Leitung: Prof. Dr. Ludwig Zöller


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  ((Alpen-)Schotter,  durch  Flüsse  transportiert  und 
abgelagert, festländische Zeit vor ca. 23-20 Mio. Jahren) 

Obere Meeresmolasse (OMM) (Ablagerungen des letzten Meeresvorstoßes vor ca. 20-18 
Mio. Jahren) 

Obere Süßwassermolasse (OSM) (Flussablagerungen nach dem letzten Meeresvorstoß, 
vor ca. 16 Mio. Jahren) 
 
10.5 Glaukonit - Sande 
 
 
Glaukonit:  Grünes,  wasserhaltiges  Kaliumeisensilikat,  welches  im  flachen  Meer  und  in 
strandnahen Zonen durch Verwitterung von Biotit gebildet wird. 
 
10.6 Bohrmuschellöcher 
 
Bohrmuscheln sind eine Meeresmuschelart mit schneckenähnlicher Schale, die sich in Holz, 
Kreide  oder  Gestein  durch  drehend-raspelnde  Bewegungen  der  gezähnten  Schalenhälften 
einbohren  kann;  Sie  ernähren  sich  von  (Treib-)Holz  und  sind  bis  2  Meter  über  als  auch 
unterhalb  des  Meeresspiegels  zu  finden.  Heute  leben  Bohrmuscheln  z.B.  im 
Spritzwasserbereich des Mittelmeeres. 
 
10.7 Klifflinie der Oberen Meeresmolasse 
 
Eine  beeindruckende  Besonderheit  ist  die  ehemalige  Klifflinie  der  Oberen  Meeresmolasse, 
die quer über die Schwäbische Alb verläuft. Es handelt sich um eine heute noch sichtbare, 
bis 50m hohe Steilstufe, die den Übergang zur Kuppenalb im Norden markiert.  

51 
 
Sie  liegt  gegenwärtig  in  etwa  900  m  Höhe  auf  der  Hegaualb  am  westlichen  Rand  der 
Schwäbischen  Alb  und  fast  500  m  südlich  des  Nördlinger  Rieses.  Weiter  östlich  ist  die 
Klifflinie leider nicht mehr abzulesen. 
 
10.8 Bunte Brekzie 
 
Breccia (ital.): Geröll 
Eine  Brekzie  ist  ein  Sedimentgestein  aus  verfestigtem,  grobklastischem  Gesteinsschutt. 
Seine  kantigen,  gebrochenen  Komponenten,  deren  Korndurchmesser  2  mm  übersteigen, 
können  Bruchstücke  unterschiedlicher  Gesteinsarten  sein  (sedimentäre  Brekzien)  oder  aus 
einer Gesteinsart bestehen (tektonische Brekzien). 
Gesteinskomponenten: Kristallin, Trias , Lias, Dogger, Malm, OMM, OSM, Höhensande  
Mineralbestand: Leichtmineralien, Schwermineralien, Gesteinsbruchstücke, Tonmineralien  
Der  Entstehung  von  Brekzien  muss  ein  Explosionsereignis  (Vulkanausbruch)  oder  eine 
Massenbewegungen  von  Erdreich  (Bergsturz,  Hangrutsch)  vorausgehen.  Diese  Ereignisse 
liefern den Gesteinsschutt, der sich dann unter Druck zu Brekzie verfestigen kann.
  
 
10.9 Solifluktionsdecke 
 
Solum (lat.): Erdboden, fluere (lat.): fließen 
während der Eiszeit entstandene Frostschuttböden, periglaziale Fließerden 
 
10.10 Nachtrag: Aufschluss Ziswingen am Kreuzberg (autochthone Zone) 
 
Hier sind viele sehr schöne Verkippungen und Überschiebungen zu sehen! 
 
autochthon: griech. autos = selbst; chthon = Erde 
Definitionen: 
1.  An  Ort  und  Stelle  entstanden;  z.B.  autochthone Gesteine,  Kohlenflöze,  Falten.  (s.a. 
Autochthone Gesteinskörper > Magma) 
2.  Gesteine, pflanzliche oder tierische Reste, die sich noch am Ort der Entstehung bzw. 
an ihrem ehemaligen Lebensort befinden. 
 
 
 
 

52 
 
allochthon: griech.: allos = anders ; chthon = Erde 
Definitionen: 
 
1.  Gesteinskomponenten  (Mineralien  und  Fossilien),  die  aus  ortsfremdem  Material 
bestehen. 
2.  Vom  Bildungsort  entfernt  befindlich,  aus  dem  ursprünglichen  Verband  gelöst.  Bsp.: 
Allochthone Gesteine, Kohlenflöze, Decken, Schollen, Böden. 
3.  An anderer Stelle entstandene Gesteine, die nicht an ihrem Entstehungsort gefunden 
werden.  Sie  wurden  durch  Wasser  oder  Gletscher  von  ihrem  Entstehungsort 
fortgetragen.  In  den  Geschiebemoränen  Norddeutschlands  kann  man  z.B. 
allochthone Gesteine aus Skandinavien finden. 
 
 
Literaturverzeichnis: 
 

Chao, Hüttner, Schmidt-Kaler: Aufschlüsse im Ries-Meteoriten-Krater, Bayrisches 
Geologisches Landesamt, München 1983 S.8ff 
 

Deutsche Stratigraphische Kommission (Hrsg.): Stratigraphische Tabelle von 
Deutschland 2002. 
 

Eberle, Joachim: Deutschlands Süden vom Erdmittelalter zur Gegenwart, Spektrum, 
Akad. Verl., Berlin, 2007 Kapitel 5, S.46ff 
 

Erläuterungen zur Geologischen Karte von Bayern 1:500000, Bayrisches Geologisches 
Landesamt, München 1954 S.75f 
 

Pfeffer, Karl-Heinz: Mediterraner Karst und tropischer Karst, in Geographische 
Rundschau 57 (2005) Heft 6 
 

Schneider, Werner: Petrologische Untersuchungen der Bunten Breccie im Nördliger Ries, 
Tübingen 1970 
 

Wagner, Georg: Einführung in die Erd- und Landschaftsgeschichte, Verlag der 
Hohenlohe`schen Buchhandlung F. Rau, Öhringen 1973 
 
 
Internetquellen: 
 

http://www.geodienst.de/brekzie.htm (Zugriff am 25.2.2008) 
 

http://www.heidelbergcement.com/NR/rdonlyres/C12E995E-5974-4A77-94C6-
948FF5C7CDA9/0/HC_Steinbruch_Schelklingen.pdf (Zugriff am 25.2.2008) 
 

http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php (Zugriff am 25.2.2008) 

53 
 
Martin Christoph, Hans Reichel 
 
 
11
.
 Aufgelassener Steinbruch Altenbürg nahe Ofnethöhle 
 
 
11.1 Lage 
 
•  Etwa 1 km innerhalb des südwestlichen Kraterrandes 
•  6 km südwestlich Nördlingen in der Megablockzone 
•  TK25 Blatt 7128 Nördlingen, R 3605160 H 5409200 
 
 
 
Abb. 32: Lage des Aufschlusses innerhalb des Rieses (Quelle: verändert nach H
ÜTTNER
, R.& S
CHMIDT
-K
ALER
, H. 
(1999), S. 161) 
 
 
 

54 
 
11.2 Beschreibung 
 
• 
Aufgelassener Suevit-Steinbruch 
• 
Zum Teil  stark  verwitterter gelblich-grüngrauer,  ungeschichteter  Suevit  (Schwabenstein; 
suevia, lateinisch=Schwaben) an der etwa 20 Meter hohen Nordwand 
• 
Im  Osten:  nahezu  vertikaler  Kontakt  des  Suevits  mit  allochthonen  Bankkalken  und 
zwischengeschalteten Mergeln des Malm γ 
• 
Im  Westen:  ebenfalls  vertikaler  Kontakt  des  Suevits  mit  zerrüttetem  und  teilweise 
brecciiertem Schwammkalk 
 
 
 
 
Abb. 33: Steinbruchnordwand: Links oben zerrütteter, teilweise brecciierter Schwammkalk (M), unten und rechts 
davor mit steilem Kontakt verwitterter Suevit (sv).(
Quelle: a.a.O., S. 84) 
 

55 
 
 
 
Abb. 34: Fortsetzung von vorheriger Abbildung nach Osten: Suevit grenzt rechts mit steilem Kontakt an gebankte 
Malm-Gamma-Kalksteine (mγ). (Quelle: a.a.O., S. 85) 
 
 
 
 
 
 
Abb. 35: Detailaufnahme aus vorheriger Abbildung: Kontakt zwische Suevit (links) und Malm-Gamma-Bankkalken 
(rechts). (Quelle: a.a.O., S. 85) 
 
 
 

56 
 
11.3 Deutung 
 
•  früher Deutung des Suevitvorkommens als vulkanische Schlotfüllung (Schwabenvulkan) 
•  Begründung:  Ähnlichkeit  des  Suevits  mit  vulkanischem  Tuff  und  seiner  Begrenzung 
durch vertikale Flächen
 
•  Theorie jedoch widerlegt durch 

ca.  20  Bohrungen  im  Steinbruchbereich,  die  vom  Steinbruchboden  aus  nach 
durchschnittlich  15  m  Suevit  alle  die  unterlagernden  bunten  Trümmermassen 
erreichten
 

Auffinden von Hochdruckmineralien wie Coesit (Hochdruckmodifikation des Minerals 
Quarz)
 
•  Heutiger Konsens: Suevit als unter hohem Druck und hohen Temperaturen entstandene 
glasführende Impaktbreccie
 
•  Suevit  überlagert  in  der  Kraterrandzone  und  im  Vorries  die  Bunte  Trümmermasse  und 
zeigt wie am Steinbruch Altenbürg ein sehr unruhiges Relief
 
•  Untergrenze des Suevits bemerkenswert scharf abgegrenzt 
  Hiatus  kürzester  Dauer  zwischen  Ablagerung  der  Bunten  Trümmermasse  und  des 
Suevits 
  erkennbar  an  besonderen  Lagerungsverhältnissen:  die  sofortige  Plombierung  durch 
den  Suevit  stützt  die  sehr  steilen,  zum  Teil  überhängenden  Wände  der  Bunten 
Trümmermasse, die nur so stehen bleiben konnten 
•  Suevit  füllt  hier  nach  Forschungsbohrungen  eine  bis  zu  40  Meter  tiefe  Kluft  zwischen 
verschiedenen Schollen der Bunten Trümmermasse 
 
 
11.4 Nutzung des Suevits 
 
•  Suevit ist leicht zu bearbeiten und besitzt gute Dämmeigenschaften 
•  Verwendung als Baumaterial seit der Römerzeit 
•  Beispiel für Bauwerk aus Suevit: Nördlinger St.-Georgs-Kirche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 
 
Literaturverzeichnis
:
 
 
- B
AYERISCHES 
G
EOLOGISCHES 
L
ANDESAMT 
(Hrsg.) (1977): Erläuterungen zur Geologischen  
-
 Karte des Rieses 1:50000, München 
 
- C
HAO 
E.C.T., H
ÜTTNER 
R. & S
CHMIDT
-K
ALER 
H. (1992): Aufschlüsse im Ries-Meteoriten- 

Krater, Bayerisches Geologisches Landesamt, München 
 
- H
ÜTTNER 
R. & S
CHMIDT
-K
ALER 
H. (1999): Meteoritenkrater Nördlinger Ries, in:  
-
 Wanderungen in die Erdgeschichte, Band 10, München 
 
 
Internetquelle

 
http://www.museum.hu-berlin.de/min/zerin/exk03.html (Zugriff am 12.03.08) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 
 
Thomas Spethling 
 
12

Ofnethöhlen bei Nördlingen 
 
12.1 Lage der Höhlen 
 
Riegelberg:  Genannt  „Himmelreich“.  Am  südwestlichen  Riesrand  zwischen  Holheim  und 
Utzmemmingen,  dem  Kraterrand  vorgelagerter  Höhenrücken  aus  Kalkgestein.  Heutige 
verkippte  Lage  ist  auf  Einschlag  des  Riesmeteoriten  zurückzuführen.  1,75  mal  0,75  km 
große Malmkalkscholle innerhalb der Bunten Trümmermassen. An Südwestseite findet man 
mit  den  Ofnethöhlen  Reste  eines  ehemaligen  Karstsystems,  das  durch  die  Einwirkung 
Kohlendioxidhaltiger Wässer während der letzten Jahrmillionen entstanden war. Ofnet (Ofen, 
Backofen) ist in süddeutscher Gebirgssprache Name für zerklüftete Felsen.  
 
Sie  stellen  Höhlenruinen  dar,  die  auf  der  vom  Ries-Krater  abgewandten  Seite  von  einem 
Trockental  angeschnitten  sind.  Höhlen  bereits  im  späten  Mittelpaläolithikum  ca.  50.000  - 
35.000  Jahre  v.  Chr.  bewohnt.  Danach  zahlreiche  Funde  aus  jüngeren  Kulturen.  Vor  1908 
einige für heutige Verhältnisse unsachgemäße Ausgrabungen, dadurch nur noch an wenigen 
Stellen ungestörte Sedimentschichten zu finden.  
 
 
 
Abb. 36: Riegelberg, Außenseite des 
Riesrandes mit Ofnethöhlen 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Quelle:www.showcaves.com) 
 
 
 
 
 
 
 
12.2 Große Ofnethöhle 
 
Gesamtganglänge  von  55  m  und  Höhenunterschied  von  10  m.  Geräumige  Eingangshalle 
(8m  lang,  8m  breit  und  9m  hoch;  durch  Sprengung  im  Rahmen  von  Ausgrabungen 
vergrößert),  sowohl  nach  links  als  auch  nach  rechts  zweigen  kurze  Seitengänge  ab,  die 
beide zu Tage führen. Am Ende der Eingangshalle befindet sich ein Schlot.  

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Abb. 37: Eingang der großen Ofnethöhle 
 
(Quelle: www.showcaves.com) 
 
 
 
 
 
 
 
12.3 Kleine Ofnethöhle 
 
Relativ  geringe  Überdeckung.  Lediglich  ein  Raum  begehbar  (12m  lang,  7m  breit  und  3m 
hoch). Auf der rechten Seite zieht sich ein enger Felsschlauch nach oben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 38: Kleine Ofnethöhle von innen 
 
 
 
 
 
 
 
(Quelle: www.showcaves.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.4 Spektakulärer Leichenfund in Großer Ofnethöhle 1908 
 
 Tübinger Forscher Richard Rudolf Schmidt fand zwei Mulden mit 33 Menschenköpfen 
 

Alter: ca. 7.700 v. Chr. (Mittelsteinzeit); 10 Frauen, 19 Kinder und 4 Männer  

Lage  innerhalb  der  Höhle:  zum  Höhlenausgang,  blickten  Richtung  Westen,  sodass  die 
Strahlen der untergehenden Sonne über die Schädelnester gewandert sind. 

Zusätzlich zu den Schädeln auch Unterkiefer und Halswirbel. Köpfe mit Haut und Haar in 
die Höhle getragen, nachdem sie zuvor von den Rümpfen getrennt wurden. 

Todesursache  der  33  Ofnet-Opfer  nicht  zwangsläufig  Enthauptung.  Sechs  der  Schädel 
brachen  durch  Gewalt,  keine  Spuren  von  Heilung.  Hiebe  entweder  Todesursache  oder 
nach dem Ableben zugefügt worden. 

60 
 

tiefes  religiöses  Empfinden:  In  Schädelnestern  war  Rötel,  Gemenge  aus  rotem 
Eisenocker und Ton eingestreut worden, welches der steinzeitliche Homo sapiens häufig 
in seine Gräber gab.  
Darüber  hinaus:  tausende  Schmuckstücke  im  Grab,  215  Hirschzähne,  4.250  Gehäuse 
von Schmuckschnecken, durchbohrt und ursprünglich zu Ketten oder Netzen aufgefädelt. 

Rituelle Behandlung   Schädelkult 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schicht I: 
Felsboden oder Felsblöcke mit Spaltenfüllung aus Dolomitsand 
Schicht II:  
Dolomitsand. Reste von Mammut und Nash 
Abb. 39: Querprofil des Eingangsbereichs der großen Ofnethöhle (Quelle unbekannt)
 
 
Schicht III: 
Nagetierreste und angefressene Knochenstücke 
Schicht VI: 
Nagerhorizont 
Schicht VII:  nur  5  cm  mächtige  Schicht,  27  bzw.  6  Schädel.  Z.  T.  mit  Ocker  durchsetzte 
Schicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 
 
12.5 Villa Rustica 
 

Römischer  Gutshof  mit  beträchtlichem  Ausmaß,  gegen  Ende  des  1.  Jahrhunderts 
erbaut;  einer  von  ca.  100  bekannten  Höfen  im  Ries,  verlassen  zu  Zeiten  der  großen 
Germanenkriege des 3. Jahrhunderts 

Vergleichbar mit  heutigen  Aussiedlerhöfen,  Selbstversorgung  im  Familienbetrieb,  evtl. 
Erntehelfer 

1975-76  und  1980-81:  Systematische  Untersuchung  des  gesamten  Hofareals, 
Ausgrabung und Konservierung der angeschnittenen Steingebäude 

Fläche insgesamt 560 m², Maße der Außenmauern: etwa 80 m, 110 m, 90 m, 120 m 

Hofbezirk von mannshoher Mauer umgeben, größtes Gebäude „Herrenhaus“, weiterhin 
Ställe, Scheunen, Gesinde- und Badehaus 

Herrenhaus: 290 m² groß; Hauptraum, mehrere Nebenräume; höher gelegen, Überblick 
über  Hofareal  und  umliegende  Felder;  Bruchsteinmauerwerk,  weißer  Kalkmörtel,  rot 
ausgemalter  Fugenstrich,  verglaste  Fenster,  Dächer  aus  ortstypischen  Holzschindeln 
oder Stroh, keine Unterfußbodenheizung  

Badehaus: aus der Flucht der übrigen Hofbauten herausgedreht; am Hang gelegen  
 Frischwasserzulauf 

Eingangsraum im Süden (Raum 4) mit Kanalheizung  Umkleideraum 

Warmbaderaum (Raum 1), von mächtigem Schürkanal beheizt, in nach außen 
vorspringender Apsis stand Sitzbadewanne 

lauwarmes Zimmer (Raum 2) mit fest installiertem, halbrunden Wasserbassin 

Kaltbad  (Raum  3)  mit  Wasserbecken,  durch  hölzerne  Leitung  mit 
Frischwasser versorgt, Beckentiefe ca. 60 cm 
 

Anzahl der Bewohner mit Gesinde und Anverwandten etwa 50 Personen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 40 und 41: Grundmauern der Villa Rustica (Quelle:www.riesbuerg.de/data/roemischerGutshof) 
 
 
 
 

62 
 
Literaturverzeichnis: 
 
- Dehn, W., Sangmeister, E.: „Die Steinzeit im Ries“. Kallmünz.1954 
 
- Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz: „Führer zu vor- und frühgeschichtlichen 

Denkmälern“. Mainz. 1979 
 
 
Internetquellen: 
 
- www.geopark-alb.de/geopark_erleben/ofnethoehlen_bei_holheim.php 
 
- www.lfu.bayern.de/geologie/fachinformationen/geotope_schoensten 
 
- www.lochstein.de/hoehlen/D/sw/ostalb/ofnet/ofnet.htm 
 
- www.museum.hu-berlin.de/min/zerin/exk03.html 
 
- www.showcaves.com/german/de/caves/Ofnet.html 
 
- www.spiegel.de/wissenschaft/mensch 
 
- www.uni-ulm.de/uni/fak/zawiw/ries/arbeitsergebnisse/steinbrueche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 
 
Frank Türbl 
 
 
13.Wengenhausen nördlich Wallerstein 
 (Aufschluss im kristallinen Ringwall des Rieskraters) 
 
 
 
Abb. 42: Geologischer Aufschluss bei Wengenhausen  
(Quelle: http://www.opencaching.de/viewcache.php?cacheid=123846&desclang=DE) 
 
 
13.1 Innerer Ring 
 
- entstanden durch angehobenes kristallines Gestein 
- Durchmesser ca. 10 – 12 km 
 
 
 
 
 
 
 

64 
 
13.2 Schockmetamorphismen 
 
Stufe 0 
p < 10 GPa, T = 0 – 100 °C 
Alle Mineralien: Zerbrechung 
Quarz: Mosaikbildung, undulöse Auslöschung, Deformationsbänder 
Biotit: Knickbänder 
Gleichkörnig-feinkörnige Gesteine: Shatter Cones 
 
Stufe I 
p = 10 -35 GPa, T = 100 – 300 °C 
Quarz: Planare Deformationslamellen 
Feldspat:  Planare Deformationslamellen 
Biotit: Knickbänder 
Amphibol: mechanische Zwillingsbildung 
Pyroxen: mechanische Zwillingsbildung 
 
Stufe II 
p = 35 – 45 GPa, T = 300 – 900 °C 
Quarz: diaplektisches Glas 
Feldspat: diaplektisches Glas 
Biotit: Knickbänder 
Amphibol: mechanische Zwillingsbildung, Spaltbarkeit 
Pyroxen: mechanische Zwillingsbildung, Spaltbarkeit 
 
Stufe III 
p = 45 – 60 GPa, T = 900 – 1300 °C 
Quarz: diaplektisches Glas 
Alkalifeldspat: Schmelzglas 
Plagioklas: diaplektisches Glas 
Biotit: planare Deformationslamellen, thermische Zersetzung 
Amphibol: mechanische Zwillingsbildung, Spaltbarkeit, planare Deformationslamellen 
Pyroxen: mechanische Zwillingsbildung, Spaltbarkeit, planare Deformationslamellen 
 
Stufe IV 
p = 60 – 80 GPa, T = 1300 – 3000 °C 
Impaktschmelze 
 

65 
 
13.3 Aufschluss, Wengenhausen 
 
- ca. 500 m nordwestlich von Wengenhausen 
- aufgelassener Steinbruch 
- von Riesseesedimenten überlagerte polymikte Kristallinbreccie (Granit, Gneis, Amphibolit  
-
 und Kersantit) 
- Granit: Feldspat, Quarz, Glimmer 
- Gneis: metamorphes Gestein mit hohem Umwandlungsgrad, bestehend aus Feldspat,  

Quarz und Glimmer 
- Amphibolit: metamorphes Gestein durch Umwandlung von Basalt oder dessen  

Tiefenäquivalent Gabbro entstanden (T=550-700°C, P=200-1200MPa) 
- Kersantit: Plagioklas, Biotit 
- an der Basis grobblockig, nach oben hin feiner 
- innerhalb der Kristallinbreccie vormals zahlreiche Shatter Cones (inzwischen größtenteils  
-
 abgesucht und entfernt) 
- an der Basis ca. 20 cm mächtige Basalbreccie 
- im Hangenden Riesseekalke 
 
 
 
 
 
 
Abb. 43: Detailaufnahme der feinkörnigen polymikten Kristallinbreccie unterhalb der Riesseesedimente 
 
(Quelle: http://www.museum.hu-berlin.de/min/zerin/exk01.html) 
 
 
 
 
 

66 
 
 
 
 
 
 
Abb

44: Detailaufnahme der grobkörnigen polymiktischen Kristallinbreccie an der Basis des Aufschlusses, 
bestehend aus Granit (weiß) und Gneis (grau bis braun) 
(Quelle: http://www.museum.hu-berlin.de/min/zerin/exk01.html) 
 
 
 
Literaturverzeichnis: 
 
- v. ENGELHARDT, W.: Zur Struktur und frühen Morphologie des Rieskraters, in Geologica  
-
 Bavarica – Kristallin im süddeutschen Molasseuntergrund, Geologie im bayerischen 
-
 Schichtstufenland, München 2003 
 
 
Internetquellen: 
 
- http://www.museum.hu-berlin.de/min/zerin/exk01.htm (Zugriff am 9.3.2008) 
 
- www.superior-custom.de/mineralogist/?download=noerdlinger_ries_05.pdf  

(Zugriff am9.3.2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

67 
 
Diana Heinz 
 
 
 
14. Wallerstein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.1 Wallerstein - Lehrbuchbeispiel eines winzigen barocken Residenzstädtchens 
Wallerstein,  das  erstmals  1238  unter  dem  Namen  Steinheim  urkundlich  erwähnt  wurde, 
befand  sich  damals  im  Besitz  des  Kaisers  Friedrich  I.  Barbarossa.  1250  ging  die  Burg  auf 
dem Felsen in den Besitz des Hauses Oettingen. Diese bauten den Ort zu einer Residenz 
aus, und gaben ihm den Namen Wallerstein. Durch die Verleihung des Marktrechts um 1500 
durch  Kaiser  Maximilian  I.  erlebte  Wallerstein  einen  wirtschaftlichen  Aufschwung.  1774 
wurde  das  Haus  Oettingen-Wallerstein  in  den  Fürstenstand  erhoben.  Sie  veranlassten  den 
Bau von Schlössern, Herrenhäusern, Kirchen und Kapellen, und gaben damit dem Ort das 
typische Aussehen einer Residenz auf dem Lande, die sich Ende des 18. Jahrhunderts auf 
dem Höhepunkt ihrer kulturellen Entwicklung befand.
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