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<title>Backarc-Becken</title>
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<p><b>Backarc-Becken</b> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">engl.</a> <i>back-arc basin</i>) und <b>Forearc-Becken</b> (engl. <i>fore-arc basin</i> oder <i>outer arc</i>) sind <a href="Becken_(Geomorphologie)" title="Becken (Geomorphologie)">Becken</a> oder, falls besonders stark entwickelt, sogar <a href="Seebecken" title="Seebecken">Seebecken</a>, die bei der <a href="Subduktion" title="Subduktion">Subduktion</a> einer ozeanischen Platte unter eine andere ozeanische Platte oder kontinentale Platte entstehen, jedoch im Detail durch völlig verschiedene Prozesse erzeugt werden. Die englischen Vorsilben <i>back</i> (hinter) und <i>fore</i> (vor) beziehen sich hierbei zum einen auf die Lage im Bezug zu dem durch Vulkanismus geprägten <a href="Inselbogen" title="Inselbogen">Inselbogen</a>, welcher sich zwischen diesen Becken befindet, und zum anderen auf die Lage im Bezug zur Subduktionsfront, deren Position in etwa der <a href="Tiefseerinne" title="Tiefseerinne">Tiefseerinne</a> entspricht. Hierbei liegt das Forearc-Becken auf der Subduktionsfront-zugewandten Seite des Inselbogens und das Backarc-Becken auf der Subduktionsfront-abgewandten Seite des Bogens.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Forearc-Becken">Forearc-Becken</h2></div>
<p><i>Forearc</i> bedeutet demnach <i>aus Sicht der Subduktionsfront </i>vor<i> dem magmatischen Bereich des Inselbogens gelegen</i>. Weil es dort in der Regel keinen <a href="Magmatismus" title="Magmatismus">Magmatismus</a> gibt, wird der Forearc-Bereich auch <i>magmatische Lücke</i> genannt. Dort bildet sich durch das auf der subduzierenden Platte angelieferte Material ein <a href="Akkretionskeil" title="Akkretionskeil">Akkretionskeil</a> aus. Infolge der tektonischen Spannungen am äußersten Rand der Oberplatte kann dieser angehoben werden und einen <i>Forearc-Rücken</i> bilden. Diese Hebung kann so weit gehen, dass der Forearc-Rücken die Meeresoberfläche erreicht, wie beispielsweise im Fall von <a href="Kreta" title="Kreta">Kreta</a> und <a href="Barbados" title="Barbados">Barbados</a>. Der nicht oder weniger stark angehobene Bereich zwischen Forearc-Rücken und Vulkanbogen wird <i>Forearc-Becken</i> genannt. Forearc-Becken sind stets relativ flach.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Backarc-Becken">Backarc-Becken</h2></div>
<p><i>Backarc</i> bedeutet hingegen <i>aus Sicht der Subduktionsfront </i>hinter<i> dem magmatischen Bereich des Inselbogens gelegen</i>. Dort kann es zur Dehnung und infolgedessen zum Einsinken der Erdkruste kommen. Diese abgesenkten Bereiche werden <i>Backarc-Becken</i> genannt. Backarc-Becken entstehen bevorzugt an Inselbögen, in deren <a href="Subduktionszone" class="mw-redirect" title="Subduktionszone">Subduktionszonen</a> relativ alte, das heißt schwere <a href="Ozeanische_Kruste" class="mw-redirect" title="Ozeanische Kruste">ozeanische Kruste</a> subduziert wird. Die ozeanische Platte sinkt dort eher „von alleine“ und daher in einem relativ steilen Winkel in den <a href="Erdmantel" title="Erdmantel">Erdmantel</a> ab, als dass sie aktiv von der Oberplatte überfahren wird. Infolgedessen bewegt sich die Subduktionsfront entgegengesetzt der Driftrichtung der subduzierten Platte. Dies wird <i>slab roll-back</i> genannt. Der slab roll-back erzeugt horizontale, quer zur Subduktionsfront wirkende Zugkräfte in der Oberplatte, ein Effekt, der als <i>Trench suction</i> (wörtlich in etwa: <i>von der Tiefseerinne ausgehender Sog</i>) bezeichnet wird. Diese Zugkräfte bewirken eine Dehnung im Backarc, die zunächst zur Bildung eines Grabenbruches führt, bei anhaltender Dehnung aber bis hin zur Entstehung einer ozeanischen <a href="Spreizungszone" class="mw-redirect" title="Spreizungszone">Spreizungszone</a> und damit zur Öffnung eines tiefen Ozeanbeckens gehen kann. Ein anderes Modell zur Entstehung von Backarc-Becken geht von einem Abreißen von subduzierter ozeanischer Kruste (engl. <i>slab break-off</i>) im Erdmantel unter dem Backarc-Bereich mit einem anschließenden Aufstieg (engl. <i>upwelling</i>) heißen Mantelmaterials aus, das heißt, die Backarc-Dehnung wird durch Aufheizung und thermische Aufwölbung der Kruste verursacht.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Beispiele für relativ große Backarc-Becken sind das <a href="Japanisches_Meer" title="Japanisches Meer">japanische Becken</a> zwischen dem asiatischen Festland und <a href="Japan" title="Japan">Japan</a>, das <a href="S%C3%BCdchinesisches_Meer" title="Südchinesisches Meer">Südchinesische Meer</a> sowie die <a href="Sulusee" title="Sulusee">Sulu-See</a> und die <a href="Celebessee" title="Celebessee">Celebes-See</a>.
</p><p>Beispiele für aktive Backarc-Spreizungszonen sind der Marianen-Trog im Backarc-Bereich des <a href="Marianen" title="Marianen">Marianen-Bogens</a> im östlichen <a href="Philippinisches_Meer" class="mw-redirect" title="Philippinisches Meer">Philippinischen Meer</a><sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und der Havre-Trog (Lau-Becken) zwischen dem <a href="Kermadec-Tonga-Graben" title="Kermadec-Tonga-Graben">Kermadec-Tonga-Rücken</a> und dem Colville-Lau-Rücken nordöstlich von Neuseeland.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Wolfgang Frisch, Martin Meschede: <i>Plattentektonik.</i> 2. Auflage. Primus-Verlag, Darmstadt 2007, ISBN 3-89678-525-7.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:5506/eth-5506-01.pdf"><i>Einführung in die Tektonik.</i></a> Vorlesungsskript, ETH Zürich</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Toshitsugu Yamazaki, Nobukazu Seama, Kazuya Kitada, Masato Joshima, Hirokuni Oda, Jiro Naka: <i>Spreading process of the northern Mariana Trough: Rifting-spreading transition at 22°N.</i> Geochemistry, Geophysics, Geosystems. Bd. 4, Nr. 9, 2003, 1075 <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1029/2002GC000492">10.1029/2002GC000492</a></span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">E. Ruellan, J. Delteil, I. Wright, T. Matsumoto: <i>From rifting to active spreading in the Lau Basin – Havre Trough backarc system (SW Pacific): Locking/unlocking induced by seamount chain subduction.</i> Geochemistry, Geophysics, Geosystems. Bd. 4, Nr. 5, 2003, 8909 <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1029/2001GC000261">10.1029/2001GC000261</a></span></span>
</li>
</ol>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.geologie.uni-frankfurt.de/Staff/Homepages/Zulauf/Plattentektonik/9_Konvergene_Plattenraender_Subduktionszonen_Akkretionsorogene.pdf">geologie.uni-frankfurt.de: <i>Konvergente Plattengrenzen</i></a>, Powerpoint-Präsentation zur Vorlesung (PDF; 10,4 MB), siehe speziell Folien 15-21</li></ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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