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England / Kent - White Cliffs of Dover

Kreidefelsen von Dover

 

The White Cliffs of Dover, part of the North Downs formation, is the name given to the region of English coastline facing the Strait of Dover and France. The cliff face, which reaches a height of 350 feet (110 m), owes its striking appearance to its composition of chalk accented by streaks of black flint. The cliffs, on both sides of the town of Dover in Kent, stretch for eight miles (13 km). A section of coastline encompassing the cliffs was purchased by the National Trust in 2016.

 

The cliffs are part of the Dover to Kingsdown Cliffs Site of Special Scientific Interest and Special Area of Conservation.

 

The cliffs are part of the coastline of Kent in England between approximately 51°06′N 1°14′E and 51°12′N 1°24′E, at the point where Great Britain is closest to continental Europe. On a clear day they are visible from the French coast. The chalk cliffs of the Alabaster Coast of Normandy in France are part of the same geological system.

 

The White Cliffs are at one end of the Kent Downs designated Area of Outstanding Natural Beauty. In 1999 a sustainable National Trust visitor centre was built in the area. The Gateway building, designed by van Heyningen and Haward Architects, houses a restaurant, an information centre on the work of the National Trust, and details of local archaeology, history and landscape.

 

About 70 million years ago Great Britain and much of Europe was submerged under a great sea. The sea bottom was covered with white mud formed from fragments of coccoliths, the skeletons of tiny algae that floated in the surface waters and sank to the bottom during the Cretaceous period and, together with the remains of bottom-living creatures, formed muddy sediments. It is thought that the sediments were deposited very slowly, probably half a millimetre a year, equivalent to about 180 coccoliths piled one on top of another. Up to 1,600 feet (500 m) 500 metres of sediments were deposited in some areas. The weight of overlying sediments caused the deposits to became consolidated into chalk.

 

Subsequent earth movements related to the formation of the Alps raised the sea-floor deposits above sea level. Until the end of the last glacial period, the British Isles were part of continental Europe, linked by the unbroken Weald-Artois Anticline, a ridge that acted as a natural dam to hold back a large freshwater pro-glacial lake, now submerged under the North Sea. The land masses remained connected until between 450,000 and 180,000 years ago when at least two catastrophic glacial lake outburst floods breached the anticline and destroyed the ridge that connected Britain to Europe. A land connection across the southern North Sea existed intermittently at later times when periods of glaciation resulted in lower sea levels. At the end of the last glacial period, around 10,000 years ago, rising sea levels finally severed the last land connection.

 

The cliffs' chalk face shows horizontal bands of dark-coloured flint which is composed of the remains of sea sponges and siliceous planktonic micro-organisms which hardened into the microscopic quartz crystals. Quartz silica filled cavities left by dead marine creatures which are found as flint fossils, especially the internal moulds of Micraster echinoids. Several different ocean floor species such as brachiopods, bivalves, crinoids, and sponges be found in the chalk deposits, as can sharks' teeth.

 

In some areas, layers of a soft, grey chalk known as a hardground complex can be seen. Hardgrounds are thought to reflect disruptions in the steady accumulation of sediment when sedimentation ceased and/or the loose surface sediments were stripped away by currents or slumping, exposing the older hardened chalk sediment. A single hardground may have been exhumed 16 or more times before the sediments were compacted and hardened (lithified) to form chalk.

 

The cliff face continues to weather at an average rate of 1 centimetre (0.4 in) per year, although occasionally large pieces will fall. In 2001, a large chunk of the cliff edge, as large as a football pitch, fell into the Channel. Another large section collapsed on 15 March 2012.

 

(Wikipedia)

 

Die Kreidefelsen von Dover sind hellweiße Klippen, die einen Teil der britischen Küstenlinie bilden und über die Straße von Dover nach Frankreich schauen. Sie sind Teil des North-Downs-Hügelzuges.

 

Die bis zu 106 Meter hohe Front der Klippen verdankt ihr Erscheinungsbild ihrer Zusammensetzung aus Kalk (purem weißem Kalziumkarbonat), durchsetzt mit schwarzem Feuerstein. Die Klippen verlaufen östlich und westlich der Stadt Dover im County Kent, einem alten und noch immer bedeutsamen englischen Hafen.

 

Die Kreidefelsen haben einen großen Symbolwert für Großbritannien, da sie am schmalsten Teil des Ärmelkanals Kontinentaleuropa zugewandt sind, und daher in der Vergangenheit gegen drohende Invasionen einen symbolischen Schutz darstellten. Da die Überquerung des Kanals bei Dover den meistgenutzten Seeweg zwischen dem Festland und den Britischen Inseln darstellt, bietet die weiße Linie der Klippen zahlreichen Reisenden auch die erste bzw. letzte Ansicht auf das Vereinigte Königreich.

 

Die Klippen erstrecken sich etwa zwischen 51° 06' N, 1° 14' E und 51° 12' N, 1° 24' E entlang der südenglischen Küste. Die Stelle, an der England Kontinentaleuropa am nächsten ist (33 km), heißt Shakespeare Cliff. An einem klaren Tag sind sie von Frankreich aus gut zu sehen.

 

Die Kreidefelsen setzten sich hauptsächlich aus Coccolithen zusammen und führen ihre Ursprünge auf die Kreide vor etwa 136 Millionen Jahren zurück, als sich das Gebiet zwischen Großbritannien im Westen und Schweden und Polen im Osten tief in tropischen Gewässern befand. Die Skelette von Korallen, Schwämmen und anderem kleinen Meeresgetier sanken als Sediment auf den Meeresgrund und begannen sich dort aufzuhäufen. Bis vor etwa 70 Millionen Jahren hatte dieser Prozess eine Masse von siliciumdioxidgeflecktem Kalk gebildet, der riesige Gebiete zwischen Großbritannien und der Ostsee bedeckte – weiße Felsen wie die von Dover, wenn auch kleiner, können auch auf den dänischen Inseln Møn und Langeland oder der Küste von Rügen in Deutschland gefunden werden. Die Kreideschicht befand sich während der Eiszeiten hoch über dem Meeresspiegel und war an manchen Stellen zusätzlich von Gletschern überzogen. Nach den Eiszeiten wurden sie dann dem steigenden Meer ausgesetzt. Durch die außergewöhnliche Weichheit des Kalks konnten die Gezeiten diese Landmasse seitdem in bedeutendem Ausmaß erodieren, unter anderem, um den Ärmelkanal zu bilden.

 

Die Front der Felsen wird weiterhin erodiert, pro Jahr geht etwa ein Zentimeter der Felsen verloren, wenn auch gelegentlich (zuletzt 2001) große Brocken mit wenig Vorwarnung in den Kanal fallen. Besucher sind deshalb angehalten, wenigstens fünf Meter vom Rand entfernt zu bleiben.

 

(Wikipedia)

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Uploaded on February 22, 2021
Taken on August 4, 2018