Diabelskie kamienie geologiczna ścieŝka edukacyjna w Iwięcinie.



Podobne dokumenty
Zarys historyczny tworzenia się gruntów na Warmii i Mazurach

CZYM SĄ GŁAZY NARZUTOWE?

Opis geostanowiska Grzegorz Gil

Zlodowacenia w Polsce oraz formy polodowcowe

SKAŁY NATURALNE SKUPISKA MINERAŁÓW JEDNORODNYCH LUB RÓŻNORODNYCH KALSYFIKACJA SKAŁ ZE WZGLĘDU NA ICH GENEZĘ

Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg

Skały budujące Ziemię

OKREŚLANIE WIEKU WZGLĘDNEGO względem innych warstw

OKREŚLANIE WIEKU WZGLĘDNEGO względem innych warstw

KOPALNIA OGORZELEC - KRUSZYWA Z NOWEGO ZŁOŻA AMFIBOLITU

Rodzaje erozji lodowcowej. Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i kontynentalnych. Wygłady i rysy lodowcowe. Wygłady i rysy lodowcowe

Złoże naturalne nagromadzenie kopaliny lub kilku kopalin, które może być przedmiotem eksploatacji.

BUDOWLANY PODZIAŁ KAMIENI

Piaskownia w Żeleźniku

SKAŁY MAGMOWE SKAŁY GŁĘBINOWE (PLUTONICZNE)

Minerały. Autorstwo: Jackowiak Maciej Kamiński Kamil Wróblewska Natalia

Kwarc. Plagioklaz. Skaleń potasowy. % objętości. Oliwin. Piroksen. Amfibol. Biotyt. 700 C 0 Wzrost temperatury krystalizacji

Historia pewnego głazu

Program RID NCBiR Reaktywność alkaliczna krajowych kruszyw"

Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg

Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi Ziemi

DOLNOŚLĄSKIE GÓRNICTWO KRUSZYWOWE DYNAMIKA WZROSTU W LATACH

Minerały i skały. Wprowadzenie. Film. Interaktywne ćwiczenia mul medialne

2. Baza zasobowa skał do produkcji kruszyw naturalnych łamanych w Polsce i jej zróżnicowanie regionalne

GEOLOGIA: Petrologia i petrografia Mineralogia i geochemia Geologia dynamiczna Gleboznawstwo Tektonika Stratygrafia Paleontologia Kartowanie

SUROWCE I RECYKLING. Wykład 7

Plutonizmem (nazwa od Plutona - boga podziemi z mitologii greckiej) nazywamy zjawiska związane:

Olimpiada o DIAMENTOWY INDEKS AGH Geografia z elementami geologii

Łom łupków łyszczykowych na wzgórzu Ciernowa Kopa. Długość: Szerokość:

Badania geotechniczne na terenach górzystych.

Kamienne archiwum Ziemi XII konkurs geologiczno-środowiskowy

SUROWCE MINERALNE. Wykład 8

TRYLOBITY SKANDYNAWSKIE W POLSCE

Podstawy nauk o Ziemi

OPINIA GEOTECHNICZNA

Zadanie 3. (2 pkt) Dobierz odpowiednie rodzaje skał (spośród zaznaczonych na przekroju) do procesów geologicznych, w wyniku których powstały.

Grupa I Nazwisko i imię: (0 2) Przyporządkuj rodzajom skał odpowiadające im warunki powstawania. A. magmowe głębinowe -... B. metamorficzne -...

6. Dzieje Ziemi. mezozoik (2), mezozoik (4), mezozoik (5), kenozoik (3), paleozoik (6), paleozoik (1).

Śnieżka najwyższy szczyt Karkonoszy (1602 m n.p.m.)

Krzywa wieża w Pizie Wielki Sfinks w Gizie

Najczęstsze błędy popełniane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych

Ściąga eksperta. Zlodowacenie Polski. - filmy edukacyjne on-line Strona 1/7

Piława Górna, osiedle Kopanica Opis lokalizacji i dostępności. Łatwo dostępne, prowadzi do niego czarny szlak od ul.

Analizy komunikacyjne

Olimpiada o DIAMENTOWY INDEKS AGH 2011/2012 Geografia z elementami geologii

Potencjał geoturystyczny otoczenia pewnej doliny kopalnej z okolic Olesna(woj.opolskie)

Technologie Materiałów Budowlanych Wykład 1. Surowce kamienne

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego odcinka drogi Kistowo Chojna, gmina Sulęczyno SPIS TREŚCI

WALORY GEOTURYSTYCZNE SKANDYNAWSKICH ERATYKÓW REJONU GLIWIC GEOTOURISTIC VALUES OF SCANDINAVIAN ERRATICS OF THE GLIWICE AREA

METODY BADAO GEOLOGICZNYCH OKREŚLANIE WIEKU GEOLOGICZNEGO

OPIS GEOSTANOWISKA. Stanisław Madej. Informacje ogólne. Charakterystyka geologiczna geostanowiska

OPINIA GEOTECHNICZNA

FORMY OCHRONY PRZYRODY

Łom łupków łyszczykowych w Baldwinowicach. Długość: Szerokość:

XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1

WIKTOR JASIŃSKI INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW FILIA WROCŁAW

Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi Ziemi

P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E

GENEZA GLEBY CZYNNIKI GLEBOTWÓRCZE

Poznaj Ziemię- część 2

Łom amfibolitów Kluczowa. Długość: Szerokość:

Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel

Manfred Kupetz Historyczna cegielnia Klein Kölzig centrum turystyczne Geoparku Łuku Mużkowa wizja

Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie

POMNIKI PRZYRODY W GDYNI

XI KONKURS WIEDZY GEOLOGICZNO-GEOGRAFICZNEJ RZEŹBIARZE POWIERZCHNI ZIEMI r. pytania konkursowe opracował: mgr Paweł Woźniak

OPINIA GEOTECHNICZNA

SUROWCE I RECYKLING. Wykład 8

Kopalnia migmatytów "Piława Górna" Współrzędne geograficzne (WGS 84) Długość: 16 44'19" Szerokość: 50 42'11" Miejscowość, osiedle, ulica

Łom ortognejsów Stachów 2. Długość: 16,96404 Szerokość: 50,72293

Badania sejsmiczne struktury wałów przeciwpowodziowych

KONCEPCJA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO WZDŁUś UL. SOBIESKIEGO NA ODCINKU OD UL. 3 MAJA DO UL. HALLERA

Rozdział VIII Wychodnie i odsłonięcia skalne

Lodowce i lądolody. Obecnie pokrywają 10% powierzchni ziemi; w plejstocenie ~ 30%; w prekambrze być może e niemal 100%

Notatka dla nauczyciela: Ludność Polski w perspektywie roku 2035

OPIS GEOSTANOWISKA. Teresa Oberc-Dziedzic. Informacje ogólne

Dokumentacja geotechniczna do projektu budynku PET-CT Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie

Mapy geologiczne zasady interpretacji.

Materiały kamienne. Wprowadzenie 18/01/2017

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Inwentaryzacja szlaków rowerowych Gminy Wielka Wieś. Szlak Niebieski

KARTA DOKUMENTACYJNA NATURALNEGO ZAGROŻENIA GEOLOGICZNEGO OBIEKT - OSUWISKO. 1. Metryka I lokalizacja M C-C/3. wersja 1/

KARTA DOKUMENTACYJNA NATURALNEGO ZAGROŻENIA GEOLOGICZNEGO OBIEKT - OSUWISKO

580,10 581,42 581,42 581,70 Węgiel humusowy. Bardzo liczne siarczki żelaza w różnych formach.

Rewitalizacja ulicy Chłodnej. Warszawa r.

GRANIT ZASTOSOWANIE: Bardzo dobra odporność na ścieranie pozwala na zastosowanie GRANITU na:

Elewacje Domów z kamienia - inspiracje

OPIS GEOSTANOWISKA zwietrzeliny granitowe Koziniec

Test z geologii. 4) Jaka panuje stała temperatura w naszym klimacie na głębokości 26 m? a) 5 0 C b) 15 0 C c) 8 0 C d) 12 0 C

OPINIA GEOTECHNICZNA

Wrocław, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚCI DZ

Opinia geotechniczna dla koncepcji zagospodarowania terenu na działkach nr 1908/4 i 1908/5 w Ustce SPIS TREŚCI

Równina aluwialna Krynki koło Żeleźnika

OPIS GEOSTANOWISKA Skałki na Garnczarku

ZUP/315/08 /316/08 maj 2009 rok /324/09

Wąwóz drogowy koło Kazanowa

LODOWIEC JAKO RZEŹBIARZ I BUDOWNICZY cz.2

Transkrypt:

Diabelskie kamienie geologiczna ścieŝka edukacyjna w Iwięcinie. Pomysł utworzenia geologicznej ścieŝki edukacyjnej w Iwięcinie powstał pod wpływem starej, przedwojennej legendy, która mówi, iŝ tak duŝa ilość kamienia w Iwięcinie, to pozostałość po diable, który niósł je w dziurawym worku i zanim doszedł do Wierciszewa, wszystkie je pogubił. Szczególnie duŝo z nich pozostawił wokół kościoła a poniewaŝ nie mógł wejść na poświęconą ziemię, okrąŝył świątynie siedem razy, usypując w ten sposób duŝy kamienny krąg. 39 szczególnie interesujących okazów kamienia zostało opisanych w niniejszym przewodniku, który ma urozmaicić i wzbogacić ofertę turystyczną wioski oraz słuŝyć uczniom szkoły do poznania wspaniałej nauki jaką jest Geologia. Iwięcino 2008 Opracowanie: dr inŝ. Urszula śurek-pysz, Zdjęcia: Marek Pysz Skład: Andrzej Dębowski

2 Głazy narzutowe w Iwięcinie Iwięcino (gmina Sianów, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie), Ryc.1. Ryc. 1- Lokalizacja Iwięcina na mapie satelitarnej - googlemaps.com. Głazy narzutowe zostały wykorzystane przy budowie zabytkowego kościoła pw. MB Królowej Polski, a takŝe otaczającego go muru. W 2007 roku wybudowano fragment muru przy bramie Dobrego Pasterza (wejście na miejscowy cmentarz), który wyraźnie stylizowany jest na mur kamienny przy XIV-wiecznym kościele. Głazy spotykamy w róŝnych miejscach - w pobliŝu szkoły, na cmentarzu, na polach, przy drodze. Stanowią one istotny element krajobrazu wsi, są świadectwem przeszłości i niepodwaŝalnym dowodem złoŝonej, geologicznej historii tego regionu. Znajdujemy się w centralnym miejscu jednostki geologicznej Synklina Sianowa w obrębie Niecki Pomorskiej, zbudowanej z utworów kredy górnej. Na powierzchni tego obszaru zalegają utwory czwartorzędowe: osady glacjalne (gliny zwałowe, piaski i Ŝwiry fluwioglacjalne, mułki i piaski zastoiskowe) i osady holoceńskie (gytie, kreda jeziorna, torfy i namuły oraz piaski dolin rzecznych i zagłębień bezodpływowych)-ryc.1a, Borówka, 2002). Obecny krajobraz i ukształtowanie terenu w północnej Polsce jest efektem ostatniego zlodowacenia bałtyckiego oraz epoki polodowcowej (holocen), która trwa od 11,5 tysięcy lat aŝ do dzisiaj. W zimnych okresach plejstocenu występowały zlodowacenia, zaś w okresach cieplejszych lądolody topniały i wycofywały się na północ. Lądolód pozostawił po sobie bogactwo form postglacjanych takich jak: jeziora, rynny, oczka lodowcowe, wysoczyzny, moreny, kemy, ozy, sandry oraz głazy narzutowe. Przyniesione ze Skandynawii, głównie ze środkowej Szwecji, Wysp Alandzkich i z obszaru dna Bałtyku, ''narzutniaki'' zostały odsłonięte w wyniku rozmycia lądolodu przez wody roztopowe. Ich wielkość i ilość (niemoŝliwa zresztą do dokładnego określenia), świadczy o ogromnej róŝnorodności i dynamice procesów geologicznych w tym rejonie.

3 Ryc. 1a - Lokalizacja Iwięcina na mapie geologiczno-strukturalnej (bez utworów kenozoicznych(borówka i inni, 2002) Głazy narzutowe, czyli eratyki, z łac. errare (błądzić) - to przyniesione przez lodowiec fragmenty skał, nazywane czasem głazami błędnymi. Są one skałami późnopaleozoicznymi. Pochodzą z Masywu Gór Skandynawskich, który formował się w czasie fałdowań kaledońskich, około 500-400 mln lat temu. Mogą to być skały magmowe (powstają w głębi Ziemi lub na jej powierzchni, jako produkt końcowy krzepnięcia magmy np. granity, porfiry, diabazy, bazalty, melafiry), skały osadowe (tworzą się na powierzchni Ziemi w wyniku konsolidacji luźnego materiału pochodzenia mineralnego lub organicznego np. piaskowce) oraz skały metamorficzne (powstają w wyniku przeobraŝenia juŝ istniejących skał magmowych i osadowych w warunkach podwyŝszonego ciśnienia i temperatury np. gnejsy, kwarcyty, amfibolity). Eratyki wyróŝniające się wielkością zostały opisane jako pomniki przyrody. Trygław, na wiejskim cmentarzu w Tychowie, w pobliŝu Białogardu - to największy głaz narzutowy na ziemiach polskich. Jego obwód wynosi 44m, wysokość 3,8m, najdłuŝsza oś 13,7m (Ryc. 2).

4 Ryc. 2. - Głaz Trygław, Tychowo, Pomorze Środkowe Jest to głaz gnejsowy z granatami, który dotarł do nas z Uppsali. MoŜna to dość precyzyjnie określić na podstawie analizy minerałów wchodzących w skład głazu, sposobu ich ułoŝenia i innych cech mineralogiczno-petrograficznych. Głazy narzutowe są naturalnym, cennym surowcem powszechnie wykorzystywanym od tysięcy lat. Stonehenge ((Ryc. 3, rejon Salisbury, południowa Anglia) - to najsłynniejsza megalityczna budowla świata (z neolitu i brązu - ca 5 tys. lat temu). Bloki skalne prawdopodobnie przyniósł z dzisiejszej Walii lodowiec. Traktowane jako talizmany ułoŝono w kręgi, stanowiące ciągle dla archeologów zagadkę. Ryc. 3. - Megalit Stonehenge, UK

5 W czasach prehistorycznych kamienie stanowiły podstawowy materiał do wyrobu narzędzi (siekiery, młoty), ozdób, drobnych przedmiotów codziennego uŝytku. JuŜ w epoce kamiennej jako materiał budowlany wykorzystywano głazy, w tym otoczaki o średnicy nawet ponad jednego metra. W okresie ostatnich dwóch tysiącleci kamienie stosowano powszechnie do wznoszenia budowli obronnych, sakralnych, mieszkalnych oraz dróg. Z duŝych głazów budowano teŝ nasypy grobowców megalitycznych i kurhanów np. dla przebywających na Pomorzu w I - III wieku n.e. Gotów takim miejscem kultowym są dziś odwiedzane Kamienne Kręgi w Grzybnicy, blisko Koszalina Ryc. 4. Do wznoszenia tych stosunkowo prostych budowli głazy narzutowe nadawały się znakomicie. Ryc. 4. - Kamienne kręgi, Grzybnica, Pomorze Środkowe W okresie wczesnego średniowiecza mieszkańcy Pomorza importowali materiały budowlane ze Szwecji, głównie z wysp Olandii i Gotlandii oraz z obszarów połoŝonych na Półwyspie Skandynawskim Przykładem są zabudowania klasztorne Cystersów, na Pomorzu, np. w Kołbaczu i Oliwie. Tak więc, dokładne określenie dzisiaj, które z wykorzystywanych głazów w celach budowlanych - to eratyki, a które pochodzą ze szwedzkich kamieniołomów jest bardzo trudne. Faktem jest, Ŝe powszechnie uŝywano skandynawskich głazów jako materiału do budowy fundamentów, ścian, rzadziej wykorzystywano otoczaki jako materiał dekoracyjny, np. w zamku krzyŝackim w Malborku. Na Pomorzu fundamenty i dolne części murów często wzmacniano przy uŝyciu duŝych głazów. Czasem są to głazy ociosane do formy prostopadłościanów. W ścianach XIV-wiecznego kościoła w Iwięcinie uŝyto wielu rodzajów skał, głównie pochodzenia magmowego (granity i porfiry) i metamorficznego (gnejsy, granitognejsy i kwarcyty), o duŝym zróŝnicowaniu ze względu na barwę i strukturę i teksturę.

6 Ryc. 5.0.- Kościół pw. MB Królowej Polski w Iwięcinie (widok ogólny) Na południowej ścianie kościoła (Ryc. 5) widać fyllit złocisto-ŝółty (Ryc. 5.1), granitognejs szary (Ryc. 5.2), piaskowiec Ŝółto-brązowy kwarcytowy (Ryc. 5.3), porfir kwarcowy (Ryc. 5.4)., (Ryc. 5.5), granitognejs róŝowo-szary z wypukłymi ziarnami kwarcu (Ryc.5.6), granit szary z widoczną Ŝyłą krzemionki (Ryc.5.7), granit jasnoczerwony średnio krystaliczny (Ryc. 5,8), granit jasnoszary drobnokrystaliczny z biotytem (Ryc. 5.9), róŝowo-szary granitonejs grubokrystaliczny (R.5.10). Ryc. 5. - Ściana południowa kościoła

7 Ryc. 5.1. - Fyllit złocisto-ŝółty,o teksturze kierunkowej (gnejsowej), skała metamorficzna Ryc. 5.2. - Granitognejs szary, skała metamorficzna

8 Ryc. 5.3. Piaskowiec kwarcytowy Ŝółto-brązowy, skała osadowa okruchowa zdiagenezowana Ryc. 5.4. - Porfir kwarcowy, skała magmowa wylewna

9 Ryc. 5.5. - Granit ze strefą grubokrystalicznych skaleni, skała magmowa głębinowa Ryc. 5.6. - Granitognejs z wypukłymi ziarnami kwarcu, skała metamorficzna

10 Ryc. 5.7. - Granit z Ŝyłą krzemionki, skała magmowa głębinowa Ryc. 5.8. - Granit średniokrystaliczny, z szaro-fioletowym kwarcem i czerwonym skaleniem, skała magmowa głębinowa

11 Ryc. 5.9. - Granit jasnoszary z czarnym biotytem, skała magmowa głębinowa Ryc. 5.10. - Granitognejs szaro-róŝowy, skała metamorficzna

12 Ryc. 6 - Ściana tylna-wschodnia kościoła W ścianie tylnej-wschodniej ( Ryc.6) wmurowano duŝych rozmiarów głaz gnejsu ciemnoszarego (Ryc.6.1). Ryc. 6.1. - Gnejs ze śladami wietrzenia chemicznego, skała metamorficzna

13 Ryc. 7. - Ściana północna kościoła Na ścianie północnej (Ryc.7), widać melafir o teksturze migdałowcowej (Ryc.7.1) oraz amfibolit, z czarnymi słupkami amfiboli i piroksenów (Ryc.7.2). Ryc. 7.1. - Melafir o teksturze migdałowcowej, skała magmowa wylewna

14 Ryc. 7.2. - Amfibolit z czarnymi słupkami amfiboli i piroksenów, skała metamorficzna Na frontowej zachodniej ścianie kościoła (Ryc.8) zwraca uwagę głaz gnejsu szaroróŝowego z porwakiem ciemnoszarego amfibolitu (Ryc.8.1). Ryc. 8. - Ściana frontowa-zachodnia kościoła

15 Ryc. 8.1. - Gnejs z porwakiem ciemnoszarego amfibolitu, skała metamorficzna DuŜe głazy widoczne są w fundamencie wieŝy i przypór. Nietypowym jest natomiast wmurowanie w ściany pojedynczych, izolowanych od siebie głazów. MoŜe jest to miejscowa moda architektoniczna? Podobnie wbudowane głazy mają ściany pobliskich kościołów (np. w Suchej Koszalińskiej, Mielenku, Osiekach i wiele innych). W pobliŝu kościoła wykorzystano granit (Ryc.9.1) do budowy pomnika (Ryc.9), upamiętniającego posadzenie dębu Karol, w pierwszą rocznicę śmierci PapieŜa Polaka. Ryc. 9. - Pomnik z granitu ku czci PapieŜa

16 Ryc. 9.1. - Granit grubokrystaliczny z czerwonym skaleniem, skała magmowa głębinowa Głazy narzutowe spotykamy w wielu miejscach Iwięcina. W centralnej części wsi, przy drodze pod drzewem (Ryc. 10), widać oryginalny granitognejs z bardzo dobrze zaznaczającą się Ŝyłą pegmatytową (Ryc. 10.1). Ryc. 10. - Głaz gnejsowy przy drzewie obok Remizy OSP

17 Ryc. 10.1. - Granitognejs z Ŝyłą pegmatytową, skała metamorficzna Ciekawe rozwiązanie znaleźli mieszkańcy Iwięcina umieszczając dwa duŝe głazy gnejsowe (Ryc. 11, Ryc. 11.1 i Ryc. 11.2) na skrzyŝowaniu ulic, przy ostrym zakręcie Mają one zabezpieczyć ogrodzenie posiadłości przed ewentualnym zderzeniem z samochodem. Ryc. 11. - Głazy gnejsowe przy skrzyŝowaniu dróg

18 Ryc. 11.1. - Gnejs oczkowy, skała metamorficzna Ryc. 11.2. - Gnejs oczkowy zwietrzały, skała metamorficzna

19 Ryc. 12. - Pomnik Osadników Bóg Honor i Ojczyzna Wiele interesujących głazów, reprezentujących róŝne rodzaje skał uŝyto do budowy pomnika Bóg, Honor, Ojczyzna, znajdującego się w centralnej części wsi (Ryc.12). Są to głównie kwarcyty i granity (Ryc.12.1, Ryc. 12.2, Ryc. 12.3), natomiast tablica wykonana jest ze skały osadowej rodzimej - z piaskowca (Ryc. 12.4 i Ryc. 12.5), a dwa głazy przy pomniku to granit i gnejs.

20 Ryc. 12.1. - Kwarcyt, skała metamorficzna Ryc. 12.2. - Granit zwietrzały, skała magmowa głębinowa

21 Ryc. 12.3. - Granit, skała magmowa głębinowa Ryc. 12.4. - Piaskowiec Ŝółty warstwowany, skała osadowa okruchowa zdiagenezowana (rodzimy -ze złóŝ polskich)

22 Ryc. 12.5. - Piaskowiec Ŝółty, skała osadowa okruchowa zdiagenezowana (rodzimy -ze złóŝ polskich) Ryc.12.6.- Głaz granitowy

23 Ryc.12.7. -Głaz gnejsowy Przy bramie miejscowego cmentarza (Ryc.13) znajduje się okazały głaz róŝowego porfiru kwarcowego (Ryc.13.1). Ryc. 13. - Głaz porfirowy przy bramie Dobrego Pasterza

24 Ryc. 13.1. - Porfir kwarcowy, skała magmowa wylewna Typowe dla tego obszaru zróŝnicowanie petrograficzne głazów narzutowych moŝemy obserwować jeszcze w innych miejscach Iwięcina np. w sąsiedztwie Tablicy Cysterskiej (Ryc. 14) znajdują się dwa duŝe głazy porfiru kwarcowego i granitognejsu, a przy Galerii Pod Kogutem moŝna zobaczyć głaz rzadko spotykanej ciemnoszarej skały magmowej głębinowej -piroksenitu(1ryc.15.1) i piaskowca kwarcytowego (kwarcytu) 15.2. Ryc. 14. Głazy przy Tablicy Cysterskiej

25 Ryc.14.1.- Porfir kwarcowy skała magmowa wylewna Ryc.14.2. -Granitognejs, skała metamorficzna

26 Ryc.15-.Głazy przy Galerii Pod Kogutem Ryc. 15.1.- Piroksenit, skała magmowa głębinowa

27 Ryc. 15.2.- Kwarcyt, skała metamorficzna Podwórzec Czasu u Beaty (Ryc.16) to miejsce, gdzie znajduje się głaz gnejsu o ciekawym złupkowaceniu (Ryc.16.1).Wiele głazów, wykazujących zróŝnicowanie moŝna obserwować przy drewnianym świątku (Ryc.17). Są tam gnejsy, granity, porfiry i sjenit (Ryc.17.1-17.8). Ryc. 16.- Podwórzec Czasu u Beaty z głazem

28 Ryc.16.1.-Gnejs jasnoszary, złupkowacony, skała metamorficzna Ryc.17.-Głazy przy drewnianym świątku

29 Ryc. 17.1. - Gnejs oczkowy, skała metamorficzna Ryc. 17.2.-Gnejs, skała metamorficzna

30 Ryc. 17.3.- Granit grubokrystaliczny, skała magmowa głębinowa Ryc. 17.4. Porfir, skała magmowa wylewna

31 Ryc. 17.5.- Gnejs, skała metamorficzna Ryc.17.6.-Granit z biotytem, skała magmowa głębinowa

32 Ryc. 17.7. - Granit drobnokrystaliczny, skała magmowa głębinowa Ryc. 17.8. - Sjenit, skała magmowa głębinowa Jako element krajobrazu, towarzysząc mieszkańcom w ich codziennym Ŝyciu głazy narzutowe stały się źródłem podań i legend. Jedna z nich głosi, Ŝe są to diabelskie kamienie rzucane przez samego szatana. Inna opowieść głosi, Ŝe duŝa głazów na tym terenie to

33 niezwykła zdolność Matki Ziemi do ''rodzenia kamieni''. Faktycznie to wietrzenie i działalność człowieka ujawniają wciąŝ nowe skały kamienie, wydobywane często podczas prac rolnych, np. orki. MoŜe to oczywiście nasuwać mitologiczne skojarzenia. Dzisiaj głazy stanowią materiał często wykorzystywany w budownictwie wiejskim, jako element architektury ogrodowej i do utwardzania dróg (Ryc. 18). Ryc.18. - Brukowana nawierzchnia drogi, Iwięcino Powszechnie wykorzystuje się teŝ skały wydobywane w kopalniach kruszywa naturalnego. Wytwarza się z nich materiały drogowe, elementy budowlane i dekoracyjne. Natomiast, pozostawiony w spokoju eratyk (kamień-skała) porastają często organizmy Ŝywe. W zaleŝności od rodzaju skały, jej składu chemicznego i mineralnego, lokalnych warunków mikroklimatycznych takie narzutniaki stopniowo są opanowywane przez glony, porosty i mszaki. Tak więc, przyroda Ŝywa harmonijnie koegzystuje z nieoŝywioną. Doskonałym tego przykładem jest mur kamienny, otaczający zabytkowy kościół (Ryc.19 i 20). Ryc. 19.-Mur kamienny otaczający kościół

34 Ryc. 20.-Mur kamienny otaczający kościół Opracowanie: dr inŝ. Urszula śurek-pysz, Zdjęcia: Marek Pysz Skład: Andrzej Dębowski Literatura: 1. Borówka R. i inni : Przyroda Pomorza Zachodniego. Oficyna In Plus, Szczecin 2002 2. Czubla P. i inni : Eratyki przewodnie w glinach morenowych Polski. Przegląd Geologiczny, vol. 54, nr 3, Warszawa 2006 3. Król D., Woźniak P.P. : Kamienie szwedzkie w kulturze i sztuce Pomorza. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2004 4. Mapa satelitarna-www.googlemaps 5. Mapka poglądowa Iwięcina wygenerowano z EWMAPA v.5.0, Andrzej Dębowski 6. Zdjęcie Iwięcina z lotu ptaka Foto: Styl Beata Chojęta Ryciny: Ryc. 1- Lokalizacja Iwięcina na mapie satelitarnej (googlemaps.com), geologicznostrukturalnej (bez utworów kenozoicznych). Ryc. 1a - Lokalizacja Iwięcina na mapie geologiczno-strukturalnej (bez utworów kenozoicznych (Borówka i inni, 2002) Ryc. 2. - Głaz Trygław, Tychowo, Pomorze Środkowe Ryc. 3. - Megalit Stonehenge, UK Ryc. 4. - Kamienne kręgi, Grzybnica, Pomorze Środkowe

35 Ryc. 5.0.- Kościół pw.mb Królowej Polski w Iwięcinie (widok ogólny) Ryc. 5. - Ściana południowa kościoła Ryc. 5.1. - Fyllit złocisto-ŝółty,o teksturze kierunkowej (gnejsowej), skała metamorficzna Ryc. 5.2. - Granitognejs szary, skała metamorficzna Ryc. 5.3. Piaskowiec kwarcytowy Ŝółto-brązowy, skała osadowa okruchowa zdiagenezowana Ryc. 5.4. - Porfir kwarcowy, skała magmowa wylewna Ryc. 5.5. - Granit ze strefą grubokrystalicznych skaleni, skała magmowa głębinowa Ryc. 5.6. - Granitognejs z wypukłymi ziarnami kwarcu, skała metamorficzna Ryc. 5.7. - Granit z Ŝyłą krzemionki, skała magmowa głębinowa Ryc. 5.8. - Granit średniokrystaliczny, z szaro-fioletowym kwarcem i czerwonym skaleniem, skała magmowa głębinowa Ryc. 5.9. - Granit jasnoszary z czarnym biotytem, skała magmowa głębinowa Ryc. 5.10. - Granitognejs szaro-róŝowy, skała metamorficzna Ryc. 6 - Ściana tylna-wschodnia kościoła Ryc. 6.1. - Gnejs ze śladami wietrzenia chemicznego, skała metamorficzna Ryc. 7. - Ściana północna kościoła Ryc. 7.1. - Melafir o teksturze migdałowcowej, skała magmowa wylewna Ryc. 7.2. - Amfibolit z czarnymi słupkami amfiboli i piroksenów, skała metamorficzna Ryc. 8. - Ściana frontowa-zachodnia kościoła Ryc. 8.1. - Gnejs z porwakiem ciemnoszarego amfibolitu, skała metamorficzna Ryc. 9. - Pomnik z granitu ku czci PapieŜa Ryc. 9.1. - Granit grubokrystaliczny z czerwonym skaleniem, skała magmowa głębinowa Ryc. 10. - Głaz gnejsowy przy drzewie obok Remizy OSP Ryc. 10.1. - Granitognejs z Ŝyłą pegmatytową, skała metamorficzna Ryc. 11. - Głazy gnejsowe przy skrzyŝowaniu dróg Ryc. 11.1. - Gnejs oczkowy, skała metamorficzna Ryc. 11.2. - Gnejs oczkowy zwietrzały, skała metamorficzna Ryc. 12. - Pomnik Osadników Bóg Honor i Ojczyzna Ryc. 12.1. - Kwarcyt, skała metamorficzna Ryc. 12.2. - Granit zwietrzały, skała magmowa głębinowa Ryc. 12.3. - Granit, skała magmowa głębinowa Ryc. 12.4. - Piaskowiec Ŝółty warstwowany, skała osadowa okruchowa zdiagenezowana (rodzimy -ze złóŝ polskich) Ryc. 12.5. - Piaskowiec Ŝółty, skała osadowa okruchowa zdiagenezowana (rodzimy -ze złóŝ polskich) Ryc.12.6.- Głaz granitowy Ryc.12.7. -Głaz gnejsowy Ryc. 13. - Głaz porfirowy przy bramie Dobrego Pasterza Ryc. 13.1. - Porfir kwarcowy, skała magmowa wylewna Ryc. 14. Głazy przy Tablicy Cysterskiej Ryc.14.1.- Porfir kwarcowy skała magmowa wylewna Ryc.14.2. -Granitognejs, skała metamorficzna Ryc.15-.Głazy przy Galerii Pod Kogutem Ryc. 15.1.- Piroksenit, skała magmowa głębinowa Ryc. 15.2.- Kwarcyt, skała metamorficzna Ryc. 16.- Podwórzec Czasu u Beaty z głazem Ryc.16.1.-Gnejs jasnoszary, złupkowacony, skała metamorficzna Ryc.17.-Głazy przy Drewnianym świątku Ryc. 17.1. - Gnejs oczkowy, skała metamorficzna

36 Ryc. 17.2.-Gnejs, skała metamorficzna Ryc. 17.3.- Granit grubokrystaliczny, skała magmowa głębinowa Ryc. 17.4. Porfir, skała magmowa wylewna Ryc. 17.5.- Gnejs, skała metamorficzna Ryc.17.6.-Granit z biotytem, skała magmowa głębinowa Ryc. 17.7. - Granit drobnokrystaliczny, skała magmowa głębinowa Ryc. 17.8. - Sjenit, skała magmowa głębinowa Ryc.18. - Brukowana nawierzchnia drogi, Iwięcino Ryc. 19 i 20.-Mur kamienny otaczający kościół Mapka poglądowa Iwięcina EWMAPA v.5.0

37 Zdjęcia Iwięcina z lotu ptaka Foto: Styl Beata Chojęta

38

39 Legenda Diabelskie wzgórza Między Iwięcinem a Wierciszewem rozciąga się pasmo niskich pagórków zwanych diabelskimi wzgórzami. Jedno małe wzniesienie pod Rzepkowem zostało nazwane Blocksbergiem. Ten pagórek szczególnie obfituje w głazy narzutowe. Pewien chłop z Iwięcina wydzierŝawił kiedyś na szereg lat kawałek gruntu długości 50 prętów i szerokości 20, pod warunkiem, Ŝe dzierŝawca usunie wielkie kamienie. Znajdowało się tam 36 szybów wydobywających kamienie, którymi później zostało wybrukowane Jamno. Na Blocksbergu kamienie leŝały ułoŝone w stos, tak Ŝe ukształtowały regularny korytarz, w którym bawili się chłopcy z Iwięcina. Prawdopodobnie chodziło tu o stare cmentarzysko, na którym znajdowały się takŝe narzędzia z epoki kamienia. Kamienie przyniósł tu diabeł. W wielkim worku niósł je na plecach do Wierciszewa. Ale worek miał dziurę i wysypały się z niego. Gdy przybył do Wierciszewa, worek był juŝ pusty. Źródło:Wojciecha Łysiaka "Diabelskie sprawki" Wydawnictwo Eco 1998