rocky/rocky-austria/grundlagen/plattentektonik.html
2025-02-12 17:25:46 +01:00

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<title>Plattentektonik: Rocky Austria</title>
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<div id="c13147" class="frame frame-default frame-type-shortcut frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div id="c11789" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-textpic ce-center ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-outer"><div class="ce-inner"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><img class="image-embed-item" title="Geologische Exkursion" alt="Menschengruppe" src="../../fileadmin/_processed_/e/0/csm_K1_2_Seite_15_Bild_0001_18a452e4e8.jpg" width="212" height="160" loading="lazy"><figcaption class="image-caption">
Geologische Exkursion am Polster in den Eisenerzer Alpen (St) mit dem Hochschwabplateau im Hintergrund. &copy; Geosphere Austria
</figcaption></figure></div></div></div></div></div><div class="ce-bodytext"><h2>Der Alpenbogen</h2><p>Durch Forschungen in den Alpen, die sich von der franz&ouml;sischen Riviera bis in den Wiener Raum erstrecken, wurden heute weltweit g&uuml;ltige Erkenntnisse der Geowissenschaften gewonnen. Dies betrifft im Besonderen die zeitliche Gliederung durch Fossilien (Stratigraphie). Ebenso werden geologische Erkenntnisse, wie die Plattentektonik, die aus anderen Regionen stammen auch in den Alpen angewendet.
</p><p>Die rund 500 km langen Ostalpen erstrecken sich vom Bodensee bis in den Wiener Raum. Unter dem Wiener Becken, dem Oststeirischen H&uuml;gelland und der Kleinen Ungarischen Tiefebene finden die Alpen, bedeckt von bis zu 5000 Meter m&auml;chtigen Sedimenten, ihre Fortsetzung. In den Nachbarl&auml;ndern taucht der Gebirgszug in den Karpaten und Dinariden wieder auf, um sich noch weiter nach Osten fortzusetzen.</p></div></div></div></div>
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<div id="c9357" class="frame frame-default frame-type-header frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><h1 class="element-header "><span>
Warum sich das Antlitz der Erde ver&auml;ndert
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Vom Werden des &bdquo;Blauen Planeten&ldquo;
</h2></div>
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<div id="c9359" class="frame frame-default frame-type-image frame-layout-0 frame-space-before-custom-5 frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/02_Grundlagen/01_Plattentektonik/blockprofil_1.jpg" title="Die Dehnung von Lithosph&auml;renplatten wird als Rift(ing) bezeichnet und von Erdbeben begleitet. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Dehnung von Lithosph&auml;renplatten wird als Rift(ing) bezeichnet und von Erdbeben begleitet. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-9359"><img class="image-embed-item" title="Blockbild: Rift(ing)" alt="Blockbild" src="../../fileadmin/_processed_/d/b/csm_blockprofil_1_f55235b3f8.jpg" width="600" height="452" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die Dehnung von Lithosph&auml;renplatten wird als Rift(ing) bezeichnet und von Erdbeben begleitet. &copy; Geosphere Austria
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<div id="c9358" class="frame frame-custom-100 frame-type-image frame-layout-1 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-image ce-left ce-above"><div class="ce-gallery" data-ce-columns="4" data-ce-images="4"><div class="ce-row"><div class="ce-column"><figure class="image"><a href="../../fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/02_Grundlagen/01_Plattentektonik/blockprofil_2.jpg" title="Die Bildung neuer Lithosph&auml;renplatten erfolgt an mittelozeanischen R&uuml;cken. &copy; Geosphere Austria" rel="lightbox[lb{field:uid}]" class="jnlightbox" data-caption="Die Bildung neuer Lithosph&auml;renplatten erfolgt an mittelozeanischen R&uuml;cken. &copy; Geosphere Austria" data-lightbox="lightbox-9358"><img class="image-embed-item" title="Blockbild: Mittelozeanischer R&uuml;cken" alt="Blockbild" src="../../fileadmin/_processed_/c/1/csm_blockprofil_2_3b8b1ce738.jpg" width="142" height="106" loading="lazy"></a><figcaption class="image-caption">
Die Bildung neuer Lithosph&auml;renplatten erfolgt an mittelozeanischen R&uuml;cken. &copy; Geosphere Austria
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Passiver Kontinentalrand: &Uuml;bergang von ozeanischer zu kontinentaler Kruste innerhalb einer Platte. &copy; Geosphere Austria
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Subduktionszonen sind Bereiche, wo ozeanische Lithosph&auml;renplatten absinken (&bdquo;verschwinden&ldquo;). &copy; Geosphere Austria
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Durch die langsame Kollision kontinentaler Lithosph&auml;renplatten entstehen Gebirge. &copy; Geosphere Austria
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</div>
<div id="c11792" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><p>Vor 4,6 Milliarden Jahren entstanden die Sonne, unsere Erde und die anderen Planeten des Sonnensystems durch Zusammenballung von Gas, Staub, Eis und Gesteinstr&uuml;mmern aus einer interstellaren Wolke. Nach einer kurzen, aber sehr turbulenten Phase bildeten sich bereits vor ca. 4,4 Milliarden Jahren auf der Erde eine erste Kruste und mit Wasser gef&uuml;llte Becken. Die Verteilung von Land und Wasser hat sich seither st&auml;ndig ver&auml;ndert. Das Erscheinungsbild unseres &bdquo;Blauen Planeten&ldquo; ist aber bis heute gepr&auml;gt durch weltumspannende Meeresfl&auml;chen, aus denen Kontinente, Inseln und langgezogene Inselketten herausragen. K&ouml;nnte man das Wasser der Meere ablassen, w&auml;re zu erkennen, dass um die Kontinente herum unterschiedlich breite und nur einige hundert Meter tiefe Bereiche vorhanden sind &ndash; die Schelfgebiete. Den gr&ouml;&szlig;ten Teil der Ozeane nehmen 3500 bis 6000 Meter tiefe Becken ein. Etwa in der Mitte der Becken verlaufen bis zu 3 km hohe Gebirgsz&uuml;ge mit vulkanischer Aktivit&auml;t, die als Mittelozeanische R&uuml;cken bezeichnet werden. An den R&auml;ndern der Becken und entlang der Inselketten liegen zumeist Gr&auml;ben, die bis &uuml;ber 11 km tief sein k&ouml;nnen.</p></div>
<div id="c10485" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><p>Warum es Kontinente und Ozeanbecken gibt und warum sich die Verteilung von Land- und Wasserfl&auml;chen ver&auml;ndert, erkannte man erst im vergangenen Jahrhundert. Der daf&uuml;r verantwortliche Prozess wird als Plattentektonik bezeichnet &ndash; und dieser l&auml;uft in der heute beobachtbaren Weise seit mindestens 2,5 Milliarden Jahren. </p></div>
<div id="c9356" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><h3>Die Lithosph&auml;renplatten</h3><p>Die Oberfl&auml;che der Erde besteht aus etwa einem Dutzend gr&ouml;&szlig;erer und einigen kleineren Platten. Diese sind relativ starr und haben zumeist Anteile aus Ozeanbecken und Kontinenten. Der obere Teil dieser Lithosph&auml;renplatten besteht aus Erdkruste. Im Bereich der Kontinente und Schelfmeere setzt sich diese aus vorwiegend quarzreichen, metamorphen und magmatischen Gesteinen sowie aus verschiedensten Sedimenten zusammen. Die kontinentale Kruste ist zumeist 30 bis 60 km dick und relativ leicht. Der Boden der tiefen Ozeanbecken wird von nur etwa 6 km d&uuml;nner, ozeanischer Kruste gebildet. Diese ist etwas schwerer und besteht aus magmatischen Gesteinen, die aus Basaltschmelzen kristallisiert sind. Dar&uuml;ber lagern tonige und sandige Sedimente, die nur an den R&auml;ndern der Ozeanbecken eine gr&ouml;&szlig;ere Dicke erreichen. Den unteren Teil der Lithosph&auml;renplatten bilden Gesteine des Erdmantels, die als Lithosph&auml;rischer Mantel bezeichnet werden. Sie sind weniger als 1 300 &deg;C hei&szlig; und daher relativ starr und schwer. In alten Teilen der Kontinente (Kratone) k&ouml;nnen Lithosph&auml;renplatten &uuml;ber 200 km dick sein, unter j&uuml;ngerer kontinentaler Kruste sind es immer noch etwa 100 km. Hingegen ist die Dicke einer Lithosph&auml;renplatte an einem Mittelozeanischen R&uuml;cken sehr gering, sie steigt aber gegen den Rand des Ozeans bis auf etwa 60 km an.</p></div></div></div>
<div id="c16611" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Die Platten schwimmen auf dem Asthenosph&auml;rischen Mantel, der &uuml;ber 1300 &deg;C hei&szlig;, plastisch und etwas leichter als der Lithosph&auml;rische Mantel ist. Der schwere Lithosph&auml;rische Mantel ist mit der leichten Kruste fest verbunden, wodurch die Platten insgesamt leichter sind als der Asthenosph&auml;rische Mantel und daher auf diesem &bdquo;schwimmen&ldquo;.</p></div></div></div>
<div id="c16612" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p>Begrenzt sind die Lithosph&auml;renplatten durch Mittelozeanische R&uuml;cken, Subduktionszonen und seltener durch Seitenverschiebungen wie die San-Andreas-St&ouml;rung in Kalifornien (USA). An ihren Grenzen <em>bewegen </em>sich die Platten gegeneinander und deshalb sind Erdbebent&auml;tigkeit und auch Vulkanismus an diesen konzentriert. Die Relativgeschwindigkeiten erreichen Werte bis &uuml;ber 10 cm pro Jahr.</p></div></div></div>
<div id="c10484" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><h3>Entstehung und Aufl&ouml;sung von Lithosph&auml;renplatten</h3><p>An Mittelozeanischen R&uuml;cken wachsen die Lithosph&auml;renplatten. Kontinuierlich steigen dort Basaltschmelzen aus dem Mantel auf und kristallisieren als ozeanische Kruste. Darunter k&uuml;hlt der Asthenosph&auml;rische Mantel ab und &bdquo;friert&ldquo; langsam an. Durch diesen fortdauernden Prozess nimmt das Alter der ozeanischen Kruste mit der Entfernung vom Mittelozeanischen R&uuml;cken zu. Gleichzeitig nimmt die Dicke des Lithosph&auml;rischen Mantels zu, sodass die Platte immer schwerer wird.</p></div>
<div id="c16613" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><p>Platten aus ozeanischer Lithosph&auml;re werden daher ab einem bestimmten Zeitpunkt schwerer als der darunterliegende Asthenosph&auml;rische Mantel. Sie rei&szlig;en dann durch und beginnen zu versinken. So entsteht eine Subduktionszone mit einer dar&uuml;ber liegenden Tiefseerinne, an der eine Lithosph&auml;renplatte wie ein F&ouml;rderband kontinuierlich unter die andere Platte abtaucht. Von der abtauchenden ozeanischen Lithosph&auml;renplatte werden kleine Teile der auflagernden Sedimente und der ozeanischen Kruste abgeschert. Diese bilden einen so genannten Akkretionskeil. Wasser wird in die Tiefe mitgenommen, mit steigender Temperatur wird es aber wieder freigesetzt und bewirkt die Bildung von Schmelzen in der dar&uuml;ber liegenden Platte. Diese Schmelzen steigen gegen die Erdoberfl&auml;che auf und f&uuml;hren zu magmatischer Aktivit&auml;t und zur Bildung von Vulkanketten. Diese k&ouml;nnen sich wie im Fall der Anden oder der Nordamerikanischen Kordilleren am Kontinentalrand befinden oder wie in Sumatra eine Inselkette bilden.</p></div>
<div id="c16614" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-custom-10"><p> Ist einmal der gesamte ozeanische Anteil einer Platte verschwunden, kommt kontinentale Kruste an die Subduktionszone. Diese ist leicht und dick und sie l&auml;sst sich kaum subduzieren. Kommt es zur Kollision von kontinentalen Lithosph&auml;renst&uuml;cken, werden die Plattenr&auml;nder deformiert und es entstehen Gebirge wie der Himalaya oder die Alpen. Dabei wird der gr&ouml;&szlig;te Teil der kontinentalen Kruste von der Platte abgeschert und als Decken zu einem sogenannten Orogenkeil (Gebirgskeil) gestapelt, w&auml;hrend die restliche Lithosph&auml;renplatte weiter subduziert wird. Vor dem Orogenkeil entstehen durch die Auflast des Gebirgsk&ouml;rpers typischerweise Absenkungsbereiche, so genannte Vorlandbecken, die den Abtragungsschutt des aufsteigenden Gebirges aufnehmen. Die in den Mantel hinabh&auml;ngenden Teile der Platte aus Lithosph&auml;rischem Mantel werden langsam erw&auml;rmt, rei&szlig;en ab und sinken in die Tiefe. Viele bleiben in etwa 660km Tiefe liegen und l&ouml;sen sich dort langsam auf.</p></div>
<div id="c16615" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-space-before-standard frame-space-after-standard"><p>Es ist nicht im Detail gekl&auml;rt, wie die plattentektonischen Prozesse angetrieben werden. Sicher ist aber, dass der W&auml;rmefluss aus dem Erdinneren und dadurch bedingte Dichtunterschiede eine wesentliche Rolle spielen. Diese f&uuml;hren zu langsamen Konvektionsstr&ouml;mungen im oberen Erdmantel.</p></div>
<div id="c13288" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0 frame-space-before-custom-20 frame-space-after-standard"><p>Grafiken stehen f&uuml;r Unterricht und Lehre zur Verf&uuml;gung.
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<h1>&Ouml;sterreichs geologische Entwicklungsgeschichte</h1>
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