Die Böhmische Masse bildet großteils flachere Landschaften. Die Rumpffläche nördlich der Donau ist geprägt durch sanfte Mulden und Täler sowie weitgespannte, niedrige Rücken und Kuppen. Aus dem sauren Grundgestein haben sich vor allem Braunerden entwickelt, in Mulden und ebenen Flächen auch vom Grundwasser beeinflusste Gley-Böden.
Es handelt sich um eine geomorphologische Provinz, die einen großen Teil der Tschechischen Republik einnimmt (ganz Böhmen und einen Teil Mährens). Sie reicht auch weit über die Grenzen Tschechiens hinaus in die Nachbarländer Österreich, Deutschland und Polen. Eingeteilt ist das Gebiet dieser Geomorphologischen Provinz in sechs Subprovinzen (subprovincie) oder Systeme (soustava):
Die Tschechische Stratigraphische Kommission hat mit Beschlüssen aus den Jahren 1992 und 1994 folgende sechs regionalgeologische Einheiten für das Böhmische Massiv festgelegt:[2]
Moldanubische Zone
Kuttenberg-Svratecká Zone
Bohemikum (Mittelböhmische Zone)
Sächsisch-Thüringische Zone (südöstl. Teil vom Saxothuringikum)
Westsudetische Zone
Moravosilesikum (Mährisch-Schlesische Zone)
Gesteine
Die Böhmische Masse besteht aus kristallinen Gesteinen, vornehmlich aus Graniten und Gneisen. Die erstgenannten Tiefengesteine und Umwandlungsgesteine lagern im Süden und Westen, setzen sich aber in der nördlichen Umrandung von Böhmen fort. Die metamorphen Gesteine aus Gneis und kristallinen Schiefern liegen großteils im inneren Ring sowie in Mähren und Niederösterreich.
Geologische Störungen
Vom Südrand der Böhmischen Masse ziehen mehrere Störungszonen nach Nordosten. Es sind dies die Rodl-, die Vitiser und die Diendorfer Störung, die auch am Satellitenbild auszumachen sind. Diagonal dazu verlaufen die Donau-Störung, die Pregarten-Störung und die Klam-Störung.
Unter den Nordalpen befinden sich die Gesteine der Böhmischen Masse als langer, flach deformierter Streifen. Beim Traunstein – etwa 60 Kilometer südlich der Donau bei Linz und damit fast 100 Kilometer vom heutigen Rumpfgebirge entfernt – liegt dieses Kristallin in 7 bis 10 Kilometer Tiefe. Die Dichteanomalien machen nur wenige Prozent aus, lassen sich aber trotz dieser Tiefen im lokalen Schwerefeld nachweisen.