/page/20/mode/2up?view=theater '''Beschreibung des Bohrkerns Egelsee am Attersee''' (S.21–26)]''; <br /> LINK zum &rarr; ''[https://archive.org/details/linzer-lbb-0007-1-0005-0034/page/n31/mode/2up?view=theater '''Pollendiagramm vom Egelsee am Attersee''' (Anhang)]'' (links oben; Hineinzoomen) <br /> Legende zum Diagramm: ● = Kiefer; o = Birke; schwarze ◊ = Hasel; □ = Laubmischwald; Δ = Fichte; x = Tanne; schwarzes Δ = Buche
Zeile 215: Zeile 252:
 
----
 
----
  
===Das Pollendiagramm vom Egelsee-Moor (Land Salzburg; 700 m.ü.A,; 2016)===
+
===Das Pollendiagramm vom Egelsee-Moor (Land Salzburg; 700 m.ü.A.)===
  
 
'''''Krisai 2016,''''' Robert et al.: &rarr; ''[https://link.springer.com/article/10.1007/s00334-016-0568-9 Present-day vegetation and the Holocene and recent development of Egelsee-Moor, Salzburg province.]'' Vegetation History and Archaeobotaniy, 25, 2016:555–568.  <br /> Zum Vergleich mit Gerlham und Weyregg II gibt es hier das &rarr; '''''[https://www.researchgate.net/figure/Pollen-percentage-diagram-of-Egelsee-Moor-A-based-on-a-pollen-sum-of-trees-shrubs-and_fig5_299443998 ©-Pollen-Diagramm Egelsee-Moor A (Salzburg province, Öst.)]''''' zum Downloaden. [Anm.: '''''Bedauerlicherweise''''' hat gerade der uns interessierende Zeitabschnitt von '''''5.000–1.000 v. Chr. eine ganz geringe Auflösung'''''.]
 
'''''Krisai 2016,''''' Robert et al.: &rarr; ''[https://link.springer.com/article/10.1007/s00334-016-0568-9 Present-day vegetation and the Holocene and recent development of Egelsee-Moor, Salzburg province.]'' Vegetation History and Archaeobotaniy, 25, 2016:555–568.  <br /> Zum Vergleich mit Gerlham und Weyregg II gibt es hier das &rarr; '''''[https://www.researchgate.net/figure/Pollen-percentage-diagram-of-Egelsee-Moor-A-based-on-a-pollen-sum-of-trees-shrubs-and_fig5_299443998 ©-Pollen-Diagramm Egelsee-Moor A (Salzburg province, Öst.)]''''' zum Downloaden. [Anm.: '''''Bedauerlicherweise''''' hat gerade der uns interessierende Zeitabschnitt von '''''5.000–1.000 v. Chr. eine ganz geringe Auflösung'''''.]
Zeile 262: Zeile 299:
  
 
====Entwicklung in Österreich: Buchen und Tannen verdrängen die wenigen Eichen====
 
====Entwicklung in Österreich: Buchen und Tannen verdrängen die wenigen Eichen====
 
[[Datei: Heyer 1852.jpeg|thumb|310px| Lichtbedürftige und schattenertragende Baumarten]]
 
 
'''''Heyer 1852,''''' Gustav: &rarr; ''[https://ia601609.us.archive.org/4/items/dasverhaltenderw00heyeuoft/dasverhaltenderw00heyeuoft_bw.pdf Das Verhalten der Waldbäume gegen Licht und Schatten]''. Verl. Enke, Erlangen 1852; 89 Seiten.
 
 
* Neben der Entwicklung der Klimaverhältnisse nach der letzten Eiszeit ist für die Entwicklung von Wäldern vor allem ausschlaggebend, ob die einzelnen Baumarten lichtbedürftig sind oder auch Schatten-ertragend. Die lichtbedürftigen Baumarten bilden keine dichten Wälder, da die Schößlinge in deren Schatten nicht aufkommen würden. Andererseits gewinnen die Schatten-ertragenden gegenüber den anderen bäumen – im wahrsten Sinne des Wortes – die Oberhand: nur deren Schößlinge haben eine Chance, in einem dichten Wald aufzukommen.
 
 
* S. 3 u. 6: '''''Lichtbedürftige und schattenertragende Baumarten;''''' S. 7: Für Tanne, Fichte und Buche ist bereits bestehender Wald Voraussetzung.
 
  
 
'''''Lauterbach 2011,''''' S. et al.: &rarr; ''[https://www.researchgate.net/publication/229963475_Environmental_responses_to_Lateglacial_climatic_fluctuations_recorded_in_the_sediments_of_pre-Alpine_Lake_Mondsee_northeastern_Alps Environmental responses to Lateglacial climatic fluctuations recorded in the sediments of pre-Alpine '''Lake Mondsee''' (northeastern Alps)]''. Journal of Quarternary Science 26(3) 2011:253–267.
 
'''''Lauterbach 2011,''''' S. et al.: &rarr; ''[https://www.researchgate.net/publication/229963475_Environmental_responses_to_Lateglacial_climatic_fluctuations_recorded_in_the_sediments_of_pre-Alpine_Lake_Mondsee_northeastern_Alps Environmental responses to Lateglacial climatic fluctuations recorded in the sediments of pre-Alpine '''Lake Mondsee''' (northeastern Alps)]''. Journal of Quarternary Science 26(3) 2011:253–267.
Zeile 299: Zeile 328:
 
====Link: &rarr; [[Eichen und deren Wachstum | Literatur zu Eichen und deren Wachstum]]====  
 
====Link: &rarr; [[Eichen und deren Wachstum | Literatur zu Eichen und deren Wachstum]]====  
 
* samt "Exzerpt zur Rückwanderung der Eichen in die Schweiz"
 
* samt "Exzerpt zur Rückwanderung der Eichen in die Schweiz"
 +
 +
==Steingeräte und Steine-Know-how der Pfahlbauern vom Mondsee==
 +
 +
'''''Antl-Weiser 2006''''', Walpurga: Silexplatten als Grundform für Geräte in der Station See/Mondsee. Arch. Austr. 2006:96-103. <br /> Eine monographische Aufarbeitung des Silexmaterials von See/Mondsee stand 2006 kurz vor dem Abschluss; es blieb aber bei dem hier besprochenen überblicksmäßigen Vorbericht, wohl wegen ihrer intensiven Befassung mit der ''„Venus von Willendorf“''.
 +
 +
Die Silexgeräte der Station See/Mondsee sind aus Fragmenten von dünnen Silexplatten hergestellt. Antl-Weiser vermutet als Herkunft Baiersdorf in Bayern, sie können aber auch mit Abensberg verglichen werden. Sie untersuchte aus Plattensilex: 38 Pfeilspitzen, 16 Sichelmesser, 47 Messer und 23 kleinere Werkstücke.
 +
 +
----
 +
 +
'''''Alexander Binsteiner''''' war Lehrbeauftragter für '''''„Europäische Silexlagerstätten“''''' an den Universitäten Innsbruck und Wien. Er wurde vor allem wegen gewagter Hypothesen zum ''"Mondsee-Tsunami"'' aber auch den ''Besuch von "Ötzi" am Mondsee'' bekannt.
 +
 +
* '''''Binsteiner 2005''''', Alexander: &rarr; ''[https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/jahrb-rgzm/article/view/18860/12673 Lagerstätten und Abbau bayerischer Jurahornsteine sowie deren Distribution im Neolithikum Mittel- und Osteuropas]''. Jahrb. Röm.-German. Zentralmuseum 52, 2005:42–155. (er bringt auch Bezüge zu Mond- und Attersee)
 +
 +
* '''''Binsteiner 2006''''', Alexander: <u>Das '''''Silexinventar''''' der Pfahlbausiedlung See/Mondsee.</u> Linzer Archäolog. Forschungen Sonderheft 35, Linz 2006:23-40.
 +
** Binsteiner untersuchte 1182 Silexgeräte: 534 Pfeilspitzen, 228 Kratzer, 151 Klingen, 48 Sicheln, 7 Bohrer, 4 Schaber, 2 Schlagsteine und 1 Feuerstein. <br /> 1142 Stück der '''''Silexartefakte''''' haben eine alpine Herkunft und '''''nur 40 Stück sind Import''''': 28 Stück aus '''''Baiersdorf'''''-Plattenhornstein ('''''Bayern, 320 km'''''): 16 Sicheln; 8 Pfeilspitzen, 1 Messer, Bohrer sowie 8 Stück aus dem (ebenfalls bairischen) '''''Arnhofen'''''-Hornstein (davon 5 Messer); und 4 Stück aus '''''Feuerstein vom Mt. Lessini (nahe Gardasee)''''': 2 Klingen, 1 Schlagstein, 1 Feuerstein. <br /> Der weit überwiegende Anteil aller Silex-Artefakt-Typen stammt aus alpinen Gesteinen mit Ausnahme von jeder '''''dritten Sichel''''' (16 Importe zu 32 heimischen), 15 % der Bohrer (1 zu 6), 6 % der Klingen (9 zu 142), 2 % der Pfeilspitzen (9 zu 525). <br /> Pfeilspitzen wurden hergestellt aus Hornstein 292, Radiolarit 133, Spiculit 26, Plattenhornstein 11, Radiolarienhornstein 9, Spongiolit 2. <br /> Klingen, Messer wurden hergestellt aus Hornstein 76, Radiolarit 47, Spiculit 12, Plattenhornstein 2, Spongiolith 1. <br /> Sicheln wurden hergestellt aus Plattenhornstein 30, Hornstein 5, Spiculit 13.
 +
 +
* '''''Binsteiner 2009''''', Alexander: &rarr; ''[https://www.land-oberoesterreich.gv.at/files/publikationen/KD_Heimatblatt_1_2_2009.pdf Die Rohstoffversorgung der jungsteinzeitlichen Pfahlbausiedlung von See am Mondsee Eine geoarchäologische Prospektion im Mondseeland]''. OÖ Heimatblätter (Hrsg. Kulturabt. d. OÖ LReg.) 2009:3–7. (Der prähistorische Bergsturz am Mondsee. S. 8–10.)
 +
 +
----
 +
 +
'''''Reiter 2011''''', Violetta: &rarr; ''[https://phaidra.univie.ac.at/download/o:1272199 Die '''Steinbeile''' vom Mondsee/Station See aus der Sammlung Matthäus Much]''. Diplomarbeit Univ. Wien 2011. '''Achtung: 339 MB'''; enthält auf S. 148 ff. auch Angaben zu &rarr; Materialien; mögliche Herkünfte entsprechend M. Götzinger (2008)
 +
* <u>Bestimmung durch M. Götzinger 2008:</u> Von den untersuchten '''''463 Mondseebeilen''''' sind 64 % Metamorphite, 21 % Vulkanite (wahrscheinlich aus '''''Böhmischer Masse'''''), 10 % Plutonite und 5 % Sedimentgestein (wahrscheinlich von der '''''Salzach'''''). Bei den Metamorphiten ist Serpentinit mit 175 von 300 Stück am häufigsten, hat zumeist eine hell- bis dunkelgrüne Farbe und könnte vom '''''Enns-Gebiet''''' stammen.
 +
 +
'''''Götzinger 2008''''', Michael: Die Steinrohstoffe der Mondseebeile in Slg. d. Inst. f. Ur- und Frühgesch. Univ. Wien, Archäologie Österreichs 19/2, 2008:39–42.
 +
 +
'''''Götzinger 2006,''''' Michael: Zur Rohstoffverteilung und -verfügbarkeit in der westlichen Lengyel-Kultur. Arch. Österreichs 17/2 2006:82–88.
 +
 +
'''''Reiter 2013''''', Violetta: Ressourcenmanagement im Pfahlbau. Technologie und Rohmaterial der Steinbeilklingen vom Mondsee, Mitt. Präh. Komm. Wien 2013.
  
 
==Holzgeräte aus der Station Zürich-Seefeld==
 
==Holzgeräte aus der Station Zürich-Seefeld==
Zeile 319: Zeile 376:
  
 
Ab Seite 125 zeigt die Autorin auf 39 Tafeln illustrative Beispiele zu den einzelnen Fundgruppen.
 
Ab Seite 125 zeigt die Autorin auf 39 Tafeln illustrative Beispiele zu den einzelnen Fundgruppen.
 +
 +
==Jagd und Jagdtiere==
 +
 +
===Braunbären===
 +
 +
Kavcik-Graumann 2022, Nadja; Gernot Rabeder, Gernot: &rarr; ''[https://www.researchgate.net/publication/359732809_Braunbarenreste_aus_Hohlen_des_Toten_Gebirges/link/624c232685d141677f41ad44/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19 Braunbärenreste aus Höhlen des Toten Gebirges.]'' Weißenbach-Höhlenprojekt 2022:108–111.
 +
 +
* Die '''''ausgestorbenen Höhlenbären''''' (etwa 400.000 bis 10.000 v. Chr.; Körperlänge 3,5 m, Schulterhöhe 170 cm; 600–1.200 kg) konnten als reine Pflanzenfresser die vegetationslose Zeit des Winters nur überleben, wenn sie Höhlen mit ganzjährig gleicher Temperatur für einen energiesparenden Winterschlaf fanden.
 +
* '''''Braunbären''''' (Körperlänge bis 2,8 m; Schulterhöhe bis 150 cm; ca. 150 kg) sind Allesfresser und können sich im Winter vor allem von Fallwild ernähren, das sie dank ihres ausgeprägten Riechsinns über große Strecken aufspüren können. Im Frühwinter halten sie eine mehrwöchige Winterruhe. Die Körpertemperatur wird in dieser Zeit nur um wenige Grad gesenkt, sodass sie bei einer Störung schnell wieder aufwachen können. Ihre Überreste wurden in Seehöhen von 1.300–2.000 m gefunden.
  
 
==Sammlungen==
 
==Sammlungen==

Aktuelle Version vom 20. Juni 2024, 20:27 Uhr

Inhaltsverzeichnis

Die Besiedlung von Mond- und Attersee anhand von 14C-Daten (erstes Zeit-Schema)

Abfolge der Besiedlung der Pfahlbau-Stationen an Mond- und Attersee

Erster Entwurf zur Besiedlung der Stationen an Mond- und Attersee

Die nebenstehende Grafik ist ein erster Entwurf und ist noch deutlich verbesserungsfähig.

Eine Hoffnung sind Radiokarbondaten von tieferen Schichten bekannter Grabungen, aber auch Sondierungen von bisher unberührten Stationen wie z.B. in Nußdorf. Von besonderem Interesse sind hier Aufham I + II, Litzlberg-Süd und die großflächigen Stationen Litzlberg-Nord I + II + III sowie jene von Seewalchen II + III.

So ist bekannt, dass es in den Stationen Weyregg I + II und in Nußdorf zwei Kulturschichten gibt. Da es zwischen den beiden Kulturschichten von Weyregg I + II die Ablagerung von Seekreide gibt, hat es zwangsweise auch in den anderen Stationen eine länger dauernde Unterbrechung auf den Strandplatten gegeben.

Von See/Mondsee gibt es sogar eine graphische Darstellung von J. Offenberger über eine stratigraphische zweite Kulturschicht (von der E. Ruttkay 2004 beklagt, dass diese noch nicht ausgewertet worden ist). Die Unterbrechung der Besiedlung von See/Mondsee kann unabhängig vom Attersee erfolgt sein, hat aber bereits vor dem Ende der Station See und für längere Dauer stattgefunden.

Einen wesentlichen Einschnitt in die Erfolgsgeschichte der Arsenkupfer-Kultur vom Mond- und Attersee hat sicher das Versiegen der Versorgung mit Arsenkupfermetall dargestellt. Ob die Siedlungsunterbrechung am Attersee mit dem Ende der Mondseer Siedlungen See und Scharfling zusammenfällt ist von besonderem Interesse.

Das vor allem hinsichtlich der späteren Stationen Mooswinkel und jener vom Attersee. Die Besiedlung des Attersees nach der Kupfer-Krise läutet ein – gänzlich anderes – zweites, neues Pfahlbauern-Kapitel am Attersee ein mit anderer Subsistenzwirtschaft und vielleicht auch adaptiertem Agrarpaket.

[Anm.: Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass es mehrmals kurzzeitige Siedlungsunterbrechungen mit erhöhtem Wasserstand gegeben hat. Falls nämlich die Strandplatten durch z. B. Eschenanflug immer mehr baumbestanden wurden, hätte eine bewusste Überschwemmung zum Absterben der Bäume geführt, die dann mit Brand gerodet werden konnten. Ein bewusstes Unter-Wasser-Setzen der Strandplatten müsste über mehrere Monate in der Vegetationsperiode erfolgt sein.]

Gesamtliste der 117 Radiokarbon-Daten aller Stationen (Stand 2019)

Gesamtliste der 117 Radiokarbon-Daten Stand Ende 2019

Fünfzehn Stationen haben eine Datierung; acht Stationen hatten 2019 noch keine Datierung (Aufham I + II. Litzlberg Nord I + II + III, Misling I, Seewalchen II + III).

Eine grobe Abschätzung der Besiedlung der Stationen unter Berücksichtigung der verfügbaren Kalibrierungsdaten ergibt das folgende, erste Bild:

  • Scharfling: 3.900–3.300 BC; See/Mondsee: 3.800–3.400 BC; Mooswinkel: 3.500–2.700 BC
  • Kammer I: 3.900–3.400 BC; Kammer II: 3.400–2.900 BC; Kammerl: 3.800–3.600 BC; Seewalchen I: 3.700–3.400 BC; Seewalchen II + III: offen; Litzlberg-Süd: (?) um 3.600 BC; Litzlberg-Nord I + II + III: offen
  • Abtsdorf II: 3.600–3.100 BC; Abtsdorf III: 3.650–3.300 BC; Attersee: 3.700–3.300 BC; Aufham I+II: offen
  • Misling I: offen; Misling II: 3.700–3.100 BC; 3.300–2.900 BC; Weyregg I: 3.600–3.100 BC; Weyregg II: 3.900–3.300 BC; Nußdorf: 3.300–2.700 BC ((es gibt weitere ältere Kulturschicht)
  • Abtsdorf I: 1780–1610 BC

Zeitliche Sortierung und Analyse der Daten der einzelnen Radiokarbonlabore

Kalibrierung Labor Beta Analytic
Kalibrierung Labor Poznan Lab
Kalibrierng Altholz Seewalchen I

Anmerkung: Besonders auffällige Daten in den beigefügten Tabellen sind jeweils fett hervorgehoben.

In den nebenstehenden Grafiken sind über den 14C-Daten der Labore „Beta Analytic“ und „Poznan Radiocarbon Lab“ auf der Abszisse die zugehörigen Grenzen von deren Kalibrierung auf der Ordinate aufgetragen.

Wie man an den Regressionen der Daten dieser Labore erkennt, entspricht ein 14C-Alter von 10.000 Jahren vor heute (BP) ziemlich gut 10.000 Jahren v. Chr. (BC). Damit ist das Radiokarbonalter um ca. 2.000 Jahre zu gering. Dieser Unterschied reduziert sich bei einem 14C-Alter von 5.000 Jahren auf etwa die Hälfte, also rd. 1.000 Jahre.


Labor → Vienna Radium-Institut und VERA (14 Stationen)

Die VRI-Standardabweichung Ϭ beträgt 90–130 Jahre und bedingt dadurch bei der Kalibrierung besonders große Schwankungsbereiche. Der einzige VERA-Wert hat ein Ϭ von nur mehr 40 Jahren.

Labore → Bern und ETHZ (Weyregg und Scharfling)

Weyregg II (Qu.: Ries 2018, Table 32): 6 Daten. Bei Kalibrierung passt Ϭ-Eingabe zweimal nicht. Das stratigraphische Alter passt teilweise nicht mit dem Radiokarbonalter zusammen. ETH-Werte von Scharfling nach Dworsky und Reitmair.

Labor → Beta Analytic (USA; neuere Daten, 7 Stationen)

Alle Radiokarbondaten haben die gleiche Standardabweichung von nur ± 30 Jahren (z.B. Altholz 7120 ± 30 BP; „Liegendes Holz“ 3860 ± 30 BP)

Enthalten sind Daten zu: Abtsdorf I (7 Daten), Abtsdorf III (1 Datum), Litzlberg-Süd (3 Daten), Seewalchen I (5 Daten), Weyregg II (6 Daten), Mooswinkel (2 Daten), See/Mondsee (7 Daten)

Labor → Poznan Radiocarbon Laboratory (Polen; Seewalchen I, Weyregg II)

Poznan hat Schwankungsbreiten von nur ± 30–40 Jahren, trotzdem aber größere Schwankungen in der Kalibrierung. Bei den Kalibrierungs-Spannen zeigen sich häufig recht unklare Sprünge.

Von diesem Labor wurden 19 Proben aus der Station Seewalchen I datiert und 24 aus der Station Weyregg II.

Die 1. Mond-/Attersee-Arsenkupfer-Periode und die 2. reine Attersee-Pfahlbau-Periode

Die erste Arsenkupfer-Periode beginnt mit der bewussten Schaffung einer Metallkultur mit dem Zentrum See/M durch professionelle Metallurgen und Schweizer Kanal-Pfahlbauern sowie Getreidebauern und Viehzüchtern.

Nach dem Versiegen der Versorgung mit Arsenkupfermetall ging dieses Kapitel zu Ende und es wurde wohl ein neues Kapitel – nun am Attersee – aufgeschlagen. Die Stationen See und Scharfling am Mondsee wurden nicht mehr weitergeführt. Als einzige Station blieb (wurde eingerichtet) Mooswinkel. Um relevante Fragen zu dieser Station klären zu können, sind die entsprechenden Studien abzuwarten. (Falls in der Station Mooswinkel tatsächlich Koprolithen gefunden wurden, stand auch diese Station auf dem Trockenen.
[Anm.: Es wäre durchaus möglich, dass die Vorabsenkung des Mondsees nun tiefer gelegt wurde, um den Attersee vor jeglichem Hochwasser zu schützen. Dann stünde auch die Station Mooswinkel auf dem Trockenen.]


Die (zweite) reine Pfahlbau-Periode am Attersee ist mit den vielen Pfahlbaustationen der Schweiz direkt vergleichbar. Diese zweite Periode stellt das eigentliche Attersee-„Faszinosum“ dar, da die ökonomischen Vorteile der „Metallzeit“ weggefallen waren und die Siedlungen trotzdem weiterhin betrieben wurden. Die klimatischen Bedingungen (Temperatur, Niederschläge) waren ja weiterhin nicht besonders einladend. Eine Abwanderung in günstigere Gebiete wäre einfach möglich gewesen. Offenbar hatte sich am Attersee aber eine Kultur der „Seebewirtschaftung“ herausgebildet, mit der ein gutes Auskommen zu finden war – auch ohne die ökonomischen Überschüsse der Arsenkupfer-Metallzeit.

Die Zweiteilungen der Kulturen an Mondsee und Attersee

Offenberger gibt für die Station See/Mondsee in seiner Arbeit "Beobachtungen zur Lage der neolithischen Ufersiedlung See/Mondsee" (1990) eine detaillierte graphische Darstellung von zwei klar voneinander getrennten Kulturschichten.


Ebenso gibt Offenberger eine graphische Darstellung zweier voneinander getrennten Kulturschichten in der Station Weyregg I-Landungssteg. (Offenberger J.; Ruttkay E. et al.: Stratigraphische Untersuchungen im Bereich der neolithischen Station Weyregg I am Attersee.).

Die aktuellen Untersuchungen zu Weyregg II haben ebenfalls zwei voneinander getrennte Kulturschichten gezeigt, ebenso neueste Bohrproben in der Station Nußdorf. Auch Aufham zeigt zwei Kulturschichten.


Es ist offensichtlich, dass Pegel-Hochstände am gesamten See gleichzeitig auftreten, was ja auch am Bielersee offensichtlich ist (vgl. Suter).

Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang natürlich die zeitliche Eingrenzung dieser Gegebenheit und deren Dauer, die aber bisher nicht konkret bekannt ist.

Nacheiszeitliche Pflanzen und Wälder an Attersee und Mondsee bis zur Pfahlbauernzeit

Dietre 2019, B. (in Vorbereitung); Heckenblaikner, B.; Kofler, W.; Huang, J.; Daxer, C. Strasser, M. Längauer, J.; Kowarik, K.; Taylor, T.; Haas, J. N.: Neolithic agro-forestry systems in the Alpine forelands of Upper Austria: palynology and secondary forest succession cycles during the Mondsee culture period (4000–3000 BC). [lt. Lit.-Verzeichnis M. Sehrt 2019; mit zeitlicher Diagramm-Auflösung von nur 10 Jahren]


Die pflanzenphysiologischen Gegebenheiten für die Bildung von Wäldern

Lichtbedürftige und schattenertragende Baumarten

Heyer 1852, Gustav: → Das Verhalten der Waldbäume gegen Licht und Schatten. Verl. Enke, Erlangen 1852; 89 Seiten.

  • Neben der Entwicklung der Klimaverhältnisse nach der letzten Eiszeit ist für die Entwicklung von Wäldern vor allem ausschlaggebend, ob die einzelnen Baumarten lichtbedürftig sind oder auch Schatten-ertragend. Die lichtbedürftigen Baumarten bilden keine dichten Wälder, da die Schößlinge in deren Schatten nicht aufkommen würden. Andererseits gewinnen die Schatten-ertragenden gegenüber den anderen Bäumen – im wahrsten Sinne des Wortes – die Oberhand: nur deren Schößlinge haben eine Chance, in einem dichten Wald aufzukommen – und nehmen später den heliophilen Bäumen jede Möglichkeit zu deren Aufkommen.
  • S. 3 u. 6: Lichtbedürftige und schattenertragende Baumarten; S. 7: Für Tanne, Fichte und Buche ist bereits bestehender Wald Voraussetzung.
  • Grundsätzlich ist hier auch auf die Seehöhen-Abhängigkeit der Temperatur hinzuweisen: je 100 Höhenmetern nimmt die Temperatur um rd. 1 °C ab, was auf die Entwicklung der Baumarten wesentliche Auswirkungen hat.

Allgemeine Beschreibung der Waldentwicklung bis zur Pfahlbauernzeit

Vor rund 20.000 (18.000 BC) [BC = Before Christ] Jahren begann mit zunehmender Erwärmung und fehlendem Eisnachschub der Gletscherrückzug von seinen Endmoränen. Dieser Rückzug dürfte in mehreren Etappen erfolgt sein, wie man an den z.T. hintereinanderliegenden Moränenwällen (bes. schön oberhalb von Abtsdorf in Richtung Wildenhag) gut erkennen kann. Der Mondsee wurde zw. 16.600 und 16.300 BC endgültig eisfrei; der Attersee etwa 16.000 BC.


Kälteeinbruch Jüngere Dryas 12.700 bis 11.600 vor heute

Die palynologischen Pollen-Nachweise beginnen während der Ältesten Dryas um 12.500 BC und zeigen die Pflanzen der typischen Steppenvegetation: Süßgräser, Beifuß, Sonnenröschen; an Bäumen Zwerg-Bergkiefer [Latsche; Legföhre] und Birke; und an Sträuchern: die Weide, Wacholder und Sanddorn.

Mit etwa 12.000 BC kam es zur ersten Waldbildung durch Kiefer und Birke, die für rund drei Jahrtausende Bestand hatte.

Im Zeitraum 11.500 bis 10.700 BC gab es eine Warmzeit mit einem Anstieg der Waldgrenze auf etwa 700 m mit Legföhre, Zirbe und Lärche. Auf Seehöhe breitete sich die Waldföhre und die Birke aus. Im See gab es freischwimmende Kleinkrebse und räuberische Larven sowie Strudelwürmer am Seeboden. Durch biogene Entkalkung von Wasserpflanzen gab es eine erste Bildung von Seekreide.

Am Ende des Spätglazials (ca. 10.700 – 9.600 BC) ereignete sich ein letzter Temperaturrückschlag der „Jüngeren Dryas“, mit dem die Baumgrenze sank und auch die Birke wieder zurückging (vgl. die nebenstehende Abbildung, die die δ18O-Verhältnisse zeigt). [Mit diesem Link → zur Bedeutung von δ18O werden die zugrundeliegenden Gegebenheiten aufgezeigt.]

Mit dem Temperaturanstieg um 9.600 BC endet das Postglazial endgültig und unser Holozän beginnt mit kontinentalem Klima, in dem sich vor allem die Waldföhre und Baumbirken um die Seen ausbreiten. In dieser Zeit beginnt sich die Fichte erstmals wieder bei uns anzusiedeln. In den Seen gedeihen Seggen, Rohr- und Igelkolben sowie Seerosen und Laichkräuter; es gibt viele Wasserflöhe und Süßwasserschwämme.


Ab etwa 9.200 BC konnten sich in den Föhren-Birken-Wäldern als Reaktion auf die Klimaerwärmung Haselnuss und Ulmen-Mischwälder rasch ausbreiten. Das Frühjahr war warm und niederschlagsarm. In höheren Lagen bildete sich eine Fichtenstufe und damit eine Waldzonierung. Um 8.800 BC gab es ausgedehnte Laubwälder mit Ulme, Eiche und Linde, die die Kiefern/Birken-Wälder zurückdrängten. In Ufernähe breitete sich die Erle auf Kosten der Birke aus.
Jedenfalls gab es um 8.300 BC von der Haselnuss einen Pollen-Peak mit 48 %-Anteil an allen Pollen.

  • Dies wurde möglicherweise auch aufgrund von durch (mesolithische) Jäger und Sammler verursachte Feuerereignisse befördert, (die u.U. die Hasel wegen ihrer Nüsse fördern wollten.)
  • Solche großräumigen Brandereignisse am Attersee ereigneten sich in den Jahren 8.600, 8.300 und 8.000 v. Chr. Der erste Brand war mit knapp eintausend Mikro-Holzkohle-Partikel je cm² und Jahr rund 5-fach, der zweite 3-fach intensiver als der dritte.

Die Buche und die Tanne beginnen ab 6.000 BC wieder in unser Gebiet einzuwandern, was durch eine kurze Klimaschwankung (kanadischer Süßwassersee Lake Agassiz ergießt sich in den Atlantik und beeinflusst den Golfstrom) begünstigt worden sein könnte.

Zwischen 5.100 und 4.200 BC gab es einen erneuten radikalen Umschwung. Die Ulme erlebte einen raschen Rückgang von einem Pollenanteil von 14 % in 5.100 BC auf nur mehr 2 % in 4.200. Zwischen 4.500 und 4.200 BC gehen auch die anderen Laubbäume Eiche, Linde, Esche und Ahorn massiv zurück und verschwinden beinahe synchron. Von diesen taucht später nur mehr die Eiche wieder auf.

Dieser Rückgang wurde durch das Aufkommen Schatten-tolerierender Baumarten und hier vor allem der Rotbuche, aber auch der Tanne bewirkt. Die Rotbuche beginnt sich ab 5.700 BC auszubreiten und erreicht 4.200 BC einen ersten, massiven Pollen-Peak mit knapp 50 %-Anteil an allen Pollen. Auch die Tanne weitet ihre Anteile weiter aus.


Ab 4.200 v.Chr. (knapp vor Beginn der Pfahlbauzeit) führte also die Einwanderung und Ausbreitung von Rotbuche und Weißtanne zu einer Verdrängung der lichtliebenden (heliophilen) Baumgattungen wie Eiche, Ulme, Linde, Ahorn und Esche, was auch durch den Wechsel zu einem feuchteren und weniger kontinentalen Klima begünstigt wurde.

  • Durch diesen Baumarten-Wechsel wird die unterschiedliche Verwendung von Bauhölzern in den Pfahlbaustationen im Salzkammergut gegenüber der Schweiz verständlich: es gab bei uns fast keine Eichen (mehr).
  • Es ereigneten sich auch mehrere Feuerereignisse mit Mikro-Holzkohlen-Peaks in 3.900, 3.800, 3.600 und 2.800 v. Chr. (Brandrodung?)


Pollendiagramm Gerlhamer Moor (Seewalchen; 515 m.ü.A.; 16.000 BP – heute)

Pollendiagramm Gerlhamer Moor by Melissa Sehrt

Sehrt (2019), Melissa: Multi-proxy Study of the Late-Glacial to Holocene Lake Basin Development and Vegetation History at Gerlhamer Moor (Multiproxy-Studie zur spätglazialen bis holozänen Seebeckenentwicklung und Vegetationsgeschichte im Gerlhamer Moor). Masterarbeit Univ. Innsbruck, 71 S.

Reihenfolge der botanischen Pflanzennamen im nebenstehenden Pollendiagramm: Pinus mugo-sylvestris = Zwerg-Bergkiefer (Latsche); Betula = Birke; Picea abies = Fichte; Corylus avellana = Haselnuss; Alnus = Erle; Ulmus = Ulme; Quercus =Eiche; Tilia = Linde; Fraxinus excelsior = Esche; Acer = Ahorn; Fagus sylvatica = Rotbuche; Abies alba = Weißtanne; Carpinus betulus = Hainbuche

Da es für die Seen bisher nur wenige gut datierte Informationen zur Vegetationsdynamik gibt bzw. die Daten des Salzburgischen Egelsee-Moors (Seehöhe 700 m) gerade den relevanten Bereich des 5. bis 3. Jahrtausends BC nicht gut auflösen, wird mit diesem Link die wissenschaftlicheArbeit von Melissa Sehrt zum Gerlhamer Moor (Seehöhe 515 m) ausführlicher dargestellt.

Weiters wird auch eine → populärere Darstellung von Melissa Sehrt zur Entwicklung der Vegetation und der Wälder um das Gerlhamer Moor seit der letzten Eiszeit mit den deutschen und biologischen Pflanzen-Namen gebracht; und hier nur mit den → deutschen Pflanzen-Namen.

Damit wird auch die Entwicklung der nacheiszeitlichen Pflanzenwelt und der Wälder unserer Gegend vor und während der Pfahlbauzeit detailliert gezeigt.



Nach der letzten Eiszeit bildete sich bei Gerlham in einem "Geviert" innerhalb zweier Randhügel und zwei hintereinander aufgeschütteten Moränenwällen des Atterseegletschers der Gerlhamer See. Spätestens vor 18.000 Jahren – also 16.000 Jahre v. Chr. war der See eisfrei. Die Verlandung des ehemaligen Gerlhamer Sees – nach einem Bestand von 13.000 Jahren – zu einem Torfmoor erfolgte erst um 3.200 v. Chr. aufgrund einer Eutrophierung.

In dem gewonnenen Bohrkern konnte um 14.800 v. Chr. ältestes tierisches und pflanzliches Leben ("Plankton") im See nachgewiesen werden.

Die palynologischen Pollen-Nachweise beginnen während der Ältesten Dryas um 12.500 BC [BC = Before Christ] und zeigen die Pflanzen der typischen Steppenvegetation: Süßgräser, Beifuß, Sonnenröschen; an Bäumen Zwerg-Bergkiefer [Latsche; Legföhre] und Birke; und an Sträuchern: die Weide, Wacholder und Sanddorn.

Mit etwa 12.000 BC kam es zur ersten Waldbildung durch Kiefer und Birke, die für rund drei Jahrtausende Bestand hatte.

Ab etwa 9.200 BC kam es zur raschen Ausbreitung von Haselnuss und Ulmen-Mischwäldern als Reaktion auf die Klimaerwärmung. Um 8.800 BC gab es ausgedehnte Laubwälder mit Ulme, Eiche und Linde, die die Kiefern/Birken-Wälder zurückdrängten.
Jedenfalls gab es um 8.300 BC von der Haselnuss einen Pollen-Peak mit 48 %-Anteil an allen Pollen.

  • Dies wurde möglicherweise auch aufgrund von durch (mesolithische) Menschen verursachte Feuerereignisse befördert, (die u.U. die Hasel wegen ihrer Nüsse fördern wollten.)
  • Solche großräumigen Brandereignisse am Attersee ereigneten sich in den Jahren 8.580, 8.320 und 8.050 v. Chr. Der erste Brand war mit knapp eintausend Mikro-Holzkohle-Partikel je cm² und Jahr rund 5-fach, der zweite 3-fach intensiver als der dritte.

Zwischen 5.070 und 4.150 BC gab es einen erneuten radikalen Umschwung. Die Ulme erlebte einen raschen Rückgang von einem Pollenanteil von 14 % in 5.070 BC auf nur mehr 2 % in 4.150. Zwischen 4.480 und 4.150 BC gehen auch die anderen Laubbäume Eiche, Linde, Esche und Ahorn massiv zurück und verschwinden beinahe synchron. Von diesen taucht später nur mehr die Eiche wieder am Gerlhamer Moor auf.

Dieser Rückgang wurde durch das Aufkommen Schatten-tolerierender Baumarten und hier vor allem der Rotbuche, aber auch derTanne bewirkt. Die Rotbuche beginnt sich ab 5.700 BC auszubreiten und erreicht 4.150 BC einen ersten, massiven Pollen-Peak mit knapp 50 %-Anteil an allen Pollen. Auch die Tanne weitet ihre Anteile aus.


Um 4.150 v.Chr. (knapp vor Beginn der Pfahlbauzeit) führte also die Einwanderung und Ausbreitung von Rotbuche und Weißtanne zu einer Verdrängung der lichtliebenden (heliophilen) Baumgattungen wie Eiche, Ulme, Linde, Ahorn und Esche, was auch durch den Wechsel zu einem feuchteren und weniger kontinentalen Klima begünstigt wurde.

  • Durch diesen Baumarten-Wechsel wird die unterschiedliche Verwendung von Bauhölzern in den Pfahlbaustationen im Salzkammergut gegenüber der Schweiz verständlich: es gab bei uns fast keine Eichen (mehr).
  • Es ereigneten sich auch mehrere Feuerereignisse mit Mikro-Holzkohlen-Peaks in 3.940, 3.780, 3.630 und 2.770 v. Chr. (Brandrodung?)

Spätneolithische erste landwirtschaftliche Aktivitäten wurden für 2.200 v.Chr. mit dem ersten Auftreten von Getreide-Pollen nachgewiesen und den damit zusammenhängenden Funden der Pollen von Spitzwegerich, Brennesseln und anderen Unkräutern.



Pollendiagramm der Station Weyregg II (Attersee; 469 m.ü.A.; 39.–36. Jh. v. Chr)

Ries 2018, Marie-Claire: → Von Pollen, Pilzsporen und Parasiteneiern - Paläoökologische Analysen in oö Seeufersiedlungen; Fines Transire 28, 2018:201-219.

Mit dem folgenden Link werden in komprimierter Form die wesentlichsten → Ergebnisse von Marie-Claire Ries gebracht.
Das Pollendiagramm der Abb. 9: „Baum- und Strauchtaxa“ befindet sich auf S. 210 der angeführten Veröffentlichung; jenes der Abb. 10 mit den „Nichtbaumpollenspektren (Kulturpflanzen, Siedlungs- und Weidezeiger sowie krautige Pflanzen)“ ist auf Seite 211 abgebildet.

Die Station hat in einem Zeitfenster zwischen dem 39. und 36. Jahrhundert v. Chr. bestanden. Es ergibt sich eine zeitliche Zweiteilung des Kulturschichtpakets in einen älteren Nutzungsabschnitt und eine jüngere Phase. Der ältere Abschnitt befindet sich in der Tiefe von 64,5 cm und ist dem 39. Jahrhundert v. Chr. zuzuordnen. Eine jüngere Phase zeigt sich im Tiefenabschnitt von 42–22 cm, welcher in das 36. Jahrhundert v. Chr. datiert. Die Sedimentsequenz aus dem Uferbereich zeigt kein lineares Sedimentwachstum und es gab sehr dynamische Ablagerungsverhältnisse. Ältere kurzlebige Pflanzenreste wurden aufgearbeitet und in jüngeren Schichten umgelagert.

Die unterhalb der älteren Kulturschicht liegende Pollenzonen ist gekennzeichnet durch hohe Baumpollenanteile von Kiefer mit 77,6 % gefolgt von Fichte, wenig Tanne und vereinzelt Vertretern des Ulmennmischwaldes (Ulme, Linde); Birke und Haselnuss; keine Eiche.

In der folgenden Schicht ist erstmals das Auftreten von Tanne mit 9,4 % sowie Buche mit 1,1 % zu beobachten. Zudem kommt es zu Veränderungen innerhalb der Waldzusammensetzung zugunsten lichtliebender Pioniertaxa wie Haselnuss (32,3 %). Auffällig ist, dass innerhalb dieser Schicht zum ersten Mal Pollen des Getreide-Typs und begleitend dazu der Anstieg der Mikro-Holzkohlen sichtbar wird.

Im ältesten Abschnitt der prähistorischen Siedlung (Kulturschichte) bringt einen markanter Anstieg der Nichtbaumpollens. Bemerkenswert ist der markante Anstieg von Haselnuss auf ein Maximum von 42 % (S. 210; Abb. 9).: Das Pollendiagramm zeigt auch erhöhte Anteile von Buche, Fichte und Tanne sowie eine deutliche Zunahme von Sträuchern. Die Eichen fehlen.

In der nächsten Zone gibt es einen starken Rückgang des Nichtbaumpollen. Haselnuss dominiert mit Werten von bis zu 50 %. Nadelbäume wie Tanne (31 %) und Fichte (14,9 %) sind ebenfalls stark vertreten. Erstmal treten Pollen von Hainbuche auf.

In der Kulturschichte nehmen bei den Nicht-Baumpollen (also Kulturpflanzen, Siedlungs- und Weidezeiger sowie krautige Pflanzen)) enorm bis auf 81 % zu (S. 211; Abb. 10); die Getreide- (Cerealia-)Typen haben anfänglich Anteile um 20 %, später um die 40 %; zweimal bis zu 80 %.

Es gibt auch mehrmalige Mikro-Holzkohleneinträge, die besonders gegen Kulturende zunehmen.


Anmerkung: Es gibt auch ein älteres Pollenprofil der Station Weyregg I von Roland Schmidt aus dem Jahr 1982, das die anderen Profile vorwegnimmt, wenngleich die Zeitstellung nicht explizit ist: Nach der Eiszeit gab es eine Steppenvegetation, gefolgt von Kiefern, Birken und wenigen Föhren. Nach dem Rückgang von Kiefer und Birke kommt es zur Ausbreitung der Laubbäume. Knapp vor den Pfahlbausiedlungen kommt es zu deutlicher Ausbreitung von Buche und Tanne sowie Hasel, Erle und nur weniger Fichte. Die Laubbäume sind stark rückläufig und verschwinden teilweise ganz. Mit Beginn der Pfahlbausiedlungen gibt es etwa gleich viel Buche, Tanne, Fichte, Erle und Hasel; die Nicht-Baumpollen haben einen Peak, was gegen geschlossene Wälder spricht.

Lit.: Schmidt, R. et al.: Stratigraphische Untersuchungen im Bereich der neolithischen Station Weyregg I. FÖ 20, 1982:191-222; Seiten 212-214.


Pollendiagramm vom Egelsee am Attersee (625 m.ü.A.; 150 m über Attersee)

Schmidt 1975, Roland und Bobek, Manfred: → Pollenanalytische Untersuchung von Seebohrkernen des nordwestlichen Salzkammergutes und Alpenvorlandes. Ein Beitrag zur spätglazialen bis mittelpostglazialen Vegetations- und Klimageschichte. Linzer Biolog. Beitr. 1975: 34 S. (Mit sehr gute Zusammenfassung auf S. 28-30); „… am Beginn der Buchen-(Tannen)ausbreitung wird zusammen mit letzterer selbst mit Klimapendelungen des Zeitraumes 4600 - 4000 BC in Verbindung gebracht.“

LINK zur → Beschreibung des Bohrkerns Egelsee am Attersee (S.21–26);
LINK zum → Pollendiagramm vom Egelsee am Attersee (Anhang) (links oben; Hineinzoomen)
Legende zum Diagramm: ● = Kiefer; o = Birke; schwarze ◊ = Hasel; □ = Laubmischwald; Δ = Fichte; x = Tanne; schwarzes Δ = Buche

Abfolge der nacheiszeitlichen Pflanzen und Bäume vom Egelsee am Attersee

  • Strauchphase mit Wacholder, Weide und Sanddorne mit hohen Anteilen Nicht-Baum-Pollen
  • erster Birkengipfel; dann Kiefer/(Legföhren)-Ausbreitung (mit 65 % Bergkiefer); dann wieder kurzes Hochschnellen der Birke
  • Wiederbewaldung (Waldgrenze um 600–700 m) mit Waldkiefer und Baumbirken; Abfall der Bergkiefer-Kurve und vorübergehend geringere Nicht-Baumpollen; Ausbleiben von Wacholder; Einsetzen von Hasel mit niedrigen Werten
  • Zirbelkiefer-Gipfel verzögert Waldkiefer; Erscheinen der Waldföhre
  • In Birken/Waldföhre-Wald dringen Ulme und Hasel ein; Fichte breitet sich etwas aus; Entfaltung der Erle
  • Einwanderung der Buche; Erlenbruchwälder

Das Pollendiagramm vom Egelsee-Moor (Land Salzburg; 700 m.ü.A.)

Krisai 2016, Robert et al.: → Present-day vegetation and the Holocene and recent development of Egelsee-Moor, Salzburg province. Vegetation History and Archaeobotaniy, 25, 2016:555–568.
Zum Vergleich mit Gerlham und Weyregg II gibt es hier das → ©-Pollen-Diagramm Egelsee-Moor A (Salzburg province, Öst.) zum Downloaden. [Anm.: Bedauerlicherweise hat gerade der uns interessierende Zeitabschnitt von 5.000–1.000 v. Chr. eine ganz geringe Auflösung.]

Das Pollenprofil des Egelsee-Moores (SW Salzburg; Seehöhe 700 m) beginnt in der Nacheiszeit ab 12.500 BC (v. Chr.) mit einem massiven Auftreten von Wacholder (Juniperus) und etwas Weide (Salix), das bis 12.000 BC anhält. Gleichzeitig treten wenige Bäume wie Birke und noch weniger Kiefer auf. Vereinzelte Pollen stammen von Pappel. Sträucher nehmen gegenüber Bäumen 4/5 der Pollen aus.

Ab 12.000 BC kommt es ohne Übergang zu einem massiven Auftreten von Kiefer und etwas Birke; die Vorherrschaft dieser beiden dauert bis 9.000 BC; beide laufen mit 7.500 BC aus.

Ab 9.000 BC erscheinen plötzlich schwergewichtig Haselnuss sowie Ulme, und etwas weniger die Baumarten Erle, Schwarzerle, Fichte, Ahorn, Linde, Esche und ganz wenig Eiche (ab 8.000 BC).

Um 4.000 v. Chr. (= Beginn der Pfahlbauzeit) dominieren die Baumarten: Buche, etwas geringer Tanne, Haselnuss ist gut vertreten, Schwarzerle kann sich halten, rückläufig ist Fichte; Eiche ist nur ganz gering vorhanden; Kiefer geht immer mehr zurück; Ulme, Ahorn und Linde sind verschwunden.



Die verwendeten Baumarten in den Pfahlbaustationen Attersee, Misling und See

Vymazal 1975, Kurt (Tauchgruppe Haag): → Holzartenbestimmung einiger Pfähle aus der neolithischen Station Attersee/Landungssteg. JBOÖMV 121a, 1976:131–138.
44% Esche, 14% Schwarzerle, 6% Weißerle, 6% Birke, 6% Weißpappel, 6% Weide, 2% Rotbuche, 2% Feldahorn, 2% Bergahorn, 2% Haselstrauch, 2% Tanne, 4% Weide/Pappel, 2% Fichte; Ø Pfahldurchmesser 9–11 cm

Vymazal 1975, Kurt: Holzartenbestimmung einiger Pfahlproben aus der neolithischen Pfahlbaustation Misling II. Fundberichte aus Öst. 1975.
22% Fichte, 20% Pappel, 17% Weide, 13% Schwarzerle, 10% Birke, 6% Esche, 3% Rotbuche, 3% Feldahorn, 2% Tanne, 1% Weide/Pappel

Schoch 1978, W., Schweingruber F. (Schweizer Biologen): → Hölzer und Samen aus der neolithischen Seeufersiedlung Misling am Attersee. JBOÖMV 123a, 1978: 223–227.
(Haselnuss, Wildapfel, Himbeere, Brombeere, Walderdbeere, Mohn, Saat-Lein)

Cichocki 2013, Otto: → Nassholzfunde aus österreichischen Seen. Fines Transire 2013:25–50.

  • 449 Pfähle und Holzreste im Pfahlbau See/Mondsee (61% < 10 cm; 33% 10–15 cm; 6% >15 cm).
    Waldgehölze: 45% Fichte (Picea), 10% Tanne (Abies), 7% Ahorn (Acer), 2% Buche (Fagus).
    Auhölzer: 21% Pappel (Populus); 7% Erle (Alnus); 2% Weide (Salix); 1% Esche (Fraxinus); 5% Sonstige (Äste, Zweige…)

Weiterführende Literatur zur Waldentwicklung

Die palynologischen Untersuchungen von R. Schmidt zum Salzkammergut

Schmidt 1981, Roland: Grundzüge der spät- und postglazialen Vegetations- und Klimageschichte des Salzkammergutes (Österreich) aufgrund palynologischer Untersuchungen von See- und Moorprofilen. Mitt. Komm. Quartärforschung, Verl. AdW. Wien 1981. 96 S. (mit vielen Pollenprofilen).

  • Diese vom FWF geförderte Arbeit enthält Pollendiagramme u.a. folgender Moore nahe von Attersee und Mondsee: Egelsee/Att. (624 m), Wildmoos/Mo. (800 m), Egelsee/Scharfling (481 m) und Krottensee (572 m).

Schmidt 1976, Roland und Bobek: → Zur spät- bis mittelpostglazialen Vegetationsgeschichte des nordwestlichen Salzkammergutes und Alpenvorlandes (Österreich). Mit Berücksichtigung der Pinus-Arten. – Linzer biolog. Beitr. 1976:95-133. (S. 115-124: Flyschzone; detaillierte Beschreibung der zeitlichen Entwicklung; 125: gute, kompakte Zusammenfassung)

Schmidt 1978, Roland: → Vergleichende Betrachtung der spät- und postglazialen Vegetationsentwicklung im Raum Bozen (Südalpen) und im Salzkammergut (NE-Alpen). Verein zur Verbreitung naturwiss. Kenntnisse Wien 1978:143-159. (gute Darstellung der zeitlichen Entwicklung der Pflanzen in der Nach-Eiszeit)

Schmidt 1979, Roland: → Klimaoszillationen der Älteren (Ic; 10.500-10.000 v. Chr.) und Jüngeren Dryas (III; 9.000-8.000 v. Chr.) am Beispiel dreier Pollenprofile aus dem Salzkammergut (Egelsee/Attersee, Nussensee, Moor von Rödschitz). Linzer biolog. Beitr. 1979:67-73.

Schmidt 1981, Roland: → Seen und Moore Oberösterreichs als Archive der Vegetations- und Klimageschichte. ÖKO-L 3/3, 1981: S. 6-8.

Schmidt 1981, Roland: → Spät- und nacheiszeitliche Vegetations- und Klimageschichte des Salzkammergutes (pollenstratigraphische Auswertung von See- und Moorprofilen). – Linzer biologische Beiträge – 13_1 (1981): 74-76.


Entwicklung in Österreich: Buchen und Tannen verdrängen die wenigen Eichen

Lauterbach 2011, S. et al.: → Environmental responses to Lateglacial climatic fluctuations recorded in the sediments of pre-Alpine Lake Mondsee (northeastern Alps). Journal of Quarternary Science 26(3) 2011:253–267.

Schultze 1990, E.; Niederreiter, R.: → Paläolimnologische Untersuchungen an einem Bohrkern aus dem Produndal des Mondsees (Oberösterreich). Linzer biologische Beiträge 1990, Bd. 22/1, S. 213–235. (FRÜHER MONDSEE; See-, Waldentwicklung nach Eiszeit)

Draxler 2003, Ilse (Geolog. BA): → Moore und Seen des Salzkammerguts – Archive für 17.000 Jahre Vegetationsgeschichte. Gmundener Geo-Studien 2; 2003. 8 Seiten. [nur Traungebiet]

Draxler 1977, Ilse: → Pollenanalytische Untersuchungen von Mooren zur spät- und postglazialen Vegetationsgeschichte im Einzugsgebiet der TraunJB Geologische Bundesanstalt, 120(1) 1977:131–163. [Mit vielen Pollen-Diagrammen des Inneren Salzkammergutes.]


Zeitgleiche Baumarten- und Waldentwicklung in Tirol und Schweiz

Oeggl 1997, K; Patzelt, G; Schäfer, D.: → Alpine Vorzeit in Tirol (Mesolithikum, Neolithikum): Ausstellungsführer 1997; 68 Seiten. a) Die Waldgrenze in den Zentralalpen während des Mesolithikums (S. 29–44); b) Die Ötztalstudie – Entwicklung der Landnutzung (S. 46–62) (viele Fichten – verhindern wohl die schnelle Ausbreitung der Eichen: auch wenn sie über den Brenner gekommen sein sollten.)

Rey 2018, Fabian; Hafner, A.; Tinner, W.; Gobet, E.; Schwörer, Chr.; Wey, O.: → Causes and mechanisms of synchronous succession trajectories in primeval Central European mixed Fagus sylvatica forests. Journal of Ecology; 2019:1–17.

Diese Arbeit ist für uns deshalb von besonderem Interesse, da sie den völlig anderen Verlauf der Waldentwicklung der Schweiz gegenüber dem Salzkammergut zeigt. Siehe dazu vor allem die Abbildungen auf:
S. 5: Abb. 3: Hochauflösende Pollen-Sequenz von Moossee
S. 6: Abb. 3: Hochauflösende Pollen-Sequenz von Burgäschisee

Mit diesem Link werden die → wesentlichen Aussagen dieser Studie gegeben.


Link: → Literatur zur Wiederbewaldung und Waldentwicklung der Schweiz

Link: → Literatur zu Eichen und deren Wachstum

  • samt "Exzerpt zur Rückwanderung der Eichen in die Schweiz"

Steingeräte und Steine-Know-how der Pfahlbauern vom Mondsee

Antl-Weiser 2006, Walpurga: Silexplatten als Grundform für Geräte in der Station See/Mondsee. Arch. Austr. 2006:96-103.
Eine monographische Aufarbeitung des Silexmaterials von See/Mondsee stand 2006 kurz vor dem Abschluss; es blieb aber bei dem hier besprochenen überblicksmäßigen Vorbericht, wohl wegen ihrer intensiven Befassung mit der „Venus von Willendorf“.

Die Silexgeräte der Station See/Mondsee sind aus Fragmenten von dünnen Silexplatten hergestellt. Antl-Weiser vermutet als Herkunft Baiersdorf in Bayern, sie können aber auch mit Abensberg verglichen werden. Sie untersuchte aus Plattensilex: 38 Pfeilspitzen, 16 Sichelmesser, 47 Messer und 23 kleinere Werkstücke.


Alexander Binsteiner war Lehrbeauftragter für „Europäische Silexlagerstätten“ an den Universitäten Innsbruck und Wien. Er wurde vor allem wegen gewagter Hypothesen zum "Mondsee-Tsunami" aber auch den Besuch von "Ötzi" am Mondsee bekannt.

  • Binsteiner 2006, Alexander: Das Silexinventar der Pfahlbausiedlung See/Mondsee. Linzer Archäolog. Forschungen Sonderheft 35, Linz 2006:23-40.
    • Binsteiner untersuchte 1182 Silexgeräte: 534 Pfeilspitzen, 228 Kratzer, 151 Klingen, 48 Sicheln, 7 Bohrer, 4 Schaber, 2 Schlagsteine und 1 Feuerstein.
      1142 Stück der Silexartefakte haben eine alpine Herkunft und nur 40 Stück sind Import: 28 Stück aus Baiersdorf-Plattenhornstein (Bayern, 320 km): 16 Sicheln; 8 Pfeilspitzen, 1 Messer, Bohrer sowie 8 Stück aus dem (ebenfalls bairischen) Arnhofen-Hornstein (davon 5 Messer); und 4 Stück aus Feuerstein vom Mt. Lessini (nahe Gardasee): 2 Klingen, 1 Schlagstein, 1 Feuerstein.
      Der weit überwiegende Anteil aller Silex-Artefakt-Typen stammt aus alpinen Gesteinen mit Ausnahme von jeder dritten Sichel (16 Importe zu 32 heimischen), 15 % der Bohrer (1 zu 6), 6 % der Klingen (9 zu 142), 2 % der Pfeilspitzen (9 zu 525).
      Pfeilspitzen wurden hergestellt aus Hornstein 292, Radiolarit 133, Spiculit 26, Plattenhornstein 11, Radiolarienhornstein 9, Spongiolit 2.
      Klingen, Messer wurden hergestellt aus Hornstein 76, Radiolarit 47, Spiculit 12, Plattenhornstein 2, Spongiolith 1.
      Sicheln wurden hergestellt aus Plattenhornstein 30, Hornstein 5, Spiculit 13.

Reiter 2011, Violetta: → Die Steinbeile vom Mondsee/Station See aus der Sammlung Matthäus Much. Diplomarbeit Univ. Wien 2011. Achtung: 339 MB; enthält auf S. 148 ff. auch Angaben zu → Materialien; mögliche Herkünfte entsprechend M. Götzinger (2008)

  • Bestimmung durch M. Götzinger 2008: Von den untersuchten 463 Mondseebeilen sind 64 % Metamorphite, 21 % Vulkanite (wahrscheinlich aus Böhmischer Masse), 10 % Plutonite und 5 % Sedimentgestein (wahrscheinlich von der Salzach). Bei den Metamorphiten ist Serpentinit mit 175 von 300 Stück am häufigsten, hat zumeist eine hell- bis dunkelgrüne Farbe und könnte vom Enns-Gebiet stammen.

Götzinger 2008, Michael: Die Steinrohstoffe der Mondseebeile in Slg. d. Inst. f. Ur- und Frühgesch. Univ. Wien, Archäologie Österreichs 19/2, 2008:39–42.

Götzinger 2006, Michael: Zur Rohstoffverteilung und -verfügbarkeit in der westlichen Lengyel-Kultur. Arch. Österreichs 17/2 2006:82–88.

Reiter 2013, Violetta: Ressourcenmanagement im Pfahlbau. Technologie und Rohmaterial der Steinbeilklingen vom Mondsee, Mitt. Präh. Komm. Wien 2013.

Holzgeräte aus der Station Zürich-Seefeld

Steiner-Osimitz 2002, Stefanie (Lizenziatsarbeit 2002): → Die neolithischen Holzgeräte von Zürich-Seefeld/Kanalisationssanierung
Anm.: zum Betrachten "doppelseitige" Kopie beachten!

Die Autorin berichtet umfassend über die Vielfalt der Holzgeräte und geht vor allem auf die so wesentliche Auswahl der Holzarten für die jeweiligen Verwendungszwecke ein.

  • Werkzeuge: Beile (Stangenholm mit Flügel-, Kolben- oder Keulenkopf, Hammeräxte, Kugelknieholme, Knieholme mit Zapfen),
    Schlägel, Keile, Handschutz, gestielte Blätter (Schaufel/Spaten/Paddel)
  • Ackergeräte: Hacken, Furchenstöcke
  • Jagdgeräte und Waffen: Bogen und Pfeile, Wurfholz, Netzschwimmer
  • Haushaltsgeräte: Messer, Gefäße (Schalen, Schüsseln, Schöpfer, Platten, Schalen, Rindenschachtel);
    Mörser; Löffel; Quirl; Back- oder Worfelschaufel; Spiralwulstgeflecht; Holzdolch; Spatel; Spitzen
  • Transportmittel und Steigbäume: Räder samt Radachse; Einbaum, Paddel und „Spielzeugeinbaum“; Steigbäume
  • Diverse Geräte: Stäbe; „Knebel“

Ab Seite 125 zeigt die Autorin auf 39 Tafeln illustrative Beispiele zu den einzelnen Fundgruppen.

Jagd und Jagdtiere

Braunbären

Kavcik-Graumann 2022, Nadja; Gernot Rabeder, Gernot: → Braunbärenreste aus Höhlen des Toten Gebirges. Weißenbach-Höhlenprojekt 2022:108–111.

  • Die ausgestorbenen Höhlenbären (etwa 400.000 bis 10.000 v. Chr.; Körperlänge 3,5 m, Schulterhöhe 170 cm; 600–1.200 kg) konnten als reine Pflanzenfresser die vegetationslose Zeit des Winters nur überleben, wenn sie Höhlen mit ganzjährig gleicher Temperatur für einen energiesparenden Winterschlaf fanden.
  • Braunbären (Körperlänge bis 2,8 m; Schulterhöhe bis 150 cm; ca. 150 kg) sind Allesfresser und können sich im Winter vor allem von Fallwild ernähren, das sie dank ihres ausgeprägten Riechsinns über große Strecken aufspüren können. Im Frühwinter halten sie eine mehrwöchige Winterruhe. Die Körpertemperatur wird in dieser Zeit nur um wenige Grad gesenkt, sodass sie bei einer Störung schnell wieder aufwachen können. Ihre Überreste wurden in Seehöhen von 1.300–2.000 m gefunden.

Sammlungen

Offenberger 1982: Stratigraphische Untersuchungen im Bereich der neolithischen Station Weyregg I am Attersee. rascher Seespiegelanstieg (Check: Kleiner Hafner)

Dietre 2014, B.; Walser, C.; Lambers, K.; Reitaier, T.; Hajdas, J.; Haas, J. N. (2014): Palaeological evidence for Mesolithic to Medieval climatic change and anthropogenic impact on the Alpine flora and vegetation of the Silvretta Massif (Switzerland/Austria). Quarternary International 353, 2014:3–16.