„Erde“ – Versionsunterschied
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{{Begriffsklärungshinweis}} |
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{{Dieser Artikel|behandelt den Planeten Erde, weitere Bedeutungen unter [[Erde (Begriffsklärung)]]}} |
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{{Infobox Planet |
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| Name = Erde [[Datei:Earth symbol (small, bold).svg|24px|🜨]] |
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| Bild = The Blue Marble (remastered).jpg |
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| Bildtext = [[Blue Marble]], eine Aufnahme der Erde von [[Apollo 17]] am 7. Dezember 1972 |
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| Farbe = #B0C4DE |
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| Große_Halbachse = 1 |
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| Exzentrizität = 0,0167 |
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| Bahnneigung = 0,0001 |
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| ref-o = <ref name="daten_nasa">{{Internetquelle |autor=David R. Williams |url=https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html |titel=Earth Fact Sheet |werk=NASA.gov |datum=2024-01-11 |sprache=en |abruf=2024-08-01}}</ref> |
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| Umlaufdauer = 365,256 [[Tag|d]] |
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| Umlaufgeschwindigkeit = 29,78 km/s |
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| Äquatordurchmesser = 12.756,27 km |
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| Poldurchmesser = 12.713,50 km |
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| Masse = 5,9722 · 10<sup>24</sup> kg |
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| Dichte = 5,513 g/cm³ |
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| Fallbeschleunigung = 9,780 – 9,832 |
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| Fluchtgeschwindigkeit = 11,186 |
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| Rotationsperiode = 23 h 56 min 4 s |
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| Achsenneigung = 23,44 |
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| Albedo = 0,434 |
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| Druck = 1,014 |
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| Temperatur = 184 [[Kelvin|K]] (−89 [[Celsius|°C]])<br />288 K (+15 °C)<br />330 K (+57 °C) |
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| Atmosphärenhauptbestandteile = * [[Stickstoff]]: 78,08 % |
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* [[Sauerstoff]]: 20,95 % |
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* [[Argon]]: 0,93 % |
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* [[Kohlenstoffdioxid]]: 0,042 %<ref>{{Internetquelle |url=https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/monthly.html |titel=Trends in Atmospheric Carbon Dioxide |werk=esrl.noaa.gov |hrsg=[[NOAA]] |sprache=en |abruf=2020-05-10}}</ref> |
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* [[Neon]]: 0,002 % |
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| ref-p = <ref name="daten_nasa" /><ref name="daten_nasa2">{{Internetquelle |url=https://solarsystem.nasa.gov/planet-compare/ |titel=Solar System Exploration: Planet Compare |werk=NASA.gov |sprache=en |abruf=2020-05-10}}</ref><ref name="wmo" /> |
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| Monde = 1 |
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| Mond1 = [[Mond]] |
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| Vergleichbild = [[Datei:Solar system scale-2.jpg|400px]] |
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| Vergleichtext = v. l. n. r.: Größenvergleich zwischen [[Sonne]]nrand, [[Merkur (Planet)|Merkur]], [[Venus (Planet)|Venus]], Erde, [[Mars (Planet)|Mars]], [[Jupiter (Planet)|Jupiter]], [[Saturn (Planet)|Saturn]], [[Uranus (Planet)|Uranus]] und [[Neptun (Planet)|Neptun]] (maßstabsgerechte Fotomontage der Größen, jedoch nicht der Abstände) |
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Die '''Erde''' ist der [[dichte]]ste, fünftgrößte und der [[Sonne]] drittnächste [[Planet]] des [[Sonnensystem]]s. Sie ist Ursprungsort und Heimat aller bekannten [[Lebewesen]]. Ihr [[Erddurchmesser|Durchmesser]] beträgt mehr als {{FormatNum|12700|2=iso31_0}} Kilometer und ihr Alter etwa 4,6 Milliarden Jahre. Nach ihrer vorherrschenden [[Geochemie|geochemischen]] Beschaffenheit wurde der Begriff der „[[Erdähnlicher Planet|erdähnlichen Planeten]]“ geprägt. |
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{| {{Prettytable-R}} |
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! bgcolor="black" colspan="2" | |[[Bild:The Earth seen from Apollo 17.jpg|200px|Die Erde, aufgenommen von [[Apollo 17]]]] |
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<!--[[Bild:Wolkenfreie Erde.jpg|200px|Die wolkenfreie Erde, Bildquelle: DLR]]--> |
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| align="center" colspan="2" | <small>''Die Erde, aufgenommen von [[Apollo 17]]''</small> |
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! bgcolor="#c0c0ff" colspan="2" | Eigenschaften des [[Orbit (Himmelsmechanik)|Orbits]] |
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| align="left" | [[Apsis (Astronomie)|Aphel]] |
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| align="right" | 152,1 Mio. [[Kilometer|km]]<br />1,017 [[Astronomische Einheit|AE]] |
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| align="left" | [[Große Halbachse|Große Bahnhalbachse]] |
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| align="right" | 149,6 Mio. km<br />1 AE |
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| align="left" | [[Apsis (Astronomie)|Perihel]] |
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| align="right" | 147,1 Mio. km <br />0,983 AE |
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| align="left" | [[Exzentrizität (Mathematik)|numerische Exzentrizität]] || align="right" | 0,0167 |
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| align="left" | Umfang <!-- des Orbits (siehe Spaltenkopf) --> || align="right" | 939,9 Mio. km |
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| align="left" | [[Siderische Periode]] |
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| align="right" | 365 d 6 h 9 min 9,54 s<br>(365,256 Tage) |
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| align="left" | Ø [[Orbitalgeschwindigkeit]] |
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| align="right" | 29,783 km/s |
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! bgcolor="#c0c0ff" colspan="2" | Physikalische Eigenschaften |
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| align="left" | [[Äquator]]-[[Durchmesser]] |
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| align="right" | 12.756,2 km |
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| align="left" | [[Pol (Geographie)|Pol]]-[[Durchmesser]] |
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| align="right" | 12.713,6 km |
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| align="left" | Äquatorumfang |
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| align="right" | 40.074,78421 km |
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| align="left" | Polumfang |
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| align="right" | 40.009,153 km |
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| align="left" | [[Volumen]] |
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| align="right" | 1 083 218 990 000 km<sup>3</sup> |
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| align="left" | Oberflächeninhalt |
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| align="right" | 509 088 842 [[Quadratkilometer|km<sup>2</sup>]] |
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| align="left" | [[Masse (Physik)|Masse]] |
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| align="right" | 5,9736 × 10<sup>24</sup> [[Kilogramm|kg]] |
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| align="left" | Mittlere [[Dichte]] |
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| align="right" | 5,515 g/cm<sup>3</sup> |
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| align="left" |Ø [[Fallbeschleunigung]] |
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| align="right" | 9,80665 m/s<sup>2</sup> |
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| align="left" | siderische <br>Rotationsperiode |
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| align="right" | 23 h 56 min 4,09 s |
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| align="left" | Rotationsgeschwindigkeit<br>am Äquator |
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| align="right" | 465,12 m/s |
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| align="left" | Neigung der [[Drehachse]] |
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| align="right" | 23° 26' 21,5"<br> (23,44°) |
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| align="left" | [[Albedo|geometrische Albedo]] || align="right" | 0,367 |
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| align="left" | [[Fluchtgeschwindigkeit]] |
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| align="right" | 11,186 km/s |
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| align="left" | [[Temperatur]]<br />an der Oberfläche |
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| align="right" | |
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{| cellspacing="0" cellpadding="2" border="0" |
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! Min |
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! Mittel |
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! Max |
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| 213 [[Kelvin|K]] || 288 K || 331 K |
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| align="left" | Sonneneinstrahlung |
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| align="right" | 1,5 x 10 ^ 18 kWh / Jahr |
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! bgcolor="#c0c0ff" colspan="2" | Energieverbrauch der Menschen |
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| align="left" | Primärenergie |
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| align="right" | 1,0 x 10 ^ 14 kWh / Jahr |
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! bgcolor="#c0c0ff" colspan="2" | Zusammensetzung der Erde ([[Gew.-%]]) |
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| Sauerstoff ([[Sauerstoff|O]]) || align="right" | 32,44 |
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| Eisen ([[Eisen|Fe]]) || align="right" | 28,18 |
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| Silizium ([[Silizium|Si]]) || align="right" | 17,22 |
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|----- |
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| Magnesium ([[Magnesium|Mg]]) || align="right" | 15,87 |
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|----- |
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| Kalzium ([[Kalzium|Ca]]) || align="right" | 1,61 |
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|----- |
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| Nickel ([[Nickel|Ni]]) || align="right" | 1,61 |
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|----- |
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| Aluminium ([[Aluminium|Al]]) || align="right" | 1,51 |
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| Schwefel ([[Schwefel|S]]) || align="right" | 0,70 |
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|----- |
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| Chrom ([[Chrom|Cr]]) || align="right" | 0,43 |
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| Mangan ([[Mangan|Mn]]) || align="right" | 0,26 |
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| Natrium ([[Natrium|Na]]) || align="right" | 0,25 |
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|----- |
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| Phosphor ([[Phosphor|P]]) || align="right" | 0,12 |
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|----- |
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| Kobalt ([[Kobalt|Co]]) || align="right" | 0,09 |
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| Titan ([[Titan (Element)|Ti]]) || align="right" | 0,07 |
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|----- |
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| Kalium ([[Kalium|K]]) || align="right" | 0,02 |
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| Gesamt || align="right" | 100,38 |
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! bgcolor="#c0c0ff" colspan="2" | Sonstige Daten |
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| align="left" | Anzahl der [[Mond (Trabant)|Monde]] |
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| align="right" | 1 |
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Die '''Erde''' (von [[Indoeuropäische Sprachen|indogermanisch]] ''er[t]'') ist der dritte [[Planet]] des [[Sonnensystem]]s<!-- Es gibt nur EIN Sonnensystem. -->. Sie ist ca. [[Größenordnung (Zeit)|4,55 Milliarden Jahre]] alt und ist der einzige bekannte [[Leben|belebte]] Ort. Das Planetenzeichen ist [[Image:Earth symbol.ant.png|18px]] oder [[Image:Earth-symbol-alternative.png|14px]]. |
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Der lateinische Name ist ''Terra''. Die Erde zählt zu der Gruppe der [[Erdähnlicher Planet|erdähnlichen (terrestrischen) Planeten]]. |
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Die Erde hat eine gasförmige Hülle, die [[Erdatmosphäre]], wo aus [[Wasserdampf]] [[Wolke]]n entstehen können. Die [[Erdoberfläche]] bilden zu etwa zwei Dritteln [[Ozean]]e, zu etwa einem Drittel [[Kontinent]]e. Da sie vom [[Weltraum|All]] aus betrachtet vorwiegend blau erscheint, wird die Erde auch '''Blauer Planet''' genannt. Sie wird [[Metapher|metaphorisch]] auch als „[[Raumschiff Erde]]“ bezeichnet. |
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== Entstehung und Aufbau der Erde == |
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''Hauptartikel: [[Entstehung der Erde]], [[Innerer Aufbau der Erde]], [[Erdfigur]] und [[Plattentektonik]]'' |
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Die Erde spielt als Lebensgrundlage des [[Mensch]]en in vielen [[Religion]]en eine herausragende Rolle als [[heilig]]e [[Ganzheit]]; in etlichen [[Ethnische Religionen|ethnischen]], [[Volksfrömmigkeit|Volks-]] und [[Historische Religion|historischen Religionen]] entweder als [[Gott|Vergöttlichung]] einer „[[Mutter Erde]]“ oder personifiziert als [[Erdgöttin]].<ref>[[Wilhelm Kühlmann]]: ''Pantheismus I,'' erschienen in: Horst Balz et al. (Hrsg.): ''[[Theologische Realenzyklopädie]], Band 25: „Ochino – Parapsychologie“.'' De Gruyter, Berlin/New York 1995/2000, ISBN 978-3-11-019098-4, S. 628.</ref> Als Lebensraum des Menschen wird besonders in der Umgangssprache auch die Bezeichnung [[Welt]] synonym zu Erde gebraucht. |
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[[bild:Aufbau der erde schematisch.png|thumb|left|Der Schalenaufbau der Erde]] |
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== Etymologie == |
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Die Erde ist der größte Gesteinsplanet im uns bekannten Sonnensystem. Alle anderen Planeten sind kleiner oder bestehen wie [[Jupiter (Planet)|Jupiter]] hauptsächlich aus Gas in stark komprimierten Zuständen. Die Erde entstand vor etwa 4,6 Milliarden Jahren. Man geht heute allgemein davon aus, dass sie während der ersten 100 Millionen Jahre einem intensiven [[Bombardement]] von [[Meteorit|Meteoriten]] ausgesetzt war. Heute ist nur noch ein geringer Beschuss zu verzeichnen. Die meisten der [[Meteore]] werden von Objekten kleiner als 1 cm hervorgerufen. Im Gegensatz zum [[Mond]] sind auf der Erde die meisten [[Einschlagkrater]] durch [[Geologie|geologische]] Prozesse wieder ausgelöscht worden. Durch die [[Kinetik|kinetische]] [[Energie]] der [[Impakt|Impakte]] während des schweren Bombardements und durch die Wärmeproduktion des radioaktiven Zerfalls erhitzte sich die junge Erde, bis sie größtenteils aufgeschmolzen war. In der Folge kam es zu einer gravitativen Differenzierung des Erdkörpers in einen [[Erdkern]] und einen [[Erdmantel]]. Die schwersten Elemente, vor allem [[Eisen]], sanken in die Richtung des Schwerpunkts des Planeten, während leichte [[Element]]e, vor allem [[Sauerstoff]], [[Silizium]] und [[Aluminium]] nach oben stiegen. Aus diesen Elementen bildeten sich hauptsächlich [[Silikat|silikatische]] [[Mineral]]e, aus denen auch die [[Gestein]]e der [[Erdkruste]] bestehen. |
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Das [[Urgermanische Sprache|gemeingermanische]] [[Substantiv]] ''erde'' in [[Mittelhochdeutsch]], in [[Althochdeutsch]] ''erda'' beruht mit verwandten Wörtern anderer [[Indogermanische Ursprache|indogermanischer]] Sprachen auf ''er-''.<ref>{{Literatur |Titel=Das Herkunftswörterbuch |Reihe=[[Duden#Duden in zwölf Bänden|Der Duden in zwölf Bänden]] |BandReihe=7 |Auflage=5. |Verlag=Dudenverlag |Ort=Berlin |Datum=2014 |Seiten=255 |Online={{Google Buch |BuchID=KqvWCgAAQBAJ |Seite=255 |Hervorhebung=erde}}}} ''Siehe auch [[Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache|DWDS]]'' ([https://www.dwds.de/wb/Erde#et-1 „Erde“]) ''und'' {{Literatur |Autor=[[Friedrich Kluge]] |Titel=[[Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache]] |Auflage=7. |Verlag=Trübner |Ort=Straßburg |Datum=1910 |Online=[https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00070228/images/index.html?&seite=139 S. 117.]}}</ref> |
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Das [[Astronomisches Symbol|astronomische Symbol]] der Erde ist [[♁]] oder [[Datei:Earth symbol (fixed width).svg|16px|🜨]].<ref>{{Literatur |Autor=Hans-Ulrich Keller |Titel=Kompendium der Astronomie: Einführung in die Wissenschaft vom Universum |Verlag=Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG |Ort=Stuttgart |Datum=2016 |ISBN=978-3-440-15215-7 |Seiten=379 |Online={{Google Buch |BuchID=qppVDAAAQBAJ |Seite=379}}}}</ref> |
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Die Erde hat, wie alle Planeten, durch die Eigengravitation ihrer großen Masse annähernd die Form einer [[Kugel]]. Durch die [[Zentripetalkraft und Zentrifugalkraft|Fliehkräfte]] ihrer ziemlich schnellen [[Rotation]] ist sie an den [[Pol|Polen]] geringfügig abgeplattet. Der Äquator[[umfang]] ist dadurch mit 40.076,592 km um 67,439 km bzw. um 0,17 % größer als der Polumfang mit 40.009,153 km. Der Pol[[durchmesser]] ist mit 12.713,5 km dementsprechend um 42,78 km bzw. um 0,34 % kleiner als der Äquatordurchmesser mit 12.756,28 km. Solch ein geometrisches Verhältnis ist das eines [[Ellipsoid]]s. Der Meeresspiegel (das [[Geoid]]) weicht davon nochmals um ± 100 Meter ab. Die Unterschiede im Umfang tragen mit dazu bei, dass es keinen eindeutig höchsten [[Berg]] auf der Erde gibt. Nach der Höhe über dem Meerespiegel ist es der [[Mt. Everest]] im Himalaya und nach dem Abstand des Gipfels vom Erdmittelpunkt der auf dem Äquatorwulst stehende Vulkanberg [[Chimborazo]] in den Anden. Von der jeweils eigenen Basis an gemessen ist der [[Mauna Kea]] auf der vom pazifischen Meeresboden aufragenden großen vulkanischen Hawaii-Insel am höchsten. |
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== Umlaufbahn == |
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{{Hauptartikel|Erdbahn}} |
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| [[Bild:Landhalbkugel gr.png|thumb|left|Landhalbkugel (47 % Land)]] |
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|- |
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| [[Bild:Wasserhalbkugel_gr.png|thumb|left|Wasserhalbkugel]] |
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Die Erde bewegt sich gemäß dem [[Keplersche Gesetze#Erstes Keplersches Gesetz|ersten Keplerschen Gesetz]] auf einer [[Ellipse|elliptischen]] Bahn um die Sonne. Die Sonne befindet sich in einem der [[Brennpunkt (Geometrie)|Brennpunkte]] der Ellipse. Die [[Halbachsen der Ellipse|Ellipsenhauptachse]] verbindet den sonnenfernsten und sonnennächsten Punkt der Umlaufbahn. Die beiden Punkte heißen [[Apsis (Astronomie)|Aphel]] und [[Apsis (Astronomie)|Perihel]]. Das Mittel aus Aphel- und Perihelabstand ist die Länge der großen Halbachse der Ellipse und beträgt etwa 149,6 Mio. km. Diese Länge definierte ursprünglich die [[Astronomische Einheit]] (AE), die als astronomische Längeneinheit hauptsächlich für Entfernungen innerhalb des Sonnensystems verwendet wird. |
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Wie die meisten festen Planeten und fast alle größeren Monde, z. B. der [[Mond|Erdmond]], weist auch die Erde eine deutliche [[Dichotomie]] ihrer Oberfläche auf, d. h. eine Zweiteilung in unterschiedlich ausgeprägte Halbkugeln. Die Oberfläche der Erde unterteilt sich in eine [[Landhemisphäre]] und eine [[Wasserhemisphäre]]. Die [[Wasserfläche]] hat in der gegenwärtigen geologischen Epoche einen Gesamtanteil von 70,7 %. Die von der [[Landfläche]] umfassten 29,3 % entfallen hauptsächlich auf sieben [[Kontinent]]e; der Größe nach: [[Asien]], [[Afrika]], [[Amerika (Kontinent)|Nordamerika]], [[Amerika (Kontinent)|Südamerika]], [[Antarktis|Antarktika]], [[Europa]] und [[Australien (Kontinent)|Australien]]. Wobei Europa als große westliche Halbinsel Asiens im Rahmen der Plattentektonik wahrscheinlich nie eine selbstständige Einheit gewesen ist. Die kategorische Grenzziehung zwischen Australien als kleinstem [[Erdteil]] und [[Grönland]] als größter [[Insel]] wurde nur rein konventionell festgelegt. Die Fläche des [[Weltmeer]]es wird im Allgemeinen in drei [[Ozean]]e einschließlich der [[Nebenmeer]]e unterteilt: In den [[Pazifischer Ozean|Pazifik]], den [[Atlantischer Ozean|Atlantik]] und den [[Indischer Ozean|Indik]]. Die tiefste Stelle, das [[Witjastief 1]] im [[Marianengraben]], liegt 11.034 m unter dem Meeresspiegel. |
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Das Aphel liegt bei 1,017 AE (152,1 Mio. km) und das Perihel bei 0,983 AE (147,1 Mio. km). Damit hat die Ellipse eine [[Exzentrizität (Astronomie)|Exzentrizität]] von 0,0167. Der Aphel-Durchgang erfolgt um den 5. Juli und der Perihel-Durchgang um den 3. Januar. Die Erde umkreist die Sonne in 365 Tagen, 6 Stunden, 9 Minuten und 9,54 Sekunden; diese Zeitspanne heißt auch [[siderisches Jahr]]. Das siderische Jahr ist 20 Minuten und 24 Sekunden länger als das [[Tropisches Jahr|tropische Jahr]], auf dem das [[Bürgerlicher Kalender|bürgerliche Jahr der Kalenderrechnung]] basiert. Die Bahngeschwindigkeit der Erde beträgt im Mittel 29,78 km/s, im Perihel 30,29 km/s und im Aphel 29,29 km/s; somit legt die Erde eine Strecke der Länge ihres Durchmessers in gut sieben Minuten zurück. |
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Nach [[Seismik|seismischen]] Messungen ist die Erde hauptsächlich aus drei Schalen aufgebaut: Aus dem [[Erdkern]], dem [[Erdmantel]] und der [[Erdkruste]]. Diese Schalen sind durch seismische Diskontinuitätsflächen (Unstetigkeitsflächen) voneinander abgegrenzt. Die Erdkruste und der oberste Teil des oberen Mantels bilden zusammen die so genannte [[Lithosphäre]]. Sie ist zwischen 50 und 100 km dick und zergliedert sich in große und kleinere [[Tektonik|tektonische]] Einheiten, die Platten. Die größten Platten entsprechen in ihrer Anzahl und Ordnung in etwa jener der von ihnen getragenen Kontinente, mit Ausnahme der pazifischen Platte. All diese Schollen bewegen sich gemäß der [[Plattentektonik]] relativ zueineinander auf den teils aufgeschmolzenen, zähflüssigen Gesteinen des oberen Mantels, der 100 bis 150 km mächtigen [[Asthenosphäre]]. Der innere Erdkern ist fest, der äußere geschmolzen und gut 4.000 °C heiß. |
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Die Erdbahn ist zur inneren Nachbarbahn der [[Venus (Planet)|Venus]] im Mittel 0,28 AE (41,44 Mio. km) und zur äußeren Nachbarbahn des [[Mars (Planet)|Mars]] im Mittel 0,52 AE (78,32 Mio. km) entfernt. Im Mittel ist jedoch [[Merkur (Planet)|Merkur]] der Erde am nächsten (1,039 AE).<ref name=":0">{{Literatur |Autor=Tom Stockman, Gabriel Monroe, Samuel Cordner |Titel=Venus is not Earth's closest neighbor |Sammelwerk=[[Physics Today]] |Datum=2019-03-12 |Sprache=en |DOI=10.1063/PT.6.3.20190312a}}</ref> Auf der Erdbahn befinden sich mehrere [[Koorbitales Objekt|koorbitale Objekte]], weitere Details siehe: [[Erdbahn#Koorbitale Objekte|Erdbahn]]. |
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Ein dreidimensionales [[Modell]] der Erde wird, wie alle verkleinerten Nachbildungen von Weltkörpern, [[Globus (Kartographie)|Globus]] genannt. |
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Die Erde umkreist die Sonne [[Rechtläufig und rückläufig|prograd]], das heißt in der [[Drehrichtung|Rotationsrichtung]] der Sonne, was vom Nordpol der Erdbahnebene aus gesehen entgegen dem Uhrzeigersinn ist. |
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== Atmosphäre == |
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''Hauptartikel: [[Erdatmosphäre]] und [[chemische Evolution]]'' |
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Die Erdbahnebene wird [[Ekliptik]] genannt. Die Ekliptik ist um etwa 7°<!--genauere Angaben sind oft verschieden--> gegen die Äquatorebene der Sonne geneigt. Der Sonnennordpol ist der Erde am stärksten gegen Anfang September zugewandt, der Sonnensüdpol gegen Anfang März. In der Sonnenäquatorebene befindet sich die Erde nur kurz um den 6. Juni und den 8. Dezember. |
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Die Erde besitzt eine etwa 640 km hohe [[Erdatmosphäre|Atmosphäre]]. Deren Masse beträgt 5,13 x 10<small><sup>18</sup></small> kg und macht somit knapp ein Millionstel der Erdmasse aus. Der mittlere [[Luftdruck]] auf dem Niveau des Meeresspiegels ist 1.013 hPa groß; bei einer mittleren [[Luftdichte]] von 1,293 kg/m<small><sup>3</sup></small>. In den bodennahen Schichten besteht die Lufthülle im Wesentlichen aus 78 % [[Stickstoff]], 21 % [[Sauerstoff]] und 1 % [[Edelgas]]en. Dazu kommt ein wechselnder Anteil an [[Wasserdampf]] (0 – 5 %), der das [[Wetter]]geschehen bestimmt. |
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== Rotation == |
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Die auf der Erde gemessenen Temperaturextreme betragen –89,6 °C (gemessen am [[21. Juli]] [[1983]] in der [[Wostok-Station]] in der [[Antarktis]] auf 3.420 Metern Höhe, was einer Temperatur von –60 °C auf Meereshöhe entspräche) und +58 °C (gemessen am [[13. September]] [[1922]] in [[Al 'Aziziyah]] in [[Libyen]] auf 111 Metern Höhe). Die mittlere Temperatur in Bodennähe beträgt 15 °C; die Schallgeschwindigkeit bei dieser Temperatur beträgt in der Luft am Meeresniveau etwa 340 m/s. |
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{{Hauptartikel|Erdrotation}} |
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[[Datei:Sidereal day (prograde).svg|mini|Siderischer Tag (1–2) und Sonnentag (1–3)]] |
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[[Datei:Rotating earth (large).gif|mini|hochkant=0.8|links|Die Erdrotation als Animation]] |
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Die Erde [[Rotation (Physik)|rotiert]] [[Rechtläufig und rückläufig|prograd]] in Richtung Osten einmal um ihre Achse relativ zu den [[Fixstern]]en in 23 Stunden, 56 Minuten und 4,09 Sekunden. Diese Zeitspanne wird analog zum siderischen Jahr als [[siderischer Tag]] bezeichnet. Weil die Erde die Sonne auch prograd umkreist und daher am nächsten Tag etwas anders zur Sonne steht (siehe Abb. rechts), ist ein siderischer Tag etwas kürzer als ein [[Sonnentag]], der als die Zeitspanne zwischen zwei Sonnenhöchstständen (Mittag) definiert und in 24 Stunden eingeteilt ist. |
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Die Erdatmosphäre [[Rayleigh-Streuung|streut]] den kurzwelligen, blauen Anteil des Sonnenlichts etwa fünfmal stärker als den langwelligen, roten und bedingt dadurch bei hohem Sonnenstand die Blaufärbung des Himmels. Das die Oberfläche der [[Meer]]e und [[Ozean]]e vom Weltall aus gesehen blau erscheinen, weswegen die Erde seit dem Beginn der [[Raumfahrt]] auch der Blaue Planet genannt wird, ist jedoch auf die stärkere Absorbtion roten Lichtes im Wasser selbst zurückzuführen. Die oft zu lesende Behauptung, dies werde durch die Spiegelung des blauen Himmels an der Wasseroberfläche verursacht, ist falsch. |
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Auf dem Erdäquator hat ein Punkt wegen der Eigenrotation eine Geschwindigkeit von 464 m/s bzw. 1670 km/h. Dies verursacht eine [[Fliehkraft]], welche die [[Erdfigur|Figur der Erde]] an den [[Pol (Geographie)|Polen]] geringfügig [[Erdabplattung|abplattet]] und am [[Äquator]] zu einem [[Geoid|Äquatorwulst]] verformt. Daher ist gegenüber einer volumengleichen Kugel der [[Erdradius|Äquatorradius]] 7 Kilometer größer und der Polradius 14 Kilometer kleiner. Der Äquator-Durchmesser ist etwa 43 km größer als der von Pol zu Pol. Deshalb ist der [[Chimborazo]]-Gipfel wegen seiner Äquatornähe der Punkt der Erdoberfläche, der am weitesten vom Erdmittelpunkt entfernt ist. |
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== Globaler Energiehaushalt == |
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Die [[Erdachse|Erdrotationsachse]] ist 23°26′ gegen die senkrechte Achse der Ekliptik geneigt, dadurch werden die Nord- und die Südhalbkugel an verschiedenen Punkten der Erdbahn von der Sonne unterschiedlich beschienen, was zu den das Klima der Erde prägenden [[Jahreszeit]]en führt. Die Achsneigungsrichtung fällt für die Nordhalbkugel derzeit in die ekliptikale Länge des Sternbilds [[Stier (Sternbild)|Stier]]. Dort steht, von der Erde aus gesehen, am 21. Juni die Sonne zur [[Sonnenwende|Sommersonnenwende]]. Da die Erde zwei Wochen später ihr Aphel durchläuft, fällt der Sommer auf der Nordhalbkugel in die Zeit ihres sonnenfernen Bahnbereichs. |
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Der Energiehaushalt der Erde wird im Wesentlichen durch die [[Einstrahlung]] der [[Sonne]] bestimmt, der sonstige vorwiegend durch [[Radioaktivität|radioaktive Zerfälle]] erzeugte Energiebeitrag beträgt nur etwa 0,1 %. Die [[Albedo]] der Erde beträgt 0,367, wobei ein wesentlicher Anteil auf die Wolken der Erdatmosphäre zurückzuführen ist. Dies führt zu einer [[Globale effektive Temperatur|globalen effektiven Temperatur]] von 246 K (-27 °C), Die Durchschnittstemperatur am Boden liegt jedoch durch einen starken atmosphärischen [[Treibhauseffekt]] bei etwa 288 K (15 °C), wobei [[Wasser]] und [[Kohlendioxid]] den Hauptbeitrag liefern. |
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=== Präzession und Nutation === |
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== Herkunft des irdischen Wassers == |
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[[Datei:Praezession.svg|mini|Präzessionsbewegung der Erdachse]] |
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''Hauptartikel: [[Herkunft des irdischen Wassers]]'' |
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[[Datei:NASA Earth from Orbit 2012.webm|mini|thumbtime=96|Zusammenstellung von Satellitenaufnahmen der Erde, die 2012 aufgenommen wurden. (in HD)]] |
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Am Erdäquatorwulst erzeugen die [[Gezeitenkraft|Gezeitenkräfte]] des [[Mond]]es und der Sonne ein Drehmoment, das die Erdachse aufzurichten versucht und sie kreiseln lässt. Dies wird lunisolare [[Präzession]] genannt. Dadurch vollführt die Erdachse einen Kegelumlauf in {{FormatNum|25700|2=iso31_0}} bis {{FormatNum|25800|2=iso31_0}} Jahren. Mit diesem [[Zyklus der Präzession]] verschieben sich die Jahreszeiten. Zusätzlich verursacht der Mond durch die Präzessionsbewegung seiner eigenen Umlaufbahn mit einer Periode von 18,6 Jahren eine „nickende“ Bewegung der Erdachse, die als [[Nutation (Astronomie)|Nutation]] bezeichnet wird. Der Mond stabilisiert zugleich die Erdachsenneigung, die ohne ihn durch die Anziehungskraft der Planeten bis zu einer Schräglage von 85° taumeln würde.<ref>{{Internetquelle |autor=Herbert Cerutti |url=http://www.nzzfolio.ch/www/d80bd71b-b264-4db4-afd0-277884b93470/showarticle/44fcf917-97c6-482a-87fd-1bb54b886382.aspx |titel=Was wäre, wenn es den Mond nicht gäbe. |werk=[[NZZ Folio]] |datum=2008-08 |offline=1 |archiv-url=https://web.archive.org/web/20090218230941/http://www.nzzfolio.ch/www/d80bd71b-b264-4db4-afd0-277884b93470/showarticle/44fcf917-97c6-482a-87fd-1bb54b886382.aspx |abruf=2024-08-01}}</ref> Für Einzelheiten siehe den Abschnitt [[#Mond|Mond]]. |
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Die Herkunft des [[Wasser]]s auf der Erde, insbesondere die Frage, warum auf der Erde deutlich mehr Wasser vorkommt als auf den anderen erdähnlichen Planeten, ist bis heute nicht befriedigend geklärt. Ein Teil des Wassers dürfte durch das Ausgasen der [[Magma]] entstanden sein, also letztlich aus dem [[Innerer Aufbau der Erde|Erdinneren]] stammen. Ob dadurch aber die Menge an Wasser erklärt werden kann, ist fragwürdig. Weitere große Anteile könnten aber auch durch Einschläge von [[Komet]]en, [[Transneptunisches Objekt|transneptunischen Objekten]] oder wasserreichen [[Asteroid|Asteroiden]] ([[Protoplanet]]en) aus den äußeren Bereichen des [[Asteroidengürtel]]s auf die Erde gekommen sein. Messungen des [[Isotopenverhältnis]]ses von [[Deuterium]] zu [[Protium]] (D/H-Verhältnis) deuten dabei eher auf Asteroiden hin, da in Wassereinschlüssen in kohligen [[Chondriten]] ähnliche Verhältnisse gefunden wurden wie in ozeanischem Wasser, wohingegen bisherige Messungen dieses Isotopen-Verhältnisses an Kometen und transneptunischen Objekten nur schlecht mit irdischem Wasser übereinstimmten. |
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=== Rotationsdauer und Gezeitenkräfte === |
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== Himmelsmechanik == |
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Auf der Erde verursacht die [[Gravitation]] von Mond und Sonne die Gezeiten von [[Ebbe]] und [[Flut]] der Meere. Dabei ist der Anteil der Sonne etwa halb so groß wie der des Mondes. Die Gezeiten heben und senken auch die Landmassen um etwa einen halben Meter. Die [[Gezeiten]] verursachen die [[Gezeitenreibung]], welche die [[Erdrotation]] bremst und dadurch die [[Tag]]e um etwa 20 Mikrosekunden pro Jahr verlängert. Dabei wird die [[Rotationsenergie]] der Erde in [[Wärme]] umgewandelt und der [[Drehimpuls]] wird auf den Mond übertragen, der sich dadurch um etwa vier Zentimeter pro Jahr von der Erde entfernt. Dieser schon lange vermutete Effekt ist seit 1995 durch Laserdistanzmessungen abgesichert. [[Extrapolation|Extrapoliert]] man diese Abbremsung in die Zukunft, wird auch die Erde einmal dem Mond immer dieselbe Seite zuwenden, wobei ein Tag auf der Erde dann etwa 47-mal so lang wäre wie heute. Damit unterliegt die Erde demselben Effekt, der schon zur [[Gebundene Rotation|gebundenen Rotation]] ''(Korotation)'' des Mondes führte. |
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=== Umlaufbahn === |
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{{Siehe auch|Erdrotation#Langfristige Änderungen|titel1=Langfristige Änderungen der Erdrotation}} |
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{| align="center" cellspacing="0" cellpadding="2" |
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|style="text-align:left"| ''Vergleich der Abstände von Erde, Venus und Merkur zur Sonne:'' |
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| colspan="4" | Abstandverhältnisse der inneren Planeten zur Sonne |
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|style="text-align:center"|[[Datei:Sun mercury venus earth.svg|mini|hochkant=3.7|V. l. n. r.: Abstandverhältnisse von Sonne, Merkur, Venus und Erde mit den Bereichen ihrer Umlaufbahnen.<br />Die Entfernungen und der Durchmesser der Sonne sind hierbei maßstabsgetreu, die Durchmesser der Planeten sind vereinheitlicht und stark vergrößert.]] |
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| bgcolor="black" colspan="4" | |
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[[Bild:Erde Venus Merkur Sonne.png|center|600px|Abstandverhältnis Erde/Mond, Venus, Merkur, Sonne. Die Größe der Sonne ist hierbei maßstabsgetreu.]] |
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| width=26% | <small>Erde/Mond</small> |
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| width=32% | <small>Venus</small> |
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| width=17% | <small>Merkur</small> |
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| align="right" width=25% | <small>Sonne (maßstabsgetreu)</small> |
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Der mittlere Abstand des Zentrums der Erde vom Zentrum der Sonne ist die [[Große Halbachse|große Bahnhalbachse]] und beträgt etwa 149.597.870 km. Der gerundete Wert 149,6 Mio. km wird auch als [[Astronomische Einheit]] (AE) bezeichnet und als astronomische Längeneinheit hauptsächlich für Entfernungsangaben innerhalb des Sonnensystems verwendet. |
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== Aufbau == |
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Die Bahnebene der Erde wird als [[Ekliptik]] bezeichnet. |
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Die Erde definiert mit ihrem [[Geochemie|geochemischen]] Aufbau die Klasse der [[erdähnlicher Planet|erdähnlichen Planeten]] (auch ''erdartige'', ''terrestrische'' Planeten, oder ''Gesteinsplaneten'' genannt). Die Erde ist unter den vier erdähnlichen [[Liste der Planeten des Sonnensystems|Planeten des Sonnensystems]] der größte. |
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=== Innerer Aufbau === |
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{{Hauptartikel|Innerer Aufbau der Erde|Erdfigur}} |
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Die Erde setzt sich massenanteilig zusammen aus [[Eisen]] (32,1 %), [[Sauerstoff]] (30,1 %), [[Silizium]] (15,1 %), [[Magnesium]] (13,9 %), [[Schwefel]] (2,9 %), [[Nickel]] (1,8 %), [[Calcium]] (1,5 %) und [[Aluminium]] (1,4 %). Die restlichen 1,2 % teilen sich Spuren von anderen [[Chemisches Element|Elementen]]. |
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Die Erde wird von einem Mond umkreist. Dieser ist im Vergleich zur Erde deutlich größer als es bei den anderen Planeten mit Ausnahme des [[Pluto (Planet)|Pluto]]/[[Charon (Mond)|Charon]]-Systems der Fall ist. Der große Mond ist verantwortlich für die Stabilität der Bahnneigung der Erde und damit auch für die guten Bedingungen zum Entstehen von Leben auf der Erde. |
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Die Erde besteht nach [[Seismik|seismischen]] Messungen aus drei Schalen: Dem Erdkern, dem Erdmantel und der Erdkruste. Diese Schalen sind durch seismische [[Diskontinuität (Geologie)|Diskontinuitätsflächen]] (Unstetigkeitsflächen) voneinander getrennt. Die Erdkruste und der oberste Teil des oberen Mantels bilden zusammen die [[Lithosphäre]]. Sie ist zwischen 50 und 100 km dick und besteht aus großen und kleineren [[Tektonik|tektonischen]] Platten. |
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{| align="center" cellspacing="0" cellpadding="2" style="margin-left:1em;" |
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Ein dreidimensionales Modell der Erde heißt, wie alle verkleinerten Nachbildungen von [[Astronomisches Objekt|Weltkörpern]], [[Globus]]. |
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| colspan="4" | Größen- und Abstandsverhältnis zwischen Erde und Mond |
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<gallery> |
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| bgcolor="black" colspan="4" | |
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Aufbau der Erde schematisch.svg|Der Schalenaufbau der Erde |
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[[Bild:Earth-Moon.jpg|600px|Korrektes Größen- und Abstandsverhältnis zwischen Erde und Mond]] |
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Jordens inre.svg|Dreidimensionale Darstellung |
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</gallery> |
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| colspan="3" | <small>Erde</small> |
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| align="right" | <small>Mond</small> |
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=== Oberfläche === |
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{{Hauptartikel|Erdoberfläche}} |
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{| class="wikitable float-left" style="text-align:left" |
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! !! Fläche in km<sup>2</sup> !! Anteil |
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|- style="border-bottom:2pt solid black" |
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| Gesamtfläche der Erde || {{FormatNum|510000000|2=iso31_0}} || 100,0 % |
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|- |
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| Wasserfläche || {{FormatNum|360570000|2=iso31_0}} || {{0}}70,7 % |
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|- style="border-bottom:2pt solid black" |
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| Landfläche|| {{FormatNum|149430000|2=iso31_0}} || {{0}}29,3 % |
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|- |
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| davon [[Ökumene (Geographie)|Dauernutzungsraum]] des Menschen<br />(Wohngebiete, Infrastruktur, intensiv genutzte Flächen, Land- und Forstwirtschaft) <small>2004</small><ref name="SEDAC">{{Internetquelle |url=https://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/wildareas-v2 |titel=Last of the wild, v2 |werk=sedac.ciesin.columbia.edu |hrsg=„Socioeconomic Data and Applications Center“ des „Center for International Earth Science Information Network (CIESIN)“ der Columbia University, New York |abruf=2019-01-27 |kommentar=Prozentwerte der Studie auf Landfläche in km² umgelegt}}</ref> || {{0}}{{FormatNum|72084920|2=iso31_0}} || {{0}}48,2 % |
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|- |
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| sowie kaum und nicht genutzte „[[Wildnis]]regionen“ (inkl. [[Eisschild]]e) <small>2004</small><ref name="SEDAC" /> || {{0}}{{FormatNum|77345080|2=iso31_0}} || {{0}}51,8 % |
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|} |
|} |
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[[Datei:MapL.png|mini|[[Landhemisphäre|Landhalbkugel]]]] |
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==== Gezeiten ==== |
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[[Datei:MapW.png|mini|[[Wasserhemisphäre|Wasserhalbkugel]]]] |
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[[Datei:Nordhalbkugel gr.png|mini|[[Nordhalbkugel]]]] |
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[[Datei:MapS.png|mini|[[Südhalbkugel]]]] |
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Der Äquatorumfang ist durch die Zentrifugalkraft der Rotation mit {{FormatNum|40075.017|2=iso31_0}} km um 67,154 km (0,17 %) größer als der Polumfang (Meridianumfang) mit {{FormatNum|40007.863|2=iso31_0}} km (bezogen auf das [[Geodätisches Referenzsystem 1980|geodätische Referenzellipsoid von 1980]]). Der Poldurchmesser ist mit {{FormatNum|12713.504|2=iso31_0}} km dementsprechend um 42,816 km bzw. um 0,34 % kleiner als der Äquatordurchmesser mit {{FormatNum|12756.320|2=iso31_0}} km (bezogen auf das Referenzellipsoid; die tatsächlichen Zahlen weichen davon ab). Die Unterschiede im Umfang tragen mit dazu bei, dass es keinen eindeutig höchsten [[Berg]] auf der Erde gibt. Nach der Höhe über dem [[Meeresspiegel]] ist es der [[Mount Everest]] im [[Himalaya]] und nach dem Abstand des Gipfels vom Erdmittelpunkt der auf dem Äquatorwulst stehende Vulkanberg [[Chimborazo]] in den Anden. Von der jeweils eigenen Basis an gemessen ist der [[Mauna Kea]] auf der vom pazifischen Meeresboden aufragenden großen vulkanischen Hawaii-Insel am höchsten. |
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[[Bild:Earth-moon.jpg|thumb|200px|Erde vom Mond aus gesehen]] |
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Die Erdoberfläche ist etwa 510 Mio. km² groß. Sie lässt sich in zwei unterschiedliche Halbkugeln teilen: In eine [[Landhemisphäre]] und eine [[Wasserhemisphäre]]. Die Landhemisphäre umfasst den größeren Anteil der Landfläche und besteht knapp zur Hälfte mit 47 % aus Land. Die Fläche der Wasserhemisphäre enthält nur 11 % Land und wird durch Ozeane dominiert. |
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Der Mond verursacht auf der Erde [[Gezeiten]]. [[Ebbe]] und [[Flut]] in den Meeren und im Erdmantel bremsen die Erdrotation und verlängern dadurch gegenwärtig die Tage um etwa 20 Mikrosekunden pro Jahr. Die Gezeiten wirken sich auch auf die Landmassen aus, die sich um etwa einen halben Meter heben und senken.<br/> |
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Die Rotationsenergie der Erde wird dabei in Wärme umgewandelt. Der [[Drehimpuls]] wird auf den Mond übertragen, dessen Bahn sich dadurch um etwa 4 Zentimeter pro Jahr von der Erde entfernt. Dieser schon lange vermutete Effekt ist seit etwa [[1995]] durch Laser-Distanzmessungen abgesichert. |
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37,4 % der Landoberfläche der Erde liegen zwischen 1000 und 2000 m [[Höhe über dem Meeresspiegel|über Meereshöhe]].<ref>Conradin Burga, Frank Klötzli und Georg Grabherr (Hrsg.): ''Gebirge der Erde – Landschaft, Klima, Pflanzenwelt.'' Ulmer, Stuttgart 2004, ISBN 3-8001-4165-5, S. 21.</ref> Dabei handelt es sich um hohe [[Mittelgebirge]], [[Hochgebirge]] und [[Hochebene]]n. Betrachtet man die Unebenheiten der Erdoberfläche im globalen [[Maßstabsebene|Maßstab]], erscheinen sie eher gering. Der Höhe des Mount Everest entspräche eine Erhebung von nur rund 0,15 mm auf einem Globus von der Größe eines Fußballs.<ref>Das Verhältnis von 8848 m Berghöhe zu rund 40.000.000 m Erdumfang wie 1:4521 gleicht dem von 0,0151 cm zu rund 68 cm Umfang eines [[Fußball (Sportgerät)|Fußballs]].</ref> |
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Die zunehmende Tageslänge kann geologisch anhand von Wachstumsringen in [[Fossilien|fossilen]] [[Korallen]] nachgewiesen werden. |
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Man findet in diesen [[Sedimentation|Sedimenten]] eine Spur für jeden Tag, und eine jährliche Regelmäßigkeit, aus der sich die Anzahl der Tage im damaligen Jahr bestimmen lässt. In der Vergangenheit zeigt sich die Zunahme der Tageslänge anhand überlieferter [[Sonnenfinsternis]]se, die bei gleichbleibender Tageslänge an einem anderen Ort auf der Erde sichtbar gewesen wären. |
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Die Erde ist der einzige Planet im Sonnensystem, auf dessen Oberfläche flüssiges Wasser existiert. 96,5 % des gesamten Wassers der Erde enthalten die Meere. Das [[Meerwasser]] enthält im Durchschnitt 3,5 % Salz. |
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[[Extrapolation|Extrapoliert]] man diese Abbremsung in die Zukunft, wird auch die Erde einmal dem Mond immer die gleiche Seite zuwenden, wobei ein Tag auf der Erde dann 47 Mal so lang wäre wie heute. Damit unterliegt die Erde dem gleichen Effekt, der in der Vergangenheit schon zur gebundenen [[Rotationsbewegung|Rotation]] des Mondes geführt hat. Zu dem Zeitpunkt, an dem diese [[Korotation]] eintreten wird, wird das Wechselspiel der Gezeiten beendet sein. Die [[Tide|Flutberge]] verbleiben dann immer an einem Ort auf der Verbindungslinie Erde-Mond und es wird zu einer dauerhaften Verformung des Erdkörpers kommen, ähnlich dem des Mondes. Diese Überlegungen kann man allerdings als hypothetisch betrachten, da zum einen die Stabilität der Erdrotation nicht gewährleistet ist. Zum anderen wird sich durch den Übergang der Sonne zu einem [[Weißer Zwerg|weißen Zwerg]] auch das gesamte Sonnensystem verändert haben. |
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Die [[Wasserfläche]] hat in der gegenwärtigen geologischen Epoche einen Gesamtanteil von 70,7 % an der Erdoberfläche. Die restlichen 29,3 %, die [[Landfläche]], entfallen hauptsächlich auf sieben Kontinente; in der Reihenfolge ihrer Größe: [[Asien]], [[Afrika]], [[Amerika|Nordamerika, Südamerika]], [[Antarktika]], [[Europa]] und [[Australien (Kontinent)|Australien]] (Europa ist im Rahmen der Plattentektonik als große westliche Halbinsel des Kontinentes [[Eurasien]] allerdings wahrscheinlich nie eine selbstständige Einheit gewesen). Die Fläche des [[Weltmeer]]es wird allgemein in drei [[Ozean]]e einschließlich der [[Nebenmeer]]e unterteilt: den [[Pazifischer Ozean|Pazifik]], den [[Atlantischer Ozean|Atlantik]] und den [[Indischer Ozean|Indik]]. Die tiefste Meeresstelle, das [[Witjastief 1]], liegt im [[Marianengraben]], {{FormatNum|11034|2=iso31_0}} m unter dem Meeresspiegel. Die durchschnittliche Meerestiefe beträgt {{FormatNum|3800|2=iso31_0}} m. Das ist etwa das Fünffache der bei 800 m liegenden mittleren Höhe der Kontinente (siehe [[hypsografische Kurve]]). |
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== Leben und Klima == |
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=== Plattentektonik === |
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[[Image:Rotating earth (small).gif|thumb|200px|rotierendes Modell]] |
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{{Hauptartikel|Plattentektonik}} |
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Die größten Platten entsprechen in ihrer Anzahl und Ordnung etwa jener der von ihnen getragenen Kontinente, mit Ausnahme der pazifischen Platte. Alle diese Platten bewegen sich gemäß der Plattentektonik relativ zueinander auf den teils aufgeschmolzenen, zähflüssigen Gesteinen des oberen Mantels, der 100 bis 150 km mächtigen [[Asthenosphäre]]. |
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Die Erde ist bisher der einzige Planet, auf dem [[Leben]] bzw. eine [[Biosphäre]] nachweisbar ist. Nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung begann das Leben auf der Erde möglicherweise innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums, gleich nach dem Ausklingen eines schweren Bombardements großer Asteroiden, dem die Erde nach ihrer Entstehung vor ca. 4,6 Milliarden Jahren bis etwa vor 3,9 Milliarden Jahren als letzte Phase der [[Sonnensystem#Die Entstehung des Sonnensystems|Bildung des Planetensystems]] ausgesetzt war. Nach dieser Zeit hat sich eine stabile Erdkruste ausgebildet und soweit abgekühlt, dass sich Wasser auf ihr sammeln konnte. Die ältesten direkten, allerdings umstrittenen Hinweise auf Leben, die als versteinerte Cyanobakterien gedeutet werden, sind 3,5 Milliarden Jahre alt und wurden in Gesteinen der Warrawoona-Gruppe im Nordwesten [[Australien]]s gefunden. In 3,85 Milliarden Jahre altem Sedimentgestein aus der Isua-Region im Südwesten [[Grönland]]s wurden in den Verhältnissen von Kohlenstoffisotopen Anomalien entdeckt, die auf biologischen [[Stoffwechsel]] hindeuten könnten; bei dem Gestein kann es sich aber auch statt um Sedimente lediglich um ein stark verändertes Ergussgestein ohne derartige Bedeutung handeln. Die ältesten und eindeutigen Lebensspuren auf der Erde sind 1,9 Milliarden Jahre alte fossile [[Bakterien]] aus der Gunflint-Formation in Ontario. |
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== Magnetfeld == |
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Die [[Chemische Evolution|chemische]] wie die [[biologische Evolution]] sind untrennbar mit der [[Klimageschichte]] verknüpft. Das Leben wird in seiner Entwicklung von den herrschenden Bedingungen geprägt und hat seinerseits Einfluss auf die Entwicklung und das Erscheinungsbild der Erde. |
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{{Hauptartikel|Erdmagnetfeld}} |
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Das die Erde umgebende Magnetfeld wird von einem ''Geodynamo'' erzeugt. Das Feld ähnelt nahe der Erdoberfläche einem [[Magnetischer Dipol|magnetischen Dipol]]. Die magnetischen [[Feldlinie]]n treten auf der Südhalbkugel aus und durch die Nordhalbkugel wieder in die Erde ein. Im Erdmantel wird das Magnetfeld verformt.<!-- Wodurch? --> Das Magnetfeld wird außerhalb der Erdatmosphäre durch den [[Sonnenwind]] gestaucht. |
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Durch den Stoffwechsel des pflanzlichen Lebens bzw. durch die [[Photosynthese]] wurde die Erdatmosphäre mit molekularem Sauerstoff angereichert und bekam ihren oxidierenden Charakter. Zudem wurde die [[Albedo]] und damit die Energiebilanz durch die Pflanzendecke merklich verändert. |
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Die [[Pol (Geomagnetismus)|magnetischen Pole]] der Erde fallen nicht genau mit den [[Pol (Geographie)|geografischen Polen]] zusammen. Die Magnetfeldachse war im Jahr 2007 um etwa 11,5° gegenüber der [[Erdachse]] geneigt. |
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=== Klimazonen === |
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Die Erde wird anhand unterschiedlich intensiver [[Sonne]]<nowiki></nowiki>neinstrahlung in [[Klimazone]]n eingeteilt, die sich vom [[Nordpol]] zum [[Äquator]] erstrecken – und auf der Südhalbkugel spiegelbildlich verlaufen. |
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== Atmosphäre == |
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{{Hauptartikel|Erdatmosphäre}} |
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[[Datei:Full moon partially obscured by atmosphere.jpg|mini|Diese Ansicht aus der Umlaufbahn zeigt den Vollmond, der von der Erdatmosphäre teilweise verschleiert wird. ''NASA-Bild.'']] |
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Die Erdatmosphäre geht kontinuierlich in den [[Weltraum]] über, so dass sie nach oben nicht scharf begrenzt ist. Ihre Masse beträgt etwa 5,148 × 10<sup>18</sup> kg und macht somit knapp ein Millionstel der Erdmasse aus. In der Atmosphäre auf Meeresspiegel-Niveau beträgt der mittlere Luftdruck unter [[Standardbedingungen]] 1013,25 [[Pascal (Einheit)|hPa]]. Die Atmosphäre besteht am Boden vor allem aus 78 Vol.-% [[Stickstoff]], 21 Vol.-% [[Sauerstoff]] und 1 Vol.-% [[Edelgase]]n, überwiegend [[Argon]]. Dazu kommt 0,4 Vol.-% [[Wasserdampf]] in der gesamten Erdatmosphäre. Der für den [[Treibhauseffekt]] wichtige Anteil an [[Kohlendioxid]] ist durch menschlichen Einfluss gestiegen und liegt momentan bei etwa 0,04 Vol.-%.<ref name="Scripps">R. F. Keeling et al.: ''Atmospheric CO<sub>2</sub> concentrations (ppm) derived from in situ air measurements at Mauna Loa, Observatory, Hawaii: Latitude 19.5 N, longitude 155.6 W, elevation 3397 m. '' In: ''Scripps CO<sub>2</sub> Program'', Scripps Institution of Oceanography (SIO), University of California, La Jolla (2011).</ref> |
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Die auf der Erde meteorologisch gemessenen Temperaturextreme betragen −89,2 °C (gemessen am 21. Juli 1983 auf 3420 Metern Höhe in der [[Wostok-Station]] in der [[Antarktis]]) und 56,7 °C (gemessen am 10. Juli 1913 im [[Death Valley]] auf {{Höhe|-54}}).<ref name="wmo">{{Internetquelle |url=https://wmo.int/files/records-of-weather-and-climate-extremes-table |titel=Records of Weather and Climate Extremes Table |werk=wmo.int |sprache=en |abruf=2024-08-01}}</ref> Die mittlere Temperatur in Bodennähe beträgt 15 °C. Bei dieser Temperatur liegt die Schallgeschwindigkeit in der Luft auf Meeresniveau bei 340 m/s. |
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Die Erdatmosphäre [[Rayleigh-Streuung|streut]] den kurzwelligen, blauen [[Elektromagnetisches Spektrum|Spektralanteil]] des [[Sonnenlicht]]s etwa fünfmal stärker als den langwelligen, roten und färbt dadurch bei hohem Sonnenstand den Himmel blau. Ebenfalls blau erscheint die Oberfläche der Meere und Ozeane vom Weltall aus, weswegen die Erde seit dem Beginn der Raumfahrt auch der „Blaue Planet“ genannt wird. Dieser Effekt ist jedoch auf die stärkere [[Absorption (Physik)|Absorption]] roten Lichtes im Wasser selbst zurückzuführen. Dabei ist die Spiegelung des blauen Himmels an der Wasseroberfläche nur nebensächlich. |
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== Klima == |
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=== Klima- und Vegetationszonen === |
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[[Datei:Klimazonen solar und thermisch.png|mini|hochkant=1.9|Klimazonen der Erde (Solare Grenzen an Breitenkreisen, mittlere thermische Grenzen schraffiert)]] |
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[[Datei:Oekozonen.png|mini|hochkant=1.9|[[Ökozone]]n der Erde nach Schultz]] |
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Die Erde wird anhand unterschiedlich intensiver Sonneneinstrahlung in [[Klimazone]]n eingeteilt, die sich vom [[Nordpol]] zum [[Äquator]] erstrecken – und auf der Südhalbkugel spiegelbildlich verlaufen. Die Klimate prägen die [[Vegetation]], die ähnlich in verschiedene [[Zonale Modelle der Biogeographie|zonale biogeographische Modelle]] gegliedert werden. |
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{| class="wikitable" |
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|- style="background: lightsteelblue; font-size: 90%;" |
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! Klimazone |
! Klimazone |
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! Breitengrade Nord/Süd |
! ungefähre Breitengrade<br />Nord/Süd |
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! Durchschnitts-<br />temperatur |
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! Durchschnittstemperatur (ca.) |
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|- style="font-size:90%;" |
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| [[Polargebiet|Polarzone/Kalte Zone]] || |
| [[Polargebiet|Polarzone/Kalte Zone]] || Pol bis 66,56° (Polarkreise) || ca. {{0}}0 °C |
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|- style="font-size:90%;" |
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|----- |
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| [[Gemäßigte Zone]] || |
| [[Gemäßigte Zone]] || 66,56° bis 40° || ca. {{0}}8 °C |
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|- style="font-size:90%;" |
|||
|----- |
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| [[Subtropen]] || 40 |
| [[Subtropen]] || 40° bis 23,5° (Wendekreise) || ca. 16 °C |
||
|- style="font-size:90%;" |
|||
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| [[Tropen]] || 23,5 |
| [[Tropen]] || 23,5° bis Äquator || ca. 24 °C |
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|} |
|} |
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Je weiter eine Klimazone vom Äquator und vom nächsten Ozean entfernt ist, desto stärker schwanken die Temperaturen zwischen den Jahreszeiten. |
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==== Polarzone ==== |
==== Polarzone ==== |
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{{Hauptartikel|Polargebiet}} |
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Die Polargebiete liegen an den Polen. Das Nördliche liegt innerhalb des nördlichen [[Polarkreis]]es und umfasst die [[Arktis]], in deren Zentrum das [[Nordpolarmeer]] liegt. Das Südliche liegt entsprechend innerhalb des südlichen Polarkreises und umfasst die [[Antarktis]], zu welcher der Großteil des Kontinents [[Antarktika]] gehört. |
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Die Polargebiete werden geprägt durch kaltes Klima mit viel Schnee und Eis, [[Polarlicht]]ern, sowie dem [[Polartag]] mit der [[Mitternachtssonne]] und der [[Polarnacht]], die beide bis zu einem halben Jahr dauern können. |
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Unter den '''Polargebieten''' versteht man zum einen die Region innerhalb des nördlichen [[Polarkreis]]es, die [[Arktis]], sowie den [[Kontinent]] der [[Antarktis]] auf der [[Südhalbkugel]] der [[Erde]]. |
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Die Vegetation der [[Polare/Subpolare Zone|polaren- und subpolaren Ökozone]] reicht von den [[Kältewüste]]n (die nur kleine, inselartige Pflanzenvorkommen mit sehr wenigen flach wachsenden Arten aufweisen) zu den baumlosen, gras-, strauch- und moosbewachsenen [[Tundra|Tundren]]. |
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Besonderes Kennzeichen der '''Polarregionen''' sind neben dem kalten [[Klima]] mit viel [[Schnee]] und [[Eis]] der bis zu einem halben Jahr dauernde [[Polartag]] mit der [[Mitternachtssonne]] bzw. die [[Polarnacht]], aber auch die [[Polarlicht]]er. |
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==== Gemäßigte Zone ==== |
==== Gemäßigte Zone ==== |
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{{Hauptartikel|Gemäßigte Zone}} |
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Die gemäßigte Klimazone reicht von den Polarkreisen bis zum vierzigsten Breitengrad und wird in eine [[Kaltgemäßigtes Klima|kalt-]] und [[kühlgemäßigtes Klima|kühlgemäßigte Zone]] eingeteilt. In dieser Zone unterscheiden sich die Jahreszeiten groß, was jedoch zum [[Äquator]] etwas abnimmt. Ein weiteres Merkmal sind die Unterschiede der Längen von Tag und Nacht, die je nach Jahreszeit stark variieren. Diese Unterschiede nehmen zum Pol hin immer mehr zu. |
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Die Vegetation wird durch Wälder (im Norden der Nordhalbkugel [[Borealer Nadelwald|boreale Nadelwälder]], bei den äquatornäheren Gebieten [[Nemorale Wälder|nemorale beziehungsweise australe Misch- und Laubwälder]] der [[Feuchte Mittelbreiten|feuchten Mittelbreiten]]) sowie [[Grassteppe]]n und winterkalte [[Halbwüste]]n und [[Wüste]]n ([[Prärie]]n und [[Großes Becken]] in Nordamerika; [[Eurasische Steppe]] und Wüsten [[Zentralasien]]s, [[Pampa]] und [[Patagonien|patagonische Trockensteppe]]) geprägt. |
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Die gemäßigte Klimazone erstreckt sich vom Polarkreis bis zum 40sten Breitengrad und wird in eine kalt- kühl- und warmgemäßigte Zone eingeteilt. |
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==== Subtropen ==== |
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Diese Zohne weißt einen großen Unterschied zwischen den Jahreszeiten auf, der in Richtung erdmitte jedoch etwas abnimmt. |
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{{Hauptartikel|Subtropen}} |
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Die Subtropen (zum Teil auch ''warmgemäßigte Klimazone'') liegen in der geografischen Breite zwischen den [[Tropen]] in Äquatorrichtung und den gemäßigten Zonen in Richtung der Pole, ungefähr zwischen 25° und 40° nördlicher beziehungsweise südlicher Breite. In den Subtropen herrschen tropische Sommer und nicht-tropische Winter vor. Die Subtropen lassen sich weiter in trockene, winterfeuchte, sommerfeuchte und immerfeuchte Subtropen unterteilen. |
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Weitverbreitet wird ''subtropisches Klima'' mit einer Mitteltemperatur im Jahr über 20 Grad Celsius, und einer Mitteltemperatur des kältesten Monats von unterhalb 20 Grad definiert. |
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Ein weiteres Merkmal sind die Unterschiede zwischen Tag und Nacht, die je nach Jahreszeit stark variieren. Diese Unterschiede nehmen je näher man dem Pol kommt immer mehr zu. |
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Die Unterschiede zwischen den Längen von Tag und Nacht sind relativ gering. |
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Die Vegetation wird durch Nadel- Misch- und Laubwälder geprägt, wobei die Nadelwälder in Richtung Äquator immer weniger werden. |
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Die Vegetation umfasst vor allem [[Tropisch / subtropische Trockengebiete|trockene Offenlandschaften]] ([[Heiße Halbwüste]]n und -[[Heiße Wüste|Wüsten]] wie die [[Sahara]] und die [[Australische Wüsten|australischen Wüsten]]), aber auch Waldgebiete ([[Hartlaubgehölze|lichte Hartlaubwälder]] der [[Winterfeuchte Subtropen|winterfeuchten „Mittelmeerklimate“]] und dichte [[Lorbeerwald|Lorbeerwälder]] der [[Immerfeuchte Subtropen|immerfeuchten Subtropen]]). |
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==== Tropen ==== |
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{{Hauptartikel|Tropen}} |
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Die Tropen befinden sich zwischen dem nördlichen und südlichen [[Wendekreis (Breitenkreis)|Wendekreis]]. In den Tropen sind Tag und Nacht immer ungefähr gleich lang (zwischen 10,5 und 13,5 Stunden). |
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Die Tropen können in die immerfeuchten und wechselfeuchten Tropen unterteilt werden. Nur die wechselfeuchten Tropen haben zwei klimatisch unterscheidbare Jahreszeiten: Trocken- und Regenzeit. |
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Die Subtropen gehören zu den Klimazonen der Erde. Sie liegen in der geographischen Breite zwischen den Tropen in Äquatorrichtung und den gemäßigten Zonen in Richtung der Pole, ungefähr zwischen 25°-40° nördlicher Breite und südlicher Breite. Diese Gebiete haben typischerweise tropische Sommer und nicht-tropische Winter. Man kann sie unterteilen in trockene, winterfeuchte, sommerfeuchte und immerfeuchte Subtropen. |
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Die Tropen werden [[Vegetationszone|vegetationsgeographisch]] in die [[Sommerfeuchte Tropen|sommerfeuchten-]] [[Trockensavanne|Trocken-]] und [[Feuchtsavanne]]n sowie die [[Tropischer Regenwald|Regenwälder]] der [[Immerfeuchte Tropen|immerfeuchten Tropen]] ([[Amazonasbecken]], [[Kongobecken]], [[Malaiischer Archipel]] und [[Neuguinea]]) untergliedert. In den Tropen konzentriert sich die größte [[Artenvielfalt]] und [[Biodiversität]] der Erde. |
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Eine weitverbreitete Definition definiert das Klima dort als subtropisch, wo die Mitteltemperatur im Jahr über 20 Grad Celsius liegt, die Mitteltemperatur des kältesten Monats jedoch unter der Marke von 20 Grad bleibt. |
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=== Jahreszeiten === |
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Die Unterschiede zwischen Tag und Nacht fallen relativ gering aus. |
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{{Hauptartikel|Jahreszeiten}} |
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[[Datei:AxialTiltObliquity.png|mini|hochkant=2|Die Neigung der Erdachse]] |
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Die Jahreszeiten werden in erster Linie von der Einstrahlung der Sonne verursacht und können infolgedessen durch Temperatur- und/oder Niederschlagsmengenschwankungen geprägt sein. Darunter wird in der gemäßigten Zone gewöhnlich der Wechsel der Tageshöchst- bzw. Tagestiefsttemperaturen verstanden. In den Subtropen und stärker in den Tropen werden diese Temperaturunterschiede mit Schwankungen der Monatsmittel des Niederschlags überlagert, und in seiner Wahrnehmbarkeit verringert. |
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Die Vegetation reicht von der Artenvielfalt, wie sie z.B. im Mittelmeer auftritt bis hin zur kargen Vegetation der Saharah bis hin Vegetation der trokenen [[Savanne]]. |
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Die Unterschiede entstehen durch die Neigung des Äquators gegen die [[Ekliptik]]. Dies hat zur Folge, dass der [[Zenit]]stand der Sonne zwischen dem nördlichen und südlichen Wendekreis hin- und herwandert (daher auch der Name Wendekreis). Dadurch entstehen neben den unterschiedlichen Einstrahlungen auch die Unterschiede der Längen von Tag und Nacht, die je nach Jahreszeit stark variieren. Diese Unterschiede nehmen zum Pol hin immer mehr zu. |
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==== Tropen ==== |
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Die Wanderung erfolgt im Jahresrhythmus wie folgt: |
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Die Tropen befinden sich zwischen dem nördlichen und südlichen Wendekreis. Die Tropen können in die wechselfeuchten und immerfeuchten Tropen unterschieden werden. |
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* 21. Dezember (Wintersonnenwende): Die Sonne steht über dem südlichen Wendekreis (Wendekreis des Steinbocks). Auf der Nordhalbkugel ist nun der kürzeste und auf der Südhalbkugel der längste Tag des Jahres. Der astronomische Winter beginnt. Auf der Nordhalbkugel erreicht die mittlere (Tages- bzw. Monats-)Temperatur durch die nun geringe Sonneneinstrahlung dort mit einiger Verzögerung ihren Tiefstpunkt. Am Nordpol ist die Mitte der Polarnacht und am Südpol die Mitte des Polartags. |
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In den Tropen sind Tag und Nacht immer gleichlang (jeweils 12 Stunden). Jahreszeiten gibt es als Solches nur in den wechselfeuchten Tropen und lassen sich nur in eine Trocken- und Regenzeit unterscheiden. |
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* 19. bis 21. März: Tagundnachtgleiche: Im Norden beginnt astronomisch der Frühling und im Süden der Herbst. Die Sonne ist auf Höhe des Äquators. |
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* 21. Juni (Sommersonnenwende): Die Sonne steht über dem nördlichen Wendekreis (Wendekreis des Krebses). Längster Tag im Norden und kürzester Tag im Süden. Auf der Nordhalbkugel beginnt nun der astronomische Sommer und auf der Südhalbkugel der astronomische Winter. Auf der Nordhalbkugel erreicht die mittlere Tages- bzw. Monatstemperatur durch die höhere Sonneneinstrahlung dort mit einiger Verzögerung ihren Höchstpunkt. Am Nordpol ist die Mitte des Polartags und am Südpol die Mitte der Polarnacht. |
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* 22. oder 23. September: Tagundnachtgleiche: Im Norden beginnt astronomisch der Herbst, im Süden der Frühling. Die Sonne ist wieder auf Höhe des Äquators. |
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Abweichend davon wird in der [[Meteorologie]] der Beginn der Jahreszeiten jeweils auf den Monatsanfang vorverlegt (1. Dezember, 1. März usw.). |
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Typisch für die wechselfeuchten Tropen sind die Feuchtsavannen, die sich nördlich und südlich der großen Regenwälder befinden. Sie zeichnen sich durch ihre weiten Grasländer aus. Beispiele sind die aftikanische Savanne und der Bantanal in Südbrasilien und Paraguay. |
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=== Globaler Energiehaushalt === |
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Für die immerfeuchten Tropen, die sich rund um den Äquator befinden, sind die großen, sehr artenreichen Regenwälder, wie z.B. der Amazonas typisch. |
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Der Energiehaushalt der Erde wird wesentlich durch die [[Insolation (Physik)|Einstrahlung]] der Sonne und die [[Ausstrahlung (Atmosphäre)|Ausstrahlung]] der Erdoberfläche bzw. Atmosphäre bestimmt, also durch den [[Strahlungshaushalt der Erde]]. Die restlichen Beiträge von zusammen etwa 0,02 % liegen deutlich unterhalb der Messungsgenauigkeit der [[Solarkonstante]]n sowie ihrer Schwankung im Lauf eines [[Sonnenfleckenzyklus]]. |
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Etwa 0,013 % macht der durch [[Radioaktivität|radioaktive Zerfälle]] erzeugte [[Geothermie|geothermische]] Energiebeitrag aus, etwa 0,007 % stammen aus der menschlichen Nutzung fossiler und nuklearer Energieträger und etwa 0,002 % verursacht die [[Gezeitenreibung]]. |
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Die Erde hat eine sphärische [[Albedo]] im Mittel von 0,294, wobei ein wesentlicher Anteil auf die Wolken der Erdatmosphäre zurückzuführen ist. Dies führt zu einer globalen effektiven Temperatur von ca. 255 K (−18 °C). Die Durchschnittstemperatur am Boden liegt jedoch durch einen starken atmosphärischen [[Treibhauseffekt]] bei etwa 288 K (15 °C), wobei die [[Treibhausgas]]e Wasser und Kohlendioxid den Hauptbeitrag liefern. |
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{{Siehe auch|Gleichgewichtstemperatur}} |
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=== Einfluss des Menschen === |
=== Einfluss des Menschen === |
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{| style="text-align:center" |
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Die ersten Menschen lebten als [[Jäger und Sammler]]. Mit der [[Neolithische Revolution|Neolithischen Revolution]] begannen im Vorderen Orient ([[11. Jahrtausend v. Chr.|11.]]), in [[China]] ([[8. Jahrtausend v. Chr.|8.]]) und im [[Mexiko|mexikanischen]] Tiefland ([[6. Jahrtausend v. Chr.|6. Jahrtausend vor Christus]]) [[Ackerbau]] und [[Viehzucht]]. Die [[Kulturpflanze]]n verdrängten die natürliche Pflanzenwelt. Im Zuge der [[Industrialisierung]] wurden weiträumige Landflächen in Industrie- und Verkehrsfläche umgewandelt. |
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| [[Datei:Whole world - land and oceans.jpg|mini|hochkant=1.6|Die Erdoberfläche bei Tag (Fotomontage).]] |
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| [[Datei:Earthlights dmsp 1994–1995.jpg|mini|hochkant=1.6|Die Erdoberfläche bei Nacht (Fotomontage).]] |
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| [[Datei:Nasa land ocean ice 8192.jpg|mini|hochkant=1.6|Mit Eispanzer (Fotomontage)]] |
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| [[Datei:Land ocean ice cloud hires.jpg|mini|hochkant=1.6|Mit Eispanzer und Wolken (Fotomontage)]] |
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|} |
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Die Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und Klima haben heute eine neue Quantität durch den zunehmenden Einfluss des Menschen erreicht. Während etwa 1,8 Milliarden Menschen im Jahr 1920 die Erde bevölkerten, wuchs die [[Weltbevölkerung|Erdbevölkerung]] bis zum Jahr 2008 auf knapp 6,7 Milliarden und bis zum Jahr 2022 auf rund 8,0 Milliarden Menschen.<ref>[https://countrymeters.info/de/World Aktuelle Weltbevölkerung auf countrymeters.info], abgerufen am 14. Mai 2020.</ref> Die [[Vereinte Nationen|UNO]] rechnete für den Zeitraum 2015 bis 2020 mit einem [[Bevölkerungsentwicklung|Bevölkerungswachstum]] von rund 78 Millionen Menschen pro Jahr.<ref name="UNS">{{Literatur |Hrsg=Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the [[UN-Sekretariat|United Nations Secretariat]] |Titel=World Population Prospects. The 2010 Revision. World Population change per year (thousands) Medium variant 1950–2050 |Datum=2012 |Online=http://esa.un.org/wpp/unpp/panel_population.htm}}</ref> Im Jahr 2022 wurde die Acht-Milliarden-Menschen-Marke überschritten.<ref name="DSW">{{Internetquelle |url=https://www.dsw.org/ |titel=Der wievielte Mensch bist Du? |werk=Weltbevölkerungs-Rechner |hrsg=[[Deutsche Stiftung Weltbevölkerung]] |abruf=2019-09-14}}</ref> Die UNO erwartet für 2050 etwa 9,7 Milliarden Menschen und für 2100 10,9 Milliarden Menschen.<ref>[https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf population.un.org]</ref> Ein starkes [[Bevölkerungswachstum]] ist für die absehbare Zukunft in den Entwicklungsländern weiterhin zu erwarten, während in vielen hoch entwickelten Ländern die Bevölkerung [[Stagnation|stagniert]] oder nur sehr langsam wächst, aber deren industrieller Einfluss auf die Natur weiterhin wächst. |
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Da viele Menschen nach steigendem [[Lebensstandard]] streben, [[konsum]]ieren sie mehr, was aber mehr [[Primärenergieverbrauch|Energie verbraucht]].<ref>{{Internetquelle |url=https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2018-08/welterschoepfungstag-natuerliche-ressourcen-erde-aufgebraucht |titel=Welterschöpfungstag: Der Mensch überfordert die Erde |werk=zeit.de |datum=2018-08-01 |abruf=2019-01-28}}</ref> Die meiste Energie stammt aus der Verbrennung [[Fossile Energie|fossiler Energieträger]], der [[Kohlenstoffdioxid in der Erdatmosphäre|Kohlenstoffdioxidgehalt in der Atmosphäre]] erhöht sich daher. Da [[Kohlendioxid]] eines der wichtigsten [[Treibhausgas]]e ist, führte das zum [[Globale Erwärmung|anthropogenen Klimawandel]], der nach den meisten Experten die globale Durchschnittstemperatur deutlich steigern wird. Die [[Folgen der globalen Erwärmung|Folgen dieses Prozesses]] werden Klima, [[Meer]]e, [[Flora|Vegetation]], [[Tierwelt]] und Menschen erheblich beeinflussen. Die primären Folgen sind häufigere und verstärkte [[Wetter]]ereignisse, ein steigender Meeresspiegel infolge abschmelzenden [[Eisschild|Inlandeises]] und der [[Wärmeausdehnung]] des Wassers, sowie eine [[Zonale Modelle der Biogeographie#Verschiebung der biogeographischen Zonen durch den Klimawandel|Verlagerung der Klima- und Vegetationszonen]] nach Norden. Sofern die internationalen [[Klimaschutz]]bemühungen zu wenig Erfolg haben, kann es zu einem Szenario unkalkulierbarer Risiken für die Erde kommen, das von den Medien auch als „[[Klimakatastrophe]]“ bezeichnet wird. |
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== Begleiter == |
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=== Mond === |
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{{Hauptartikel|Mond}} |
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[[Datei:NASA-Apollo8-Dec24-Earthrise.jpg|mini|[[Erdaufgang]] im Orbit um den Mond ([[Apollo 8]])]] |
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Der Mond umkreist die Erde als [[Satellit (Astronomie)|natürlicher Satellit]]. Das Verhältnis des Durchmessers des Mondes zu seinem Planeten von 0,273 (mittlerer Monddurchmesser {{FormatNum|3476|2=iso31_0}} km zu mittlerem Erddurchmesser {{FormatNum|12742|2=iso31_0}} km) ist deutlich größer als bei den natürlichen Satelliten der anderen Planeten. |
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Wissenschaftliche Überlegungen legen die Annahme nahe, dass der Mond durch einen Zusammenstoß der [[Protoplanet|Proto-Erde]] mit dem marsgroßen [[Theia (Protoplanet)|Protoplaneten Theia]] [[Entstehung des Mondes|entstand]].<ref>{{Internetquelle |url=https://sciencev2.orf.at/stories/1740146/index.html |titel=Bestätigt: Mond entstand durch Kollision |werk=science.orf.at |datum=2014-06-06 |abruf=2024-08-01}}</ref> |
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Der Mond stabilisiert die [[Erdachse]], deren Neigung mit ± 1,3° um den Mittelwert 23,3° schwankt. Diese Schwankung wäre viel größer, wenn die Präzessionsperiode von etwa {{FormatNum|26000|2=iso31_0}} Jahren in [[Bahnresonanz|Resonanz]] mit einer der vielen periodischen Störungen stünde, die von der Gravitation der anderen Planeten stammen und die Erdbahn beeinflusst. Gegenwärtig beeinflusst nur eine geringe Störung von [[Jupiter (Planet)|Jupiter]] und [[Saturn (Planet)|Saturn]] mit einer Periode von {{FormatNum|25760|2=iso31_0}} Jahren <!-- in der Ref.: 50,3021 "/Jahr --> die Erde, ist aber zu schwach, um viel zu verändern. Die Neigung der Erdachse wäre, wie Simulationen zeigen, im gegenwärtigen Zustand des Sonnensystems instabil, wenn die Neigung im Bereich von etwa 60° bis 90° läge; die tatsächliche Neigung von gut 23° hingegen ist weit genug von starken Resonanzen entfernt und bleibt stabil.<ref name="Laskar1">{{Literatur |Autor=Jacques Laskar |Titel=Large scale chaos and marginal stability in the solar system |Sammelwerk=Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy |Band=64 |Nummer=1–2 |Datum=1996 |ISSN=1572-9478 |Seiten=115–162 |Fundstelle=Abschnitt 3.5: ''The Chaotic Obliquity of the Planets.'' |DOI=10.1007/BF00051610 |bibcode=1996CeMDA..64..115L}}</ref> |
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Hätte die Erde jedoch keinen Mond, so wäre die Präzessionsperiode etwa dreimal so groß, weil der Mond etwa zwei Drittel der Präzessionsgeschwindigkeit verursacht und ohne ihn nur das Drittel der Sonne übrigbliebe. Diese deutlich längere Präzessionsperiode läge nahe vielen Störungen, von denen die stärksten mit Perioden von {{FormatNum|68750|2=iso31_0}}, {{FormatNum|73000|2=iso31_0}} und {{FormatNum|70800|2=iso31_0}} Jahren <!-- Ref.: 18,8504 bzw. 17,7544 bzw. 18,3016 "/Jahr --> erhebliche Resonanzeffekte verursachen würden. Unter diesen Umständen zeigen Rechnungen, dass alle Achsneigungen zwischen 0° und etwa 85° instabil wären. Dabei würde eine typische Schwankung von 0° bis 60° weniger als 2 Millionen Jahre erfordern.<ref name="Laskar1" /> |
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Die Wechselwirkungen zwischen [[Lebewesen]] und [[Klima]] haben heute durch den zunehmenden Einfluss des Menschen eine neue Quantität erreicht. Während im Jahr 1920 circa 1,8 Milliarden Menschen die Erde bevölkerten, wuchs die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2000 auf 6,1 Milliarden an. In den Entwicklungsländern ist für die absehbare Zukunft weiterhin ein starkes [[Bevölkerungswachstum]] zu erwarten, während in vielen hoch entwickelten Ländern die Bevölkerung stagniert oder nur sehr langsam zunimmt, deren industrieller Einfluss auf die Natur aber weiterhin wächst. |
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Der Mond verhindert diese Resonanzen und stabilisiert so mit seiner relativ großen Masse die Neigung der Erdachse gegen die Ekliptik. Dies stabilisiert auch die Jahreszeiten und schafft so günstige Bedingungen für die Entwicklung des Lebens auf der Erde. |
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''Siehe auch: [[Klimazonen]]'' |
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{| style="text-align:center; margin-left:1em;" cellspacing="0" cellpadding="2" |
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|[[Bild:Whole world - land and oceans.jpg|thumb|360px|Die Erde bei Tag (Fotomontage)]] |
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|[[Bild:Earthlights dmsp.jpg|thumb|360px|Die Erde bei Nacht (Fotomontage)]] |
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| colspan="4" | ''Größenverhältnis zwischen Erde und Mond und ihr Abstand zueinander:'' |
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|[[Bild:Nasa land ocean ice 8192 jpg90.JPG|thumb|360px|Mit Eispanzer (Fotomontage)]] |
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|[[Bild:Land ocean ice cloud 1024.jpg|thumb|360px|Und mit Wolken (Fotomontage)]] |
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| bgcolor="black" colspan="4" |L4 und L5 |
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[[Datei:Earth-moon-to-scale.svg|1024px|Korrektes Größen- und Abstandsverhältnis zwischen Erde und Mond.]] |
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| colspan="3" | <small>Erde</small> |
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| align="right" | <small>Mond</small> |
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=== Weitere Begleiter === |
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[[Datei:2002aa29-orbit.png|mini|Hufeisenumlaufbahn von 2002 AA<sub>29</sub> entlang der Erdbahn]] |
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Außer dem Mond existieren mehrere kleinere [[Asteroid]]en, die ebenfalls [[koorbital]] auf verschiedenen Bahnen um die Erde bzw. gemeinsam mit der Erde um die Sonne kreisen. Diese Umlaufbahnen sind meist komplex und es kommt zu häufigen Wechseln bspw. von einer [[Hufeisenumlaufbahn]] zur Umlaufbahn eines [[Quasisatellit]]en und zurück. Es sind vier Arten von Bahnen von natürlichen Erdbegleitern bekannt: |
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* [[Trojaner (Astronomie)|Trojaner]]: In bzw. bei den [[Lagrange-Punkte]]n L4 und L5 der Erde können sich Begleiter aufhalten und der Erde so voraus- oder hinterherlaufen. Bislang wurde erst ein natürlicher Trojaner der Erde entdeckt, der etwa 300 Meter große Asteroid [[(706765) 2010 TK7|(706765) 2010 TK<sub>7</sub>]], der ihr bei L4 vorausläuft. Weitere kleinere Trojaner werden vermutet. |
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* [[Hufeisenumlaufbahn]]: Beispiele dafür sind der etwa 300 m große [[(419624) 2010 SO16|(419624) 2010 SO<sub>16</sub>]] und der etwa 50 bis 110 Meter große [[2002 AA29|2002 AA<sub>29</sub>]]. (Für weitere Beispiele siehe [[Hufeisenumlaufbahn #Beispiele]].) |
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* [[Quasisatellit]]: Der wahrscheinlich stabilste Quasisatellit der Erde ist der etwa 100 Meter große [[(469219) Kamoʻoalewa]]. (Für weitere Beispiele siehe [[Quasisatellit #Erde]].) |
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* [[Zweiter Erdmond]]: Der etwa zehn bis 30 Meter große Asteroid [[2003 YN107|2003 YN<sub>107</sub>]] wird 2120 wahrscheinlich von der Erde eingefangen und so zu einem zweiten Erdmond. Beispiele für temporäre zweite Monde der jüngeren Vergangenheit sind die jeweils nur etwa 2–3 Meter großen [[2006 RH120]] (ist ungefähr alle 20 Jahre ein Mond, zuletzt 2006–2007) und [[2020 CD3]] (war 2017/2018–2020 ein Mond). (Siehe auch: [[Zweiter Erdmond #Tatsächliche zweite Erdmonde]].) |
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Auf all diesen Bahnen fliegt vermutlich neben den entdeckten großen Objekten auch eine große Anzahl kleiner, bisher unentdeckter natürlicher Objekte, ebenso auf anderen Bahnen. Nachgewiesen sind Teilchen von teilweise mehreren Zentimetern Größe bspw. in den [[Lagrange-Punkte]]n L4 und L5 des Mondes, die [[Kordylewskische Wolken|Kordylewskischen Wolken]]. |
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* [[Liste unabhängiger Staaten|Liste aller Länder und Staaten der Erde]] |
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* [[Biosphäre 2]] |
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Zusätzlich befinden sich Stand 2019 tausende künstliche [[Satellit (Raumfahrt)|Satellit]]en im Erdorbit sowie etwa eine Million Stücke [[Weltraumschrott]], die größer sind als 1 cm. |
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* [[Magnetismus]] |
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* [[Jahreszeiten]] |
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== Entstehung == |
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* [[Satellit]] |
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{| class="float-right" style="width: 200px; padding: 0; border: 1px solid #666666;" |
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* [[Geowissenschaften]] |
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|Hintergrund = Pale Blue Dot (cropped 2).png |
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|Hintergrund_Breite = 200px |
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|Hintergrund_Text = Die Erde als „blassblauer Punkt“ |
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|Markierung = Circle Gainsboro.svg |
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|Markierung_Text = |
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|Die Erde als „blassblauer Punkt“, aufgenommen von der [[Raumsonde]] ''[[Voyager 1]]'' am 14. Februar 1990 aus einer Entfernung von etwa 40,5 [[Astronomische Einheit|AE]] (ca. 6 Mrd. km) |
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=== Entstehung des Erdkörpers === |
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{{Hauptartikel|Entstehung der Erde}} |
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Die Erde entstand wie die Sonne und ihre anderen Planeten vor etwa 4,6 [[Größenordnung (Zeit)|Milliarden Jahren]], als sich der [[Sonnennebel]] verdichtete. Die Erde wurde, wie heute allgemein angenommen, während der ersten 100 Millionen Jahre intensiv von Asteroiden bombardiert. Heute fallen nur noch wenige Objekte vom Himmel. Dort erscheinen die meisten Objekte als [[Meteor]]e und sind kleiner als 1 cm. Auf der Erde sind im Gegensatz zum Mond fast alle [[Einschlagkrater]] durch geologische Prozesse verschwunden. Die junge Erde erhitzte sich durch die kinetische Energie der [[Impakt|Einschläge]] während des schweren Bombardements und durch die Wärmeproduktion des radioaktiven Zerfalls, bis sie größtenteils aufgeschmolzen war. Danach [[Differenzierung (Planetologie)|differenzierte sich gravitativ]] der Erdkörper in einen [[Erdkern]] und einen [[Erdmantel]]. Dabei sanken die schwersten Elemente, vor allem [[Eisen]], zum Schwerpunkt der Erde, wobei auch Wärme frei wurde. Leichte Elemente, vor allem [[Sauerstoff]], [[Silizium]] und [[Aluminium]], stiegen nach oben und aus ihnen bildeten sich hauptsächlich [[Silicate|silikatische]] Minerale, aus denen auch die Gesteine der [[Erdkruste]] bestehen. Da die Erde vorwiegend aus Eisen und Silikaten besteht, hat sie wie alle terrestrischen Planeten eine recht hohe mittlere Dichte von 5,515 g/cm³. |
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Die Erdoberflächen-Entwicklung im Wechselspiel der geologischen und biologischen Faktoren wird als [[Erdgeschichte]] bezeichnet. |
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=== Herkunft des Wassers === |
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{{Hauptartikel|Herkunft des irdischen Wassers}} |
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[[Datei:BlueMarble-2001-2002.jpg|mini|links|hochkant=2|Wasser bedeckt etwa 70 % der Erdoberfläche.]] |
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Woher das [[Wasser]] auf der Erde kommt, und insbesondere warum die Erde deutlich mehr Wasser hat als die anderen erdähnlichen Planeten, ist bis heute nicht befriedigend geklärt. Ein Teil des Wassers dürfte als Wasserdampf aus [[Magma]] [[Ausgasen|ausgegast]] sein, also letztlich aus dem [[Innerer Aufbau der Erde|Erdinneren]] kommen. Ob das aber für die heutige Menge an Wasser ausreicht, ist fraglich. Weitere große Anteile könnten von Einschlägen von [[Komet]]en, [[Transneptunisches Objekt|transneptunischen Objekten]] oder wasserreichen [[Asteroid]]en ([[Protoplanet]]en) aus den äußeren Bereichen des [[Asteroidengürtel]]s stammen. Wobei Messungen des Isotopen-Verhältnisses von [[Deuterium]] zu [[Wasserstoff#Isotope|Protium]] (D/H-Verhältnis) eher auf Asteroiden deuten, da in Wassereinschlüssen in kohligen [[Chondrit]]en ähnliche Isotopen-Verhältnisse gefunden wurden wie im Ozeanwasser, wohingegen das Isotopen-Verhältnis von Kometen und transneptunischen Objekten nach bisherigen Messungen nicht mit dem von irdischem Wasser übereinstimmt. |
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== Leben == |
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[[Datei:Geological time spiral (de).jpg|mini|hochkant=1.8|Stark vereinfachte grafische Darstellung der Geschichte der Erde und des Lebens]] |
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Die Erde ist der einzige bekannte Planet, auf dem eine [[Biosphäre]] mit [[Leben]]sformen existiert. Das Leben begann nach heutigem Wissen möglicherweise bereits relativ schnell nach dem Ende des [[Großes Bombardement|letzten schweren Bombardements]] großer Asteroiden: der letzten Phase [[Sonnensystem#Entstehung|der Entstehung des Sonnensystems]], die von der Erdentstehung von vor etwa 4,6 bis vor etwa 3,9 Milliarden Jahren dauerte. Danach kühlte sich die Erde ab, so dass sich eine stabile Kruste bildete, auf der sich dann Wasser sammeln konnte. Das Leben entwickelte sich, wie Hinweise vermuten lassen, die jedoch nicht von allen Wissenschaftlern anerkannt werden, schon (geologisch) kurze Zeit später: |
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In 3,85 Milliarden Jahre altem Sedimentgestein aus der [[Isua-Gneis|Isua-Region]] im Südwesten Grönlands wurden in den Verhältnissen von Kohlenstoffisotopen Anomalien entdeckt, die auf biologischen [[Stoffwechsel]] deuten könnten. Das Gestein kann aber auch statt Sedimentgestein nur stark verändertes Ergussgestein sein, ohne dabei auf Leben zu deuten. Die ältesten direkten, allerdings umstrittenen Hinweise auf Leben sind Strukturen in 3,5 Milliarden Jahre alten Gesteinen der [[Warrawoona Group|Warrawoona-Gruppe]] im Nordwesten Australiens und im Barberton-[[Grünsteingürtel]] in Südafrika, die als von [[Cyanobakterien]] verursacht gedeutet werden. Die ältesten eindeutigen Lebensspuren auf der Erde sind 1,9 Milliarden Jahre alte [[Fossilien]] aus der Gunflint-Formation in Ontario, die [[Bakterien]] oder [[Archaeen]] gewesen sein könnten. |
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Mit der Erd[[klimageschichte]] sind untrennbar die [[Chemische Evolution|chemische]] wie die [[Evolution|biologische Evolution]] verknüpft. Obwohl anfangs die Sonne deutlich weniger als heute strahlte (vgl. [[Paradoxon der schwachen jungen Sonne]]), existieren Hinweise auf irdisches Leben, grundsätzlich vergleichbar dem heutigen, „seit es Steine gibt“.<ref>{{Literatur |Autor=[[Jan Veizer|Veizer, Ján]] |Titel=Celestial Climate Driver: A Perspective from Four Billion Years of the Carbon Cycle |Sammelwerk=Geoscience Canada |Band=32 |Nummer=1 |Datum=2005-03-01 |Sprache=en |Online=https://journals.lib.unb.ca/index.php/GC/article/view/2691}}</ref> |
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Des pflanzlichen Lebens Stoffwechsel, also die [[Photosynthese]], reicherte die Erdatmosphäre mit molekularem Sauerstoff an, so dass sie ihren oxidierenden Charakter bekam. Zudem veränderte die Pflanzendecke merklich die [[Albedo]] und damit die Energiebilanz der Erde. |
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Die Lebensformen auf der Erde entstanden in der permanenten [[Interaktion|Wechselwirkung]] zwischen dem Leben und den herrschenden klimatischen, [[Geologie|geologischen]] und [[Hydrologie|hydrologischen]] [[Umwelt]]bedingungen und bilden die Biosphäre: eine [[system]]ische Ganzheit, die in großflächigen [[Biom]]en, [[Ökosystem]]en und [[Biotop]]en beschrieben wird. |
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=== Mensch und Umwelt === |
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{{Hauptartikel|Globale Umweltveränderungen und Zukunftsszenarien}} |
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[[Datei:Klimazonen-Prognose.gif|mini|hochkant=1.9|Verschiebung der Klimazonen nach dem [[Worst Case|Worst-Case-Szenario]]]] |
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Auf der Erde existiert seit rund 3 bis 2 Millionen Jahren die Gattung [[Homo]], zu der der seit rund 300.000 Jahren existierende anatomisch moderne [[Mensch]] gehört. Die Menschen lebten bis zur Erfindung von [[Pflanzenbau]] und [[Nutztierhaltung]] im Vorderen Orient (ca. 11.), in China (ca. 8.) und im mexikanischen Tiefland (ca. 6. Jahrtausend v. Chr.) ausschließlich als [[Jäger und Sammler]]. Seit dieser [[Neolithische Revolution|neolithischen Revolution]] verdrängten die vom Menschen [[Zucht|gezüchteten]] [[Kulturpflanze]]n und [[Nutztier|-tiere]] bei der Ausbreitung der [[Zivilisation]]en die Wildpflanzen und -tiere immer mehr. Der Mensch beeinflusst spätestens seit der [[Industrielle Revolution|industriellen Revolution]] das Erscheinungsbild und die Entwicklung der Erde immer mehr: Große Landflächen wurden in Industrie- und Verkehrsflächen umgewandelt. |
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Dieser [[anthropogen]]e Wandel wirkte bereits zu Beginn der [[Neuzeit]] in einigen Erdregionen deutlich negativ: So entstand in Mitteleuropa seit dem 16. Jahrhundert eine dramatische [[Holznot]], die eine erhebliche Entwaldung verursachte. Daraus entstanden im 18. und 19. Jahrhundert die ersten größeren [[Umweltbewegung|Bewegungen]] in Europa und Nordamerika für [[Umweltschutz|Umwelt-]] und [[Naturschutz]]. [[Umweltverschmutzung]] und [[Umweltzerstörung|-zerstörung]] globalen Ausmaßes nahmen im 20. Jahrhundert schnell zu. Die zugrundeliegenden Zusammenhänge zeigte die 1972 erschienene Studie „[[Grenzen des Wachstums]]“ erstmals umfassend auf. Der internationale Umweltschutz-[[Liste der Gedenktage und Aktionstage|Aktionstag]] ist seit 1990 der 22. April und heißt [[Tag der Erde]]. 1992 kam eine erste „Warnung der Welt-Wissenschaftsgemeinde an die Menschheit“ zur dringenden Reduzierung schädlicher Einflüsse auf die Erde.<ref name="BioScience">William J. Ripple, Christopher Wolf, Thomas M. Newsome, Mauro Galetti, Mohammed Alamgir, Eileen Crist, Mahmoud I. Mahmoud, William F. Laurance und 15.364 Biowissenschaftler aus 184 Ländern: ''[https://academic.oup.com/bioscience/article-abstract/67/12/1026/4605229?redirectedFrom=fulltext World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice]'', Zeitschrift: BioScience, Volume 67, Ausgabe 12, 1. Dezember 2017, veröffentlicht am 13. Dezember 2017. Seiten 1026–1028.</ref> |
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Das Jahr 2008 wurde von den Vereinten Nationen unter Federführung der [[UNESCO]] zum [[Internationale Jahre und Dekaden|Internationalen Jahr]] des Planeten Erde (IYPE) erklärt. Diese bislang größte weltweite Initiative in den [[Geowissenschaften]] soll die Bedeutung und den Nutzen der modernen Geowissenschaften für die Gesellschaft und für eine [[nachhaltige Entwicklung]] verdeutlichen. Zahlreiche Veranstaltungen und interdisziplinäre Projekte auf internationaler und nationaler Ebene erstreckten sich von 2007 bis 2009 über einen Zeitraum von insgesamt drei Jahren.<ref>{{Internetquelle |url=http://www.unesco.de/iype2008.html?&L=0 |titel=Das Internationale Jahr des Planeten Erde 2008 |hrsg=Deutsche UNESCO-Kommission e. V.: |offline=1 |archiv-url=https://web.archive.org/web/20081208084956/http://www.unesco.de/iype2008.html?&L=0 |abruf=2024-08-01}}</ref> |
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Um die entscheidenden [[Ökologie|ökologischen]] Belastungsgrenzen der Erde zu quantifizieren, formulierte 2009 ein 28-köpfiges Wissenschaftlerteam unter Leitung von [[Johan Rockström]] (Stockholm Resilience Centre) die ''[[Planetary Boundaries]]'':<ref>{{Literatur |Autor=Johan Rockström et al. |Titel=A safe operating space for humanity. |Sammelwerk=[[Nature]] |Band=461 |Nummer=7263 |Datum=2009-09-23 |Seiten=472–475 |DOI=10.1038/461472a |bibcode=2009Natur.461..472R}}</ref> |
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* [[Massenaussterben#Das gegenwärtige Massenaussterben|Verlust der biologischen Vielfalt]] |
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* [[Schwefeldioxid#Umweltverschmutzung|Schwefelemissionen]] |
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* [[Kohlenstoffdioxid in der Erdatmosphäre]] |
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* [[Ozonloch|Ausdünnung der Ozonschicht]] |
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* [[Versauerung der Meere]] |
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* [[Peak Phosphor|Phosphorverlust der Meere]] |
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* [[Landnutzung|Intensität der Landnutzung]] |
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* [[Wasserverfügbarkeit|Süßwasserressourcen]] |
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=== Menschlicher Einfluss auf die Zukunft === |
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<gallery mode="packed" widths="100" heights="100" perrow="4"> |
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World-Scientists-Warning,-Ozonabbauende Halogenverbindungen.png |
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World-Scientists’-Warning,-Fischfangzahlen.png |
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World-Scientists’-Warning,-Totzonen.png |
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World-Scientists’-Warning,-Populationen.png |
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World-Scientists’-Warning,-Suesswasser-Ressourcen.png |
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World-Scientists’-Warning,-CO2-Emissionen.png |
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World-Scientists’-Warning,-Temperaturanstieg.png |
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World-Scientists’-Warning,-Wirbeltier-Bestandsveränderungen.png |
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</gallery> |
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<div style="border:1px solid #808080; margin:5px 3px 0 3px; padding:0 5px 2px 5px; background:#F8F9FA;"><small>„Ampel“-Darstellung der ökologischen Trends der Erde nach William J. Ripple et al.: „Zweite Warnung an die Menschheit“ (2017)<br />*) = Emissionen von ozonabbauenden Halogenverbindungen als [[Ozonabbaupotential|R-11-Äquivalente]] im Megatonnen unter Annahme einer konstanten natürlichen Emissionsrate von 0,11 Mt pro Jahr</small></div> |
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Die nähere Zukunft der Erdoberfläche hängt sehr stark von der Entwicklung des [[Mensch#Von der Umweltgestaltung zur Umweltzerstörung?|menschlichen Umwelteinflusses]] ab. |
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Dazu veröffentlichten {{FormatNum|15372|2=iso31_0}} Wissenschaftler aus 184 Ländern am 13. November 2017 eine „zweite Warnung an die Menschheit“, da es außer beim Schutz der Ozonschicht und den Fischfangquoten keine realen Fortschritte gegeben hat: Fast alle wichtigen ökologischen Kennzahlen haben sich drastisch verschlechtert. Besonders beunruhigend sind die Trends bei der Klimaerwärmung, der [[Entwaldung]], der Zunahme [[Hypoxie (Ökologie)|toter Gewässer]] und der Verringerung der Artenvielfalt. Die Wissenschaftler sehen die Lebensgrundlagen der Menschheit ernsthaft gefährdet und rufen zu kurzfristigen Gegenmaßnahmen auf.<ref name="BioScience" /> |
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== Zukunft == |
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=== Veränderungen durch das Altern der Sonne === |
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[[Datei:Lebenszyklus der Sonne.svg|mini|hochkant=3|Der Lebenszyklus der Sonne]] |
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Die fernere Zukunft der Erde ist eng an die der [[Sonne]] gebunden. |
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Im Sonnenkern vermindert die [[Kernfusion]] die Teilchenzahl (4 p + 2 e → He<sup>2+</sup>), aber kaum die Masse. Daher wird der Kern langsam schrumpfen und heißer werden. Außerhalb des Kerns wird sich die Sonne ausdehnen, das Material wird durchlässiger für Strahlung, sodass die Leuchtkraft der Sonne etwa um 10 % über die nächsten 1,1 Milliarden Jahre und um 40 % nach 3,5 Milliarden Jahren zunehmen wird.<ref name="sun_future">{{Literatur |Autor=I.-J. Sackmann, A. I. Boothroyd, K. E. Kraemer |Titel=Our Sun. III. Present and Future |Sammelwerk=Astrophysical Journal |Band=418 |Datum=1993 |Seiten=457–468 |Sprache=en |DOI=10.1086/173407 |bibcode=1993ApJ...418..457S}}</ref> |
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Sofern obige Sonnenveränderungen als Haupteinflussfaktor auf die Erde angenommen werden, wird vermutet, dass die Erde noch etwa 500 Millionen Jahre lang ähnlich wie heute belebt bleiben könne.<ref>{{Internetquelle |autor=Carl Koppeschaar |url=https://carlkop.home.xs4all.nl/toast.html |titel=Earth's Oceans Destined to Leave in Billion Years |datum=2000-02-20 |sprache=en |abruf=2024-08-01}}</ref> Danach, so zeigen Klimamodelle, wird der [[Treibhauseffekt]] instabil und höhere Temperatur führt zu mehr Wasserdampf in der Atmosphäre, was wiederum den Treibhauseffekt verstärken wird.<ref>{{Literatur |Autor=J. F. Kasting |Titel=Runaway and Moist Greenhouse Atmospheres and the Evolution of Earth and Venus |Sammelwerk=Icarus |Band=74 |Datum=1988 |Seiten=472–494 |Sprache=en |DOI=10.1016/0019-1035(88)90116-9 |bibcode=1988Icar...74..472K}}</ref> Der warme Regen wird durch Erosion den anorganischen [[Kohlenstoffzyklus]] beschleunigen, wodurch der CO<sub>2</sub>-Gehalt der Atmosphäre auf etwa 10 [[Parts per million|ppm]] in etwa 900 Millionen Jahren (verglichen mit 280 ppm in vorindustrieller Zeit) stark abnehmen wird, sodass mit den Pflanzen auch die Tiere verhungern werden.<ref name="ward_brownlee">Peter D. Ward und Donald Brownlee: ''The Life and Death of Planet Earth: How the New Science of Astrobiology Charts the Ultimate Fate of Our World''. Times Books, New York 2003, ISBN 0-8050-6781-7.</ref> Nach einer weiteren Milliarde Jahren wird das gesamte Oberflächenwasser verschwunden sein<ref name="carrington">{{Internetquelle |autor=Damian Carrington |url=https://news.bbc.co.uk/2/hi/sci/tech/specials/washington_2000/649913.stm |titel=Date set for desert Earth |werk=BBC News |datum=2000-02-21 |sprache=en |abruf=2024-08-01}}</ref> und die globale Durchschnittstemperatur der Erde +70 °C erreichen.<ref name="ward_brownlee" /> |
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=== Verlassen des Sonnensystems === |
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Ein „[[Wild Card (Zukunftsforschung)|Wild-Card]]“-Ereignis wäre das Herausschleudern der Erde aus dem Sonnensystem durch das nahe Vorbeiziehen eines Sterns (aufgrund der Wirkung von dessen [[Gravitation]] auf die Erde). Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das innerhalb der nächsten fünf Milliarden Jahre passiert, liegt bei etwa 1 zu 100.000 (0,001 %). In diesem Szenario würden die Ozeane innerhalb einiger Millionen Jahre fast vollständig gefrieren und nur noch vereinzelte Taschen flüssigen Wassers etwa 14 km unter der Oberfläche bestehen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 1 zu 3.000.000 zieht stattdessen ein [[Doppelstern]] vorbei, nimmt die Erde in eine Umlaufbahn auf und hält so sogar die [[Biosphäre]] intakt.<ref>{{Literatur |Autor=Fred C. Adams |Hrsg=[[Nick Bostrom]], Milan M. Ćirković |Titel=Long term astrophysical processes |Sammelwerk=Global catastrophic risks |Verlag=Oxford University Press |Datum=2008 |ISBN=978-0-19-857050-9 |Seiten=33–44 |Sprache=en |Online=https://books.google.com/books?id=-Jxc88RuJhgC&pg=PA33}}</ref> |
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=== Zerstörung === |
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Verschiedene weitere Wild-Card-Ereignisse könnten die Erde theoretisch schon bald zerstören. Beispiele hierfür sind: |
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* Zerstörung durch die Kollision mit einem anderen ausreichend großen [[Himmelskörper]] (Hierzu zählt ebenfalls der Eintritt der Erde in den Anziehungsbereich eines [[Schwarzes Loch|Schwarzen Lochs]] oder [[Neutronenstern]]s ausreichender Größe. Die Wahrscheinlichkeit für all solche Kollisionen ist aber selbst dann, wenn der [[Andromedanebel]] in frühestens zwei<ref>[https://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/neue-messung-hoehere-kollisionsgefahr-fuer-die-milchstrasse-a-599560.html ''Neue Messung: Höhere Kollisionsgefahr für die Milchstraße.''] SPIEGEL online, 6. Januar 2009</ref> Milliarden Jahren mit der Milchstraße kollidiert, noch gering aufgrund der großen Leere des Universums sogar innerhalb von Galaxien.) |
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* Umwandlung in [[Seltsame Materie]] durch die Kollision mit einem Strangelet |
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* Zerstörung durch [[Außerirdische]] |
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Ohne Wild Cards oder menschliches Einwirken wird die Erde ab in etwa sieben Milliarden Jahren in die Sonne abstürzen und verglühen. Die oben beschriebene Vergrößerung sowie die Leuchtkraftzunahme der Sonne wird sich zuvor deutlich beschleunigt haben. Irgendwann wird die Sonne als [[Roter Riese]] bis an die heutige Erdbahn reichen. Zwar wird die Sonne als Roter Riese durch starken [[Sonnenwind]] etwa 30 % ihrer Masse verlieren, sodass rechnerisch der Erdbahnradius auf 1,7 AE anwachsen wird,<ref name="sun_future" /> aber die Erde wird in der nahen, sehr diffusen Sonnenoberfläche eine ihr nachlaufende Gezeitenwelle hervorrufen, die an ihrer Bahnenergie zehren und so die Flucht vereiteln wird.<ref name="sun_future" /><ref name="Schroder2008">{{Literatur |Autor=K.-P. Schröder, Robert Connon Smith |Titel=Distant future of the Sun and Earth revisited |Sammelwerk=[[Monthly Notices of the Royal Astronomical Society]] |Band=386 |Nummer=1 |Datum=2008-05-01 |Seiten=155–163 |Sprache=en |arXiv=0801.4031 |DOI=10.1111/j.1365-2966.2008.13022.x}}</ref><ref>{{Internetquelle |autor=Jason Palmer |url=https://www.newscientist.com/article/dn13369-hope-dims-that-earth-will-survive-suns-death/ |titel=Hope dims that Earth will survive Sun’s death |werk=newscientist.com |datum=2008-02-22 |sprache=en |abruf=2024-08-01}}</ref> |
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== Siehe auch == |
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* [[Erde/Daten und Zahlen]] |
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* [[Schwerefeld#Erdschwerefeld|Schwerefeld der Erde]] |
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* [[Position der Erde im Universum]] |
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* [[Liste der Staaten der Erde]] (Liste aller Länder und Staaten der Erde) |
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* [[Envisat]] (ESA-Umweltsatellit) |
* [[Envisat]] (ESA-Umweltsatellit) |
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* [[NASA World Wind]] und [[Google Earth]] (Computerprogramme) |
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* [[Merkurtransit]], [[Venustransit]] |
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* [[ |
* [[Flache Erde]] (Historische Daten zur Vorstellung von der Erde als Scheibe) |
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* [[Gaia-Hypothese]] |
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* [[Nasa World Wind]] (Computerprogramm) |
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* [[Erdsystemwissenschaft]] |
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* [[Google Earth]] (Computerprogramm) |
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== Literatur == |
== Literatur == |
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* Cesare Emilliani: ''Planet Earth. Cosmology, Geology, and the Evolution of Live and Environment.'' Cambridge University Press 1992, ISBN 0-521-40949-7. |
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* |
* Kevin W. Kelley (Herausgeber, im Auftrag der ''Association of Space Explorers''): ''Der Heimatplanet.'' Zweitausendeins, Frankfurt am Main 1989, ISBN 3-86150-029-9. |
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* J. D. Macdougall: ''Eine kurze Geschichte der Erde'' |
* J. D. Macdougall: ''Eine kurze Geschichte der Erde. Eine Reise durch 5 Milliarden Jahre.'' Econ Taschenbuchverlag, München 2000, ISBN 3-612-26673-X. |
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* David Oldroyd: ''Die Biographie der Erde.'' Zweitausendeins 1998, ISBN 3-86150-285-2. |
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* Cesare Emilliani: ''Planet Earth. Cosmology, Geology, and the Evolution of Live and Environment.'' Cambridge University Press 1992. |
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* {{Literatur |Autor=Karl-August Wirth |Titel=Erde |Sammelwerk=[[Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte]] |Band=5 |Datum=1964 |Seiten=997–1104 |Online=https://www.rdklabor.de/wiki/Erde}} |
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== Weblinks == |
== Weblinks == |
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* {{Internetquelle |url=https://solarsystem.nasa.gov/planets/earth/overview/ |titel=Solar System Exploration: Earth |werk=NASA.gov |sprache=en |abruf=2020-05-10 |abruf-verborgen=1}} |
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{{Wiktionary1|Erde}} |
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* {{Internetquelle |url=http://www.raumfahrer.net/planeterde |titel=Planet Erde |werk=Raumfahrer.net |offline=1 |archiv-url=https://web.archive.org/web/20101227183051/http://www.raumfahrer.net/astronomie/planeterde/home.shtml |abruf=2024-08-01 |abruf-verborgen=1}} |
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{{Commons2|Category:Earth|Erde}} |
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* {{Internetquelle |url=https://portal.onegeology.org/OnegeologyGlobal/ |titel=Geologische Weltkarte |werk=Onegeology.org |abruf=2024-08-01 |abruf-verborgen=1}} |
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{{Commons2|Category:World maps|Weltkarten}} |
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* {{Internetquelle |url=https://earthobservatory.nasa.gov/ |titel=NASA Earth Observatory |sprache=en |abruf=2024-08-01 |abruf-verborgen=1}} |
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{{Wikiquote1|Erde}} |
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* [http://www.uni-muenster.de/MineralogieMuseum/vulkane/Vulkan-3.htm Bau der Erde und Vulkanismus] |
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'''Medien''' |
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* [http://www.raumfahrer.net/planeterde Raumfahrer.net Sonderseite: Planet Erde] |
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{{Commons|Earth|Erde}} |
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* [http://www.kowoma.de/gps/geo/mapdatum.htm Ellipsoide, Geoide und topografische Oberflächen] |
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{{Commonscat|Maps of the world|Weltkarten}} |
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* [http://home.arcor.de/m.panitzki/html/navigation/index_navigation.htm Ellipsoide, Geoide und topografische Oberflächen II] |
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{{Wiktionary}} |
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* [[Real Video]] (Aus der Fernsehsendung [[Alpha_Centauri_(TV)|Alpha Centauri]]): |
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{{Wikiquote}} |
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** [http://www.br-online.de/cgi-bin/ravi?v=alpha/centauri/v/&g2=1&f=050202.rm Wie schnell entstand die Erde?] |
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{{Wikisource}} |
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** [http://www.br-online.de/cgi-bin/ravi?v=alpha/centauri/v/&f=020414.rm Warum ist die Erde warm?] |
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* {{DNB-Portal|1135962553|TEXT=Literatur über die}} |
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** [http://www.br-online.de/cgi-bin/ravi?v=alpha/centauri/v/&f=010204.rm&g2=1 Wie alt ist die Erde?] |
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* {{Alpha Centauri|62}} |
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* {{Alpha Centauri|93}} |
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* {{Alpha Centauri|165}} |
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== Einzelnachweise == |
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<references /> |
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|datum = 2013-08-25 |
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}} |
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{{NaviBlock |
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|Navigationsleiste Sonnensystem |
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|Navigationsleiste Monde |
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{{Lesenswert|8. November 2005|10642116}} |
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[[Kategorie:Erde]] |
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[[Kategorie:Erde| ]] |
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[[Kategorie:Planet des Sonnensystems]] |
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[[ang:Eorðe]] |
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[[Kategorie:Erde (Planet)| ]] |
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[[ar:أرض]] |
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[[Kategorie:Namensgeber für ein chemisches Element]] |
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[[Kategorie:Wikipedia:Artikel mit Video]] |
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[[sw:Ardhi]] |
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[[vi:Trái Đất]] |
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[[zh:地球]] |
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[[zh-min-nan:Tē-kiû]] |
Aktuelle Version vom 13. Juni 2025, 17:14 Uhr
Erde ![]() | |
---|---|
![]() | |
Blue Marble, eine Aufnahme der Erde von Apollo 17 am 7. Dezember 1972 | |
Eigenschaften des Orbits[1] | |
Große Halbachse | 1 AE (149,6 Mio. km) |
Exzentrizität | 0,0167 |
Perihel – Aphel | 0,983 – 1,017 AE |
Neigung der Bahnebene | 0,0001° |
Siderische Umlaufzeit | 365,256 d |
Mittlere Orbitalgeschwindigkeit | 29,78 km/s |
Physikalische Eigenschaften[1][2][3] | |
Äquatordurchmesser∗ | 12.756,27 km |
Poldurchmesser∗ | 12.713,50 km |
Masse | 5,9722 · 1024 kg |
Mittlere Dichte | 5,513 g/cm³ |
Fallbeschleunigung∗ | 9,780 – 9,832 m/s2 |
Fluchtgeschwindigkeit | 11,186 km/s |
Rotationsperiode | 23 h 56 min 4 s |
Neigung der Rotationsachse | 23,44° |
Geometrische Albedo | 0,434 |
Atmosphäre | |
Druck∗ | 1,014 bar |
Temperatur∗ Min. – Mittel – Max. |
184 K (−89 °C) 288 K (+15 °C) 330 K (+57 °C) |
Hauptbestandteile
| |
∗bezogen auf das Nullniveau des Planeten | |
Sonstiges | |
Monde | Mond |
![]() | |
v. l. n. r.: Größenvergleich zwischen Sonnenrand, Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun (maßstabsgerechte Fotomontage der Größen, jedoch nicht der Abstände) |
Die Erde ist der dichteste, fünftgrößte und der Sonne drittnächste Planet des Sonnensystems. Sie ist Ursprungsort und Heimat aller bekannten Lebewesen. Ihr Durchmesser beträgt mehr als 12 700 Kilometer und ihr Alter etwa 4,6 Milliarden Jahre. Nach ihrer vorherrschenden geochemischen Beschaffenheit wurde der Begriff der „erdähnlichen Planeten“ geprägt.
Die Erde hat eine gasförmige Hülle, die Erdatmosphäre, wo aus Wasserdampf Wolken entstehen können. Die Erdoberfläche bilden zu etwa zwei Dritteln Ozeane, zu etwa einem Drittel Kontinente. Da sie vom All aus betrachtet vorwiegend blau erscheint, wird die Erde auch Blauer Planet genannt. Sie wird metaphorisch auch als „Raumschiff Erde“ bezeichnet.
Die Erde spielt als Lebensgrundlage des Menschen in vielen Religionen eine herausragende Rolle als heilige Ganzheit; in etlichen ethnischen, Volks- und historischen Religionen entweder als Vergöttlichung einer „Mutter Erde“ oder personifiziert als Erdgöttin.[5] Als Lebensraum des Menschen wird besonders in der Umgangssprache auch die Bezeichnung Welt synonym zu Erde gebraucht.
Etymologie
Das gemeingermanische Substantiv erde in Mittelhochdeutsch, in Althochdeutsch erda beruht mit verwandten Wörtern anderer indogermanischer Sprachen auf er-.[6]
Das astronomische Symbol der Erde ist ♁ oder .[7]
Umlaufbahn
Die Erde bewegt sich gemäß dem ersten Keplerschen Gesetz auf einer elliptischen Bahn um die Sonne. Die Sonne befindet sich in einem der Brennpunkte der Ellipse. Die Ellipsenhauptachse verbindet den sonnenfernsten und sonnennächsten Punkt der Umlaufbahn. Die beiden Punkte heißen Aphel und Perihel. Das Mittel aus Aphel- und Perihelabstand ist die Länge der großen Halbachse der Ellipse und beträgt etwa 149,6 Mio. km. Diese Länge definierte ursprünglich die Astronomische Einheit (AE), die als astronomische Längeneinheit hauptsächlich für Entfernungen innerhalb des Sonnensystems verwendet wird.
Das Aphel liegt bei 1,017 AE (152,1 Mio. km) und das Perihel bei 0,983 AE (147,1 Mio. km). Damit hat die Ellipse eine Exzentrizität von 0,0167. Der Aphel-Durchgang erfolgt um den 5. Juli und der Perihel-Durchgang um den 3. Januar. Die Erde umkreist die Sonne in 365 Tagen, 6 Stunden, 9 Minuten und 9,54 Sekunden; diese Zeitspanne heißt auch siderisches Jahr. Das siderische Jahr ist 20 Minuten und 24 Sekunden länger als das tropische Jahr, auf dem das bürgerliche Jahr der Kalenderrechnung basiert. Die Bahngeschwindigkeit der Erde beträgt im Mittel 29,78 km/s, im Perihel 30,29 km/s und im Aphel 29,29 km/s; somit legt die Erde eine Strecke der Länge ihres Durchmessers in gut sieben Minuten zurück.
Die Erdbahn ist zur inneren Nachbarbahn der Venus im Mittel 0,28 AE (41,44 Mio. km) und zur äußeren Nachbarbahn des Mars im Mittel 0,52 AE (78,32 Mio. km) entfernt. Im Mittel ist jedoch Merkur der Erde am nächsten (1,039 AE).[8] Auf der Erdbahn befinden sich mehrere koorbitale Objekte, weitere Details siehe: Erdbahn.
Die Erde umkreist die Sonne prograd, das heißt in der Rotationsrichtung der Sonne, was vom Nordpol der Erdbahnebene aus gesehen entgegen dem Uhrzeigersinn ist.
Die Erdbahnebene wird Ekliptik genannt. Die Ekliptik ist um etwa 7° gegen die Äquatorebene der Sonne geneigt. Der Sonnennordpol ist der Erde am stärksten gegen Anfang September zugewandt, der Sonnensüdpol gegen Anfang März. In der Sonnenäquatorebene befindet sich die Erde nur kurz um den 6. Juni und den 8. Dezember.
Rotation


Die Erde rotiert prograd in Richtung Osten einmal um ihre Achse relativ zu den Fixsternen in 23 Stunden, 56 Minuten und 4,09 Sekunden. Diese Zeitspanne wird analog zum siderischen Jahr als siderischer Tag bezeichnet. Weil die Erde die Sonne auch prograd umkreist und daher am nächsten Tag etwas anders zur Sonne steht (siehe Abb. rechts), ist ein siderischer Tag etwas kürzer als ein Sonnentag, der als die Zeitspanne zwischen zwei Sonnenhöchstständen (Mittag) definiert und in 24 Stunden eingeteilt ist.
Auf dem Erdäquator hat ein Punkt wegen der Eigenrotation eine Geschwindigkeit von 464 m/s bzw. 1670 km/h. Dies verursacht eine Fliehkraft, welche die Figur der Erde an den Polen geringfügig abplattet und am Äquator zu einem Äquatorwulst verformt. Daher ist gegenüber einer volumengleichen Kugel der Äquatorradius 7 Kilometer größer und der Polradius 14 Kilometer kleiner. Der Äquator-Durchmesser ist etwa 43 km größer als der von Pol zu Pol. Deshalb ist der Chimborazo-Gipfel wegen seiner Äquatornähe der Punkt der Erdoberfläche, der am weitesten vom Erdmittelpunkt entfernt ist.
Die Erdrotationsachse ist 23°26′ gegen die senkrechte Achse der Ekliptik geneigt, dadurch werden die Nord- und die Südhalbkugel an verschiedenen Punkten der Erdbahn von der Sonne unterschiedlich beschienen, was zu den das Klima der Erde prägenden Jahreszeiten führt. Die Achsneigungsrichtung fällt für die Nordhalbkugel derzeit in die ekliptikale Länge des Sternbilds Stier. Dort steht, von der Erde aus gesehen, am 21. Juni die Sonne zur Sommersonnenwende. Da die Erde zwei Wochen später ihr Aphel durchläuft, fällt der Sommer auf der Nordhalbkugel in die Zeit ihres sonnenfernen Bahnbereichs.
Präzession und Nutation

Am Erdäquatorwulst erzeugen die Gezeitenkräfte des Mondes und der Sonne ein Drehmoment, das die Erdachse aufzurichten versucht und sie kreiseln lässt. Dies wird lunisolare Präzession genannt. Dadurch vollführt die Erdachse einen Kegelumlauf in 25 700 bis 25 800 Jahren. Mit diesem Zyklus der Präzession verschieben sich die Jahreszeiten. Zusätzlich verursacht der Mond durch die Präzessionsbewegung seiner eigenen Umlaufbahn mit einer Periode von 18,6 Jahren eine „nickende“ Bewegung der Erdachse, die als Nutation bezeichnet wird. Der Mond stabilisiert zugleich die Erdachsenneigung, die ohne ihn durch die Anziehungskraft der Planeten bis zu einer Schräglage von 85° taumeln würde.[9] Für Einzelheiten siehe den Abschnitt Mond.
Rotationsdauer und Gezeitenkräfte
Auf der Erde verursacht die Gravitation von Mond und Sonne die Gezeiten von Ebbe und Flut der Meere. Dabei ist der Anteil der Sonne etwa halb so groß wie der des Mondes. Die Gezeiten heben und senken auch die Landmassen um etwa einen halben Meter. Die Gezeiten verursachen die Gezeitenreibung, welche die Erdrotation bremst und dadurch die Tage um etwa 20 Mikrosekunden pro Jahr verlängert. Dabei wird die Rotationsenergie der Erde in Wärme umgewandelt und der Drehimpuls wird auf den Mond übertragen, der sich dadurch um etwa vier Zentimeter pro Jahr von der Erde entfernt. Dieser schon lange vermutete Effekt ist seit 1995 durch Laserdistanzmessungen abgesichert. Extrapoliert man diese Abbremsung in die Zukunft, wird auch die Erde einmal dem Mond immer dieselbe Seite zuwenden, wobei ein Tag auf der Erde dann etwa 47-mal so lang wäre wie heute. Damit unterliegt die Erde demselben Effekt, der schon zur gebundenen Rotation (Korotation) des Mondes führte.
Aufbau
Die Erde definiert mit ihrem geochemischen Aufbau die Klasse der erdähnlichen Planeten (auch erdartige, terrestrische Planeten, oder Gesteinsplaneten genannt). Die Erde ist unter den vier erdähnlichen Planeten des Sonnensystems der größte.
Innerer Aufbau
Die Erde setzt sich massenanteilig zusammen aus Eisen (32,1 %), Sauerstoff (30,1 %), Silizium (15,1 %), Magnesium (13,9 %), Schwefel (2,9 %), Nickel (1,8 %), Calcium (1,5 %) und Aluminium (1,4 %). Die restlichen 1,2 % teilen sich Spuren von anderen Elementen.
Die Erde besteht nach seismischen Messungen aus drei Schalen: Dem Erdkern, dem Erdmantel und der Erdkruste. Diese Schalen sind durch seismische Diskontinuitätsflächen (Unstetigkeitsflächen) voneinander getrennt. Die Erdkruste und der oberste Teil des oberen Mantels bilden zusammen die Lithosphäre. Sie ist zwischen 50 und 100 km dick und besteht aus großen und kleineren tektonischen Platten.
Ein dreidimensionales Modell der Erde heißt, wie alle verkleinerten Nachbildungen von Weltkörpern, Globus.
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Der Schalenaufbau der Erde
-
Dreidimensionale Darstellung
Oberfläche
Fläche in km2 | Anteil | |
---|---|---|
Gesamtfläche der Erde | 510 000 000 | 100,0 % |
Wasserfläche | 360 570 000 | 70,7 % |
Landfläche | 149 430 000 | 29,3 % |
davon Dauernutzungsraum des Menschen (Wohngebiete, Infrastruktur, intensiv genutzte Flächen, Land- und Forstwirtschaft) 2004[10] |
72 084 920 | 48,2 % |
sowie kaum und nicht genutzte „Wildnisregionen“ (inkl. Eisschilde) 2004[10] | 77 345 080 | 51,8 % |




Der Äquatorumfang ist durch die Zentrifugalkraft der Rotation mit 40 075,017 km um 67,154 km (0,17 %) größer als der Polumfang (Meridianumfang) mit 40 007,863 km (bezogen auf das geodätische Referenzellipsoid von 1980). Der Poldurchmesser ist mit 12 713,504 km dementsprechend um 42,816 km bzw. um 0,34 % kleiner als der Äquatordurchmesser mit 12 756,320 km (bezogen auf das Referenzellipsoid; die tatsächlichen Zahlen weichen davon ab). Die Unterschiede im Umfang tragen mit dazu bei, dass es keinen eindeutig höchsten Berg auf der Erde gibt. Nach der Höhe über dem Meeresspiegel ist es der Mount Everest im Himalaya und nach dem Abstand des Gipfels vom Erdmittelpunkt der auf dem Äquatorwulst stehende Vulkanberg Chimborazo in den Anden. Von der jeweils eigenen Basis an gemessen ist der Mauna Kea auf der vom pazifischen Meeresboden aufragenden großen vulkanischen Hawaii-Insel am höchsten.
Die Erdoberfläche ist etwa 510 Mio. km² groß. Sie lässt sich in zwei unterschiedliche Halbkugeln teilen: In eine Landhemisphäre und eine Wasserhemisphäre. Die Landhemisphäre umfasst den größeren Anteil der Landfläche und besteht knapp zur Hälfte mit 47 % aus Land. Die Fläche der Wasserhemisphäre enthält nur 11 % Land und wird durch Ozeane dominiert.
37,4 % der Landoberfläche der Erde liegen zwischen 1000 und 2000 m über Meereshöhe.[11] Dabei handelt es sich um hohe Mittelgebirge, Hochgebirge und Hochebenen. Betrachtet man die Unebenheiten der Erdoberfläche im globalen Maßstab, erscheinen sie eher gering. Der Höhe des Mount Everest entspräche eine Erhebung von nur rund 0,15 mm auf einem Globus von der Größe eines Fußballs.[12]
Die Erde ist der einzige Planet im Sonnensystem, auf dessen Oberfläche flüssiges Wasser existiert. 96,5 % des gesamten Wassers der Erde enthalten die Meere. Das Meerwasser enthält im Durchschnitt 3,5 % Salz.
Die Wasserfläche hat in der gegenwärtigen geologischen Epoche einen Gesamtanteil von 70,7 % an der Erdoberfläche. Die restlichen 29,3 %, die Landfläche, entfallen hauptsächlich auf sieben Kontinente; in der Reihenfolge ihrer Größe: Asien, Afrika, Nordamerika, Südamerika, Antarktika, Europa und Australien (Europa ist im Rahmen der Plattentektonik als große westliche Halbinsel des Kontinentes Eurasien allerdings wahrscheinlich nie eine selbstständige Einheit gewesen). Die Fläche des Weltmeeres wird allgemein in drei Ozeane einschließlich der Nebenmeere unterteilt: den Pazifik, den Atlantik und den Indik. Die tiefste Meeresstelle, das Witjastief 1, liegt im Marianengraben, 11 034 m unter dem Meeresspiegel. Die durchschnittliche Meerestiefe beträgt 3 800 m. Das ist etwa das Fünffache der bei 800 m liegenden mittleren Höhe der Kontinente (siehe hypsografische Kurve).
Plattentektonik
Die größten Platten entsprechen in ihrer Anzahl und Ordnung etwa jener der von ihnen getragenen Kontinente, mit Ausnahme der pazifischen Platte. Alle diese Platten bewegen sich gemäß der Plattentektonik relativ zueinander auf den teils aufgeschmolzenen, zähflüssigen Gesteinen des oberen Mantels, der 100 bis 150 km mächtigen Asthenosphäre.
Magnetfeld
Das die Erde umgebende Magnetfeld wird von einem Geodynamo erzeugt. Das Feld ähnelt nahe der Erdoberfläche einem magnetischen Dipol. Die magnetischen Feldlinien treten auf der Südhalbkugel aus und durch die Nordhalbkugel wieder in die Erde ein. Im Erdmantel wird das Magnetfeld verformt. Das Magnetfeld wird außerhalb der Erdatmosphäre durch den Sonnenwind gestaucht.
Die magnetischen Pole der Erde fallen nicht genau mit den geografischen Polen zusammen. Die Magnetfeldachse war im Jahr 2007 um etwa 11,5° gegenüber der Erdachse geneigt.
Atmosphäre

Die Erdatmosphäre geht kontinuierlich in den Weltraum über, so dass sie nach oben nicht scharf begrenzt ist. Ihre Masse beträgt etwa 5,148 × 1018 kg und macht somit knapp ein Millionstel der Erdmasse aus. In der Atmosphäre auf Meeresspiegel-Niveau beträgt der mittlere Luftdruck unter Standardbedingungen 1013,25 hPa. Die Atmosphäre besteht am Boden vor allem aus 78 Vol.-% Stickstoff, 21 Vol.-% Sauerstoff und 1 Vol.-% Edelgasen, überwiegend Argon. Dazu kommt 0,4 Vol.-% Wasserdampf in der gesamten Erdatmosphäre. Der für den Treibhauseffekt wichtige Anteil an Kohlendioxid ist durch menschlichen Einfluss gestiegen und liegt momentan bei etwa 0,04 Vol.-%.[13]
Die auf der Erde meteorologisch gemessenen Temperaturextreme betragen −89,2 °C (gemessen am 21. Juli 1983 auf 3420 Metern Höhe in der Wostok-Station in der Antarktis) und 56,7 °C (gemessen am 10. Juli 1913 im Death Valley auf 54 m unter dem Meeresspiegel).[3] Die mittlere Temperatur in Bodennähe beträgt 15 °C. Bei dieser Temperatur liegt die Schallgeschwindigkeit in der Luft auf Meeresniveau bei 340 m/s.
Die Erdatmosphäre streut den kurzwelligen, blauen Spektralanteil des Sonnenlichts etwa fünfmal stärker als den langwelligen, roten und färbt dadurch bei hohem Sonnenstand den Himmel blau. Ebenfalls blau erscheint die Oberfläche der Meere und Ozeane vom Weltall aus, weswegen die Erde seit dem Beginn der Raumfahrt auch der „Blaue Planet“ genannt wird. Dieser Effekt ist jedoch auf die stärkere Absorption roten Lichtes im Wasser selbst zurückzuführen. Dabei ist die Spiegelung des blauen Himmels an der Wasseroberfläche nur nebensächlich.
Klima
Klima- und Vegetationszonen


Die Erde wird anhand unterschiedlich intensiver Sonneneinstrahlung in Klimazonen eingeteilt, die sich vom Nordpol zum Äquator erstrecken – und auf der Südhalbkugel spiegelbildlich verlaufen. Die Klimate prägen die Vegetation, die ähnlich in verschiedene zonale biogeographische Modelle gegliedert werden.
Klimazone | ungefähre Breitengrade Nord/Süd |
Durchschnitts- temperatur |
---|---|---|
Polarzone/Kalte Zone | Pol bis 66,56° (Polarkreise) | ca. | 0 °C
Gemäßigte Zone | 66,56° bis 40° | ca. | 8 °C
Subtropen | 40° bis 23,5° (Wendekreise) | ca. 16 °C |
Tropen | 23,5° bis Äquator | ca. 24 °C |
Je weiter eine Klimazone vom Äquator und vom nächsten Ozean entfernt ist, desto stärker schwanken die Temperaturen zwischen den Jahreszeiten.
Polarzone
Die Polargebiete liegen an den Polen. Das Nördliche liegt innerhalb des nördlichen Polarkreises und umfasst die Arktis, in deren Zentrum das Nordpolarmeer liegt. Das Südliche liegt entsprechend innerhalb des südlichen Polarkreises und umfasst die Antarktis, zu welcher der Großteil des Kontinents Antarktika gehört.
Die Polargebiete werden geprägt durch kaltes Klima mit viel Schnee und Eis, Polarlichtern, sowie dem Polartag mit der Mitternachtssonne und der Polarnacht, die beide bis zu einem halben Jahr dauern können.
Die Vegetation der polaren- und subpolaren Ökozone reicht von den Kältewüsten (die nur kleine, inselartige Pflanzenvorkommen mit sehr wenigen flach wachsenden Arten aufweisen) zu den baumlosen, gras-, strauch- und moosbewachsenen Tundren.
Gemäßigte Zone
Die gemäßigte Klimazone reicht von den Polarkreisen bis zum vierzigsten Breitengrad und wird in eine kalt- und kühlgemäßigte Zone eingeteilt. In dieser Zone unterscheiden sich die Jahreszeiten groß, was jedoch zum Äquator etwas abnimmt. Ein weiteres Merkmal sind die Unterschiede der Längen von Tag und Nacht, die je nach Jahreszeit stark variieren. Diese Unterschiede nehmen zum Pol hin immer mehr zu.
Die Vegetation wird durch Wälder (im Norden der Nordhalbkugel boreale Nadelwälder, bei den äquatornäheren Gebieten nemorale beziehungsweise australe Misch- und Laubwälder der feuchten Mittelbreiten) sowie Grassteppen und winterkalte Halbwüsten und Wüsten (Prärien und Großes Becken in Nordamerika; Eurasische Steppe und Wüsten Zentralasiens, Pampa und patagonische Trockensteppe) geprägt.
Subtropen
Die Subtropen (zum Teil auch warmgemäßigte Klimazone) liegen in der geografischen Breite zwischen den Tropen in Äquatorrichtung und den gemäßigten Zonen in Richtung der Pole, ungefähr zwischen 25° und 40° nördlicher beziehungsweise südlicher Breite. In den Subtropen herrschen tropische Sommer und nicht-tropische Winter vor. Die Subtropen lassen sich weiter in trockene, winterfeuchte, sommerfeuchte und immerfeuchte Subtropen unterteilen.
Weitverbreitet wird subtropisches Klima mit einer Mitteltemperatur im Jahr über 20 Grad Celsius, und einer Mitteltemperatur des kältesten Monats von unterhalb 20 Grad definiert.
Die Unterschiede zwischen den Längen von Tag und Nacht sind relativ gering.
Die Vegetation umfasst vor allem trockene Offenlandschaften (Heiße Halbwüsten und -Wüsten wie die Sahara und die australischen Wüsten), aber auch Waldgebiete (lichte Hartlaubwälder der winterfeuchten „Mittelmeerklimate“ und dichte Lorbeerwälder der immerfeuchten Subtropen).
Tropen
Die Tropen befinden sich zwischen dem nördlichen und südlichen Wendekreis. In den Tropen sind Tag und Nacht immer ungefähr gleich lang (zwischen 10,5 und 13,5 Stunden).
Die Tropen können in die immerfeuchten und wechselfeuchten Tropen unterteilt werden. Nur die wechselfeuchten Tropen haben zwei klimatisch unterscheidbare Jahreszeiten: Trocken- und Regenzeit.
Die Tropen werden vegetationsgeographisch in die sommerfeuchten- Trocken- und Feuchtsavannen sowie die Regenwälder der immerfeuchten Tropen (Amazonasbecken, Kongobecken, Malaiischer Archipel und Neuguinea) untergliedert. In den Tropen konzentriert sich die größte Artenvielfalt und Biodiversität der Erde.
Jahreszeiten

Die Jahreszeiten werden in erster Linie von der Einstrahlung der Sonne verursacht und können infolgedessen durch Temperatur- und/oder Niederschlagsmengenschwankungen geprägt sein. Darunter wird in der gemäßigten Zone gewöhnlich der Wechsel der Tageshöchst- bzw. Tagestiefsttemperaturen verstanden. In den Subtropen und stärker in den Tropen werden diese Temperaturunterschiede mit Schwankungen der Monatsmittel des Niederschlags überlagert, und in seiner Wahrnehmbarkeit verringert.
Die Unterschiede entstehen durch die Neigung des Äquators gegen die Ekliptik. Dies hat zur Folge, dass der Zenitstand der Sonne zwischen dem nördlichen und südlichen Wendekreis hin- und herwandert (daher auch der Name Wendekreis). Dadurch entstehen neben den unterschiedlichen Einstrahlungen auch die Unterschiede der Längen von Tag und Nacht, die je nach Jahreszeit stark variieren. Diese Unterschiede nehmen zum Pol hin immer mehr zu.
Die Wanderung erfolgt im Jahresrhythmus wie folgt:
- 21. Dezember (Wintersonnenwende): Die Sonne steht über dem südlichen Wendekreis (Wendekreis des Steinbocks). Auf der Nordhalbkugel ist nun der kürzeste und auf der Südhalbkugel der längste Tag des Jahres. Der astronomische Winter beginnt. Auf der Nordhalbkugel erreicht die mittlere (Tages- bzw. Monats-)Temperatur durch die nun geringe Sonneneinstrahlung dort mit einiger Verzögerung ihren Tiefstpunkt. Am Nordpol ist die Mitte der Polarnacht und am Südpol die Mitte des Polartags.
- 19. bis 21. März: Tagundnachtgleiche: Im Norden beginnt astronomisch der Frühling und im Süden der Herbst. Die Sonne ist auf Höhe des Äquators.
- 21. Juni (Sommersonnenwende): Die Sonne steht über dem nördlichen Wendekreis (Wendekreis des Krebses). Längster Tag im Norden und kürzester Tag im Süden. Auf der Nordhalbkugel beginnt nun der astronomische Sommer und auf der Südhalbkugel der astronomische Winter. Auf der Nordhalbkugel erreicht die mittlere Tages- bzw. Monatstemperatur durch die höhere Sonneneinstrahlung dort mit einiger Verzögerung ihren Höchstpunkt. Am Nordpol ist die Mitte des Polartags und am Südpol die Mitte der Polarnacht.
- 22. oder 23. September: Tagundnachtgleiche: Im Norden beginnt astronomisch der Herbst, im Süden der Frühling. Die Sonne ist wieder auf Höhe des Äquators.
Abweichend davon wird in der Meteorologie der Beginn der Jahreszeiten jeweils auf den Monatsanfang vorverlegt (1. Dezember, 1. März usw.).
Globaler Energiehaushalt
Der Energiehaushalt der Erde wird wesentlich durch die Einstrahlung der Sonne und die Ausstrahlung der Erdoberfläche bzw. Atmosphäre bestimmt, also durch den Strahlungshaushalt der Erde. Die restlichen Beiträge von zusammen etwa 0,02 % liegen deutlich unterhalb der Messungsgenauigkeit der Solarkonstanten sowie ihrer Schwankung im Lauf eines Sonnenfleckenzyklus.
Etwa 0,013 % macht der durch radioaktive Zerfälle erzeugte geothermische Energiebeitrag aus, etwa 0,007 % stammen aus der menschlichen Nutzung fossiler und nuklearer Energieträger und etwa 0,002 % verursacht die Gezeitenreibung.
Die Erde hat eine sphärische Albedo im Mittel von 0,294, wobei ein wesentlicher Anteil auf die Wolken der Erdatmosphäre zurückzuführen ist. Dies führt zu einer globalen effektiven Temperatur von ca. 255 K (−18 °C). Die Durchschnittstemperatur am Boden liegt jedoch durch einen starken atmosphärischen Treibhauseffekt bei etwa 288 K (15 °C), wobei die Treibhausgase Wasser und Kohlendioxid den Hauptbeitrag liefern.
Einfluss des Menschen
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Die Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und Klima haben heute eine neue Quantität durch den zunehmenden Einfluss des Menschen erreicht. Während etwa 1,8 Milliarden Menschen im Jahr 1920 die Erde bevölkerten, wuchs die Erdbevölkerung bis zum Jahr 2008 auf knapp 6,7 Milliarden und bis zum Jahr 2022 auf rund 8,0 Milliarden Menschen.[14] Die UNO rechnete für den Zeitraum 2015 bis 2020 mit einem Bevölkerungswachstum von rund 78 Millionen Menschen pro Jahr.[15] Im Jahr 2022 wurde die Acht-Milliarden-Menschen-Marke überschritten.[16] Die UNO erwartet für 2050 etwa 9,7 Milliarden Menschen und für 2100 10,9 Milliarden Menschen.[17] Ein starkes Bevölkerungswachstum ist für die absehbare Zukunft in den Entwicklungsländern weiterhin zu erwarten, während in vielen hoch entwickelten Ländern die Bevölkerung stagniert oder nur sehr langsam wächst, aber deren industrieller Einfluss auf die Natur weiterhin wächst.
Da viele Menschen nach steigendem Lebensstandard streben, konsumieren sie mehr, was aber mehr Energie verbraucht.[18] Die meiste Energie stammt aus der Verbrennung fossiler Energieträger, der Kohlenstoffdioxidgehalt in der Atmosphäre erhöht sich daher. Da Kohlendioxid eines der wichtigsten Treibhausgase ist, führte das zum anthropogenen Klimawandel, der nach den meisten Experten die globale Durchschnittstemperatur deutlich steigern wird. Die Folgen dieses Prozesses werden Klima, Meere, Vegetation, Tierwelt und Menschen erheblich beeinflussen. Die primären Folgen sind häufigere und verstärkte Wetterereignisse, ein steigender Meeresspiegel infolge abschmelzenden Inlandeises und der Wärmeausdehnung des Wassers, sowie eine Verlagerung der Klima- und Vegetationszonen nach Norden. Sofern die internationalen Klimaschutzbemühungen zu wenig Erfolg haben, kann es zu einem Szenario unkalkulierbarer Risiken für die Erde kommen, das von den Medien auch als „Klimakatastrophe“ bezeichnet wird.
Begleiter
Mond

Der Mond umkreist die Erde als natürlicher Satellit. Das Verhältnis des Durchmessers des Mondes zu seinem Planeten von 0,273 (mittlerer Monddurchmesser 3 476 km zu mittlerem Erddurchmesser 12 742 km) ist deutlich größer als bei den natürlichen Satelliten der anderen Planeten.
Wissenschaftliche Überlegungen legen die Annahme nahe, dass der Mond durch einen Zusammenstoß der Proto-Erde mit dem marsgroßen Protoplaneten Theia entstand.[19]
Der Mond stabilisiert die Erdachse, deren Neigung mit ± 1,3° um den Mittelwert 23,3° schwankt. Diese Schwankung wäre viel größer, wenn die Präzessionsperiode von etwa 26 000 Jahren in Resonanz mit einer der vielen periodischen Störungen stünde, die von der Gravitation der anderen Planeten stammen und die Erdbahn beeinflusst. Gegenwärtig beeinflusst nur eine geringe Störung von Jupiter und Saturn mit einer Periode von 25 760 Jahren die Erde, ist aber zu schwach, um viel zu verändern. Die Neigung der Erdachse wäre, wie Simulationen zeigen, im gegenwärtigen Zustand des Sonnensystems instabil, wenn die Neigung im Bereich von etwa 60° bis 90° läge; die tatsächliche Neigung von gut 23° hingegen ist weit genug von starken Resonanzen entfernt und bleibt stabil.[20]
Hätte die Erde jedoch keinen Mond, so wäre die Präzessionsperiode etwa dreimal so groß, weil der Mond etwa zwei Drittel der Präzessionsgeschwindigkeit verursacht und ohne ihn nur das Drittel der Sonne übrigbliebe. Diese deutlich längere Präzessionsperiode läge nahe vielen Störungen, von denen die stärksten mit Perioden von 68 750, 73 000 und 70 800 Jahren erhebliche Resonanzeffekte verursachen würden. Unter diesen Umständen zeigen Rechnungen, dass alle Achsneigungen zwischen 0° und etwa 85° instabil wären. Dabei würde eine typische Schwankung von 0° bis 60° weniger als 2 Millionen Jahre erfordern.[20]
Der Mond verhindert diese Resonanzen und stabilisiert so mit seiner relativ großen Masse die Neigung der Erdachse gegen die Ekliptik. Dies stabilisiert auch die Jahreszeiten und schafft so günstige Bedingungen für die Entwicklung des Lebens auf der Erde.
Größenverhältnis zwischen Erde und Mond und ihr Abstand zueinander: | |||
L4 und L5 | |||
Erde | Mond |
Weitere Begleiter

Außer dem Mond existieren mehrere kleinere Asteroiden, die ebenfalls koorbital auf verschiedenen Bahnen um die Erde bzw. gemeinsam mit der Erde um die Sonne kreisen. Diese Umlaufbahnen sind meist komplex und es kommt zu häufigen Wechseln bspw. von einer Hufeisenumlaufbahn zur Umlaufbahn eines Quasisatelliten und zurück. Es sind vier Arten von Bahnen von natürlichen Erdbegleitern bekannt:
- Trojaner: In bzw. bei den Lagrange-Punkten L4 und L5 der Erde können sich Begleiter aufhalten und der Erde so voraus- oder hinterherlaufen. Bislang wurde erst ein natürlicher Trojaner der Erde entdeckt, der etwa 300 Meter große Asteroid (706765) 2010 TK7, der ihr bei L4 vorausläuft. Weitere kleinere Trojaner werden vermutet.
- Hufeisenumlaufbahn: Beispiele dafür sind der etwa 300 m große (419624) 2010 SO16 und der etwa 50 bis 110 Meter große 2002 AA29. (Für weitere Beispiele siehe Hufeisenumlaufbahn #Beispiele.)
- Quasisatellit: Der wahrscheinlich stabilste Quasisatellit der Erde ist der etwa 100 Meter große (469219) Kamoʻoalewa. (Für weitere Beispiele siehe Quasisatellit #Erde.)
- Zweiter Erdmond: Der etwa zehn bis 30 Meter große Asteroid 2003 YN107 wird 2120 wahrscheinlich von der Erde eingefangen und so zu einem zweiten Erdmond. Beispiele für temporäre zweite Monde der jüngeren Vergangenheit sind die jeweils nur etwa 2–3 Meter großen 2006 RH120 (ist ungefähr alle 20 Jahre ein Mond, zuletzt 2006–2007) und 2020 CD3 (war 2017/2018–2020 ein Mond). (Siehe auch: Zweiter Erdmond #Tatsächliche zweite Erdmonde.)
Auf all diesen Bahnen fliegt vermutlich neben den entdeckten großen Objekten auch eine große Anzahl kleiner, bisher unentdeckter natürlicher Objekte, ebenso auf anderen Bahnen. Nachgewiesen sind Teilchen von teilweise mehreren Zentimetern Größe bspw. in den Lagrange-Punkten L4 und L5 des Mondes, die Kordylewskischen Wolken.
Zusätzlich befinden sich Stand 2019 tausende künstliche Satelliten im Erdorbit sowie etwa eine Million Stücke Weltraumschrott, die größer sind als 1 cm.
Entstehung
Die Erde als „blassblauer Punkt“, aufgenommen von der Raumsonde Voyager 1 am 14. Februar 1990 aus einer Entfernung von etwa 40,5 AE (ca. 6 Mrd. km) |
Entstehung des Erdkörpers
Die Erde entstand wie die Sonne und ihre anderen Planeten vor etwa 4,6 Milliarden Jahren, als sich der Sonnennebel verdichtete. Die Erde wurde, wie heute allgemein angenommen, während der ersten 100 Millionen Jahre intensiv von Asteroiden bombardiert. Heute fallen nur noch wenige Objekte vom Himmel. Dort erscheinen die meisten Objekte als Meteore und sind kleiner als 1 cm. Auf der Erde sind im Gegensatz zum Mond fast alle Einschlagkrater durch geologische Prozesse verschwunden. Die junge Erde erhitzte sich durch die kinetische Energie der Einschläge während des schweren Bombardements und durch die Wärmeproduktion des radioaktiven Zerfalls, bis sie größtenteils aufgeschmolzen war. Danach differenzierte sich gravitativ der Erdkörper in einen Erdkern und einen Erdmantel. Dabei sanken die schwersten Elemente, vor allem Eisen, zum Schwerpunkt der Erde, wobei auch Wärme frei wurde. Leichte Elemente, vor allem Sauerstoff, Silizium und Aluminium, stiegen nach oben und aus ihnen bildeten sich hauptsächlich silikatische Minerale, aus denen auch die Gesteine der Erdkruste bestehen. Da die Erde vorwiegend aus Eisen und Silikaten besteht, hat sie wie alle terrestrischen Planeten eine recht hohe mittlere Dichte von 5,515 g/cm³.
Die Erdoberflächen-Entwicklung im Wechselspiel der geologischen und biologischen Faktoren wird als Erdgeschichte bezeichnet.
Herkunft des Wassers

Woher das Wasser auf der Erde kommt, und insbesondere warum die Erde deutlich mehr Wasser hat als die anderen erdähnlichen Planeten, ist bis heute nicht befriedigend geklärt. Ein Teil des Wassers dürfte als Wasserdampf aus Magma ausgegast sein, also letztlich aus dem Erdinneren kommen. Ob das aber für die heutige Menge an Wasser ausreicht, ist fraglich. Weitere große Anteile könnten von Einschlägen von Kometen, transneptunischen Objekten oder wasserreichen Asteroiden (Protoplaneten) aus den äußeren Bereichen des Asteroidengürtels stammen. Wobei Messungen des Isotopen-Verhältnisses von Deuterium zu Protium (D/H-Verhältnis) eher auf Asteroiden deuten, da in Wassereinschlüssen in kohligen Chondriten ähnliche Isotopen-Verhältnisse gefunden wurden wie im Ozeanwasser, wohingegen das Isotopen-Verhältnis von Kometen und transneptunischen Objekten nach bisherigen Messungen nicht mit dem von irdischem Wasser übereinstimmt.
Leben

Die Erde ist der einzige bekannte Planet, auf dem eine Biosphäre mit Lebensformen existiert. Das Leben begann nach heutigem Wissen möglicherweise bereits relativ schnell nach dem Ende des letzten schweren Bombardements großer Asteroiden: der letzten Phase der Entstehung des Sonnensystems, die von der Erdentstehung von vor etwa 4,6 bis vor etwa 3,9 Milliarden Jahren dauerte. Danach kühlte sich die Erde ab, so dass sich eine stabile Kruste bildete, auf der sich dann Wasser sammeln konnte. Das Leben entwickelte sich, wie Hinweise vermuten lassen, die jedoch nicht von allen Wissenschaftlern anerkannt werden, schon (geologisch) kurze Zeit später:
In 3,85 Milliarden Jahre altem Sedimentgestein aus der Isua-Region im Südwesten Grönlands wurden in den Verhältnissen von Kohlenstoffisotopen Anomalien entdeckt, die auf biologischen Stoffwechsel deuten könnten. Das Gestein kann aber auch statt Sedimentgestein nur stark verändertes Ergussgestein sein, ohne dabei auf Leben zu deuten. Die ältesten direkten, allerdings umstrittenen Hinweise auf Leben sind Strukturen in 3,5 Milliarden Jahre alten Gesteinen der Warrawoona-Gruppe im Nordwesten Australiens und im Barberton-Grünsteingürtel in Südafrika, die als von Cyanobakterien verursacht gedeutet werden. Die ältesten eindeutigen Lebensspuren auf der Erde sind 1,9 Milliarden Jahre alte Fossilien aus der Gunflint-Formation in Ontario, die Bakterien oder Archaeen gewesen sein könnten.
Mit der Erdklimageschichte sind untrennbar die chemische wie die biologische Evolution verknüpft. Obwohl anfangs die Sonne deutlich weniger als heute strahlte (vgl. Paradoxon der schwachen jungen Sonne), existieren Hinweise auf irdisches Leben, grundsätzlich vergleichbar dem heutigen, „seit es Steine gibt“.[21]
Des pflanzlichen Lebens Stoffwechsel, also die Photosynthese, reicherte die Erdatmosphäre mit molekularem Sauerstoff an, so dass sie ihren oxidierenden Charakter bekam. Zudem veränderte die Pflanzendecke merklich die Albedo und damit die Energiebilanz der Erde.
Die Lebensformen auf der Erde entstanden in der permanenten Wechselwirkung zwischen dem Leben und den herrschenden klimatischen, geologischen und hydrologischen Umweltbedingungen und bilden die Biosphäre: eine systemische Ganzheit, die in großflächigen Biomen, Ökosystemen und Biotopen beschrieben wird.
Mensch und Umwelt

Auf der Erde existiert seit rund 3 bis 2 Millionen Jahren die Gattung Homo, zu der der seit rund 300.000 Jahren existierende anatomisch moderne Mensch gehört. Die Menschen lebten bis zur Erfindung von Pflanzenbau und Nutztierhaltung im Vorderen Orient (ca. 11.), in China (ca. 8.) und im mexikanischen Tiefland (ca. 6. Jahrtausend v. Chr.) ausschließlich als Jäger und Sammler. Seit dieser neolithischen Revolution verdrängten die vom Menschen gezüchteten Kulturpflanzen und -tiere bei der Ausbreitung der Zivilisationen die Wildpflanzen und -tiere immer mehr. Der Mensch beeinflusst spätestens seit der industriellen Revolution das Erscheinungsbild und die Entwicklung der Erde immer mehr: Große Landflächen wurden in Industrie- und Verkehrsflächen umgewandelt.
Dieser anthropogene Wandel wirkte bereits zu Beginn der Neuzeit in einigen Erdregionen deutlich negativ: So entstand in Mitteleuropa seit dem 16. Jahrhundert eine dramatische Holznot, die eine erhebliche Entwaldung verursachte. Daraus entstanden im 18. und 19. Jahrhundert die ersten größeren Bewegungen in Europa und Nordamerika für Umwelt- und Naturschutz. Umweltverschmutzung und -zerstörung globalen Ausmaßes nahmen im 20. Jahrhundert schnell zu. Die zugrundeliegenden Zusammenhänge zeigte die 1972 erschienene Studie „Grenzen des Wachstums“ erstmals umfassend auf. Der internationale Umweltschutz-Aktionstag ist seit 1990 der 22. April und heißt Tag der Erde. 1992 kam eine erste „Warnung der Welt-Wissenschaftsgemeinde an die Menschheit“ zur dringenden Reduzierung schädlicher Einflüsse auf die Erde.[22]
Das Jahr 2008 wurde von den Vereinten Nationen unter Federführung der UNESCO zum Internationalen Jahr des Planeten Erde (IYPE) erklärt. Diese bislang größte weltweite Initiative in den Geowissenschaften soll die Bedeutung und den Nutzen der modernen Geowissenschaften für die Gesellschaft und für eine nachhaltige Entwicklung verdeutlichen. Zahlreiche Veranstaltungen und interdisziplinäre Projekte auf internationaler und nationaler Ebene erstreckten sich von 2007 bis 2009 über einen Zeitraum von insgesamt drei Jahren.[23]
Um die entscheidenden ökologischen Belastungsgrenzen der Erde zu quantifizieren, formulierte 2009 ein 28-köpfiges Wissenschaftlerteam unter Leitung von Johan Rockström (Stockholm Resilience Centre) die Planetary Boundaries:[24]
- Verlust der biologischen Vielfalt
- Schwefelemissionen
- Kohlenstoffdioxid in der Erdatmosphäre
- Ausdünnung der Ozonschicht
- Versauerung der Meere
- Phosphorverlust der Meere
- Intensität der Landnutzung
- Süßwasserressourcen
Menschlicher Einfluss auf die Zukunft
*) = Emissionen von ozonabbauenden Halogenverbindungen als R-11-Äquivalente im Megatonnen unter Annahme einer konstanten natürlichen Emissionsrate von 0,11 Mt pro Jahr
Die nähere Zukunft der Erdoberfläche hängt sehr stark von der Entwicklung des menschlichen Umwelteinflusses ab.
Dazu veröffentlichten 15 372 Wissenschaftler aus 184 Ländern am 13. November 2017 eine „zweite Warnung an die Menschheit“, da es außer beim Schutz der Ozonschicht und den Fischfangquoten keine realen Fortschritte gegeben hat: Fast alle wichtigen ökologischen Kennzahlen haben sich drastisch verschlechtert. Besonders beunruhigend sind die Trends bei der Klimaerwärmung, der Entwaldung, der Zunahme toter Gewässer und der Verringerung der Artenvielfalt. Die Wissenschaftler sehen die Lebensgrundlagen der Menschheit ernsthaft gefährdet und rufen zu kurzfristigen Gegenmaßnahmen auf.[22]
Zukunft
Veränderungen durch das Altern der Sonne

Die fernere Zukunft der Erde ist eng an die der Sonne gebunden.
Im Sonnenkern vermindert die Kernfusion die Teilchenzahl (4 p + 2 e → He2+), aber kaum die Masse. Daher wird der Kern langsam schrumpfen und heißer werden. Außerhalb des Kerns wird sich die Sonne ausdehnen, das Material wird durchlässiger für Strahlung, sodass die Leuchtkraft der Sonne etwa um 10 % über die nächsten 1,1 Milliarden Jahre und um 40 % nach 3,5 Milliarden Jahren zunehmen wird.[25]
Sofern obige Sonnenveränderungen als Haupteinflussfaktor auf die Erde angenommen werden, wird vermutet, dass die Erde noch etwa 500 Millionen Jahre lang ähnlich wie heute belebt bleiben könne.[26] Danach, so zeigen Klimamodelle, wird der Treibhauseffekt instabil und höhere Temperatur führt zu mehr Wasserdampf in der Atmosphäre, was wiederum den Treibhauseffekt verstärken wird.[27] Der warme Regen wird durch Erosion den anorganischen Kohlenstoffzyklus beschleunigen, wodurch der CO2-Gehalt der Atmosphäre auf etwa 10 ppm in etwa 900 Millionen Jahren (verglichen mit 280 ppm in vorindustrieller Zeit) stark abnehmen wird, sodass mit den Pflanzen auch die Tiere verhungern werden.[28] Nach einer weiteren Milliarde Jahren wird das gesamte Oberflächenwasser verschwunden sein[29] und die globale Durchschnittstemperatur der Erde +70 °C erreichen.[28]
Verlassen des Sonnensystems
Ein „Wild-Card“-Ereignis wäre das Herausschleudern der Erde aus dem Sonnensystem durch das nahe Vorbeiziehen eines Sterns (aufgrund der Wirkung von dessen Gravitation auf die Erde). Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das innerhalb der nächsten fünf Milliarden Jahre passiert, liegt bei etwa 1 zu 100.000 (0,001 %). In diesem Szenario würden die Ozeane innerhalb einiger Millionen Jahre fast vollständig gefrieren und nur noch vereinzelte Taschen flüssigen Wassers etwa 14 km unter der Oberfläche bestehen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 1 zu 3.000.000 zieht stattdessen ein Doppelstern vorbei, nimmt die Erde in eine Umlaufbahn auf und hält so sogar die Biosphäre intakt.[30]
Zerstörung
Verschiedene weitere Wild-Card-Ereignisse könnten die Erde theoretisch schon bald zerstören. Beispiele hierfür sind:
- Zerstörung durch die Kollision mit einem anderen ausreichend großen Himmelskörper (Hierzu zählt ebenfalls der Eintritt der Erde in den Anziehungsbereich eines Schwarzen Lochs oder Neutronensterns ausreichender Größe. Die Wahrscheinlichkeit für all solche Kollisionen ist aber selbst dann, wenn der Andromedanebel in frühestens zwei[31] Milliarden Jahren mit der Milchstraße kollidiert, noch gering aufgrund der großen Leere des Universums sogar innerhalb von Galaxien.)
- Umwandlung in Seltsame Materie durch die Kollision mit einem Strangelet
- Zerstörung durch Außerirdische
Ohne Wild Cards oder menschliches Einwirken wird die Erde ab in etwa sieben Milliarden Jahren in die Sonne abstürzen und verglühen. Die oben beschriebene Vergrößerung sowie die Leuchtkraftzunahme der Sonne wird sich zuvor deutlich beschleunigt haben. Irgendwann wird die Sonne als Roter Riese bis an die heutige Erdbahn reichen. Zwar wird die Sonne als Roter Riese durch starken Sonnenwind etwa 30 % ihrer Masse verlieren, sodass rechnerisch der Erdbahnradius auf 1,7 AE anwachsen wird,[25] aber die Erde wird in der nahen, sehr diffusen Sonnenoberfläche eine ihr nachlaufende Gezeitenwelle hervorrufen, die an ihrer Bahnenergie zehren und so die Flucht vereiteln wird.[25][32][33]
Siehe auch
- Erde/Daten und Zahlen
- Schwerefeld der Erde
- Position der Erde im Universum
- Liste der Staaten der Erde (Liste aller Länder und Staaten der Erde)
- Envisat (ESA-Umweltsatellit)
- NASA World Wind und Google Earth (Computerprogramme)
- Flache Erde (Historische Daten zur Vorstellung von der Erde als Scheibe)
- Gaia-Hypothese
- Erdsystemwissenschaft
Literatur
- Cesare Emilliani: Planet Earth. Cosmology, Geology, and the Evolution of Live and Environment. Cambridge University Press 1992, ISBN 0-521-40949-7.
- Kevin W. Kelley (Herausgeber, im Auftrag der Association of Space Explorers): Der Heimatplanet. Zweitausendeins, Frankfurt am Main 1989, ISBN 3-86150-029-9.
- J. D. Macdougall: Eine kurze Geschichte der Erde. Eine Reise durch 5 Milliarden Jahre. Econ Taschenbuchverlag, München 2000, ISBN 3-612-26673-X.
- David Oldroyd: Die Biographie der Erde. Zweitausendeins 1998, ISBN 3-86150-285-2.
- Karl-August Wirth: Erde. In: Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte. Band 5, 1964, S. 997–1104 (rdklabor.de).
Weblinks
- Solar System Exploration: Earth. In: NASA.gov. (englisch).
- Planet Erde. In: Raumfahrer.net. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) .
- Geologische Weltkarte. In: Onegeology.org.
- NASA Earth Observatory. (englisch).
Medien
- Literatur über die Erde im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Wie alt ist die Erde? aus der Fernseh-Sendereihe alpha-Centauri (ca. 15 Minuten). Erstmals ausgestrahlt am 4. Feb. 2001.
- Warum ist die Erde warm? aus der Fernseh-Sendereihe alpha-Centauri (ca. 15 Minuten). Erstmals ausgestrahlt am 14. Apr. 2002.
- Wie schnell entstand die Erde? aus der Fernseh-Sendereihe alpha-Centauri (ca. 15 Minuten). Erstmals ausgestrahlt am 2. Feb. 2005.
Einzelnachweise
- ↑ a b David R. Williams: Earth Fact Sheet. In: NASA.gov. 11. Januar 2024, abgerufen am 1. August 2024 (englisch).
- ↑ Solar System Exploration: Planet Compare. In: NASA.gov. Abgerufen am 10. Mai 2020 (englisch).
- ↑ a b Records of Weather and Climate Extremes Table. In: wmo.int. Abgerufen am 1. August 2024 (englisch).
- ↑ Trends in Atmospheric Carbon Dioxide. In: esrl.noaa.gov. NOAA, abgerufen am 10. Mai 2020 (englisch).
- ↑ Wilhelm Kühlmann: Pantheismus I, erschienen in: Horst Balz et al. (Hrsg.): Theologische Realenzyklopädie, Band 25: „Ochino – Parapsychologie“. De Gruyter, Berlin/New York 1995/2000, ISBN 978-3-11-019098-4, S. 628.
- ↑ Das Herkunftswörterbuch (= Der Duden in zwölf Bänden. Band 7). 5. Auflage. Dudenverlag, Berlin 2014, S. 255 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche). Siehe auch DWDS („Erde“) und Friedrich Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 7. Auflage. Trübner, Straßburg 1910 (S. 117.).
- ↑ Hans-Ulrich Keller: Kompendium der Astronomie: Einführung in die Wissenschaft vom Universum. Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Stuttgart 2016, ISBN 978-3-440-15215-7, S. 379 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
- ↑ Tom Stockman, Gabriel Monroe, Samuel Cordner: Venus is not Earth's closest neighbor. In: Physics Today. 12. März 2019, doi:10.1063/PT.6.3.20190312a (englisch).
- ↑ Herbert Cerutti: Was wäre, wenn es den Mond nicht gäbe. In: NZZ Folio. August 2008, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar); abgerufen am 1. August 2024.
- ↑ a b Last of the wild, v2. In: sedac.ciesin.columbia.edu. „Socioeconomic Data and Applications Center“ des „Center for International Earth Science Information Network (CIESIN)“ der Columbia University, New York, abgerufen am 27. Januar 2019 (Prozentwerte der Studie auf Landfläche in km² umgelegt).
- ↑ Conradin Burga, Frank Klötzli und Georg Grabherr (Hrsg.): Gebirge der Erde – Landschaft, Klima, Pflanzenwelt. Ulmer, Stuttgart 2004, ISBN 3-8001-4165-5, S. 21.
- ↑ Das Verhältnis von 8848 m Berghöhe zu rund 40.000.000 m Erdumfang wie 1:4521 gleicht dem von 0,0151 cm zu rund 68 cm Umfang eines Fußballs.
- ↑ R. F. Keeling et al.: Atmospheric CO2 concentrations (ppm) derived from in situ air measurements at Mauna Loa, Observatory, Hawaii: Latitude 19.5 N, longitude 155.6 W, elevation 3397 m. In: Scripps CO2 Program, Scripps Institution of Oceanography (SIO), University of California, La Jolla (2011).
- ↑ Aktuelle Weltbevölkerung auf countrymeters.info, abgerufen am 14. Mai 2020.
- ↑ Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat (Hrsg.): World Population Prospects. The 2010 Revision. World Population change per year (thousands) Medium variant 1950–2050. 2012 (un.org).
- ↑ Der wievielte Mensch bist Du? In: Weltbevölkerungs-Rechner. Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, abgerufen am 14. September 2019.
- ↑ population.un.org
- ↑ Welterschöpfungstag: Der Mensch überfordert die Erde. In: zeit.de. 1. August 2018, abgerufen am 28. Januar 2019.
- ↑ Bestätigt: Mond entstand durch Kollision. In: science.orf.at. 6. Juni 2014, abgerufen am 1. August 2024.
- ↑ a b Jacques Laskar: Large scale chaos and marginal stability in the solar system. In: Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. Band 64, Nr. 1–2, 1996, ISSN 1572-9478, S. 115–162, Abschnitt 3.5: The Chaotic Obliquity of the Planets., doi:10.1007/BF00051610, bibcode:1996CeMDA..64..115L.
- ↑ Veizer, Ján: Celestial Climate Driver: A Perspective from Four Billion Years of the Carbon Cycle. In: Geoscience Canada. Band 32, Nr. 1, 1. März 2005 (englisch, unb.ca).
- ↑ a b William J. Ripple, Christopher Wolf, Thomas M. Newsome, Mauro Galetti, Mohammed Alamgir, Eileen Crist, Mahmoud I. Mahmoud, William F. Laurance und 15.364 Biowissenschaftler aus 184 Ländern: World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice, Zeitschrift: BioScience, Volume 67, Ausgabe 12, 1. Dezember 2017, veröffentlicht am 13. Dezember 2017. Seiten 1026–1028.
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- ↑ J. F. Kasting: Runaway and Moist Greenhouse Atmospheres and the Evolution of Earth and Venus. In: Icarus. Band 74, 1988, S. 472–494, doi:10.1016/0019-1035(88)90116-9, bibcode:1988Icar...74..472K (englisch).
- ↑ a b Peter D. Ward und Donald Brownlee: The Life and Death of Planet Earth: How the New Science of Astrobiology Charts the Ultimate Fate of Our World. Times Books, New York 2003, ISBN 0-8050-6781-7.
- ↑ Damian Carrington: Date set for desert Earth. In: BBC News. 21. Februar 2000, abgerufen am 1. August 2024 (englisch).
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- ↑ Neue Messung: Höhere Kollisionsgefahr für die Milchstraße. SPIEGEL online, 6. Januar 2009
- ↑ K.-P. Schröder, Robert Connon Smith: Distant future of the Sun and Earth revisited. In: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Band 386, Nr. 1, 1. Mai 2008, S. 155–163, doi:10.1111/j.1365-2966.2008.13022.x, arxiv:0801.4031 (englisch).
- ↑ Jason Palmer: Hope dims that Earth will survive Sun’s death. In: newscientist.com. 22. Februar 2008, abgerufen am 1. August 2024 (englisch).