GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio Dnro M65K/2013. Imatran geoinventointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio 12.12.2013 Dnro M65K/2013. Imatran geoinventointi"

Transkriptio

1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio Dnro M65K/2013 Imatran geoinventointi Kaisa-Maria Remes Tapani Tervo Jari Nenonen Kuopio

2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 IMATRAN ALUEEN KALLIOPERÄ Kallioperän kehitysvaiheet Vuoksenlaakson kiillegneissit Vuoksenlaakson graniittiset kivet Kalliokohteiden hyödyntäminen matkailussa 5 3 IMATRAN ALUEEN MAAPERÄ Jäätikön vetäytyminen ja maaperämuodot De Geer -moreenit Virtauskielekkeet ja Salpausselät Vesistövaiheet Maankohoaminen ja ylin ranta Baltian jääjärven pinnantasot Paikalliset jääjärvet Yoldiameri Itsenäisen Saimaan alkuvaiheet Suursaimaa Vuoksen puhkeaminen Yhteenveto meri- ja järvivaiheista Imatran alueella Jääkauden jälkeinen aika Maaperäkohteiden hyödyntäminen matkailussa 19 4 DETALJIKARTAT Koulukadun ympäristö (detaljikartta 1) Lammassaari (detaljikartta 2) Ukonniemi (detaljikartta 3) Mustalampi (detaljikartta 4) Tainionkoski (detaljikartta 5) Kruununpuisto-Mellonlahti (detaljikartta 6) Vallinkoski (detaljikartta 7) 45 5 IMATRAN ALUEEN GEOKOHTEIDEN SOVELTUVUUS GEOPARK - KOHTEIKSI 48 KIRJALLISUUSLUETTELO Liitteet: Inventointialueen yleiskartta

3 1 1 JOHDANTO Työssä kartoitettiin Imatran kaupungin rajatulta alueelta (liite 1) geologiset kohteet. Olemassa olevan geologisen aineiston pohjalta selvitettiin myös tutkittavan alueen kallioperän ja maaperän geologisia piirteitä ja kehitystä. Tärkeänä osana selvityksessä on mannerjäätikön sulaminen, siitä aiheutunut maankohoaminen, Salpauselkien synty, järvialtaiden kehitys sekä Vuoksen puhkeaminen, joka antoi viimeisen silauksen nykyisen Saimaan järvimaiseman synnylle. Työn loppuosassa on pohdittu kohteiden arvoa Geoparks statuksen hakemisen näkökulmasta. Imatran geologisten kohteiden inventointi tehtiin maastokartoituksena tutkittavalla alueella. Sen ja aiempien tutkimusten, Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tietokantojen sekä kirjallisuuden perusteella laadittiin karttoja, joissa esitellään inventointialueen geologiaa. Tähän raporttiin sisällytettiin kallioperäkartta, yleiskartta, detaljikarttoja ja vesistökarttoja seuraavasti: kallioperäkartta on Imatran alueen kallioperästä kertovan kappaleen yhteydessä. Karttaan on merkitty ulkoilu- ja retkeilyreittejä, joita ei liitetty muihin karttoihin. Tutkimusalueen yleiskartta on liitteenä. Siihen on merkitty suorakulmioilla seitsemän detaljikartan paikat. Detaljikartat ovat raportissa omana osionaan ja karttojen yhteydessä kerrotaan tarkemmin kunkin alueen geologiasta. Vesistökartat ovat Vesistövaiheet -kappaleessa. Lähes kaikkien karttojen pohja-aineistona on Maanmittauslaitoksen laserkeilauskorkeusmalli sekä maastotietokannasta tiestö ja vesistöt. Lentokoneesta tehdyllä laserkeilauksella saadaan maastomuodoista erittäin tarkkaa korkeustietoa lasersäteiden avulla. Yleiskartan ja detaljikarttojen geologiset muodostumat rajattiin laserkeilausaineistoa tulkitsemalla ja myös maastokäyntien perusteella ArcMap -paikkatieto-ohjelmalla. Karttoihin merkityt maastopisteet (kallio, harva louhikko ja kivi), kallioalueet ja maa-ainesten ottoalueet sekä muinaisrantaaineisto ovat puolestaan GTK:n koko Suomen kattavista tietokannoista. Raportin valokuvat; Kaisa-Maria Remes, Tapani Tervo ja Jari Nenonen, kartat GTK.

4 2 IMATRAN ALUEEN KALLIOPERÄ Vuoksenvarren kallioperä koostuu kiillegneisseistä ja graniittisista kivistä. Kivilajien variaatiot ja niissä näkyvät rakenteet kertovat havainnollisella tavalla Suomen kallioperän kehitysvaiheista aikavälillä miljoonaa vuotta sitten (kuva 1). Fennoskandian kilpenä tunnettu kivikehän kappale ja Suomen alue sen osana sijaitsi tuolloin päiväntasaajan tuntumassa suunnilleen nykyistä Egyptiä vastaavalla leveysasteella. Jos kivien syntyolosuhteille haetaan analogioita nykyiseltä maapallolta, niin Vuoksen kallioperän varhaisten kehitysvaiheiden kaltaisia geologisia ympäristöjä voisi löytyä Japania ympäröiviltä merialueilta tai Indonesian saaristosta. Nykyisen asunsa Vuoksen kivet saivat olosuhteissa, jotka vallitsevat esimerkiksi Alppien alla noin 15 km syvyydellä. 2 Kuva 1: Imatran alueen kallioperä on syntynyt aikavälillä miljoonaa vuotta sitten (Piirros Tapani Tervo GTK) 2.1 Kallioperän kehitysvaiheet Vuoksenvarren kallioperän syntytapahtumat alkoivat valtameren pohjalla noin miljoonaa vuotta sitten. Lähialueilla tuolloin sijainneiden tuliperäisten saarien rapautumisen tuottamaa ja veden kuljettamaa hiekkaa, savea, kalkkiliejua ja hiilipitoista mutaa laskeutui merenpohjalle muodostaen vähitellen paksuja kerroksia. Nykyisen Salo-Issakan seudulla on viitteitä tuliperäisestä toiminnasta, jossa kivisulan lämpövaikutus ylläpiti veden kiertoa merenpohjan kallioiden huokosissa. Kuuman kallion jopa 350 asteiseksi lämmittämä vesi liuotti kivimassoista metalleja. Ne saostuivat ja kasautuivat sulfaatteina, karbonaatteina ja sulfideina paikkoihin, joissa kuuma vesi purkautui rakovyöhykkeiden kautta takaisin viileään meriveteen. Jostakin tällaisesta metallisaostumasta lienee saanut alkunsa Salo-Issakan sinkki-kuparimalmiaihe,

5 jota Outokumpu Oy tutki vuosina Malmissa, jonka ensiviite saatiin vuonna 1972 mannerjäätikön kuljettamasta irtolohkareesta, on kuparikiisun ja sinkkivälkkeen lisäksi myös magneettikiisua ja rikkikiisua sekä satunnaisesti lyijyhohdetta ja arseenikiisua (Kurki, J. 1978) (Kurki, J. ja Saastamoinen, J. 1980). Vuoksen kallioperän syntyaikoina, kuten nykyäänkin, maapallon pintaosan muodostavat kivikehän laatat liikkuivat hitaasti toistensa suhteen. Näiden liikuntojen seurauksena nykyisen Suomen alue - Imatran seudun kallioperän aihio sen mukana - ajautui noin miljoonaa vuotta sitten osaksi laajaa laattojen törmäysvyöhykettä. Seurasi seismisesti aktiivinen vaihe, jonka kuluessa muinaismeri sulkeutui ja törmäyskohtaan kohosi noin miljoonaa vuotta sitten vuoristo. Jo noilta ajoilta lienevät peräisin myös Eteläisen Saimaan suuret kallioperän rikkonaisuusvyöhykkeet, jotka näkyvät nykymaisemassa järvialtaiden suuntauksessa. Kivikehän laattojen törmätessä merikerrostumat sulloutuivat törmäyssaumaan kohoavan vuoriston juuriosiin. Maansisäinen kuumuus ja kova paine aiheuttivat kivimassojen uudelleenkiteytymistä. Mineraalien raekoko kasvoi ja syntyi uusia mineraalilajeja. Kivilajien rakenne muuttui ja kiillegneissit saivat nykyisen asunsa. Osa kiviaineksesta suli kokonaan ja kiteytyi lämpötilan laskiessa hitaasti erilaisiksi syväkiviksi. Inventointialueen eteläosassa on pieninä esiintyminä dioriitti- ja gabroluokan syväkiviä, joiden ikä on noin miljoonaa vuotta. Ne kiteytyivät siis vuorenpoimutuksen kuluessa. Erästä gabromassiivia on louhittu Näträmälässä vuorivillan raaka-aineeksi (Junttila, S. et al. 1994). Vuoksenlaakson näkökulmasta tärkeämpi syväkivien kiteytymisvaihe tapahtui kuitenkin vuorenpoimutuksen huippuvaiheen jälkeen aikavälillä miljoonaa vuotta sitten. Tuolloin satoja kuutiokilometrejä graniittista kivisulaa kiteytyi hitaasti karkearakeiseksi graniitiksi, ns. pegmatiittigraniitiksi, joka on Vuoksenvarren yleisin kivilaji. Pegmatiittigraniittien joukossa on myös muita graniittivariaatioita, kuten keskirakeista graniittia sekä hienorakeista ja vaaleaa apliittigraniittia. Usein nämä graniittimuunnokset vaihettuvat toisikseen jopa samoilla paljastumilla. Vuorenpoimutusta seurannut ja yhä jatkuva kulutuskausi on paljastanut syvällä maankuoressa muokkautuneet kivilajit nykyiseen maanpintaleikkaukseen. Inventointialueen eteläpuolelle jäävän ns. Viipurin rapakivimassiivin kiteytyessä miljoonaa vuotta sitten vuoriston tasoittuminen oli edennyt jo pitkälle Vuoksenlaakson kiillegneissit Runsas puolet inventointialueen kallioperästä koostuu harmaista tai tummanharmaista kiillegneisseistä, jotka ovat syntyneet muinaismeren pohjalle noin miljoonaa vuotta sitten kasautuneista hiekka- ja savivaltaisista kerrostumista. Ohuina välikerroksina voi esiintyä myös kalkkikiveä, vulkaanissyntyistä amfiboliittia sekä mätäliejusyntyisiä mustaliuskeita. Vuorenpoimutuksen yhteydessä kiviin kehittyi voimakas liuskeisuus, joka on Vuoksen alueella luode-kaakko suuntainen. Alueen kiillegneissien päämineraaleja ovat plagioklaasi (An 20-45), kvartsi ja tumma kiille eli biotiitti. Lisäksi kiven karkearakeisemmissa muunnoksissa esiintyy usein granaattia sekä jonkin verran kordieriittia. Varsinkin granaatti voi esiintyä suurina omamuotoisina kiteinä. Granaatti ja kordieriitti ovat mineraaleja, joita voi syntyä vain kovassa paineessa ja lämpötilassa (Nykänen, O., Meriläinen, K.1991). Mineraalien perusteella voidaan päätellä, että inventointialueen kiillegneissien syntylämpötila on ollut C 0 ja painetta on ollut noin neljä kilobaaria. Sama paine saavutetaan, jos sormenpäätä vastaavalle pinta-alalle (1 cm 2 ) kasataan kolme keskikokoista henkilöautoa. Nykyisen kalliopinnan päällä on aikoinaan ollut kiveä noin 15 kilometriä. Luku ei kuitenkaan kerro Suomea muinoin halkoneen vuoriston korkeutta, sillä eroosion leikatessa huippuja vuoriston ympäröiviä kalliomassoja kevyemmät juuriosat vastaavasti kohosivat.

6 Kuva 2: Imatran kallioperä (GTK) 4

7 2.3 Vuoksenlaakson graniittiset kivet Vajaa puolet inventointialueen kallioperästä koostuu ns. Vuoksenlaakson pegmatiittigraniitista ja sen eri variaatioista. Tyypillisimmillään kivi on karkearakeista väriltään punertavaa. Väri johtuu vaaleanpunaisesta kalimaasälvästä. Pegmatiittigraniittia esiintyy Vuoksenlaakson ympäristössä pitkänomaisena intruusiona, jonka syvyyttä ei tunneta. Intruusion maanpintaleikkauksen pinta-ala on noin sata neliökilometriä. Vuoksenlaakson pegmatiittigraniitin päämineraaleja ovat kalimaasälpä, plagioklaasi (An 15-20) ja kvartsi. Hivenmineraaleina on kordieriittia, granaattia, biotiittia, zirkonia, titaniittia, muskoviinia, kloriittia, apatiittia ja magnetiittia sekä paikoin turmaliinia. Joskus erityisesti granaattikiteet (almandiini) ovat halkaisijaltaan useita senttimetrejä ja ne erottuvat kivipinnoilla tummanpunaisina läiskinä (Nykänen, O., Meriläinen, K.1991). Koska pegmatiittigraniitin lähtöaineksena toiminut kivisula tunkeutui jo lähes kiinteässä tilassa olleen kiillegneissikallion rakoihin ja heikkousvyöhykkeisiin, kivilajit sekoittuvat laajoilla alueilla toisiinsa muodostaen erilaisia seoskivilajeja eli migmatiitteja. Näitä ovat mm. suonigneissit, joissa tummat gneissimäiset liuskeet vuorottelevat myöhemmin kiteytyneiden vaaleiden graniittijuonien ja kerrosten kanssa. Kiven ulkoasu on voimakkaan raitainen. Joskus taas tumma kiillegneissi esiintyy vaihtelevan kokoisina kappaleina ja sulkeumina vaaleassa graniittisessa kivessä. Seoskivilajeissa tummien ja vaaleiden osien ikäero voi olla useita kymmeniä miljoonia vuosia Kalliokohteiden hyödyntäminen matkailussa Inventointialueen eteläosa on voimakkaan kallioreliefin aluetta. Ohuen maapeitteen verhoamat kallioselänteet kohoavat ympäröivästä tasosta metriä. Mannerjäätikön sulamista seuranneet vesivaiheet ovat huuhtoneet ja paljastaneet selänteiden lakialueille ja rinteille laajoja avokallioalueita. Syrjäisen sijainnin ja palveluiden täydellisen puuttumisen vuoksi Räikkölän Salo-Issakan kalliokohteiden matkailullinen arvo on kuitenkin vähäinen. Periaatteessa Näträmälän vuorivillakivilouhos tai Salo-Issakkan Cumalmiaihe (ei näkyvillä paljastumissa) voitaisiin valmistella käyntikohteiksi. Toinen asia on, kuinka mittavia investointeja ne vaatisivat tullakseen vaikeasti saavutettavina yksittäisinä kohteina keskivertomatkailijaa kiinnostaviksi. Inventointialueen keski- ja pohjoisosissa avokallioalueet ovat harvinaisia. Tämä johtuu siitä, että sulavan mannerjäätikön reuna pysytteli pitkään alueen pohjoisrajan tuntumassa. Jäätikön äärelle kasautuneet massiiviset reunamuodostumat ja kauemmas syvään veteen kerrostuneet paksut siltti- ja savikerrostumat peittävät kallioperää lähes aukottomana verhona. Kallio pilkistää maapeitteen läpi lähinnä vain Saimaan ranta-alueilla. Vaikka maiseman geologiset arvot painottuvat pohjoisessa Salpausselkään ja siihen läheisesti liittyviin maaperämuodostumiin, myös alueen harvoista kalliokohteista on mahdollista valmistella laadukkaita käyntikohteita. Erityisesti Lammassaaren pohjoispään ja Leppälahden rantakallioita kannattaa arvioida potentiaalisina maastokohteina. Kallioperäteemojen ohella niistä voidaan todennäköisesti osoittaa myös mannerjäätikön kuluttamia pintoja uurteineen. Siirtolohkareita voidaan hyödyntää esimerkkeinä alueen kivilajeista. Lisäksi ne ovat havainnollisia todisteita mannerjäätikön toiminnasta. Koko inventointialueen ylivoimaisesti paras kalliokohde on Vuoksen vanha uoma lähiympäristöineen. Uomanvarren laajoissa avokalloissa näkyviä rakenteita ja kivilajeja täydentää vuonna 1903 valmistunut Imatran Valtionhotelli, jonka julkisivujen luonnonkiviosien raaka-aine on peräisin paikallisista louhimoista. Lisäksi hotellin sisääntuloaulassa on käytetty Pohjois-Karjalasta Juuan alueelta tuotettua vuolukiveä. Toisaalta Imatrankosken ja Tainionkosken voimalaitospatojen rakenteissa on käytetty rajan taakse jääneen Antrean Juuriasmäen harmaata ja hienorakeista graniittia. Samaa kiveä hyödynnettiin jatkosodan aikana laajasti massiivisten puolustusrakenteiden raaka-aineena. Tunnettujen kivirakenteiden kautta on mahdollista laatia matkailusisältöjä, joissa geologia yhdistyy käytettyjen kivilajien myötä luontevalla tavalla alueen historiaan, Vuoksen koskien valjastamiseen ja Valtionhotellin arkkitehtuuriin.

8 6 3 IMATRAN ALUEEN MAAPERÄ Maaperä on kiinteän kallioperän päällä oleva kerros, joka koostuu eri maalajeista. Maalajit jaetaan kivennäismaalajeihin (moreeni, sora, hiekka, hieta, hiesu ja savi) sekä eloperäisiin maalajeihin (esim. lieju, turve). Imatran alueen maaperä, samoin kuin koko Suomen maaperä on syntynyt Veiksel jääkauden mannerjäätikön maa- ja kallioperää kuluttavien ja kerrostavien prosessien sekä mannerjäätikön sulamista seuranneiden tapahtumien tuloksena (esim. rannansiirtyminen, jokieroosio ja kerrostuminen, tuulitoiminta, soistuminen). Hitaasti virtaava jäätikköjää ja sen pohjaosassa kulkeutuva kiviaines kuluttivat kallioalustaansa. Pienempiä hiomistyön tuloksia ovat silokalliot ja niissä näkyvät kulutusmerkit, joista uurteet ovat yleisimpiä. Uurteet osoittavat tarkasti jään kulkusuunnan. Imatralla vallitseva uurresuunta vaihtelee välillä Erityisesti vaihtelevan kalliotopografian alueilla mannerjäätikön pohjaosassa tapahtui paineen vaihtelusta johtuvaa jään paikallista sulamista ja uudelleenjäätymistä. Kalliorakoihin jäätyvä vesi irrotti ja louhi erityisesti kalliokohoumien suojapuolelta erikokoisia kappaleita. Ne tempautuivat virtaavan jään mukaan, sekoittuivat muuhun kiviainekseen ja kerrostuivat myöhemmin jään sulaessa moreenina. Pintamoreenin lohkareisuus on ominaista inventointialueen pohjoisosien moreenimuodostumille. Mannerjäätikön kerrostamia moreenimuotoja ovat muun muassa jäätikköjään virtauksen suuntaiset drumliinit, suuntautumattomat kumpumoreenikentät ja jäätikön reunan suuntaiset reunamoreenit. Näistä vain viimeksi mainitut ovat Imatran alueelle ominaisia. Hiekkaa ja soraa kerrostui jäätikössä toimineen jokiverkoston muotoja kuvastaviksi pitkittäisharjuiksi. Mannerjäätikön reunalla tunneliuomat laajenivat railoiksi ja jäätikkölahdiksi, joihin kerrostui pääosin hiekasta koostuvia jokisuistoja eli deltoja. Ne osoittavat paikallisten jääjärvien tai Itämeren eri vaiheiden pintojen tasoja. Deltoja ja vedenalaisiksi jääneitä alkiodeltoja syntyi erityisesti Salpausselkävyöhykkeeseen, jossa jään reuna viipyi pitkään samalla paikalla. Sulamisvesiin liettynyt hienoaines kulkeutui suspensiona kauemmas ja kerrostui syvään veteen laajoiksi siltti- ja savimaiksi. Sulavasta jäätiköstä vapautuva vesi ja sen mukana kulkeutuvat irtokivet kuluttivat kallioihin hiidenkirnuja. Jäätikön sulettua niitä syntyi ja syntyy edelleen myös jokien koskipaikoilla. Ilmiön eräänä vaikuttavana tekijänä on kavitaatio. Sillä tarkoitetaan voimakkaissa painevaihteluissa veteen syntyviä kaasukuplia, jotka tuottavat hävitessään ympäristöön leviäviä paineaaltoja. Toistuvat paineaallot murentavat vähitellen lähellä olevia kivipintoja. Imatran koskikirnukenttä lienee lajissaan Suomen kuuluisin. Mannerjäätikön alta paljastuva ja jään sulamista seuraavien vesivaiheiden alta kohoava maa alkoi soistua ja alaville alueilla muodostui järvialtaita. Itämeren ja järvien eri vaiheet tuottivat maastoon muinaisrantoja, jotka näkyvät ylimmän rannan alapuolisina rantatörminä ja terasseina, jyrkänpartaina, rantavalleina ja särkkinä. Selkeimmiksi muodot kehittyivät hiekka- ja soramailla. Ohutpeitteiset kalliomäet huuhtoutuivat avokallioiksi. Tuuli kerrosti hiedasta ja hienosta hiekasta dyynejä, joita syntyi Itämeren eri vaiheiden, jääjärvien ja järvien rantavyöhykkeisiin. Elämme pitkään jatkuneen jääkausiajan erästä lämmintä ja jäätöntä välivaihetta, josta käytetään nimitystä Holoseeni. Geologiset prosessit jatkuvat edelleen. Soistuminen jatkuu, järvien pohjiin kerrostuu sedimenttejä, kallioperä rapautuu ja joet kuluttavat hienoainesalueita. Maisema siis muuttuu, vaikkakin hitaasti, ja nykyisin myös ihmisen vaikutuksesta. 3.1 Jäätikön vetäytyminen ja maaperämuodot Veiksel jääkausi, Pleistoseeniajan jäätiköitymiskausista viimeisin, alkoi noin vuotta sitten. Skandinavian mannerjäätikkö levittäytyi ympäristöönsä Skandien vuoristosta. Venäjän puolella vaikuttivat Barentsin ja Karan mannerjäätiköt. Kylminä vaiheina mannerjäätiköt etenivät ja yhdistyivät, lämpiminä vetäytyivät. Tämän johdosta Veiksel on jaettu Varhais-, Keski- ja Myöhäis-Veiksel jäätiköitymisjaksoihin ja

9 niiden välisiin interstadiaaleihin (Brörup ja Odderade), jolloin ilmasto oli lämmin. Myöhäis-Veikselin kylmin vaihe käynnistyi noin vuotta sitten. Skandinavian mannerjäätikkö ulottui tuolloin Pohjois- Saksaan, Puolaan, Baltian maihin ja lähelle Moskovaa. Myös Brittein saaret olivat jäätikön peitossa. Noin vuotta sitten jäätiköt alkoivat nopeasti sulaa ilmaston lämmetessä. Veiksel-vaiheen aikana ilmastossa tapahtui nopeita muutoksia. Pohjoisella pallonpuoliskolla lämpötila saattoi muuttua 6-10 astetta muutamassa kymmenessä vuodessa (Lunkka 2008). Ilmastomuutokset kuvastuivat jäänreunan edestakaisena liikkeenä, jota kutsutaan oskilloinniksi (jään reunan liikkeisiin vaikuttavat myös jäätikön dynamiikkaan liittyvät ilmiöt). Jään kertymän kasvaessa sulamista suuremmaksi mannerjäätikön reuna alkoi edetä ja vastaavasti sulamisen ylittäessä kertymän reuna vetäytyi. Kun uuden jäätikköjään syntyminen oli tasapainossa jään sulamisen ja haihtumisen kanssa, jään reuna pysyi samassa paikassa. Oleellista on, että jäätikköjää voi virrata jään kerrostumisalueelta sulamisalueelle ja kuluttaa alustaansa myös silloin, kun jään reuna vetäytyy. Imatran alueen eteläosalle ominaiset kallioselänteet ovat hioutuneet nykyiseen muotoonsa luoteesta kaakkoon virranneen jäätikköjään kuluttamana. Sulavan mannerjäätikön reuna saavutti Etelä-Suomen rannikon noin vuotta sitten (Lunkka et al. 2004). Imatran eteläosien paljastuessa jään alta sulamisvesien kuljettamaa kiviaineksesta kerrostui soravaltaisia harjukumpareita, joita esiintyy katkonaisena jaksona Mellonmäeltä Vallinkoskelle ulottuvalla alueella. Inventointialueen keskiosan maaperämuodostumista huomionarvoisia ovat myös Mellonlahden eteläpuolelle jäätikön reunan eteen kasaantuneet suuret moreenivallit sekä samoilla alueilla parvina esiintyvät pienet moreeniselänteet, ns. De Geer moreenit, joista kerrotaan kappaleessa Imatran seudun De Geer -moreenien muodostumisen jälkeen mannerjäätikön reuna ehti vetäytyä viitisenkymmentä kilometriä luoteeseen, kun ilmasto jälleen kylmeni. Sen seurauksena mannerjäätikkö levittäytyi uudelleen jo jäästä vapautuneelle alueelle ja alkoi kerrostaa inventointialueen pohjoisrajan tuntumaan Ensimmäisen Salpausselän reunadeltoja ja moreeniselänteitä. Jäätikön reunan vetäytymisvaihetta kutsutaan Heinolan deglasiaatioksi. Sitä seurannut jäätikön laajeneminen Ensimmäisen Salpausselän asemaan tapahtui puolestaan ilmastoltaan viileämmän Nuoremman Dryaksen aikana. Ensimmäinen Salpausselkä kerrostui aikavälillä vuotta sitten. Sen muodostuessa jään reuna päättyi Baltian jääjärveen (Itämeren varhainen vaihe). Jäätikköjokisysteemit syöksivät altaaseen kuljettamaansa ainesta. Karkein aines (sora, hiekka) kerrostui jäätikön reunan edustalle marginaalisiksi deltoiksi ja hienompi aines kulkeutui veden mukana jään reunasta poispäin ja kerrostui Vuoksen alajuoksulle savikoiksi. Baltian jääjärven lustosavista kerrotaan detaljikartan 7 yhteydessä De Geer -moreenit De Geer -moreeniselänteet ovat jäätikön reunan suuntaisia epäsymmetrisiä harjanteita, joiden proksimaalisivu eli jäätikön puoleinen sivu on loiva ja distaalisivu jyrkkä (kuva 3). Selänteet koostuvat jäätikköjään sulamisvesien kuljettamasta lajittuneesta aineksesta sekä jäätikön kuljettamasta lajittumattomasta kivi- ja sora-aineksesta. Selänteiden pinta on usein lohkareinen, runsaammin niitä on selänteiden distaalisivuilla. De Geer -moreenit muodostavat useita peräkkäisiä moreeniselänteitä sisältäviä parvia ja kenttiä veden peitossa olleille alaville alueille. Siten niitä on erityisesti etelässä Salpausselkien yhteydessä ja lännessä maankohoamisrannikolla. Niitä löytyy kuitenkin myös korkeammilta alueilta, drumliinien ja muiden moreenikumpareiden yhteydestä. Yksittäisten selänteiden väli vaihtelee 20 metristä 460 metriin. De Geer - harjanteet ovat 1-3 metriä korkeita, metriä leveitä ja metriä pitkiä. Harvoissa tapauksissa harjanteiden korkeus yltää viiteen metriin. Harjanteiden maksimileveys on 25 m ja pituus 2 km. (Aartolahti et al. 1995). Selänteet ovat syntyneet syvään veteen jäätikön reunavyöhykkeessä. Ideaalitapauksissa, Merenkurkun maailmanperintöalueella vettä oli noin metriä. De Geer -moreenien syntytavasta on monia käsityksiä. Erään teorian mukaan pohjakontaktin kadotessa ja jäätikön reunaosan kelluessa veden päällä

10 siitä irtosi jäälohkareita. Irtoamisen jälkeen jäätikön reunan eteen jäi moreeniselänteitä kuvastamaan vetäytyvän jään reuna-asemia (kuva 3). 8 Kuva 3: Eräs teoria De Geer -moreenien syntytavasta. Jään työnnön alta vapautuneet harjanteet ovat epäsymmetrisiä. Niiden proksimaalisivu on loiva ja distaalisivu jyrkkä ja lohkareinen. Piirros: Harri Kutvonen, GTK. Ensimmäisenä näitä moreeniharjanteita kuvasi ruotsalainen tutkija Gerard De Geer 1800-luvun loppupuolella. Sittemmin niitä on alettu kutsumaan tutkijansa mukaan De Geer -moreeneiksi. Niitä kutsutaan tai on kutsuttu myös pyykkilautamoreeneiksi ja vuosimoreeneiksi. Jälkimmäistä termiä ei enää käytetä, koska De Geer -moreenien syntyä kuvaavasta varhaisesta tulkinnasta on luovuttu. Sen mukaan vuoden aikana syntyi aina yksi moreeniselänne vetäytyvän jään reunan eteen. Inventointialueelta De Geer moreeneita löytyy esimerkiksi Imatran taajamasta Koulukadun ympäristöstä (Vrt. Detaljikartta 1). Syvään veteen kerrostuneet De Geer -moreenit paljastuivat veden alta vasta kun Baltian jääjärven pinta laski vuotta sitten 28 metriä Yoldiameren tasoon. Koska vedenpinnan lasku oli nopea, selänteiden rinteille saattoi jäädä syvään veteen syntyneitä siltti- ja savikerroksia. Hienoaineskerrostumien osittain tasoittamat Imatran De Geer -moreenit voivat olla maastossa vaikeasti havaittavia Virtauskielekkeet ja Salpausselät Deglasiaatiovaiheessa jäätikköjää virtasi siten, että muodostui eri- ja samanaikaisesti toimineita viuhkamaisia virtauskielekkeitä, joiden muotoja Salpausselkien reunamuodostumat ja pitkittäisharjujaksot kuvastavat. Etelä-Suomesta on tunnistettu neljä eri kielekettä: Itämeren, Näsijärven-Jyväskylän, Järvi- Suomen ja Pohjois-Karjalan kielekkeet (kuva 4). Imatran seutu on Järvi-Suomen kielekkeen alueella. Salpausselkävyöhyke, johon kuuluu Ensimmäisen Salpausselän lisäksi Toinen ja Kolmas Salpausselkä, kulkee Etelä-Suomen halki. Se on osa koko Fennoskandiaa kiertävää reunamuodostumien päätemoreenien ketjua. Ensimmäinen Salpausselkä kerrostui Heinolan deglasiaation jälkeen Nuoremman Dryaksen aikana noin vuotta sitten (Saarnisto & Saarinen 2001). Seuraavassa vaiheessa mannerjäätikön reuna vetäytyi noin km ja pysähtyi jälleen kerrostaen Toisen Salpausselän noin vuotta sitten (Saarnisto & Saarinen 2001). Yleisesti ottaen reunamuodostumat koostuvat jäätikköjokien kasaamista deltoista ja sandurdeltoista sekä jäätikön eteen kerrostuneista moreeniselänteistä. Salpausselkien muodostuessa jäätikön reuna päättyi Baltian jääjärveen, jonka pinnan tasoon jäätikköjokien suuaukoille muodostuneet deltat kerrostuivat. Sandurdeltojen tapauksessa jokien kuljettama aines jat-

11 koi kerrostumistaan Baltian jääjärven pinnan yläpuolelle. Sen johdosta sandureiden pinta on sulamisvesien uurtamien palmikkojokien kirjomaa. Supat ovat deltatasanteille ominaisia maastomuotoja. Ne ovat kuoppia, jotka ovat syntyneet deltan hiekkakerrostumiin hautautuneiden jäälohkareiden sulaessa. 9 Kuva 4: Mannerjäätikössä toimineet virtauskielekkeet ja niiden ääriasemiin liittyvät reunamuodostumat. Kuva 5: Ensimmäisen Salpausselän deltat ja reunamoreenit ovat inventointialueen merkittävimmät maaperämuodostumat. Mannerjäätikön äärelle syvään veteen syntyi laajoja siltti- ja savikerrostumia.

12 Salpausselkien kerrostumat ovat monimuotoisia. Ne koostuvat vanhemmista Heinolan deglasiaation aikaisista kerroksista ja nuoremmista Salpausselkävaiheessa kerrostuneista osista. Jään reunan oskillointi sekä se päättyikö jäätikön reuna kuivalle maalle vai veteen vaikuttivat kerrostumisolosuhteisiin. Moreenia kerrostui kuivalle maalle ja reunadeltojen proksimaalipuolelle jään reunan edestakaisen liikehdinnän johdosta. Lajittuneista maalajeista koostuvia muodostumia, deltoja ja sandureita syntyi jäätikköjokien suualueille. Kuivalla maalla mannerjäätikkö puski eteensä pohjamoreenista ja massaliikuntakerrostumista koostuvia reunamoreeniselänteitä. Selänteet sisältävät myös jäätikköjokien kuljettamaa aineksesta, jos jäätikkö päättyi avoveteen. Salpausselkiin tehtyjen maaleikkausten seinämissä näkyy deformaatiorakenteita (kerrosten taipumista ja poimuja) jotka kertovat jäätikön muokkaavasta ja edestakaisesta liikkeestä. Imatralla Ensimmäinen Salpausselkä kulkee lounaasta koilliseen Saimaan rantaa seuraillen. Reunamuodostuma koostuu Lammassaaren ja Ukonniemen reunadeltasta sekä reunamoreeneista. Reunamoreenien jäätikönpuoleinen rinne on loiva. Korkeimman kohdan taka jää jyrkkä ja kivinen distaalisivu. Mittasuhteiltaan reunamoreenit ovat selvästi suurempia kuin inventointialueen keskiosissa yleiset De Geer - harjanteet. Salpausselän reunamuodostuma voi koostua myös hiekkaisista harjanteista, jotka sisältävät moreenia. Paperharjuntie Karhumäessä kulkee tällaista harjannetta pitkin. Vuoksi halkaisee Ensimmäisen Salpausselän Vuoksenniskalla. Sieltä Saimaan vedet virtaavat Vuoksen kuljettamana Laatokkaan. Ensimmäisen Salpausselän reunamuodostumasta kerrotaan lisää detaljikartoissa Vesistövaiheet Itämeren vaiheita Baltian jääjärven jälkeen ovat ikäjärjestyksessä luetellen Yoldiameri, Ancylusjärvi ja Litorinameri. Suomen järvialtaat kuroutuivat Itämerestä näiden eri vaiheiden aikana. Saimaa kuroutui itsenäiseksi altaaksi jo Yoldiamerestä. Kuroutumisen jälkeen Saimaa on kokenut monia vaiheita. Aluksi vedenpinta oli alhaalla ja Saimaa laski pohjoiseen Kyläniemen kautta. Ranta alkoi kuitenkin kohota epätasaisesta maankohoamisesta johtuvan maanpinnan kallistumisen seurauksena. Saimaa yhtyi muiden Vuoksen vesistöalueen järvialtaiden kanssa muodostaen Suursaimaan, jonka Pohjanlahteen laskeva laskuuoma sijaitsi Iisalmen länsipuolella. Tämä vaihe päättyi Vuoksen puhkeamiseen ja Saimaan pinta laski nykyiselle tasolleen. Eri meri- ja järvivaiheista jäi merkkeinä ympäristöön, esim. Salpausselkien yhteyteen deltatasanteita ja muinaisrantoja Maankohoaminen ja ylin ranta Mannerjäätikön sulaessa sen painon alla vajonnut maankuori alkoi kohota entiseen asemaansa. Maankohoaminen, jota tapahtuu vielä nykyäänkin, on nopeinta Pohjanlahden alueella ja hitaampaa maan kaakkoisosassa. Tämän johdosta maankuori on kallistunut jäätiköitymiskeskuksesta reunoille päin. Maankohoaminen ja maankuoren kallistuminen on vaikuttanut järvien kehitykseen. Laskukynnyksen sijainnista riippuen kallistuminen on johtanut vedenpinnan laskuun ja järven kutistumiseen tai vedenpinnan nousuun ja järven laajenemiseen. Epätasainen maankohoaminen on vaikuttanut myös Saimaan vaiheisiin. Epätasaisen maankohoamisen ja maankuoren kallistumisen johdosta myös eri meri- ja järvivaiheiden rantamerkit ovat nykyisin eri korkeuksilla ja kallistuneina. Esimerkiksi ylin ranta, joka tietyllä alueella osoittaa sitä Itämeren vedenpinnan ylintä korkeutta, johon vesi on ulottunut mannerjäätikön perääntymisen jälkeen, on matalammalla tasolla kaakossa kuin luoteessa (kts. Kuva 9). Ylin ranta on myös vanhempi kaakossa kuin luoteessa, koska Kaakkois-Suomi vapautui mannerjäätikön alta ennen Pohjanlahden ja Perämeren aluetta. Itämeren vesien peitossa olleita eli ylimmän rannan alapuolisia alueita sanotaan subakvaattisiksi. Ylimmän rannan yläpuoliset eli supra-akvaattiset alueet eivät olleet mannerjäätikön sulaessa kosketuksissa veteen meri- ja järvivaiheiden aikana vaan jäätikkö päättyi kuivalle maalle. Suomessa supraakvaattinen alue käsittää lähinnä Rovaniemen pohjoispuolisen Lapin, Kainuun ja Pohjois-Karjalan. Imatran seutu on puolestaan lähes kokonaan subakvaattista aluetta. Vain Ensimmäisen Salpausselän sandurdeltat kohoavat ylimmän rannan yläpuolelle (kuva 6 ja detaljikartta 3).

13 Kuva 6: Imatran inventointialueen ja lähiympäristön supra- ja subakvaattiset alueet (GTK:n muinaisranta aineisto). Saimaa ja Vuoksi ovat karttapohjalla nykyisessä laajuudessaan. Lammassaaren Baltian jääjärvi mpy tarkoittaa deltatasanteelta mitattua ylimmän rannan korkeutta merenpinnasta. 11

14 3.2.2 Baltian jääjärven pinnantasot Baltian jääjärven pinnantasoon muodostuneet Ensimmäisen Salpausselän deltat kuvastavat ylintä rantaa ja niitä kutsutaan B I -tasoiksi (kuva 7:1). Lammassaaressa B I -taso on 101,24 m mpy (kuva 6, Detaljikartta 2). B I -taso ei ole vakio kaikkialla Salpausselkävyöhykkeessä, korkeimmat tasot ovat Kärkölässä (160 m mpy), josta ne asteittain alenevat (Eronen 1990). Osassa Ensimmäistä Salpausselkää, noin 25 m B I -tason alapuolella on Baltian jääjärven varhaista vesivaihetta kuvastava g-taso, jonka rantoja ei kuitenkaan Imatran seudulla ole. Jään reunan vetäytyessä Toisen Salpausselän kohdalle vedenpinta laski jonkin verran, jolloin Salpausselkien välimaastoon syntyi B II -tason deltoja. Ne ovat noin viisi metriä B I -tasoa alempana (Jantunen 2004). Jäätikön reunan pysähtyessä Toisen Salpausselän kohdalle syntyi B III -tason deltoja. B III -taso ilmenee Ensimmäisen Salpausselän kupeilla noin kymmenen metriä B I -tason alapuolella (Eronen 1990). Lammassaaressa B III -taso on siis noin 91 m mpy. Luonnossa se erottuu ylimmän rannan alapuolella olevana törmäterassina (kuva 7:2). 12 Kuva 7: Erilaisten rannanmerkkien syntyminen Ensimmäisen Salpausselän reunadeltan rinteelle (esim. Lammassaari). 1.: Ylin ranta muodostuu Baltian jääjärven pinnantasoon SsI:n kerrostuessa noin vuotta sitten. 2.: Uutta maata paljastuu veden alta maankohoamisen myötä. Rantavoimat kuluttavat ylimmän rannan alapuolelle rantatörmän ja rantaterassin noin vuotta sitten Ss II:n kerrostuessa. Piirros: Harri Kutvonen, GTK. Baltian jääjärvi laski Yoldiameren tasoon noin vuotta sitten (Saarnisto & Saarinen 2001). Toisen Salpausselän jäätikön puoleisella rinteellä on deltoja, jotka sijaitsevat noin 28 m B III -tason alapuolella osoittaen Baltian jääjärven nopeaa laskua (Eronen 1990). Vedenpinta laski Ala-Saimaan ympäristössä (kuva 8) eli Salpausselkien välisellä alueella noin 13 m (Pajunen 2005). Lammassaaren rantamuodostumat jäivät silloin kuiville Paikalliset jääjärvet Salpausselkien tuntumaan, sulavan jään reunan eteen ja sitä ympäröivien korkeampien alueiden väliin jäi allas, jonka vedet eivät laskeneet Yoldiameren tasoon vaan sinne patoutui paikallinen jääjärvi, jonka pinta jäi noin 15 metriä merenpintaa korkeammalle (Hellaakoski 1934). Varhaisissa tutkimuksissa (esim. Hellaakoski 1934) kantana on ollut että jääjärven pinta laski Yoldiameren tasoon vaiheittain. Uusimmissa julkaisuissa (Hakulinen 2009 ja 2012b) on päädytty kuitenkin siihen että alkuun Etelä-Saimaan jääjärven pinta oli Hellaakosken määrittämän alkutason alapuolella ja nousi vastaamaan sitä vasta myöhemmin kun Pohjois-Karjalan ja Säämingin jääjärvien vedet yhtyivät Etelä-Saimaan jääjärveen muodostaen Saimaan jääjärven. Kuvaan 9 on merkitty jääjärvet nykyisten järvialtaiden yhteyteen. Saimaan jääjärven vedenpinta ei kuitenkaan noussut niin korkealle että se olisi yltänyt peittämään Lammassaaren B III -tason rantoja. Saimaan jääjärviaika kesti vain noin vuotta.

15 Hakulisen (2012b) mukaan Baltian jääjärven laskun loppuvaiheessa Vuoksenniskan ja Neitsytniemen väliin syntyi pieni järvi, joka laski vetensä etelään Virasojaa pitkin ja myöhemmin mahdollisesti pohjoiseen Suursaimaaseen (detaljikartta 5). Hakulinen uskoo, että tämä järvi esti osaltaan Vuoksen puhkeamisen jo jääjärvivaiheessa, jolloin Saimaan jääjärven pinta (78 m mpy) oli lähellä Vuoksenniskan kynnystä. 13 Kuva 8: Ala-Saimaan alue Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän välissä. Punaiset nuolet tarkoittavat altaan laskukynnyksiä Saimaan järvivaiheiden aikana: Kyläniemi n vuotta sitten ja Kärenlampi n vuotta sitten. Supra- ja subakvaattiset alueet GTK:n muinaisranta-aineistosta Yoldiameri Saimaan jääjärvi purkautui ja vedenpinta asettui Yoldiameren tasoon noin vuotta sitten. Korkeammalla tasolla sijainneet Taipalsaaren ympäristön vedet ja Haapavesi Ruokolahdella olivat kuitenkin jo kuroutuneet itsenäisiksi altaiksi noin vuotta sitten. Taipalsaaren ympäristöön jäänyt järvi oli 16 m ylempänä muuta Salpausselkien välistä aluetta, joten se ja Haapavesi liittyivät osaksi Ala-Saimaata vasta vuotta sitten, kun epätasaisen maankohoamisen nostattama tulva ulottui alueelle. (Pajunen 2005). Järvialtaiden kuroutuminen alkoi kaakosta ja jatkui kohti luodetta perääntyvän mannerjäätikön paljastaessa uutta maata. Ala-Saimaan suuret selät olivat hetkellisesti yhteydessä Yoldiamereen, josta ne kuroutuivat noin vuotta sitten. Yoldiameri ulottui vuotta sitten myös Ensimmäisen Salpausselän kaakkoispuolelle, missä sen vedenpinnantaso on Lappeenrannan ja Joutsenon välillä noin 67 m mpy (Hakulinen 2009:38). Tämä tarkoittaa sitä, että Yoldiameren vedet ylsivät inventointialueen eteläosan alaville savikoille Hallikkaanjoen ja Vuoksen ympäristössä. Samoin Mellonlahti ja Kruununpuisto olivat veden peitossa. Koulukadun De Geer -moreenit ja alueet siitä pohjoiseen jäivät vedenpinnan yläpuolelle. Yoldiameren peittämästä eteläosasta pilkistivät saarina korkeimmat kalliopaljastumat ja harjukumpareet. Mutta jo Saimaan kuroutumisen aikoihin koko inventointi alue oli paljastunut veden alta.

16 Kuva 9: Vuoksen vesistöalueen jääjärvet nykyisten järvialtaiden (sinisellä) yhteydessä, vihreällä katkoviivalla ylimmän rannan isobaaseja (=korkeuden samanarvonkäyrä) Yoldia- ja Ancylusjärvi-vaiheissa ja punaisilla nuolilla Suursaimaan laskukynnykset. 14

17 3.2.5 Itsenäisen Saimaan alkuvaiheet Ala-Saimaan ensimmäinen laskukynnys sijaitsi Toisella Salpausselällä Kyläniemen kohdalla (kuva 10). Epätasaisesta maankohoamisesta johtuvan maankuoren kallistumisen myötä vedenpinta alkoi nousta ja lopulta Kyläniemen kynnys jäi tulvan alle. Entinen lasku-uoma alkoi avartua salmeksi ja laskukynnys siirtyi Savonlinnan Kyrönsalmeen. Se nopeutti vedenpinnan kohoamista ja järven laajenemista. Laajeneminen eteni myös, kun muinaisen Pihlajaveden tulva saavutti Salpausselkien väliin ylemmälle tasolle jääneen osan noin vuotta sitten. (Pajunen 2005) Vuoksen vesistöalueen pohjoisimmat altaat kuroutuivat Ancylusjärvestä noin vuotta sitten (Saarnisto 2000) (Kuva 11). Uusimpien tutkimusten mukaan kuroutuminen olisi tapahtunut kuitenkin jo vuotta sitten Pohjois-Savon suurjärven syntymisen myötä (Hakulinen 2012a ja b). Pohjois-Savon suurjärvi ulottui Päijänteen puolella Rautalammille ja Vuoksen vesistöalueella Varkauden pohjoispuolisiin altaisiin. 15 Kuva 10: Noin 20 metrin syvyydestä Saimaan pohjasta kairauksilla todetun Kaidonselän muinaissuon turpeen kerrostuminen alkoi noin vuotta sitten. Kartta esittää tilannetta vuotta sitten, jolloin Pihlajaveden tulva tavoitti Ala-Saimaan ja sen lasku-uoma Kyläniemellä muuttui hitaasti laajenevaksi salmeksi (Pajunen 2004 s.29) Suursaimaa Saimaan lasku-uoman siirtyessä luoteeseen kohti nopeampaa maankohoamista, vedenpinta alkoi siis nousta kaakossa ja Ala-Saimaa yhdistyi pohjoisempien altaiden kanssa muodostaen suurjärven, jota muun muassa Hellaakoski (1922), Saarnisto (1970) ja Hakulinen (2012b) kutsuvat Suursaimaaksi. Laajimmil-

18 laan se ulottui etelästä Lappeenrannasta pohjoiseen Kiuruvedelle ja itään Joensuuhun. Suursaimaa muodosti noin 500 vuodeksi yhdessä Muinais-Päijänteen kanssa Keski-Suomen suurjärven. Sen tarina päättyi noin vuotta sitten, kun suurjärvi mursi Heinolanharjun (Hakulinen 2012b). Samalla syntyi Kymijoki. Suursaimaa alkoi pienentyä vuotta sitten lasku-uoman siirtyessä vähitellen kaakkoon, hitaamman maankohoamisen alueelle. Suursaimaan ensimmäinen lasku-uoma sijaitsi luoteessa, Pielavedellä, jonka kautta vedet laskivat Keski- Suomen suurjärvivaiheen jälkeen Muinais-Päijänteeseen. Vedenpinnan nousun jatkuessa puhkesi toinen lasku-uoma Ristiinassa 6900 vuotta sitten (kuva 12). Tällöin vedet virtasivat Pielaveden lasku-uoman lisäksi Matkuslammen kautta Kymijokeen ja vedenpinnan nousu tyrehtyi suurjärven luoteisosassa. Ristiinan kaakkoispuolella transgressio eli vedenpinnan nousu kuitenkin jatkui kunnes noin 6300 vuotta sitten puhkesi kolmas lasku-uoma Kymijokeen Lappeenrannan Kärenlammen kautta. Suurimmassa osassa Saimaata, paitsi järvikokonaisuuden itäisimmällä alueella, vedenpinnan kohoaminen päättyi tähän ja Pielavedellä sijainnut lasku-uoma kuivui. (esim. Pajunen 2006) 16 Kuva 11: Noin vuotta sitten Saimaan vesistön pohjoisimmat järvet, (Kallavesi, Onkivesi ja Porovesi) kuroutuivat Ancylysjärvestä. Koko Saimaan vesistöalueen lasku-uoma sijaitsi Pielavedellä. Järviketjun eteläisimmän altaan eteläpäässä sijaitseva Kaidonselän muinaissuo oli muuttunut avovesialueeksi ja alkoi peittyä liejukerrostumiin (Pajunen 2004 s.29). Kuva 12: Suursaimaa vaihe noin vuotta sitten. Erilliset järvialtaat ovat yhdistyneet suurjärveksi. Pielaveden lasku-uoman lisäksi on syntynyt toinen lasku-uoma Ristiinan Matkuslammella (Pajunen 2004 s.29). Transgressiovaihe päättyi lopullisesti noin vuotta sitten, kun Saimaan nykyinen lasku-uoma Vuoksi syntyi ja alkoi virrata Vuoksenniskan kautta Laatokkaan. Laskukynnys kului nopeasti, jolloin Saimaan vedenpinta laski noin kolme metriä. Vuoksen puhkeamisen myötä Matkuslammen ja Kärelammen laskuuomat kuivuivat. Kärelammen uoma on tosin saattanut olla aktiivinen myöhemminkin korkeiden tulvien aikana, esim. vuonna 1899, jolloin tulva nosti Saimaan vedenpintaa lähelle Kärelammen uoman kynnyskorkeutta (Hellaakoski 1922, Saarnisto 1970). Nykyisen lasku-uoman sijaitessa järven kaakkoisosassa eli

19 hitaamman maankohoamisen alueella, Saimaan vedenpinta on jatkuvasti laskenut eli järvi on nyt regressiivinen. Vedenpinnan laskun johdosta Suursaimaa pilkkoutui erillisiksi järviksi (kuva 13). (esim. Pajunen 2006 ja Hakulinen 2012b) 17 Kuva 13: Epätasaisesta maankohoamisesta johtuvan maankuoren kallistumisen ja Vuoksen puhkeamisen myötä Suursaimaa pilkkoutui erillisiksi järviksi ja Kaidonselän muinaissuo jäi 20 metrin syvyyteen Saimaan pohjalle (Pajunen 2004 s.29). Suursaimaan muinaisranta on Vuoksenniskalta kohti Lammassaarta ja siitä Lappeenrannan puolelle Saimaan rannoilla noin 80 m korkeudella. Lammassaaressa se näkyy B III -tason rantatörmän alapuolella siis 80 m korkeuskäyrän tuntumassa. Tarkemmin ilmaistuna Hellaakosken (1922) rantahavaintojen perusteella muinaisrantojen korkeus Ukonniemen ja Lempukan välisellä alueella on 79,6 79,7 m ja Vuoksenniskalla 79,5 metriä. Saimaan nykyinen pinnankorkeus merenpinnasta on noin 76 metriä. Suursaimaan rannoista kerrotaan lisää detaljikartoissa 2. ja Vuoksen puhkeaminen Vedenpinta tavoitti Ensimmäisen Salpausselän alimman laskukynnyksen Vuoksenniskalla siis noin 5700 vuotta sitten (ikä kalibroitu kalenterivuosiksi). Vuoksen puhkeamiseen liittyviä ajoituksia on tehnyt muun muassa Saarnisto (1970): Imatralla Vuoksen äkillinen puhkeaminen näkyy Linnansuolla, noin 5 km alavirtaan Vuoksenniskalta, missä turpeen päälle on kerrostunut puuta ja tulvasedimenttejä (silttiä ja hienoa hiekkaa). Linnasuon turpeesta ja puujäännöksistä on tehty radiohiiliajoituksia, jotka ovat antaneet iän Vuoksen puhkeamiselle. Saarniston (1970) ajoitus Vuoksen puhkeamiselle oli 5000 vuotta, joka on myöhemmin kalibroitu kalenterivuosiksi. Vuoksenniskan kohdalla Ensimmäinen Salpausselkä on matalimmillaan ja muodoltaan repaleinen (Hakulinen 2012b), joten vesien oli helppo tunkeutua siitä läpi. Vuoksenniskalta virtaava vesi hakeutui kallioperän heikkousvyöhykkeeseen, ruhjeeseen. Vesi alkoi virrata Tainionkosken alapuolella muinaisen Immalanjärven lasku-uomaa Virasojaa pitkin (Hakulinen 2012b). Muodostui Vuoksi niminen joki ja Vuoksenniskalta alavirtaan päin Imatran kosket. Vedet purkautuivat Laatokan muinaiseen lahteen Jääskessä, jonne muodostui purkausdelta (Hellaakoski 1938, Saarnisto 1970). Lahti kuroutui myöhemmin Suvanto järveksi. Delta koostuu tulva-aineksesta eli pääasiassa siltistä ja hienosta hiekasta mutta seassa on myös kasvien jäänteitä ja jopa puiden kantoja. Vuoksen varrella oli kapeikkoja ja harjanteita virran laskiessa ylemmältä korkeustasolta alemmille. Syntyi koskipaikkoja ja suvantoalueita, noin 25 kilometrin matkalla lähes yhtenäinen koskiketju, joka laskee 63 metriä (Hakulinen 2012b). Isoimpia koskia olivat Niskakoski, Tainionkoski, Mansikkakoski, Imatrankoski ja Vallinkoski. Vallinkosken alapuolella olivat vielä Räikkölänkoski ja Rouhialankoski. Vuoksen puhkeamisen merkeistä kerrotaan detaljikartassa 5, Imatrankoskesta detaljikartassa 6 ja Vallinkoskesta detaljikartassa 7.

20 3.2.8 Yhteenveto meri- ja järvivaiheista Imatran alueella Yhteenvetona kaikista meri- ja järvivaiheista on taulukkoon 1. koottu Imatran alueen rantapintoja korkeuksineen. Lähteinä on käytetty alueen peruskarttojen korkeuskäyriä, laserkeilausaineistoa ja eri julkaisuja (Hellaakoski 1922, Saarnisto 1970, Pajunen 2004 ja 2005, Hakulinen 2009 ja 1012b). Kuten taulukosta 1. voi vuosilukuja tarkasteltaessa huomata, vedenpinnan tasot ovat ajansaatossa vaihdelleet. Välillä vedenpinta on laskenut ja laajat alueet ovat altistuneet soistumiselle ja välillä taas tulvavedet ovat peittäneet maat alleen. Asian selvennykseksi taulukkoon 2. on kuvattu vedenpinnan muutoksia Imatran alueella. Taulukon rantapinnat ja korkeudet ovat samoja kuin taulukossa 1. Taulukko 1. Saimaan nykyinen pinta ja eri vesivaiheiden rantapintojen ajankohdat ja korkeudet (arvioita) korkeimmasta tasosta alimpaan Imatran alueella: B I, B III, S-S, H IV ja H IV ES Saimaan rannoilla sekä Y Ensimmäisen Salpausselän kaakkoispuolella. 18 Rantapinta Korkeus Ajankohta (m mpy) B I 101 Baltian jääjärvi ( vuotta sitten) B III 91 Baltian jääjärvi ( vuotta sitten) S-S 80 Suursaimaa (n vuotta sitten) H IV 78 Saimaan jääjärvi (päättyi n vuotta sitten) Nykyisen Saimaan pinta 76 H IV ES 70 Etelä-Saimaan jääjärvi (alkoi n vuotta sitten) Y 67 Yoldiameri ( vuotta sitten) Taulukko 2. Rantapinnat korkeuksineen (arvioita) ja vedenpinnan nousut ja laskut Imatran alueella. 1. Baltian jääjärven pinta laskee mannerjäätikön vetäytyessä Ensimmäiseltä Salpausselältä Toiselle Salpausselälle. 2. Baltian jääjärven pinta laskee Yoldiameren tasoon Ensimmäisen Salpausselän kaakkoispuolella. 3. Saimaan altaan puolelle muodostuu Etelä-Saimaan jääjärvi, vedenpinta laskee. 4. Etelä-Saimaan jääjärvi yhdistyy Säämingin ja Pohjois-Karjalan jääjärvien kanssa muodostaen Saimaan jääjärven, vedenpinta nousee. 5. Saimaan jääjärven pinta laskee Yoldiameren tasoon. 6. Saimaa kuroutuu Yoldiamerestä. Aluksi vedenpinta on alhaalla mutta vähitellen se alkaa nousta lasku-uoman siirtyessä luoteeseen, nopeamman maankohoamisen alueelle. Muodostuu Suursaimaa. 7. Vuoksen puhkeamisen myötä Saimaan pinta laskee kolmisen metriä. Rantapinta Korkeus m mpy B I 101 B III 91 S-S 80 H IV 78 Saimaa 76 H IV ES 70 Y 67 Vedenpinnan muutokset Jääkauden jälkeinen aika Baltian jääjärven ja paikallisten jääjärvien purkauksien yhteydessä Ensimmäisen Salpausselän luoteispuolella Ala-Saimaan alueella paljastui laajoja vettyneitä alueita, jotka alkoivat soistua, esim. kuvien 10, 11 ja 13 Kaidonselän muinaissuo. Paljastuneen maan soistumista edisti reunamuodostumasta tihkuvat vedet sekä sopiva topografia. Maankuoren kallistumisen johdosta vedenpinta alkoi kuitenkin kohota ja Ala- Saimaa laajentui pohjoisempien altaiden kanssa Suursaimaaksi. Ensimmäisen Salpausselän luoteispuolelle muodostuneet suot jäivät silloin tulvan alle. Ala-Saimaan järvisedimenttejä ja tulvan alle jääneitä soita on tutkinut Pajunen (2005).

21 19 Imatran alueella on siis ollut enemmän soita aikana ennen Saimaan laajentumista Suursaimaaksi. Sitä puoltaa Imatran edustalta, läheltä Vuoksenniskaa löydetty turvekerrostuma, joka on 11 m nykyisen vedenpinnan alapuolella (Saarnisto 1970). Samoin Vuoksen purkauksen yhteydessä peittyi Linnansuo Vuoksen itärannalla Kruununpuiston pohjoispuolella. Imatralla ei ole nykyisinkään suuria soita. Suomen turvevarat 2000 kartoituksen mukaan Imatralla on vain kolme suota, joiden yhteispinta-ala on 190 ha ja keskikoko 63 ha (Virtanen et al. 2003). Inventointialueella on siellä täällä pienehköjä suoalueita. Lammassaaressa on muutamia soistuvia suppia (detaljikartta 2), Pienen Mustalammen rannat ovat soistuneet (detaljikartta 4) ja Imatran luonnonsuojeluselvityksen (Rutanen 2000) mukaan Mansikkalassa on luonnontilainen lettoräme (detaljikartta 1). Soiden lisäksi jääkauden jälkeen syntyivät Vuoksen alajuoksun hienoainesalueiden raviinit ja Mellonlahden pengertien varrella olevat Kuukansaaren ja Honkasaaren eroosiojäänteet (detaljikartta 6). 3.4 Maaperäkohteiden hyödyntäminen matkailussa Maaperäkohteista huomattavin on Ensimmäisen Salpausselän reunamuodostuma inventointialueen pohjoisosassa. Reunamuodostuman alueella matkailija voi tutustua monipuolisesti reunamoreeniselänteisiin Mustalammen ympäristössä ja lajittuneesta aineksesta koostuvan reunadeltan suppiin ja muinaisrantoihin Lammassaaressa ja Ukonniemessä. Kohteet ovat saavutettavia. Lammassaareen johtaa ajotie Ukonniemen kautta ja molemmilla alueilla on myös tiheä polkuverkosto asettuneena suppien ja muinaisrantojen lomaan. Reunamuodostuman toisessa päässä Mustalammen ympäristössä kulkee Paperharjuntie reunadeltan jatketta pitkin ja pienempiä ajoteitä reunamoreeniselänteiden poikki. Reunamuodostuman kohteita on kuvattu tarkemmin detaljikartoissa 2-5. Toinen maaperäkokonaisuus on Koulukadun ympäristön De Geer -moreenit Ensimmäisen Salpausselän eteläpuolella. Moreeniselänteet pilkottavat tiheään asutun alueen pihoilta ja metsiköistä, joten ne ovat saavutettavissa jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa. De Geer -moreeneista tarkemmin detaljikartassa 1. Vuoksen virtaukseen ja sen ympäristöään kuluttavaan toimintaan voi perehtyä Vuoksen varren kohteilla. Niistä edustavimpia ovat Tainionkoski (vanha koskiuoma; detaljikartta 5), Imatrankoski (vanhat koskiuomat hiidenkirnuineen; detaljikartta 6) ja Mellonlahti (raviinit, eroosiojäänteet; detaljikartta 6). Vuoksen varrella on jo valmiita Imatran kaupungin ylläpitämiä luontopolkukokonaisuuksia, joissa edellisistä kohteista kerrotaan: Tainion luontopolku, Muinaisuoman luonto- ja kulttuuripolku ja Mellonlahden luontolenkki. Niiden geologista osuutta voitaneen kuitenkin lisätä. Vallinkoskella, missä voisi tutustua Vuoksen alajuoksun savikoihin ja eroosiotörmiin, ei ole valmista polkuverkostoa. Alue onkin suurelta osin viljelyksessä ja eroosioherkkää, joten savikoille ei saane sopivaa vierailukohdetta. Vallinkosken hienoainesalueella on myös imatrankiviä, mutta kartoituksen aikana niitä ei löydetty. Imatrankivistä kerrotaan kuitenkin detaljikartan 7 yhteydessä. Toinen Vallinkosken vaikeasti saavutettava kohde on vedenalaiset hiidenkirnut, joihin pääsee tutustumaan itseään kastelematta Imatran Urheilusukeltajien facebook -sivuilla. 4 DETALJIKARTAT Imatran inventointialueelta valittiin seitsemän aluetta, joista tehtiin detaljikartat. Niiden yhteydessä kerrotaan tarkemmin alueiden geologiasta. Detaljikartat on merkitty suorakulmioina liiteosan yleiskarttoihin. Karttojen pohja-aineistona on Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineisto ja HALTIK-maastotietokannasta tiestö ja vesistöt. Kartat tehtiin ArcMap -paikkatieto-ohjelmalla. Karttojen geologinen muodostumatulkinta Kaisa-Maria Remes, GTK.

22 4.1 Koulukadun ympäristö (detaljikartta 1) Detaljikartta yksi sijoittuu Mellonlahden ja Kruununpuiston pohjoispuolelle Koulukadun ympäristöön. Alueella esiintyy De Geer -moreeneja muutamien selänteiden ryppäinä. Yksittäisten selänteiden välinen etäisyys vaihtelee, keskimäärin se on noin 45 metriä. Moreenimuodostumien syntymisen aikaan vedensyvyys on ollut m (kts. kuva 6) eli paljon vähemmän kuin Merenkurkun De Geer -alueella, missä vettä on ollut metriä. Koulukadun ympäristö ei ole inventointi alueen alavinta aluetta ja vedensyvyys selänteiden muodostumisen aikaan on ollut korkeintaan se 50 metriä, joten moreeniharjanteiden päällä ei ole hienoaineskerrosta. Asuinalueen pihoilta ja metsiköistä pilkottavat moreeniselänteet ovat pinnaltaan kivisiä (kuva 14). Kivet ovat todennäköisesti irronneet ja tipahtaneet paikoilleen jäätikön pohjasta. Selänteet ovat suuntautuneet lounaasta koilliseen osoittamaan perääntyvän jäätikön reuna-asemaa. Selänteiden suuntaus on yhteneväinen kallioperän heikkousvyöhykkeen kanssa. Imatran kosken vanha uoma on uurtunut samaiseen heikkousvyöhykkeeseen ja on siis samansuuntainen De Geer -selänteiden kanssa. Detaljikartta-alueen eteläosassa on myös De Geer -harjanteita leveämpiä ja pitempiä reunamoreeneja, jotka on sen johdosta rajattu karttaan omalla merkillään. 20 Kuva 14: Kuvasarja Koulukadun ympäristön De Geer -moreeneista. Detaljikartan luoteiskulmassa on Mansikkalan luonnontilainen lettoräme. Imatran luonnonsuojeluselvityksen mukaan se on arvokas suoalue (Rutanen 2000). Letot ovat ravinteikkaita soita ja niillä kasvaa vaateliaita suokasveja, kuten erilaisia sammalia ja kämmeköitä. Lettopohjaiset suotyypit ovat nykyisin Suomessa harvinaisia.

Puruveden kehitys ja erityispiirteet. Puruvesi-seminaari 6.8.2011 Heikki Simola Itä-Suomen yliopisto

Puruveden kehitys ja erityispiirteet. Puruvesi-seminaari 6.8.2011 Heikki Simola Itä-Suomen yliopisto Puruveden kehitys ja erityispiirteet Puruvesi-seminaari 6.8.2011 Heikki Simola Itä-Suomen yliopisto PURUVESI KARU JA KIRKASVETINEN SUURJÄRVI Sekä Puruvesi että Pyhäjärvi ovat kirkasvetisiä suurjärviä,

Lisätiedot

ROKUA - JÄÄKAUDEN TYTÄR

ROKUA - JÄÄKAUDEN TYTÄR ROKUA - JÄÄKAUDEN TYTÄR Jari Nenonen Geologian päivä 30.08.2014 Rokua Geopark Rokua on Osa pitkää Ilomantsista Ouluun ja Hailuotoon kulkevaa harjujaksoa, joka kerrostui mannerjäätikön sulaessa noin 12

Lisätiedot

Saimaan altaan historia ja Saimaan lohi Matti Hakulinen 20.3.2014

Saimaan altaan historia ja Saimaan lohi Matti Hakulinen 20.3.2014 Saimaan altaan historia ja Saimaan lohi Matti Hakulinen 20.3.2014 1 Esihistoriallinen kalliomaalaus Kirkkonummen Juusjärvellä. Osasuurennoksessa on kala, ehkä lohi, ja sen edessä kalastaja kädet palvonta-asennossa

Lisätiedot

Hautausmaa julkisena ja toiminnallisena tilana

Hautausmaa julkisena ja toiminnallisena tilana Siikaniemi 26. 27.10. 2010 Hautausmaa julkisena ja toiminnallisena tilana Salpausselän haasteet ja mahdollisuudet Mari Aartolahti http://fi.wikipedia.org/wiki/salpaussel%c3%a4t Salpausselät Salpausselät

Lisätiedot

- Opettele ilmansuunnat (s. 17) ja yleisimmät karttamerkit (s. 20).

- Opettele ilmansuunnat (s. 17) ja yleisimmät karttamerkit (s. 20). 1 Kartat (kpl 2) - Opettele ilmansuunnat (s. 17) ja yleisimmät karttamerkit (s. 20). - Mittakaava kertoo, kuinka paljon kohteita on pienennetty. Mittakaava 1: 20 00 tarkoittaa, että 1 cm kartalla on 20

Lisätiedot

GEOLOGIA. Evon luonto-opas

GEOLOGIA. Evon luonto-opas Evon luonto-oppaan tekemiseen on saatu EU:n Life Luonto -rahoitustukea GEOLOGIA Korkokuva Evon Natura 2000 -alueen pohjois-, itä- ja länsireunoilla maasto kohoaa aina 180 m meren pinnan yläpuolelle asti.

Lisätiedot

Saimaa geomatkailukohteeksi-hanke Geologiset arvot ja inventoinnit Jari Nenonen & Kaisa-Maria Remes GTK

Saimaa geomatkailukohteeksi-hanke Geologiset arvot ja inventoinnit Jari Nenonen & Kaisa-Maria Remes GTK Saimaa geomatkailukohteeksi-hanke Geologiset arvot ja inventoinnit Jari Nenonen & Kaisa-Maria Remes GTK Geologiset inventoinnit / Nenonen & Remes 25.6.2015 1 Geologian tutkimuskeskus (GTK) Tukee alueellisia

Lisätiedot

TRAN I M A T R A N GEOREITTI IMA GEOREITTI

TRAN I M A T R A N GEOREITTI IMA GEOREITTI GEOREITTI I M A T R A N GEOREITTI I M A T R A N GEOREITTI 1. Geologisten suurmuotojen risteyksessä Imatran kallioperä Merestä nousi vuoristo Kivisula kiteytyi graniitiksi Imatran kallioperä muotoutui päiväntasaajan

Lisätiedot

FAKTAT M1. Maankohoaminen

FAKTAT M1. Maankohoaminen Teema 3. Nousemme koko ajan FAKTAT. Maankohoaminen Jääpeite oli viime jääkauden aikaan paksuimmillaan juuri Korkean Rannikon ja Merenkurkun saariston yllä. Jään paksuudeksi arvioidaan vähintään kolme kilometriä.

Lisätiedot

Luvut 4 5. Jääkaudella mannerjää peitti koko Pohjolan. Salpausselät ja harjut syntyivät mannerjäätikön sulaessa. KM Suomi Luku 4 5

Luvut 4 5. Jääkaudella mannerjää peitti koko Pohjolan. Salpausselät ja harjut syntyivät mannerjäätikön sulaessa. KM Suomi Luku 4 5 Luvut 4 5 Jääkaudella mannerjää peitti koko Pohjolan Salpausselät ja harjut syntyivät mannerjäätikön sulaessa Ennakkokäsityksiä 1. Voiko kylmä talvi kertoa jääkauden alkamisesta? 2. Miten paljon kylmempää

Lisätiedot

Georetki Rautalammilla 11.9. 2011

Georetki Rautalammilla 11.9. 2011 Georetki Rautalammilla 11.9. 2011 Näköala Kilpimäeltä pohjoiseen. Hannu Rönty Hetteisenlampi Liimattalanharjun juurella. GEORETKEN KOHTEET 1. Kilpimäki Kilpimäki on kolmisen kilometriä Rautalammin kirkonkylän

Lisätiedot

1. Vuotomaa (massaliikunto)

1. Vuotomaa (massaliikunto) 1. Vuotomaa (massaliikunto) Vuotomaa on yksi massaliikuntojen monista muodoista Tässä ilmiössä (usein vettynyt) maa aines valuu rinnetta alaspa in niin hitaasti, etta sen voi huomata vain rinteen pinnan

Lisätiedot

Lämpimillä rannoilla... 6. Jääkauden jälkeen... 10. Pohjois-Savon suurjärvi... 20. Suursaimaa... 30. Suursaimaan muinaisrannat...

Lämpimillä rannoilla... 6. Jääkauden jälkeen... 10. Pohjois-Savon suurjärvi... 20. Suursaimaa... 30. Suursaimaan muinaisrannat... Lämpimillä rannoilla..... 6 Jääkauden jälkeen........ 10 Pohjois-Savon suurjärvi..... 20 Suursaimaa........ 30 Suursaimaan muinaisrannat.... 40 Muinaiset lasku-uomat..... 48 Vuoksi........ 54 Suursaimaan

Lisätiedot

Saimaa jääkauden jälkeen

Saimaa jääkauden jälkeen Saimaa jääkauden jälkeen Matti Saarnisto Matti.Saarnisto@Saunalahti.fi Suomen luonnon ja Geologian päivän seminaari Imatra 27.8.2016 Saimaa jääkauden jälkeen Matti Saarnisto Imatra 27.8.2016 Salpausselät

Lisätiedot

PIELAVESI Sulkavajärven rantayleiskaavaalueen muinaisjäännösinventointi 2004

PIELAVESI Sulkavajärven rantayleiskaavaalueen muinaisjäännösinventointi 2004 1 PIELAVESI Sulkavajärven rantayleiskaavaalueen muinaisjäännösinventointi 2004 Timo Jussila Kustantaja: Pielaveden kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Täydennysinventointi lokakuussa 2004...

Lisätiedot

Saimaa Geopark -projekti

Saimaa Geopark -projekti Saimaa Geopark -projekti Geo-kohteiden maastoinventointi 2014-2016 Suomen luonnon ja Geologian päivä 2016 Imatra Jari Nenonen ja Tapani Tervo Saimaan geologiset arvot Saimaan vaiheet: harju- ja kalliosaaret,

Lisätiedot

Imatra Ukonniemen alueen sekä sen pohjoispuolisen rantaalueen ja kylpylän ranta-alueen muinaisjäännösinventointi 2012

Imatra Ukonniemen alueen sekä sen pohjoispuolisen rantaalueen ja kylpylän ranta-alueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Imatra Ukonniemen alueen sekä sen pohjoispuolisen rantaalueen ja kylpylän ranta-alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Imatran kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 1 KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 Hannu Poutiainen, Hans-Peter Schulz, Timo Jussila Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Kartoitustyö...

Lisätiedot

1 KOKEMÄENJOEN SUISTON MAAPERÄN SYNTYHISTORIA

1 KOKEMÄENJOEN SUISTON MAAPERÄN SYNTYHISTORIA 1 KOKEMÄENJOEN SUISTON MAAPERÄN SYNTYHISTORIA Porin alueen maaperä on Suomen oloissa erityislaatuinen. Poikkeuksellisen paksun maaperäpeitteen syntyyn on vaikuttanut hiekkakiven hauras rakenne. Hiekkakivi

Lisätiedot

Suomen maantiede 2. luento Suomen kallioperä ja maaperä. kehitysvaiheet merkitys alueellinen levinneisyys

Suomen maantiede 2. luento Suomen kallioperä ja maaperä. kehitysvaiheet merkitys alueellinen levinneisyys Suomen maantiede 2. luento Suomen kallioperä ja maaperä kehitysvaiheet merkitys alueellinen levinneisyys Suomen kallioperän alkuvaiheet vanhaa: Siuruan gneissi 3,5 miljardia vuotta arkeeinen poimuvuoristo

Lisätiedot

Taipalsaari Sarviniemen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Taipalsaari Sarviniemen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Taipalsaari Sarviniemen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Saimaa Spirit Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Kuvat... 5 Kansikuva:

Lisätiedot

LEMI kunnan pohjoisosan tuulivoimayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2015

LEMI kunnan pohjoisosan tuulivoimayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2015 1 LEMI kunnan pohjoisosan tuulivoimayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2015 Timo Sepänmaa Ville Laakso Tilaaja: Lemin kunta 2 Sisältö Perustiedot... 2 Kartat... 3 Inventointi... 5 Tulos... 6

Lisätiedot

kansi Luku 1 Suomi on osa Pohjolaa KM Suomi Luku 1

kansi Luku 1 Suomi on osa Pohjolaa KM Suomi Luku 1 kansi Luku 1 Suomi on osa Pohjolaa Suomen sijainti Mitkä a) leveyspiirit b) pituuspiirit rajaavat Suomea? Mitkä valtiot luetaan pohjoismaihin? Suomi, Ruotsi, Islanti, Tanska ja Norja. Fennoskandia on laaja

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA. Niemenharjun alueen maisemaselvitys

PIHTIPUTAAN KUNTA. Niemenharjun alueen maisemaselvitys PIHTIPUTAAN KUNTA Niemenharjun alueen maisemaselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P33004P003 Maisemaselvitys 1 (8) Kärkkäinen Jari Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Käytetyt menetelmät... 1 3 Alueen

Lisätiedot

Geomatkailu. Vulkaneifel Geopark, Germany

Geomatkailu. Vulkaneifel Geopark, Germany Vulkaneifel Geopark, Germany North Pennines A.O.N.B. Geopark, Geomatkailu UK Swabian Geopark Alps Harz, Geopark, Germany Germany Geomatkailu on osa maailmanlaajuisesti kasvavaa luontomatkailutrendiä Geomatkailussa

Lisätiedot

JÄÄKAUDEN JÄLJET SUOMEN MAAPERÄSSÄ OLLI RUTH, YLIOPISTONLEHTORI GEOTIETEIDEN JA MAANTIETEEN LAITOS

JÄÄKAUDEN JÄLJET SUOMEN MAAPERÄSSÄ OLLI RUTH, YLIOPISTONLEHTORI GEOTIETEIDEN JA MAANTIETEEN LAITOS JÄÄKAUDEN JÄLJET SUOMEN MAAPERÄSSÄ OLLI RUTH, YLIOPISTONLEHTORI GEOTIETEIDEN JA MAANTIETEEN LAITOS Pohjois-Euroopan mannerjäätiköiden laajimmat levinneisyydet ja reuna-asemat Jäätiköitymishistorialla keskeinen

Lisätiedot

ENONKOSKI Käkötaipale-Valkeislahti Ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi v Timo Jussila Hannu Poutiainen

ENONKOSKI Käkötaipale-Valkeislahti Ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi v Timo Jussila Hannu Poutiainen 1 ENONKOSKI Käkötaipale-Valkeislahti Ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi v. 2011 Timo Jussila Hannu Poutiainen Kustantaja: UPM / Sulkavan Palvelut Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot...

Lisätiedot

Iisalmi Lampaanjärvi-Pörsänjärvi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013

Iisalmi Lampaanjärvi-Pörsänjärvi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Iisalmi Lampaanjärvi-Pörsänjärvi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Iisalmen kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA RAPORTTI 1 (5) Rovaniemen kaupunki Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Hallituskatu 7, PL 8216 96100 ROVANIEMI ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA YLEISTÄ

Lisätiedot

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Etelä-Suomen yksikkö C/KA 33/09/01 3.7.2009 Espoo Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Matti Hakulinen Saraakallio vai Astuvansalmi - kumpaa maalattiin ensin?

Matti Hakulinen Saraakallio vai Astuvansalmi - kumpaa maalattiin ensin? 1 Kirjoitus on julkaistu saman sisältöisenä Hiisilehdessä 2/2012 Matti Hakulinen Saraakallio vai Astuvansalmi - kumpaa maalattiin ensin? Pekka Kivikäs totesi keskusteltuamme jälleen kerran Saraakallion

Lisätiedot

Suomen kallioperä. Svekofenniset kivilajit eli Etelä- ja Keski-Suomen synty

Suomen kallioperä. Svekofenniset kivilajit eli Etelä- ja Keski-Suomen synty Suomen kallioperä Svekofenniset kivilajit eli Etelä- ja Keski-Suomen synty Svekofenninen orogenia Pääosin 1900 1875 miljoonaa vuotta vanha Pohjoisreunaltaan osin 1930 1910 miljoonaa vuotta Orogenia ja

Lisätiedot

KUOPION RIISTAVEDEN ITÄOSAN YLIMMÄINEN-JÄRVEN JA TUUSJÄRVEN VÄLISEN HARJUALUEEN (Muuranmäki - VT 17 välillä) MUINAISJÄÄNNÖSINVENTOINTI 2002

KUOPION RIISTAVEDEN ITÄOSAN YLIMMÄINEN-JÄRVEN JA TUUSJÄRVEN VÄLISEN HARJUALUEEN (Muuranmäki - VT 17 välillä) MUINAISJÄÄNNÖSINVENTOINTI 2002 1 KUOPION RIISTAVEDEN ITÄOSAN YLIMMÄINEN-JÄRVEN JA TUUSJÄRVEN VÄLISEN HARJUALUEEN (Muuranmäki - VT 17 välillä) MUINAISJÄÄNNÖSINVENTOINTI 2002 Timo Jussila Mikroliitti Oy Kustantaja: Pohjois-Savon Liitto

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO GEOLOGIAN PÄÄSYKOE 27.5.2014

TURUN YLIOPISTO GEOLOGIAN PÄÄSYKOE 27.5.2014 TURUN YLIOPISTO GEOLOGIAN PÄÄSYKOE 27.5.2014 1. Laattatektoniikka (10 p.) Mitä tarkoittavat kolmiot ja pisteet alla olevassa kuvassa? Millä tavalla Islanti, Chile, Japani ja Itä-Afrikka eroavat laattatektonisesti

Lisätiedot

Geologiset retkeilykohteet Etelä-Espoossa - omatoimisia retkeilykohteita

Geologiset retkeilykohteet Etelä-Espoossa - omatoimisia retkeilykohteita Geologiset retkeilykohteet Etelä-Espoossa - omatoimisia retkeilykohteita Friisilä Friisinkallio muinaisranta Kuitinmäki Nuottaniemi Matinlahti, rapakivi-siirtolohkareet Tiistilä, pirunpelto Matinkylä Olari

Lisätiedot

Yyterin luonto Geologia ja maankohoaminen. Teksti: Marianna Kuusela (2014) Toimitus: Anu Pujola (2015)

Yyterin luonto Geologia ja maankohoaminen. Teksti: Marianna Kuusela (2014) Toimitus: Anu Pujola (2015) Yyterin luonto Geologia ja maankohoaminen Teksti: Marianna Kuusela (2014) Toimitus: Anu Pujola (2015) Yyterin alueen peruskallio on muodostunut hiekkakivestä Kallioperä on maapallon kiinteä kuori, joka

Lisätiedot

6. MAAPERÄN VUOKSI SELLAISENAAN RAKENTAMISEEN SOVELTUMATTOMAT ALUEET KAAKKOIS-PIRKANMAAN SEUTUKUNNAN ALUEELLA Yleistä etoa maaperästä

6. MAAPERÄN VUOKSI SELLAISENAAN RAKENTAMISEEN SOVELTUMATTOMAT ALUEET KAAKKOIS-PIRKANMAAN SEUTUKUNNAN ALUEELLA Yleistä etoa maaperästä 6. MAAPERÄN VUOKSI SELLAISENAAN RAKENTAMISEEN SOVELTUMATTOMAT ALUEET KAAKKOIS-PIRKANMAAN SEUTUKUNNAN ALUEELLA Yleistä etoa maaperästä Maaperä on syntynyt geologisten prosessien tuloksena. Näitä ovat rapautuminen

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

TUUSNIEMEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3244 11 TUUSNIEMEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Jouko Saarelainen 324409 324412 TUUSJÄRVI PAJUMÄKI 422203 OHTAANNIEMI 422206 RAIVANTAIPALE Tuusniemi 324408 324411 LITMANIEMI

Lisätiedot

Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen. muinaisjäännösinventointi 2007

Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen. muinaisjäännösinventointi 2007 1 Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen muinaisjäännösinventointi 2007 Timo Jussila ja Hannu Poutiainen Kustantaja: Pöyry Oyj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Paikannuskartta...

Lisätiedot

Suomen kallioperä. Erittäin lyhyt ja yksinkertaistava johdatus erittäin pitkään ja monimutkaiseen aiheeseen

Suomen kallioperä. Erittäin lyhyt ja yksinkertaistava johdatus erittäin pitkään ja monimutkaiseen aiheeseen Suomen kallioperä Erittäin lyhyt ja yksinkertaistava johdatus erittäin pitkään ja monimutkaiseen aiheeseen Muutama muistettava asia kallioperästämme Suomi sijaitsee Fennoscandian kilpialueella Kilpialue

Lisätiedot

Saimaan jääjärviaika päättyi noin

Saimaan jääjärviaika päättyi noin Pohjois-Savon suurjärvi Saimaan altaan kuroutuminen MATTI HAKULINEN Saimaan jääjärviaika päättyi noin 11 400 vuotta sitten Yoldiameren tunkeutuessa Mäntyharjun kautta Saimaan altaaseen. Mannerjään reuna

Lisätiedot

Laukaa Laajalahti asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013

Laukaa Laajalahti asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Laukaa Laajalahti asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Laukaan kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot:... 2 Inventointi... 3 Valokuvia... 3 Yleiskartta...

Lisätiedot

Rautavaara Lapinjärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013

Rautavaara Lapinjärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013 1 Rautavaara Lapinjärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: UPM-Kymmene Oyj 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

Arvoluokka: 1 Pinta-ala: 342,2 ha

Arvoluokka: 1 Pinta-ala: 342,2 ha 3514000 3515000 3516000 TUU-11-098 7264000 7265000 7266000 7267000 7267000 7266000 7265000 7264000 ARVOKKAAT TUULI- JA RANTAKERROSTUMAT Tuura -alue Natura 2000 -alue 0 500m Karttatuloste Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006

LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006 1 LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Maastokartta, tutkimusalue,

Lisätiedot

KUOPIO Viitaniemen ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2018

KUOPIO Viitaniemen ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2018 1 KUOPIO Viitaniemen ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2018 Hannu Poutiainen Timo Sepänmaa Tilaaja: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Kartat... 3 Inventointi...

Lisätiedot

Kuortane Kaarankajärven rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010

Kuortane Kaarankajärven rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010 1 Kuortane Kaarankajärven rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta...

Lisätiedot

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Laukaan kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

Inkoo Smeds 1 asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2016

Inkoo Smeds 1 asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2016 1 Inkoo Smeds 1 asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2016 Timo Jussila Tilaaja: Inkoon kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Kuvia... 6 Alueen luoteisosan

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 Savonlinnan seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 Savonlinnan seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 2.3 Rantasalmi Rantasalmen kunnan alueelta valittiin kaksi potentiaalista kohdetta, joista Varpasharjun alueella suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja

Lisätiedot

Minun Saimaani. Saimaan juuret

Minun Saimaani. Saimaan juuret Minun Saimaani Saimaan juuret Baltian jääjärvet ja Salpausselät Saimaan jääjärvet Etelä-Saimaan jääjärvi Säämingin jääjärvi Lohikoski jääjärvien sarana Pohjois-Karjalan jääjärvi Jääjärvistä nykypäivään

Lisätiedot

Maailmanperintöalueen moreenimuodostumien kartoitus Vaasan saaristossa Niko Putkinen, Maiju Ikonen, Olli Breilin

Maailmanperintöalueen moreenimuodostumien kartoitus Vaasan saaristossa Niko Putkinen, Maiju Ikonen, Olli Breilin Länsi-Suomen yksikkö 16.5.2011 Kokkola Maailmanperintöalueen moreenimuodostumien kartoitus Vaasan saaristossa Niko Putkinen, Maiju Ikonen, Olli Breilin GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 16.05.2011/L/289/42/2010

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila

LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila 1 LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila Tilaaja: Lempäälän kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat...

Lisätiedot

Syventävä esitelmä. Jääkausi ja maankohoaminen

Syventävä esitelmä. Jääkausi ja maankohoaminen Syventävä esitelmä. Jääkausi ja maankohoaminen Kuvat: Dragos Alexandrescu, Patricia Rodas, jollei muuta mainita. Nro Kuva Kuvateksti Kertojan käsikirjoitus, sisältö 1 Maailmanperintö yhteistyössä 63 N

Lisätiedot

Kirkkonummi Hauklammen asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016

Kirkkonummi Hauklammen asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016 1 Kirkkonummi Hauklammen asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016 Timo Jussila Tilaaja: Jari Kajas ja Håkan Fagerström 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Vanhoja

Lisätiedot

PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS

PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS Geologian tutkimuskeskus Länsi-Suomen yksikkö Kokkola 21.3.2013 PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 21.03.2013 / M29L2013

Lisätiedot

Pitkän aikavälin ympäristömuutokset Pohjanlahdella geologiset aineistot. Aarno Kotilainen (GTK)

Pitkän aikavälin ympäristömuutokset Pohjanlahdella geologiset aineistot. Aarno Kotilainen (GTK) Pitkän aikavälin ympäristömuutokset Pohjanlahdella geologiset aineistot Aarno Kotilainen (GTK) Nuori Pohjanlahti Pohjanlahti ja koko Itämeren allas oli jopa 3 km paksun mannerjäätikön peitossa viimeisimmän

Lisätiedot

Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi Timo Jussila Timo Sepänmaa

Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi Timo Jussila Timo Sepänmaa 1 Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi 2011. Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Lappeenrannan Yritystila Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Historia muuttaa maisemaa

Historia muuttaa maisemaa Historia muuttaa maisemaa 1 (5) Joet maisemassa Harjut ja kallioselänteet Ihminen ja muutokset maisemassa Tiet ja rautatiet Hyvinkääläistä luonnonmaisemaa on muovannut jäätiköityminen ja jään sulamisvaiheet

Lisätiedot

Suomen kallioperä. Arkeeinen aika eli 2500 miljoonaa vuotta vanhemmat tapahtumat

Suomen kallioperä. Arkeeinen aika eli 2500 miljoonaa vuotta vanhemmat tapahtumat Suomen kallioperä Arkeeinen aika eli 2500 miljoonaa vuotta vanhemmat tapahtumat Arkeeinen alue Arkeeinen = 4000 2500 miljoonaa vuotta sitten Pääosa Itä- ja Pohjois-Suomesta Ensimmäinen päävaihe 2840 2790

Lisätiedot

VARKAUS Konnasalon asemakaavoitettavan alueen muinaisjäännösinventointi 2006

VARKAUS Konnasalon asemakaavoitettavan alueen muinaisjäännösinventointi 2006 1 VARKAUS Konnasalon asemakaavoitettavan alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Varkauden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Mastokarttaote... 3 Konnansalon muinaisjäännökset...

Lisätiedot

Muhos Päivärinteen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010.

Muhos Päivärinteen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010. 1 Muhos Päivärinteen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010. Hannu Poutiainen Kustantaja: Muhoksen kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta... 4 Muinaisjäännökset...

Lisätiedot

FORSSA - LIETO ARKEOLOGINEN INVENTOINTI KILOVOLTIN VOIMAJOHTOHANKKEEN ALUEELLA

FORSSA - LIETO ARKEOLOGINEN INVENTOINTI KILOVOLTIN VOIMAJOHTOHANKKEEN ALUEELLA FORSSA - LIETO ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 400 110 KILOVOLTIN VOIMAJOHTOHANKKEEN ALUEELLA 7. 14.6.2010 Vesa Laulumaa Sisällys Johdanto 2 Tutkimusalue, sen ympäristö ja vesistöhistoria 2 Inventoinnin kulku

Lisätiedot

1. VESISTÖJEN KEHITYS

1. VESISTÖJEN KEHITYS 1. VESISTÖJEN KEHITYS Etelä-Karjalan vesistöjen vaiheet tunnetaan Saimaata lukuun ottamatta puutteellisesti, koska niitä on tutkittu varsin vähän. Jäljempänä arvioidaan muiden vesistöjen kehitystä lähinnä

Lisätiedot

Arvoluokka: 2 Pinta-ala: 67,8 ha

Arvoluokka: 2 Pinta-ala: 67,8 ha 3518000 3519000 3520000 TUU-11-094 7254000 7255000 7256000 7257000 7257000 7256000 7255000 7254000 7253000 ARVOKKAAT TUULI- JA RANTAKERROSTUMAT Tuura -alue Natura 2000 -alue 0 500m Karttatuloste Geologian

Lisätiedot

Arvoluokka: 1 Pinta-ala: 206,6 ha

Arvoluokka: 1 Pinta-ala: 206,6 ha 2487000 2488000 2489000 7366000 7367000 7368000 7369000 7369000 7368000 7367000 7366000 7365000 ARVOKKAAT TUULI- JA RANTAKERROSTUMAT Tuura -alue Natura 2000 -alue 0 500m Karttatuloste Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Kutveleen kanavan tiesuunnittelualueen muinaisjäännösinventointi Taipalsaaren ja Ruokolahden kunnissa syksyllä 2000

Kutveleen kanavan tiesuunnittelualueen muinaisjäännösinventointi Taipalsaaren ja Ruokolahden kunnissa syksyllä 2000 Kutveleen kanavan tiesuunnittelualueen muinaisjäännösinventointi Taipalsaaren ja Ruokolahden kunnissa syksyllä 2000 Timo Jussila Kustantaja: Kaakkois-Suomen tiepiiri 2 Kutveleen kanavan tiesuunnittelualueen

Lisätiedot

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla Anton Boman ja Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 Mikkelin seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 Mikkelin seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 2.3 Hirvensalmi Hirvensalmen kunnan alueella tehtiin tutkimuksia kahdessa kohteessa, joista Iso-Lautharjulla suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja karttakuva

Lisätiedot

Vedenpinnan nousu Etelä-Saimaan jääjärvessä?

Vedenpinnan nousu Etelä-Saimaan jääjärvessä? 1 Vedenpinnan nousu Etelä-Saimaan jääjärvessä? MATTI HAKULINEN Teksti täydentää Saimaan jääjärvet kirjassa kuvattua maanäytetutkimusta. Aiheeseen liittyvät kuvat on esitetty kirjassa. 1. Tutkimuspaikka

Lisätiedot

Jämsä Kurra Asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2008

Jämsä Kurra Asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2008 1 Jämsä Kurra Asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2008 Timo Jussila Kustantaja: Jämsän kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Kuvia... 3 Kartat... 4 Muinaisjäännökset... 5

Lisätiedot

Maanpinnan kallistumien Satakunnassa

Maanpinnan kallistumien Satakunnassa Ennen maan pinnan asettumista lepotilaansa, eri paikkakunnat kohoavat erilaisilla nopeuksilla. Maan kohoaminen ilmeisesti sitä nopeampaa, mitä syvemmällä maan kamara ollut. Pohjanlahden nopea nousu verrattuna

Lisätiedot

Pihtipudas Niemenharju Kunnalliskoti kivik. asuinpaikan ympäristön kartoitus 2006

Pihtipudas Niemenharju Kunnalliskoti kivik. asuinpaikan ympäristön kartoitus 2006 1 Pihtipudas Niemenharju Kunnalliskoti kivik. asuinpaikan ympäristön kartoitus 2006 Timo Jussila Kustantaja: Pihtiputaan kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Maastokarttaote... 3 Kartoitus... 3 Maasto...

Lisätiedot

Lataa Suursaimaa - Matti Hakulinen. Lataa

Lataa Suursaimaa - Matti Hakulinen. Lataa Lataa Suursaimaa - Matti Hakulinen Lataa Kirjailija: Matti Hakulinen ISBN: 9789529314409 Sivumäärä: 103 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 26.36 Mb Noin 7000 vuotta sitten epätasainen maankohoaminen yhdisti

Lisätiedot

LEIVONMÄEN KANSALLISPUISTO

LEIVONMÄEN KANSALLISPUISTO LEIVONMÄEN KANSALLISPUISTO LUUPÄÄN LENKIN PAIKKATIETOPOHJAISET TEHTÄVÄT Opettajan ja opiskelijan opas Ilkka Ratinen Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto Yhteenveto Leivonmäen kansallispuistoon

Lisätiedot

SELOSTUS MOREENITUTKIMUKSESTA RAUTJÄRVEN KUNNASSA 1978

SELOSTUS MOREENITUTKIMUKSESTA RAUTJÄRVEN KUNNASSA 1978 AK 6i(j M 19/4121/-78/1/10 2 Rautj ärvi H. Seppänen 1978-11-15 SELOSTUS MOREENITUTKIMUKSESTA RAUTJÄRVEN KUNNASSA 1978 Johdanto Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää jäätikön liikesuunta Rautjärven

Lisätiedot

Laukaa Kirkkoranta Asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2013

Laukaa Kirkkoranta Asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Laukaa Kirkkoranta Asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Laukaan kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot:... 2 Inventointi... 3 Valokuvia... 4

Lisätiedot

Kontiolahti Kulho Pohjavesikaivojen ja vesijohtolinjan muinaisjäännösinventointi 2014

Kontiolahti Kulho Pohjavesikaivojen ja vesijohtolinjan muinaisjäännösinventointi 2014 1 Kontiolahti Kulho Pohjavesikaivojen ja vesijohtolinjan muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Joensuun Vesi 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi...

Lisätiedot

Arvoluokka: 2 Pinta-ala: 259,3 Karttalehti:

Arvoluokka: 2 Pinta-ala: 259,3 Karttalehti: 2551000 2552000 2553000 TUU-13-141 7368000 7369000 7370000 7371000 7371000 7370000 7369000 7368000 ARVOKKAAT TUULI- JA RANTAKERROSTUMAT Tuura -alue Natura 2000 -alue 0 500m 7367000 Karttatuloste Geologian

Lisätiedot

MUNKINSEUDUN GEOLOGIAA. Koonnut Jani Hurstinen. Kuvat tekijän ellei toisin mainittu.

MUNKINSEUDUN GEOLOGIAA. Koonnut Jani Hurstinen. Kuvat tekijän ellei toisin mainittu. MUNKINSEUDUN GEOLOGIAA Koonnut Jani Hurstinen. Kuvat tekijän ellei toisin mainittu. Munkinseudulla tarkoitetaan tässä yhteydessä lähinnä Munkkiniemen ja Munkkivuoren alueita Helsingin länsiosassa (kuva

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke Saimaa Geopark valmisteluhanke Geopark Saimaalle -seminaari 4.11. 2014 projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Saimaa geomatkailukohteeksi - miksi? Saimaalla on kansainvälisestikin katsottuna ainutlaatuinen

Lisätiedot

1. RAKENTAMISEEN SOVELTUVAT ALUEET 2. RAKENTAMINEN VOIDAAN SOVITTAA ALUEELLE 3. RAKENTAMINEN VAARANTAA ALUEEN MAISEMAKUVAN JA YMPÄRISTÖN

1. RAKENTAMISEEN SOVELTUVAT ALUEET 2. RAKENTAMINEN VOIDAAN SOVITTAA ALUEELLE 3. RAKENTAMINEN VAARANTAA ALUEEN MAISEMAKUVAN JA YMPÄRISTÖN MAA VESI ILMA MAANPEITE ELOLLINEN LUONTO RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 1. RAKENTAMISEEN SOVELTUVAT ALUEET 2. RAKENTAMINEN VOIDAAN SOVITTAA ALUEELLE 3. RAKENTAMINEN VAARANTAA ALUEEN MAISEMAKUVAN JA YMPÄRISTÖN 4.

Lisätiedot

ENONKOSKI Käkötaipale kiinteistön muinaisjäännösinventointi v. 2011

ENONKOSKI Käkötaipale kiinteistön muinaisjäännösinventointi v. 2011 1 ENONKOSKI Käkötaipale kiinteistön 46-416-2-41 muinaisjäännösinventointi v. 2011 Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: UPM / Sulkavan Palvelut Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Lapinlahti Alapitkän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Lapinlahti Alapitkän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Lapinlahti Alapitkän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Lapinlahden kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3 Kirveen löytöpaikka...

Lisätiedot

VARPAISJÄRVEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

VARPAISJÄRVEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3332 11 VARPAISJÄRVEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Jouko Saarelainen 3332 09 3332 12 3334 03 KIUKONMÄKI PÄLLIKÄS SYVÄRINPÄÄ Lapinlahti Varpaisjärvi 3332 08 3332 11 3334

Lisätiedot

Tampere Teisko Isosaari muinaisjäännösinventointi 2009

Tampere Teisko Isosaari muinaisjäännösinventointi 2009 1 Tampere Teisko Isosaari muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Plus arkkitehdit 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Kuvia... 5 Kansikuva: rakennettavaa tonttialuetta,

Lisätiedot

Siuntio Klobben -saaren muinaisjäännösinventointi 2010

Siuntio Klobben -saaren muinaisjäännösinventointi 2010 1 Siuntio Klobben -saaren muinaisjäännösinventointi 2010 Timo Jussila Kustantaja: Nokia Asset Management Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta... 5 Muinaisjäännös... 6

Lisätiedot

YLÖJÄRVI Mettistön asemakaavalaajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015

YLÖJÄRVI Mettistön asemakaavalaajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 1 YLÖJÄRVI Mettistön asemakaavalaajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Timo Sepänmaa Ville Laakso Tilaaja: Ylöjärven kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3 Vanhoja

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA JOKIKYLÄN YLEISKAAVA MAISEMASELVITYS

HAUKIPUTAAN KUNTA JOKIKYLÄN YLEISKAAVA MAISEMASELVITYS HAUKIPUTAAN KUNTA JOKIKYLÄN YLEISKAAVA MAISEMASELVITYS 18.11.011 YLEISTÄ Kuva 1. Kaava-alue ilmakuvassa. Ilmakuvaan on yhdistetty maastomalli maaston korostamiseksi. Jokikylän yleiskaavan kaava-alue on

Lisätiedot

Parkano Vt. 3 parannusalue välillä Alaskylä vt. 23 liittymä muinaisjäännösinventointi 2011

Parkano Vt. 3 parannusalue välillä Alaskylä vt. 23 liittymä muinaisjäännösinventointi 2011 1 Parkano Vt. 3 parannusalue välillä Alaskylä vt. 23 liittymä muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: Destia Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

Janakkala Kyöstilänharju ja Puurokorvenmäki muinaisjäännösinventointi 2011

Janakkala Kyöstilänharju ja Puurokorvenmäki muinaisjäännösinventointi 2011 1 Janakkala Kyöstilänharju ja Puurokorvenmäki muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: Insinööritoimisto Matti Jokinen 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Kartat... 4

Lisätiedot

Riihimäki Herajoki 110 kv voimajohtoreitin välillä Karoliinan sähköasema - Herajoki muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa

Riihimäki Herajoki 110 kv voimajohtoreitin välillä Karoliinan sähköasema - Herajoki muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa 1 Riihimäki Herajoki 110 kv voimajohtoreitin välillä Karoliinan sähköasema - Herajoki muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Ramboll 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

Hausjärvi Hikiä Vehkalukko asemakaavoitettavan alueen muinaisjäännösinventointi 2015

Hausjärvi Hikiä Vehkalukko asemakaavoitettavan alueen muinaisjäännösinventointi 2015 1 Hausjärvi Hikiä Vehkalukko asemakaavoitettavan alueen muinaisjäännösinventointi 2015 Timo Jussila Tilaaja: Hausjärven kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Vanhat kartat... 4 Inventointi...

Lisätiedot

Tiivistelmä: kappaleet 1-8 ja 10-11

Tiivistelmä: kappaleet 1-8 ja 10-11 Tiivistelmä: kappaleet 1-8 ja 10-11 Suomi on pohjoinen valtio (kpl1) - Suomessa on 6 lääniä, joihin kuuluu 19 maakuntaa - Forssa kuuluu Kanta-Hämeen maakuntaan, joka puolestaan kuuluu Etelä-Suomen lääniin

Lisätiedot

Iisalmi Salmenranta-Taipale-Kirma-Kilpijärvi osayleiskaava-alueiden muinaisjäännösten täydennysinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa

Iisalmi Salmenranta-Taipale-Kirma-Kilpijärvi osayleiskaava-alueiden muinaisjäännösten täydennysinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa 1 Iisalmi Salmenranta-Taipale-Kirma-Kilpijärvi osayleiskaava-alueiden muinaisjäännösten täydennysinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Iisalmen kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

Hankasalmi Revontulen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2014

Hankasalmi Revontulen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Hankasalmi Revontulen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Lomakeskus Revontuli Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Kartat... 3 Inventointi... 5

Lisätiedot

Sievi 2014. Tuppuranevan tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi

Sievi 2014. Tuppuranevan tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi Sievi 2014 Tuppuranevan tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi Hans-Peter Schulz 10.11.2014 KESKI-POHJANMAAN ARKEOLOGIAPALVELU Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu Sievin Tuppuranevan tuulivoimapuisto

Lisätiedot

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: Seppo Lamppu tmi 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi...

Lisätiedot

ALAJÄRVI Möksy sähköaseman ympäristö muinaisjäännösinventointi 2015

ALAJÄRVI Möksy sähköaseman ympäristö muinaisjäännösinventointi 2015 1 ALAJÄRVI Möksy sähköaseman ympäristö muinaisjäännösinventointi 2015 Teemu Tiainen Tilaaja: Fingrid Oyj 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 4 Tulos... 4 Kansikuva: Suunnitteilla

Lisätiedot

MUURATJÄRVEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

MUURATJÄRVEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3212 01 MUURATJÄRVEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Aimo Kejonen Espoo 2009 SUOMEN MAAPERÄN KEHITYS Suomen maankamara koostuu ikivanhasta peruskalliosta eli kallioperästä

Lisätiedot