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Der `!Alpha-Rücken`! (englisch `*Alpha Ridge)`* ist eine ausgedehnte unterseeische `F33f`_`[vulkanische`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Vulkanismus]`_`f `F33f`_`[Rückenstruktur`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Schwelle_(Geomorphologie)]`_`f im `F33f`_`[Arktischen Ozean`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Arktischer_Ozean]`_`f, die sich zwischen dem `F33f`_`[Kanadabecken`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kanadabecken]`_`f und dem `F33f`_`[Lomonossow-Rücken`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Lomonossow-Rücken]`_`f erstreckt. Zusammen mit dem Lomonossow-Rücken und dem `F33f`_`[Nansen-Gakkel-Rücken`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Gakkelrücken]`_`f gehört er zu den drei großen transozeanischen `F33f`_`[Schwellen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Schwelle_(Geomorphologie)]`_`f, die den `F33f`_`[Meeresboden`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Meeresboden]`_`f des Arktischen Ozeans gliedern. Der Alpha-Rücken wurde 1963 entdeckt und zählt zu den bedeutendsten `F33f`_`[bathymetrischen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Bathymetrie]`_`f und `F33f`_`[geologischen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Geologie]`_`f Strukturen der Arktis; sein Ursprung und seine `F33f`_`[tektonische`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Tektonik]`_`f Bedeutung sind bis heute Gegenstand wissenschaftlicher Kontroversen.`:cite-ref-jackson2019-1-0[`F5bf`_`[1`#cite-note-jackson2019-1]`_`f]

>>Contents

• `F0af`_`[Geographie und Morphologie`#geographie-und-morphologie]`_`f
• `F0af`_`[Geologie und Entstehung`#geologie-und-entstehung]`_`f
• `F0af`_`[Krustenstruktur`#krustenstruktur]`_`f
• `F0af`_`[High Arctic Large Igneous Province (HALIP)`#high-arctic-large-igneous-province-halip]`_`f
• `F0af`_`[Modelle zur Entstehung`#modelle-zur-entstehung]`_`f
• `F0af`_`[Ozeanographische Bedeutung`#ozeanographische-bedeutung]`_`f
• `F0af`_`[Geopolitische Aspekte`#geopolitische-aspekte]`_`f
• `F0af`_`[Einzelnachweise`#einzelnachweise]`_`f

-─

>>Geographie und Morphologie

Der Alpha-Rücken erstreckt sich vom `F33f`_`[Kontinentalschelf`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Schelf]`_`f vor `F33f`_`[Ellesmere Island`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Ellesmere_Island]`_`f (`F33f`_`[Kanada`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kanada]`_`f) über das `F33f`_`[Amerasische Becken`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Amerasisches_Becken]`_`f bis zu den `F33f`_`[Neusibirischen Inseln`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Neusibirische_Inseln]`_`f über eine Distanz von etwa 1770 Kilometern. Nördlich von `F33f`_`[Sibirien`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Sibirien]`_`f geht er in den schmaleren `F33f`_`[Mendelejew-Rücken`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mendelejew-Rücken]`_`f über, wobei beide Strukturen durch einen Sattel bei etwa 83°–84° N, 180° O getrennt sind. Gemeinsam bilden sie den `!Alpha-Mendelejew-Rückenkomplex`! mit einer Gesamtlänge von über 1500 Kilometern und einer Breite von 250 bis 450 Kilometern – die größte submarine Struktur im Arktischen Ozeanbecken.`:cite-ref-jackson2019-1-1[`F5bf`_`[1`#cite-note-jackson2019-1]`_`f]`:cite-ref-weber1990-2-0[`F5bf`_`[2`#cite-note-weber1990-2]`_`f]

Der Rücken erhebt sich etwa 2700 Meter über den umgebenden Meeresboden und reicht an seiner höchsten Stelle bis auf etwa 1400 Meter unter die Meeresoberfläche. Die Untersuchungen des `F33f`_`[Meeresbodens`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Meeresboden]`_`f zeigen eine komplexe `F33f`_`[Morphologie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Geomorphologie]`_`f mit einem System von Rücken und Gräben. Seismische Messungen deuten darauf hin, dass diese Strukturen durch tektonische Brüche im Untergrund entstanden sind.`:cite-ref-brumley2008-3-0[`F5bf`_`[3`#cite-note-brumley2008-3]`_`f]

Der Alpha-Rücken trennt das Amerasische Becken in das kleinere `F33f`_`[Makarow-Becken`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Makarow-Becken]`_`f im Osten (mit einer mittleren Tiefe von 4000 Metern) und das größere Kanadabecken im Westen (etwa 3800 Meter tief). Der Lomonossow-Rücken, der das Makarow-Becken im Osten begrenzt, hat eine Schwellentiefe von 1870 Metern und trennt damit das Amerasische vom `F33f`_`[Eurasischen Becken`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Eurasisches_Becken]`_`f.`:cite-ref-rudels2022-4-0[`F5bf`_`[4`#cite-note-rudels2022-4]`_`f]

>>Geologie und Entstehung

>>>Krustenstruktur

`F33f`_`[Seismische Refraktionsuntersuchungen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Refraktionsseismik]`_`f haben gezeigt, dass der Alpha-Rücken durch Regionen mit kontinentalähnlicher Krustendicke charakterisiert ist, aber wahrscheinlich durch einen ozeanischen Bildungsmodus entstanden ist.`:cite-ref-forsyth1986-5-0[`F5bf`_`[5`#cite-note-forsyth1986-5]`_`f] Die Kruste des Rückens ist in drei Schichten gegliedert: Eine 2 bis 5 Kilometer mächtige obere Schicht mit Geschwindigkeiten von 4,7 bis 5,4 km/s wird als hauptsächlich `F33f`_`[basaltische Lage`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Basalt]`_`f interpretiert. Die darunterliegende Schicht ist 3 bis 4 Kilometer dick mit Geschwindigkeiten zwischen 6,2 und 6,5 km/s; die untere Kruste ist durch Geschwindigkeiten von 6,8 bis 7,3 km/s mit einer `F33f`_`[Moho-Tiefe`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mohorovičić-Diskontinuität]`_`f um 30 Kilometer charakterisiert.`:cite-ref-funck2011-6-0[`F5bf`_`[6`#cite-note-funck2011-6]`_`f]

Diese Aufteilung in drei Krustenlagen und die beobachteten Geschwindigkeiten sind ähnlich denen von `F33f`_`[magmatischen Großprovinzen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Magmatische_Großprovinz]`_`f `*(Large Igneous Provinces)`* wie dem `F33f`_`[Agulhas-Plateau`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Ozeanisches_Plateau]`_`f, dem Ontong-Java-Plateau oder dem nördlichen `F33f`_`[Kerguelen-Plateau`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kerguelen-Plateau]`_`f. Den Rücken bedecken Sedimente mit einer Dicke von bis zu 2 Kilometern. Seismische Untersuchungen zeigen, dass sich über älteren vulkanischen Ablagerungen eine relativ dünne Sedimentschicht abgelagert hat, was darauf hindeutet, dass der Rücken einst vulkanisch sehr aktiv war.`:cite-ref-funck2011-6-1[`F5bf`_`[6`#cite-note-funck2011-6]`_`f]

>>>High Arctic Large Igneous Province (HALIP)

Der Alpha-Rücken ist Teil der `*Arktischen Magmatischen Großprovinz`* (High Arctic Large Igneous Province, HALIP), einer der größten und intensivsten magmatischen Provinzen der Erde, die ein Gebiet von mehr als einer Million Quadratkilometern bedeckt.`:cite-ref-maher2001-7-0[`F5bf`_`[7`#cite-note-maher2001-7]`_`f] HALIP-Magmatismus umfasst `F33f`_`[kretazische`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kreide_(Geologie)]`_`f bis `F33f`_`[paläogene`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Paläogen]`_`f vulkanische und `F33f`_`[intrusive Gesteine`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Intrusion_(Geologie)]`_`f mit Altern zwischen 130 und 60 Millionen Jahren.`:cite-ref-corfu2013-8-0[`F5bf`_`[8`#cite-note-corfu2013-8]`_`f]`:cite-ref-estrada2013-9-0[`F5bf`_`[9`#cite-note-estrada2013-9]`_`f]

Der Magmatismus erfolgte in zwei Hauptphasen: Eine erste Phase von etwa 130 bis 80 Millionen Jahren vor heute und eine zweite Phase ab etwa 100 Millionen Jahren, die sich zeitlich mit der ersten Phase überlappte.`:cite-ref-tegner2011-10-0[`F5bf`_`[10`#cite-note-tegner2011-10]`_`f] Die vulkanischen Gesteine unterscheiden sich in ihrer chemischen Zusammensetzung, was auf verschiedene Magmenquellen im Erdmantel hindeutet.

Einige Forscher unterteilen HALIP in zwei separate Provinzen: die `*Barents Large Igneous Province`* (BLIP) mit Spitzenmagmatismus bei etwa 120–130 Jahrmillionen, die mit der Öffnung des Kanadabeckens in Verbindung gebracht wird, und die `*Sverdrup Large Igneous Province`* (SLIP) mit Spitzenmagmatismus bei etwa 80–90 Jahrmillionen, die mit der Bildung des Alpha-Rückens zusammenhängt.`:cite-ref-polteau2010-11-0[`F5bf`_`[11`#cite-note-polteau2010-11]`_`f]

>>>Modelle zur Entstehung

Die Natur und Entstehung des Alpha-Rückens sind seit Jahrzehnten umstritten. Verschiedene Modelle wurden vorgeschlagen:`:cite-ref-alvey2008-12-0[`F5bf`_`[12`#cite-note-alvey2008-12]`_`f]`:cite-ref-forsyth1986-5-1[`F5bf`_`[5`#cite-note-forsyth1986-5]`_`f]`:cite-ref-lebedeva-ivanova2006-13-0[`F5bf`_`[13`#cite-note-lebedeva-ivanova2006-13]`_`f]

1. Ein `*aseismisches Plateau`* (ohne Erdbebenaktivität) über einem `F33f`_`[Hotspot`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Hotspot_(Geologie)]`_`f im `F33f`_`[Mantel`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Erdmantel]`_`f
2. Eine `*Hotspot-Spur`* auf ozeanischer `F33f`_`[Kruste`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Erdkruste]`_`f
3. Eine Interaktion eines Hotspots mit einem `F33f`_`[Spreizungsrücken`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mittelozeanischer_Rücken]`_`f
4. Ein in der Kreidezeit erloschenes `*Spreizungszentrum`*
5. Ein versunkener `*Block kontinentaler Kruste`*, der von intraplatten-Vulkanismus und `F33f`_`[Underplating`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Akkretionskeil]`_`f betroffen ist

Die `*Canadian Expedition to Study the Alpha Ridge`* (CESAR) von 1983`:cite-ref-14[`F5bf`_`[14`#cite-note-14]`_`f] schien zunächst nahezulegen, dass der Alpha-Rücken eine Verlängerung des Kontinents von Ellesmere Island darstellt, was Auswirkungen auf mögliche kanadische `F33f`_`[Ressourcenrechte`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Ressource]`_`f gemäß dem `F33f`_`[Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=UN-Seerechtsübereinkommen]`_`f haben könnte.`:cite-ref-jackson1986-15-0[`F5bf`_`[15`#cite-note-jackson1986-15]`_`f] Andere Forschungen deuten jedoch darauf hin, dass der Rücken wahrscheinlich ein Ergebnis ozeanischer Entwicklung ist.

Bemerkenswerte Ähnlichkeiten zwischen der Geschwindigkeitsstruktur des Alpha-Rückens und der Region `F33f`_`[Island`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Island]`_`f legen nahe, dass die isländische Struktur ein derzeit aktives Analogon für den Alpha-Rücken sein könnte.`:cite-ref-forsyth1986-5-2[`F5bf`_`[5`#cite-note-forsyth1986-5]`_`f]`:cite-ref-weber1990-2-1[`F5bf`_`[2`#cite-note-weber1990-2]`_`f] verglich den Alpha-Rücken mit dem `F33f`_`[Island-Färöer-Rücken`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Grönland-Schottland-Rücken]`_`f und fand bemerkenswert ähnliche morphologische, geologische und `F33f`_`[geophysikalische`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Geophysik]`_`f Charakteristika. Er kam zu dem Schluss, dass der Alpha-Rücken keine Hotspot-Spur ist, sondern wie der Island-Färöer-Rücken durch Kanalisierung vulkanischen Materials von einem nahegelegenen Hotspot in ein Spreizungszentrum gebildet wurde.

Neuere `F33f`_`[Dredge`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Dredge_(Schleppnetz)]`_`f-Proben vom Alpha-Rücken liefern wichtige Hinweise. `F33f`_`[Radiometrische`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Radiometrie]`_`f Datierungen ergaben `F33f`_`[spätkretazische`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kreide_(Geologie)]`_`f Alter: Ein `F33f`_`[Alkalibasalt`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Basalt]`_`f wurde mittels 40Ar/39Ar-Methode auf ein Alter von 89 ± 1 Jahrmillionen datiert,`:cite-ref-jokat2013-16-0[`F5bf`_`[16`#cite-note-jokat2013-16]`_`f] und eine Trachybasalt-Probe vom Mendelejew-Rücken ergab mittels 206Pb/238U-Zirkon-Datierung ein Alter von 127,5 ± 1,4 Jahrmillionen.`:cite-ref-vernikovsky2014-17-0[`F5bf`_`[17`#cite-note-vernikovsky2014-17]`_`f] `F33f`_`[Fossilfunde`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Fossil]`_`f in einem Sedimentkern von der östlichen Flanke des Alpha-Rückens deuten darauf hin, dass dieser Teil des Rückens vor 75 Millionen Jahren ein `F33f`_`[Archipel`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Archipel]`_`f bewaldeter Inseln war, der etwa vor 95 Millionen Jahren über dem Meeresspiegel gebildet wurde.`:cite-ref-weber1990-2-2[`F5bf`_`[2`#cite-note-weber1990-2]`_`f]

Die Strand-Fiord-Formation`:cite-ref-ricketts1985-18-0[`F5bf`_`[18`#cite-note-ricketts1985-18]`_`f] auf der nordwestlichen und westlich-zentralen `F33f`_`[Axel-Heiberg-Insel`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Axel_Heiberg_Island]`_`f wird als `F33f`_`[Kraton`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kraton]`_`f-wärtige Fortsetzung des Alpha-Rückens interpretiert.`:cite-ref-estrada2013-9-1[`F5bf`_`[9`#cite-note-estrada2013-9]`_`f] Neueste geochemische Untersuchungen dieser Formation zeigen Ähnlichkeiten mit den Basalten vom Alpha-Rücken und unterstützen die Hypothese, dass ein `F33f`_`[Mantel-Plume`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Plume_(Geologie)]`_`f unter dem Alpha-Rücken den HALIP-Magmatismus gespeist hat.`:cite-ref-deegan2023-19-0[`F5bf`_`[19`#cite-note-deegan2023-19]`_`f]

>>Ozeanographische Bedeutung

Der Alpha-Rücken spielt eine wichtige Rolle für die Tiefenwasserzirkulation des Arktischen Ozeans. Er trennt als `F33f`_`[bathymetrische`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Bathymetrie]`_`f Barriere das Makarow-Becken vom Kanadabecken und beeinflusst damit die `F33f`_`[Zirkulation`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Ozeanzirkulation]`_`f des `F33f`_`[Atlantikwassers`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Atlantik]`_`f und der `F33f`_`[tieferen Wassermassen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Tiefenwasser_(Ozeanographie)]`_`f im Amerasischen Becken.`:cite-ref-rudels2009-20-0[`F5bf`_`[20`#cite-note-rudels2009-20]`_`f]

Der Atlantikwasser-`F33f`_`[Randstrom`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Randströmung]`_`f, der entlang des eurasischen Kontinentalhangs nach Osten fließt, teilt sich am Lomonossow-Rücken. Ein Teil fließt in das Amerasische Becken, während der Rest entlang des Rückens und durch das `F33f`_`[Amundsen-Becken`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Amundsen-Becken]`_`f zur `F33f`_`[Framstraße`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Framstraße]`_`f zurückkehrt. Im Amerasischen Becken zirkuliert der Randstrom zyklonal und teilt sich an den verschiedenen Rücken, einschließlich des Alpha-Rückens, in Zirkulationsschleifen auf.`:cite-ref-rudels2009-20-1[`F5bf`_`[20`#cite-note-rudels2009-20]`_`f]

Der Alpha-Rücken hat eine Schwellentiefe von etwa 2400 Metern, die tiefer liegt als die Schwellentiefe des Lomonossow-Rückens. Dies ermöglicht einen begrenzten Tiefenwasseraustausch zwischen dem Makarow-Becken und dem Kanadabecken. Die Eigenschaften des Atlantik- und Zwischenwassers unterscheiden sich deutlich zwischen diesen beiden Becken, was auf Transformation der Wassermassen entlang ihrer Wege im Amerasischen Becken hindeutet.

Interessanterweise zeigt das Tiefenwasser des Makarow-Beckens eine thermische `F33f`_`[Schicht`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Schichtung_(Ozeanographie)]`_`f oberhalb des isothermen und isohalinen Bodenwassers, wobei die Temperatur mit der Tiefe abnimmt, während der `F33f`_`[Salzgehalt`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Salinität]`_`f konstant bleibt. Dies schließt eine schrittweise Erwärmung einer alten, fossilen Bodenwasserschicht aus und erfordert, dass kälteres Wasser die Bodenschicht erneuert – möglicherweise durch intermittierenden Austausch über den Alpha-Rücken aus dem Amundsen-Becken.`:cite-ref-rudels2009-20-2[`F5bf`_`[20`#cite-note-rudels2009-20]`_`f]

Aufgrund seiner zentralen Lage im Arktischen Ozean ist das Alpha-Rücken-Gebiet häufig von mehrjährigem Eis `*(Multi-Year Ice, MYI)`* bedeckt, obwohl die allgemeine Abnahme der arktischen Eisbedeckung auch hier zu einer Zunahme von einjährigem Eis und offenen Wasserflächen führt.`:cite-ref-stroeve2018-21-0[`F5bf`_`[21`#cite-note-stroeve2018-21]`_`f]

>>Geopolitische Aspekte


Hauptartikel

:

Politischer Status der Arktis

Die Frage nach der Natur des Alpha-Rückens – ob kontinental oder ozeanisch – hat bedeutende `F33f`_`[geopolitische`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Geopolitik]`_`f Implikationen. Nach Artikel 76 des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen können `F33f`_`[Küstenstaaten`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Küstenstaat]`_`f ihre Festlandsockelgrenzen über die üblichen 200 Seemeilen hinaus ausdehnen, wenn sie nachweisen können, dass submarine Strukturen eine natürliche Verlängerung ihres `F33f`_`[Festlandsockels`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Schelf]`_`f darstellen. `F33f`_`[Kanada`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kanada]`_`f, `F33f`_`[Russland`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Russland]`_`f und `F33f`_`[Dänemark`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Dänemark]`_`f (über `F33f`_`[Grönland`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Grönland]`_`f) haben alle Ansprüche im Arktischen Ozean erhoben, die sich teilweise überschneiden und den Alpha-Rücken einschließen.`:cite-ref-byers-22-0[`F5bf`_`[22`#cite-note-byers-22]`_`f]

Die wissenschaftliche Erforschung des Alpha-Rückens ist daher nicht nur von akademischem Interesse, sondern auch von praktischer Bedeutung für die Klärung von `F33f`_`[Souveränitätsfragen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Souveränität]`_`f und Ressourcenrechten, insbesondere im Hinblick auf potenzielle `F33f`_`[Erdöl`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Erdöl]`_`f- und `F33f`_`[Erdgasvorkommen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Erdgas]`_`f in der Region.

>>Einzelnachweise

`:cite-note-jackson2019-1`!1.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-jackson2019-1-0]`_`f H. Ruth Jackson, Chian, D. (2019): `*The Alpha-Mendeleev ridge, a large igneous province with continental affinities`*. In: `*GFF`*, Band 141, Ausgabe 4: The 8th International Conference on Arctic Margins (ICAM VIII), S. 316–329. DOI:10.1080/11035897.2019.1655789.
`:cite-note-weber1990-2`!2.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-weber1990-2-0]`_`f J. R. Weber (1990): `*The structures of the Alpha Ridge, Arctic Ocean and Iceland-Faeroe Ridge, North Atlantic: Comparisons and implications for the evolution of the Canada Basin`*. In: `*Marine Geology`*, Band 93, S. 43–68. DOI:10.1016/0025-3227(90)90077-W.
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