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Senke (Geowissenschaften)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Datei:Loch im Bärenwinkel.JPG
Geographisch betrachtet wird jede Hohlform im Bodenrelief als Senke bezeichnet, wie auch diese tiefe Kuhle im Bärenwinkel am Karstwanderweg

Eine Senke ist in den Geowissenschaften im Allgemeinen eine Hohlform im Bodenrelief; ein flaches Stück Erdoberfläche, das von Erhebungen umgeben ist.<ref name="Wagner_1921" /> In der Geologie im Besonderen ist eine Senke ein Teil der Erdoberfläche, der tektonisch bedingt gegenüber seiner Umgebung abgesunken ist.<ref name="Schulz_1989" /><ref name="Grim_2012" /> Je nach Form, Größe oder Lage werden tektonische Senken als Kessel (rundlich, kleiner), Becken (rundlich, größer), Graben (länglich, schmal) oder Depression (Landsenke unterhalb Meeresspiegelniveau) kategorisiert.<ref name="Schulz_1989" /> Tektonische Senkungen sind eine häufig vorkommende Ursache für die großen kontinentalen und marinen Bodenunebenheiten.<ref name="Lehmann_1925" />

Datei:Wagner 1921 Senken.jpg
Die Tektonik der Erdrinde verursacht unter anderem Senken. Die Senkungsfelder werden dabei von Schicht-Brüchen oder -Verbiegungen umrandet.

Definitionen

Unter einer Senke können in den Geowissenschaften unterschiedliche morphologische Sachverhalte verstanden werden, je nach geographischer oder geologischer Sichtweise.<ref name="Grim_2012" />

Im Sinne der Geographie ist eine Senke eine größenunabhängige Hohlform im Bodenrelief, also eine negative Landform, ohne jedoch eine Aussage über deren Genese zu treffen.<ref name="Grim_2012" /> Ebenen und Flachböden, die von Erhebungen, und seien diese noch so flach, umgeben sind, werden als Senken bezeichnet.<ref name="Wagner_1921" /> Senken bilden keine Geländeformgattung, sondern der Begriff setzt ein flaches Oberflächenstück nur zur überragenden Umgebung in Beziehung.<ref name="Wagner_1921" />

Im Sinne der Strukturgeologie ist eine Senke eine ausschließlich tektonisch verursachte Geländevertiefung, also ein Teil der Erdoberfläche, der gegenüber seiner Umgebung durch Verschiebungen in der Erdrinde bedingt, abgesunken ist.<ref name="Schulz_1989" /><ref name="Grim_2012" /> Die Senkungsfelder werden durch Bruchlinien oder bruchlose Verbiegungen (auch Flexur genannt) umrandet, die auch polygonal sein können.<ref name="Schulz_1989" />

Tektonische Senkungen gehören, neben Hebung, Verschiebung, vulkanischer Aufschüttung und Korallenriffbildung, zu den gestaltenden Faktoren erster Ordnung, die die Grundlage der großen Bodenunebenheiten schaffen.<ref name="Lehmann_1925" /> So kommen Senken in allen Erdregionen in unterschiedlichen Formen und Größen vor.<ref name="Schulz_1989" />

Eine differenzierte Bezeichnung der Senken erfolgt ihrer morphologischen Struktur entsprechend.<ref name="Schulz_1989" /> Sind sie mehr oder weniger kreisförmig, werden sie als Kesselbruch bezeichnet, oder bei vorliegenden bruchlosen Verbiegungen als Verbiegungssenke, die Muldencharakter besitzt.<ref name="Wagner_1921" /><ref name="Schulz_1989" /><ref name="Murawski_2017" /> Ist die Form langgezogen und schmal, mit mehr oder weniger parallel ausgerichteten Rändern, heißen sie Grabensenke, Grabenbruch, oder Grabenversenkung.<ref name="Wagner_1921" /><ref name="Grotzinger_2016" /> Die größten Senken mit Ausmaßen von hunderten von Quadratkilometern, werden als Senkungsbecken bezeichnet.<ref name="Schulz_1989" /><ref name="Murawski_2017" />

Bei den kontinentalen Senken wird unterschieden zwischen endorheischen, die allseits geschlossen und abflusslos sind, und exorheischen, die nach einer oder mehreren Seiten offen sind und deren Wasser in die Meere abfließen kann.<ref name="Schulz_1989" /> Die endorheischen Senken finden sich in Gebieten mit aridem Klima, wo sie wegen zu wenig Niederschlag und/oder zu hoher Verdunstung nicht mit Wasser aufgefüllt und zum Überlaufen gebracht werden können und so nur nach innen entwässern. Sie enthalten an ihrem Boden oft Salzsteppen und einen Salzsee oder Salzsumpf.<ref name="Linke_1974" />

Kontinentale Senken, die mit ihrem tiefsten Punkt unterhalb des Meeresspiegelniveaus liegen, werden als Depression bezeichnet.<ref name="Wagner_1921" /><ref name="Schulz_1989" /><ref name="Konerding_1998" /><ref name="Supan_1884" /> Je nach ihrer Entfernung zum Meer wird zwischen Küsten- und Binnendepressionen unterschieden.<ref name="Linke_1974" /><ref name="Supan_1884" /> Eine Küstendepression ist ein eingedeichtes, landfestes Gebiet im Küstenbereich.<ref name="Schulz_1989" /><ref name="Supan_1884" /> Die Binnendepressionen liegen naturgemäß in sehr trockenen Gebieten, denen es an dem nötigen Niederschlag fehlt, um eine Füllung des Beckens mit Wasser zu bewirken. Sie werden daher gewöhnlich von Wüsten oder Steppen, meist Salzsteppen, in ihrem tiefsten Teil häufig von Salzseen oder Salzsümpfen eingenommen.<ref name="Linke_1974" /> Wenn bei einer Depression auch der Wasserspiegel unter Meeresspiegelniveau liegt zählt sie zu den offenen Senken.<ref name="Schulz_1989" /> Befindet sie sich aber in Gebieten mit ausreichenden Niederschlägen und übersteigt der Wasserspiegel das Meeresspiegelniveau, wird von einer Kryptodepression ({{#invoke:Vorlage:lang|flat}}) gesprochen, also einer Depression die oberflächlich betrachtet im Verborgenen liegt.<ref name="Schulz_1989" /><ref name="Supan_1884" /><ref name="Ule_1915" />

Abweichend vom allgemeinen Erscheinungsbild zeigt sich nicht jede abgesunkene Scholle auch morphologisch als Senke. Das Oberflächenbild kann im Widerspruch zum tektonischen Bau stehen. Wenn die abgesunkenen Gesteine widerstandsfähiger gegen Abtragung sind als die umgebenden Gesteine, kommt es durch Erosion zu einer Reliefumkehr und das Senkungsfeld überragt schließlich seine Umgebung.<ref name="Louis_1979" /><ref name="Richter_1992" />

Geologisch-tektonische Senken
Kategorie Beispiel Boden
m ü. M.
Wasserniveau
m ü. M.
Kesselbruch Datei:HalaHu 252312838 fd14e10f7a o.jpg Hala-See-Becken
in der chinesischen Provinz Qinghai.
Wassergefüllte, endorheische Senke, tief eingebettet im Qilian-Shan-Gebirge in der Tibet-Hochebene. Der Wasserspiegel des Endsees müsste um fast 200 m (auf 4267 m ü. M.) steigen, um den niedrigsten Überlaufpunkt zu erreichen.<ref name="Wünnemann_2012" />
4013<ref name="Wünnemann_2012" /> 4078<ref name="Wünnemann_2012" />
Verbiegungssenke Datei:Neckarbecken.jpg Neckarbecken
zwischen Stuttgart und Heilbronn.
Exorheische Senke mit Abfluss über den Neckar, umgeben von großräumigen Schichtverbiegungen.<ref name="WSL_1904" /><ref name="LfU_2002" />
170<ref name="GE_2019" />
Senkungsbecken Datei:PannonianPlain1.jpg Karpatenbecken (Pannonisches Becken)
im südlichen Ostmitteleuropa (Ungarn und sechs weitere Staaten).
Mit einer Ausdehnung von 250.000 km² Europas größte kontinentale Senke, exorheisch, mit Abfluss über die Donau. Umrandet von den Karpaten, den Dinariden und den Alpen. Entstanden unter Beteiligung großer Kesselbrüche.<ref name="Lehmann_1925" /><ref name="Uherkovich_1966" /><ref name="Kazmer_1990" />
65<ref name="GE_2019" />
Grabensenke
Grabenbruch
Datei:Haupteinheitengruppen westliches Schichtstufenland.png Oberrheingraben (Oberrheinische Tiefebene)
zwischen Basel und Frankfurt am Main.
Aufgrund seiner langgezogenen Form mit 300 km in Nord-Süd-Richtung und mit in etwa parallel ausgerichteten Rändern im Abstand von 30 bis 40 km, heißt die Senke Graben.<ref name="Wagner_1921" /><ref name="Clauser_1990" />
80<ref name="GE_2019" />
Datei:Zeller Horn-6131.jpg Hohenzollerngraben
in Baden-Württemberg
Ein Grabenbruch (30 km lang, 1,5 km breit) mit Reliefumkehr. Die tektonische Senke zeigt sich nicht als morphologische Senke, sondern als Bergkette.<ref name="Richter_1992" />
- - - - - -
Depression Datei:Aydingkol1.jpg Turpan-Becken
in der chinesischen Provinz Xinjiang.
Eine Binnendepression, endorheisches Senkungsbecken mit einer Fläche von 40.000 km² unter Meeresspiegelniveau, im Zentrum des eurasischen Kontinents. Klimatisch bedingt, gibt es an seinem Boden keinen See, sondern einen Salzsumpf.<ref name="Allen_1993" />
- 154<ref name="Allen_1993" /> - - -
Kryptodepression Datei:Karte baikal2.png Baikalsee-Becken
Im südlichen Sibirien, Russland.
Exorheische Grabensenke mit dem Baikalsee, dem größten, tiefsten und ältesten Süsswasserreservoir der Erde. Der Wasserspiegel liegt über Meeresniveau und der Boden der Senke verborgen tief unter Meeresniveau.<ref name="Ule_1915" /><ref name="Törnqvist_2014" />
- 1186<ref name="Sherstyankin_2006" /> + 455<ref name="Sherstyankin_2006" />

Entstehung

Siehe auch

Literatur

  • Stephanie Grim: Abflusslose Senken – Instrumente in der Landschaftsanalyse und Indikatoren rezenter Krustenbewegungen. Dissertation, Mainz 2012, DOI:10.25358/openscience-4679

Einzelnachweise

<references> <ref name="Wagner_1921">Hermann Wagner: Lehrbuch der Geographie. Zweiter Teil Physikalische Geographie. Hahnsche Buchhandlung, 1921. (books.google.de)</ref> <ref name="Schulz_1989">Georg Schulz: Lexikon zur Bestimmung der Geländeformen in Karten. (= Berliner Geographische Schriften. Band 28). Institut für Geographie der Technischen Universität Berlin, Berlin 1989, ISBN 3-7983-1283-4. (books.google.de)</ref> <ref name="Grim_2012">Stephanie Grim: Abflusslose Senken-Instrumente in der Landschaftsanalyse und Indikatoren rezenter Krustenbewegungen. Diss. Universitätsbibliothek Mainz, 2012. (pdf; 17,5 MB)</ref> <ref name="Lehmann_1925">R. Lehmann: Die Hauptvorgänge der Gestaltung der Erdoberfläche. In: Die Gestaltung der Erdoberfläche. Vieweg+Teubner Verlag, 1925. doi:10.1007/978-3-663-20242-4. (books.google.de)</ref> <ref name="Murawski_2017">Hans Murawski, Wilhelm Meyer (Hrsg.): Geologisches Wörterbuch. 12. Auflage. Springer 2017, ISBN 978-3-662-54049-7, doi:10.1007/978-3-662-54050-3 (books.google.de)</ref> <ref name="Grotzinger_2016">John Grotzinger, Thomas Jordan: Press/Siever Allgemeine Geologie. Springer, 2016, ISBN 978-3-662-48342-8, doi:10.1007/978-3-662-48342-8, (books.google.de)</ref> <ref name="Konerding_1998">Klaus-Peter Konerding, Andrea Lehr (Hrsg.): Linguistische Theorie und lexikographische Praxis: Symposiumsvorträge, Heidelberg 1996. Max Niemeyer Verlag, 1997. doi:10.1075/babel.44.4.17cla (books.google.de)</ref> <ref name="Supan_1884">Alexander Supan. Grundzüge der physischen Erdkunde. Veit & Comp., 1884. (books.google.de)</ref> <ref name="Linke_1974">Franz Linke, Fritz Möller: Handbuch der Geophysik. Band 2, Gebrüder Borntraeger, 1974.</ref> <ref name="Ule_1915">Willi Ule: Grundriss der allgemeinen Erdkunde. 2. Auflage. S. Hirzel, 1915. (pdf)</ref> <ref name="Wünnemann_2012">Bernd Wünnemann u. a.: Implications of diverse sedimentation patterns in Hala Lake, Qinghai Province, China for reconstructing Late Quaternary climate. In: Journal of Paleolimnology. Band 48.4, 2012, S. 725–749. doi:10.1007/s10933-012-9641-2 (pdf)</ref> <ref name="WSL_1904">Wuerttemberg, Statistisches Landesamt: Allgemeiner Teil und Neckarkreis. (= Das Koenigreich Wuerttemberg: eine Beschreibung nach Kreisen, Oberaemtern und Gemeinden. Band 1). 1904. (books.google.de)</ref> <ref name="LfU_2002">Georg Burgmeier, Manfred Schöttle. Geotope im Regierungsbezirk Stuttgart (= Bodenschutz. 12). Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, 2002. <templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />{{#if:20140512224358

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<ref name="GE_2019">Maßzahl abgeschätzt mit Hilfe von Google Earth 2019.</ref> <ref name="Uherkovich_1966">G. Uherkovich: Übersicht über das Potamophytoplankton der Tisza (Theiss) in Ungarn. In: Hydrobiologia. Band 28.2, 1966, S. 252–280.</ref> <ref name="Kazmer_1990">Miklós Kázmér: Birth, life and death of the Pannonian Lake. In: Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology. Band 79.1-2, 1990, S. 171–188. (pdf)</ref> <ref name="Clauser_1990">C. Clauser, H. Villinger: Analysis of conductive and convective heat transfer in a sedimentary basin, demonstrated for the Rheingraben. In: Geophysical Journal International. Band 100.3, 1990, S. 393–414. (pdf)</ref> <ref name="Allen_1993">M. B. Allen, B. F. Windley, Z. Chi, G. Jinghui: Evolution of the Turfan Basin. In: Tectonics. Band 12, Nr. 4, 1993, S. 889–896. doi:10.1029/93TC00598 (pdf)</ref> <ref name="Törnqvist_2014">Rebecka Törnqvist u. a.: Evolution of the hydro-climate system in the Lake Baikal basin. In: Journal of Hydrology. 519, 2014, S. 1953–1962. (online)</ref> <ref name="Sherstyankin_2006">P. P. Sherstyankin u. a.: Computer-based bathymetric map of Lake Baikal. In: Doklady earth sciences. Vol. 408, No. 1, MAIK Nauka/Interperiodica, 2006. doi:10.1134/S1028334X06040131 (pdf)</ref> <ref name="Louis_1979">Herbert Louis: Allgemeine Geomorphologie: Textteil und gesonderter Bilderteil. Vol. 1, Walter de Gruyter, 2013. (books.google.de)</ref> <ref name="Richter_1992">Dieter Richter: Allgemeine Geologie. Walter de Gruyter, 2013. (books.google.de)</ref> </references>