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<title>Kongo-Rinne</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Kongo-Rinne</span></h1>
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<p>Als <b>Kongo-Rinne</b> (auch <b>Kongo-Canyon</b>) bezeichnet man eine im <a href="Atlantischer_Ozean" title="Atlantischer Ozean">Atlantischen Ozean</a> unter dem <a href="Meeresspiegel" title="Meeresspiegel">Meeresspiegel</a> gelegene <a href="Geologie" title="Geologie">geologische</a> <a href="Senke_(Geomorphologie)" class="mw-redirect" title="Senke (Geomorphologie)">Senke</a>, die sich in der Fortsetzung der <a href="M%C3%BCndung_(Gew%C3%A4sser)" title="Mündung (Gewässer)">Mündung</a> des afrikanischen Flusses <a href="Kongo_(Fluss)" title="Kongo (Fluss)">Kongo</a> befindet. Der Verlauf der Kongo-Rinne lässt sich mehrere hundert Kilometer weit verfolgen.
</p><p>Die Kongo-Rinne ist die größte <a href="Unterseeischer_Canyon" title="Unterseeischer Canyon">Flussrinne</a> der Welt.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verlauf">Verlauf</h2></div>
<p>Die Kongo-Rinne beginnt direkt an der Mündung des Kongo in den Atlantik. Entlang des <a href="Kontinentalschelf" class="mw-redirect" title="Kontinentalschelf">Kontinentalschelfs</a>, auf einer Strecke von ungefähr 200 Kilometern, ist die Rinne stark in den Untergrund eingeschnitten und bildet einen unterseeischen Canyon aus. Der Grund dieses <a href="Canyon" title="Canyon">Canyons</a> liegt teilweise über 800 Meter tiefer als der umliegende Meeresgrund. Die seitliche Ausdehnung beträgt sechs bis zwölf Kilometer.<sup id="cite_ref-:0_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-:0-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im weiteren Verlauf verflacht die Rinne dann hin zu einer kanalartigen Formation. In diesem Bereich liegt der Grund der Rinne nur ca. 100 Meter tiefer als der umliegende <a href="Ozeanboden" title="Ozeanboden">Ozeanboden</a> und erstreckt sich auf einer Breite um die 1.200 Meter. 760 Kilometer von der Küste entfernt kann die Rinne schließlich nicht weiter verfolgt werden. Die Meerestiefe beträgt hier ungefähr 5.000 Meter.<sup id="cite_ref-:0_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-:0-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Neigungswinkel">Neigungswinkel</h3></div>
<p>Im Mittel hat die Rinne ein Gefälle von 0,20°. Die Neigung verflacht sich im Verlauf vom tiefen Canyon (bis zu 0,46°) bis zum Ende der Rinne (0,11°).<sup id="cite_ref-:0_1-2" class="reference"><a href="#cite_note-:0-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Entstehung">Entstehung</h2></div>
<p>Zu ihrer Entstehung gibt es mehrere Theorien:
</p>
<ul><li>Die Rinne entstand durch einen <a href="Tektonik" title="Tektonik">tektonischen</a> <a href="Riftzone" class="mw-redirect" title="Riftzone">Grabenbruch</a> (so wie die <a href="Rheinebene" class="mw-redirect" title="Rheinebene">Rheinebene</a>).</li>
<li>Die Rinne stellt das frühere <a href="Erosion_(Geologie)" title="Erosion (Geologie)">Erosions</a>tal eines Flusses dar, das durch eine Einsenkung der <a href="Erdkruste" title="Erdkruste">Erdkruste</a> unter den Meeresspiegel gedrückt wurde.</li>
<li>Die Rinne stellt das Erosionstal einer Urform des Kongos dar, welcher etwa 150&nbsp;km westlicher in den <a href="Atlantik" class="mw-redirect" title="Atlantik">Atlantik</a> floss als heute. Dies setzt voraus, dass der Meeresspiegel etwa 1000&nbsp;m niedriger war, die <a href="Afrikanische_Platte" title="Afrikanische Platte">afrikanische Platte</a> sich um etwa 1000&nbsp;m abgesenkt hatte oder eine Kombination beider Ereignisse der Fall war.</li>
<li>Eine weitere Theorie schlägt vor, dass die Rinne ein Erosionsprodukt der hohen <a href="Sedimente_und_Sedimentgesteine" title="Sedimente und Sedimentgesteine">Sedimentfracht</a> ist, die der Kongo ständig mit in den Atlantischen Ozean trägt.<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></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Unterseeischer_Canyon" title="Unterseeischer Canyon">Unterseeischer Canyon</a></li>
<li><a href="M%C3%BCndungsdelta" class="mw-redirect" title="Mündungsdelta">Mündungsdelta</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-:0-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-:0_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:0_1-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:0_1-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">Martin Hasenhündl, Peter J. Talling, Ed L. Pope, Megan L. Baker, Maarten S. Heijnen, Sean C. Ruffell, Ricardo da Silva Jacinto, Arnaud Gaillot, Sophie Hage, Stephen M. Simmons, Catharina J. Heerema, Claire McGhee, Michael A. Clare, Matthieu J. B. Cartigny: <cite style="font-style:italic">Morphometric fingerprints and downslope evolution in bathymetric surveys: insights into morphodynamics of the Congo canyon-channel</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Frontiers in Earth Science</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>12</span>, 23.&nbsp;Mai 2024, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a>&nbsp;<span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%222296-6463%22&amp;key=cql">2296-6463</a></span>, <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/10.3389/feart.2024.1381019">10.3389/feart.2024.1381019</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.frontiersin.org/journals/earth-science/articles/10.3389/feart.2024.1381019/full">frontiersin.org</a> [abgerufen am 14.&nbsp;März 2025]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kongo-Rinne&amp;rft.atitle=Morphometric+fingerprints+and+downslope+evolution+in+bathymetric+surveys%3A+insights+into+morphodynamics+of+the+Congo+canyon-channel&amp;rft.au=Martin+Hasenh%C3%BCndl%2C+Peter+J.+Talling%2C+Ed+L.+Pope%2C+...&amp;rft.date=2024-05-23&amp;rft.doi=10.3389%2Ffeart.2024.1381019&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issn=2296-6463&amp;rft.jtitle=Frontiers+in+Earth+Science&amp;rft.volume=12" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Dieter Kelletat: <cite style="font-style:italic">Physische Geographie der Meere und Küsten.</cite> In: Roland Baumhauer, Hans Gebhardt, Jörg Bendix, Paul Reuber (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">Studienbücher der Geographie</cite>. 3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Borntraeger, Stuttgart 2013, ISBN 978-3-443-07150-9, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>24&nbsp;–&nbsp;26</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kongo-Rinne&amp;rft.atitle=Physische+Geographie+der+Meere+und+K%C3%BCsten.&amp;rft.au=Dieter+Kelletat&amp;rft.btitle=Studienb%C3%BCcher+der+Geographie&amp;rft.date=2013&amp;rft.edition=3.%2C+vollst%C3%A4ndig+%C3%BCberarbeitete+und+erweiterte&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783443071509&amp;rft.pages=24+-+26&amp;rft.place=Stuttgart&amp;rft.pub=Borntraeger" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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