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<title>Panthalassa</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Panthalassa</span></h1>
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<p><b>Panthalassa</b> (aus <a href="Altgriechische_Sprache" title="Altgriechische Sprache">altgriechisch</a> πᾶν <i>pān</i>, <i>alles</i> und θάλασσα <i>thálassa</i>, <i>Meer</i>) ist der Name eines weltumspannenden <a href="Ozean" title="Ozean">Ozeans</a>, der nach der Theorie der <a href="Plattentektonik" title="Plattentektonik">Plattentektonik</a> den globalen <a href="Superkontinent" title="Superkontinent">Superkontinent</a> <a href="Pangaea" title="Pangaea">Pangaea</a> im Erdzeitalter des späten <a href="Pal%C3%A4ozoikum" title="Paläozoikum">Paläozoikums</a> und des frühen <a href="Mesozoikum" title="Mesozoikum">Mesozoikums</a> –&nbsp;300 bis 150 <a href="Mya_(Zeitskala)" title="Mya (Zeitskala)">mya</a>&nbsp;– umgab. Die Panthalassa gilt auch als <a href="Palaeotethys" title="Palaeotethys">Urpazifik</a>, bzw. es kann das heutige Pazifikbecken als Rest der Panthalassa verstanden werden.
</p><p>Der frühere Superkontinent <a href="Rodinia" title="Rodinia">Rodinia</a> –&nbsp;1100 bis 800 mya&nbsp;– war von <a href="Mirovia" title="Mirovia">Mirovia</a>, dem Vorläufer der Panthalassa, umgeben.
</p><p>Der <a href="Pazifischer_Ozean" title="Pazifischer Ozean">Pazifische Ozean</a> bedeckt heute mit 181&nbsp;Mio. km² rund 35&nbsp;% der Erdoberfläche, der <a href="Atlantischer_Ozean" title="Atlantischer Ozean">Atlantische Ozean</a> mit 90&nbsp;Mio. km² über 17&nbsp;% und der <a href="Indischer_Ozean" title="Indischer Ozean">Indische Ozean</a> mit 76&nbsp;Mio. km² knapp unter 15&nbsp;%. Geht man davon aus, dass die Größe des Indischen Ozeans in etwa der der <a href="Tethys_(Ozean)" title="Tethys (Ozean)">Tethys</a> entspricht und das Verhältnis von Land zu Wasser im Paläozoikum das gleiche wie heute war, so dürfte Panthalassa über 50&nbsp;% der Erdoberfläche eingenommen haben.
</p><p>Gleich große <a href="Ozeanbodenspreizung" title="Ozeanbodenspreizung">Spreizungsraten</a> in Atlantik und Panthalassa/Pazifik vorausgesetzt, wäre seit dem Beginn der Atlantiköffnung vor rund 200&nbsp;Mio. Jahren <a href="Ozeanische_Kruste" class="mw-redirect" title="Ozeanische Kruste">ozeanische Kruste</a> des alten Panthalassa-Beckens in der Größenordnung des Doppelten der Fläche des Atlantikbeckens (knapp 35&nbsp;% der Erdoberfläche) subduziert worden. Da die Spreizungsraten am Ostpazifischen Rücken jedoch deutlich höher waren als am Mittelatlantischen Rücken und es noch heute sind, wurde tatsächlich weitaus mehr Lithosphäre subduziert. Allein für Nordamerika wird für die letzten 200&nbsp;Mio. Jahre Subduktion von Lithosphäre mit einer Fläche, die der des gesamten heutigen Pazifikbeckens entspricht, angenommen.<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>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Entwicklung">Entwicklung</h2></div>
<p>Da sich im Lauf der <a href="Erdgeschichte" class="mw-redirect" title="Erdgeschichte">Erdgeschichte</a> die <a href="Plattentektonik" title="Plattentektonik">plattentektonische</a> Verteilung von Land- und Wassermassen durch die ständige
</p>
<ul><li><a href="Riftzone" class="mw-redirect" title="Riftzone">Riftzonenbildung</a> und <a href="Hot-Spot_(Geologie)" class="mw-redirect" title="Hot-Spot (Geologie)">Hot-Spot-Vulkanismus</a> der <a href="Lithosph%C3%A4re" title="Lithosphäre">Lithosphäre</a></li>
<li><a href="Ozeanbodenspreizung" title="Ozeanbodenspreizung">Ozeanbodenspreizung</a></li>
<li><a href="Subduktion" title="Subduktion">Subduktion</a> der ozeanischen <a href="Tektonische_Platte" class="mw-redirect" title="Tektonische Platte">Platten</a> und die allgemeine</li>
<li><a href="Kontinentaldrift" title="Kontinentaldrift">Kontinentaldrift</a> der <a href="Kontinentalplatte" class="mw-redirect" title="Kontinentalplatte">Kontinentalplatten</a> bzw. <a href="Kraton" title="Kraton">Kratone</a></li></ul>
<p>verändert, können mehrere urgeschichtliche Ozeane unterschieden werden. Es existierten neben bzw. im weltumspannenden Ozean <i>Panthalassa</i> ab etwa:
</p>
<ul><li><a href="Trias_(Geologie)" title="Trias (Geologie)">Trias</a> –&nbsp;240&nbsp;mya&nbsp;– die <a href="Tethys_(Ozean)" title="Tethys (Ozean)">Tethys</a> bildet eine östliche Bucht <a href="Pangaea" title="Pangaea">Pangaeas</a>.</li>
<li><a href="Ediacarium" title="Ediacarium">Ediacarium</a> bis ins <a href="Pal%C3%A4ozoikum" title="Paläozoikum">Paläozoikum</a> –&nbsp;600 bis 300&nbsp;mya&nbsp;– die <a href="Proto-Tethys" title="Proto-Tethys">Proto-Tethys</a> und die <a href="Palaeotethys" title="Palaeotethys">Palaeotethys</a>, der <a href="Iapetus_(Ozean)" title="Iapetus (Ozean)">Iapetus-Ozean</a>, der <a href="Khanty-Mansi_Ozean" class="mw-redirect" title="Khanty-Mansi Ozean">Khanty-Mansi-Ozean</a> und der <a href="Rheischer_Ozean" title="Rheischer Ozean">Rheische Ozean</a> bilden sich als Teilozeane in der globalen Panthalassa.</li>
<li><a href="Cryogenium" title="Cryogenium">Cryogenium</a> –&nbsp;750&nbsp;mya&nbsp;– <a href="Mirovia" title="Mirovia">Mirovia</a> friert bis zu zwei Kilometer tief rund um den Südpol. Der <i>Panafrikanische Ozean</i> bildet eine Bucht der nunmehrigen Panthalassa und umgibt Gondwana, den damals äquatornäher liegenden Teil <a href="Rodinia" title="Rodinia">Rodinias</a>.</li>
<li><a href="Stenium" title="Stenium">Stenium</a> –&nbsp;1100&nbsp;mya&nbsp;– Mirovia umgibt als Vorläufer Panthalassas das entstehende Rodinia.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Pazifischer_Feuerring" title="Pazifischer Feuerring">Pazifischer Feuerring</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.scotese.com/earth.htm">„PALEOMAP Project“ – Darstellung des Wandels der Kontinente und Ozeane im Laufe der Erdgeschichte</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li><a href="Wolfgang_Frisch_(Geologe)" title="Wolfgang Frisch (Geologe)">Wolfgang Frisch</a>, Martin Meschede: <i>Plattentektonik. Kontinentverschiebung und Gebirgsbildung</i>. 6.&nbsp;aktualisierte Auflage, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2021. ISBN 978-3-534-27250-1</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">Gary L. Pavlis, Karin Sigloch, Scott Burdick, Matthew J. Fouch, Frank L. Vernon: <i><span lang="en">Unraveling the geometry of the Farallon plate: Synthesis of three-dimensional imaging results from USArray.</span></i> Tectonophysics. Band&nbsp;532–535, 2012, S.&nbsp;82–102, <a href="https://doi.org/10.1016/j.tecto.2012.02.008" class="extiw external" title="doi:10.1016/j.tecto.2012.02.008">doi:10.1016/j.tecto.2012.02.008</a>.</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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