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Die Entwicklung der Erdatmosphare ist ein Teil der Theorie der chemischen Evolution der Erde und zudem ein wichtiges Element der Klimageschichte Heute werden vier wesentliche Entwicklungsstufen unterschieden 1 Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 2 Entwicklung 2 1 Uratmosphare 2 2 Erste Atmosphare 2 3 Zweite Atmosphare 2 4 Dritte Atmosphare 2 5 Jungste Entwicklung 3 Literatur 4 EinzelnachweiseGrundlagen BearbeitenFur die Einteilung der Entwicklung der Erdatmosphare in vier Stufen gibt es kein verbindliches Modell und der Sprachgebrauch ist sehr unterschiedlich Die erste Stufe wird recht einheitlich als Uratmosphare Primordialatmosphare oder Erste Atmosphare bezeichnet Je nach Wahl der Termini werden alle folgenden Entwicklungsstufen durchnummeriert also entweder indem man mit der Ersten Atmosphare fortfahrt oder indem man den Ausdruck Erste Atmosphare als Synonym zu Uratmosphare verwendet und demzufolge die Zweite Atmosphare folgt Im Weiteren wird die erste Alternative benutzt Es ist jedoch zu beachten dass bei groberen Einteilungen der Zustand der Atmosphare bis zum Auftreten grosserer Sauerstoffkonzentrationen als Uratmosphare bezeichnet wird Schwankungen in den Konzentrationen der Atmospharengase gab es auch unabhangig von einer Einteilung in bestimmte Entwicklungsstufen wahrend der gesamten Erdgeschichte Auch die heutige Atmosphare bildet keine Ausnahme und ihre Zusammensetzung ist daher auch im Rahmen menschlicher Zeitskalen veranderlich Dabei steht die Atmosphare in standiger Wechselwirkung mit den anderen Erdspharen besonders der Hydrosphare mit deren Ozeanen und der Lithosphare uber den Vulkanismus Doch auch der Boden und insbesondere die Lebewelt bilden nicht zu unterschatzende Einflusse Letztlich kann daher nur das Zusammenwirken aller Faktoren samt ihren zahlreichen Interaktionsmechanismen eine schlussige Erklarung dafur geben wie sich die Atmosphare in der Vergangenheit entwickelte Palaoklimatologie und eventuell in Zukunft entwickeln wird Klimatologie Entwicklung BearbeitenUratmosphare Bearbeiten nbsp Zeichnung einer protoplanetaren Scheibe NASA Die Erde entstand vor 4 58 Milliarden Jahren Dabei verfugte sie schon sehr fruh uber eine vermutlich aus Wasserstoff H2 und Helium He sowie in geringerem Masse aus Methan CH4 Ammoniak NH3 und einigen Edelgasen bestehende Gashulle die jedoch aufgrund des geringeren Schwerefelds nur recht schwach an den Planeten gebunden war Sie ging in der Folge innerhalb weniger hundert Millionen Jahre wieder fast vollstandig verloren Verantwortlich hierfur waren die kontraktionsbedingte Erwarmung der Zerfall von Radionukliden unter Warmeabgabe und die haufigen Einschlage kleinerer Himmelskorper was bedingt durch die sehr hohen Geschwindigkeiten der einschlagenden Objekte zu einem zumindest teilweisen Aufschmelzen der Erde fuhrte Zu dieser sehr hohen Temperatur die wohl aufgrund der hohen Teilchengeschwindigkeiten siehe Atmosphare schon allein genugt hatte die fruhe Gashulle der Erde aufzulosen kam das Zunden der Kernfusion in der Sonne Der daraufhin einsetzende extrem starke Sonnenwind beseitigte wohl auch die letzten Reste der Uratmosphare insbesondere der leichten Elemente und wehte sie in die ausseren Bereiche des Sonnensystems Aus Spektralanalysen der dortigen Planeten vor allem von Jupiter und Saturn stammt dann auch ein Grossteil der wissenschaftlichen Theorien bezuglich der fruhen Erdatmosphare 2 Erste Atmosphare Bearbeiten nbsp Der Vulkanismus als wesentlicher Einflussfaktor der AtmospharenentwicklungMit der Zeit wurden die Einschlage seltener und ihre Intensitaten nahmen immer weiter ab So konnte sich die Erde langsam abkuhlen indem sie Warmestrahlung ins Weltall abgab Die geringeren Temperaturen und damit Teilchengeschwindigkeiten der Gase verringerten die Diffusion ins All was den Aufbau einer Atmosphare begunstigte Der in der Folgezeit auftretende Vulkanismus fuhrte zu starken Ausgasungen und schuf damit die erste Atmosphare Dabei hatte die Gravitationsdifferenzierung der Erde insbesondere die Bildung eines Eisen Nickel Kerns dramatische Auswirkungen auf die Zusammensetzung dieser Ausgasungen Erdkruste und Mantel zeigten dadurch einen wesentlich hoheren Oxidationsgrad und setzten infolgedessen vorwiegend Kohlenstoffdioxid Stickstoff und Schwefeldioxid frei weniger jedoch Methan Schwefelwasserstoff und Ammoniak 3 Vor etwas uber vier Milliarden Jahren bestand die damalige Atmosphare vermutlich zu etwa 80 aus Wasserdampf H2O zu 10 Kohlenstoffdioxid CO2 und zu 5 bis 7 aus Schwefelwasserstoff H2S sowie Spuren von Stickstoff N2 Wasserstoff H2 Kohlenstoffmonoxid CO Helium Methan und Ammoniak Dabei handelt es sich um eben jene Produkte des Vulkanismus wie man sie auch an heutigem Vulkanismus beobachten kann Ansonsten konnen diese Angaben nicht direkt bewiesen werden Der hohe Anteil des Wasserdampfs erklart sich dadurch dass die Atmosphare zu diesem Zeitpunkt noch zu warm war um Niederschlage bilden zu konnen Es gab also noch keine Gewasser auf der Erde Der Ursprung des Wassers ist umstritten Zweite Atmosphare Bearbeiten Nachdem die Erde ausreichend abgekuhlt war kam es zu einem extrem langen Dauerregen von etwa 40 000 Jahren nach dessen Ende sich die Ozeane gebildet hatten und dementsprechend die anderen Atmospharengase relativ zum Wasserdampf angereichert wurden Die hohe UV Einstrahlung bedingte eine photochemische Zerlegung der Wasser Methan und Ammoniakmolekule wodurch sich Kohlenstoffdioxid und Stickstoff ansammelten eventuell auch Tholine Fruhe Stoffwechselvorgange von garenden und chemolithotrophen Bakterien und Archaeen erhohten zusatzlich den Gehalt an Stickstoff und auch Methan Die leichten Gase wie Wasserstoff oder Helium verfluchtigten sich in den Weltraum vor allem Kohlenstoffdioxid und Schwefelwasserstoff wurden in grossen Mengen in den neu entstandenen Ozeanen gelost Kohlenstoffdioxid bildet bei Losung in Wasser Kohlensaure H2CO3 aus der sich durch Dissoziation Hydrogencarbonat Ionen HCO3 Carbonat Ionen CO32 und Wasserstoff Ionen H genauer Oxonium Ionen H3O bilden Dadurch war die Wasserstoffionenkonzentration hoch der pH Wert also sehr niedrig Carbonat Ionen bilden mit bestimmten Kationen insbesondere mit Calcium Ionen schwerlosliche Carbonate die ausgefallt werden Wegen des niedrigen pH Werts war jedoch die Konzentration der Carbonat Ionen sehr niedrig Calciumcarbonate fielen zunachst nicht aus Durch den Verbrauch von Kohlenstoffdioxid zum Aufbau von Biomasse also zum Wachstum der Lebewesen erhohte sich der pH Wert und damit auch die Konzentration der Carbonat Ionen mit der Folge der Ausfallung von Carbonaten Dies fuhrte zu machtigen Ablagerungen am Ozeanboden Einzig unbeeinflusst blieb der inerte Stickstoff Dieser sammelte sich mit der Zeit an und vor etwa 3 4 Milliarden Jahren schloss sich dann die Entwicklung der zweiten Atmosphare ab Sie hatte nun vermutlich Stickstoff als Hauptbestandteil und enthielt in geringeren Mengen wahrscheinlich Wasserdampf Kohlenstoffdioxid und Argon 3 Dritte Atmosphare Bearbeiten Hauptartikel Grosse Sauerstoffkatastrophe nbsp Entwicklung des O2 Gehaltes in der Atmosphare wahrend der letzten JahrmilliardeDie Bildung von Sauerstoff Dioxygen O2 spielt die Hauptrolle bei der Herausbildung unserer heutigen der dritten Atmosphare Dabei kommt der oxygenen Photosynthese eine dominante Stellung zu andere Effekte wie die Photodissoziation des Wasserdampfs sind nahezu vernachlassigbar Obwohl es mit den Cyanobakterien vielleicht schon vor 3 5 Milliarden Jahren erste Lebewesen gab die oxygene Photosynthese betrieben zeigte sich deren Effekt auf die Zusammensetzung der Erdatmosphare sehr spat Ursache fur die zunachst geringe Anreicherung von freiem Sauerstoff war dass der in den Ozeanen gebildete Sauerstoff chemisch sofort mit anderen Stoffen seiner Umgebung reagierte Sauerstoff wurde bei der Oxidation von zweiwertigem Eisen zu dreiwertigem Eisen also der Bildung von schwer wasserloslichen Fe III Verbindungen und bei der Oxidation von Schwefelwasserstoff bzw Sulfid zu Sulfat verbraucht Da sich der Sauerstoff folglich nicht in den Ozeanen anreichern konnte gelangte zunachst auch kein Sauerstoff in die Atmosphare Auch sulfidische Schwermetallminerale wurden oxidiert zum Beispiel FeS und FeS2 zu Fe2O3 und SO42 Die Bandererze geben noch heute Zeugnis von dieser Etappe der Erdgeschichte Schliesslich kam es aufgrund des Absinkens der Eisen II Konzentration und Sulfid Konzentration vor etwa 2 3 Milliarden Jahren zur Anreicherung des vor allem durch Cyanobakterien und Algen produzierten Sauerstoffs in den Ozeanen und damit auch zu einem Entweichen in die Atmosphare Die Sauerstoffkonzentration der Atmosphare stieg bis vor 1 Milliarde Jahren auf ungefahr 3 Gleichzeitig ging die Konzentration des Kohlenstoffdioxids infolge seiner Assimilation durch Lebewesen und der Ausfallung von Carbonaten zuruck Vor 1 5 Mrd Jahren traten die ersten aeroben Organismen auf die den Sauerstoff in einem oxidativen Energiestoffwechsel verbrauchten und dadurch mehr Energie gewannen in der Atmungskette als in einem Energiestoffwechsel ohne Sauerstoff Sauerstoffverbrauchende Atmung und sauerstoffbildende Photosynthese erreichten dadurch letztlich ein Gleichgewicht Durch die zunehmende Sauerstoffkonzentration kam es vor etwa 750 bis 400 Millionen Jahren zur Bildung von Ozon O3 in hoheren Schichten der Atmosphare und damit zu einer Abschirmung der Erdoberflache von UV Strahlen was fur die Entwicklung des Lebens auf den Kontinenten eine entscheidende Rolle spielte Vor 500 bis 600 Millionen Jahren waren die Sauerstoffsenken gesattigt und es folgte ein recht sprunghafter Anstieg der Luftsauerstoffkonzentration auf 12 aufgrund von oxygener Photosynthese Das heutige Niveau war erstmals vor etwa 350 Millionen Jahren erreicht hat seitdem jedoch mehrere starke Schwankungen durchgemacht So lag der Sauerstoffgehalt wahrend des Karbons uber 30 und sank im Zuge des Klimawandels wahrend des Perm Trias Ubergangs auf rund die Halfte ab Bis zum Jura stieg der Sauerstoffgehalt nicht zuletzt wegen der Entwicklung von Baumen wieder auf 26 erreichte in der Kreidezeit mit 30 einen erneuten Peak und sank anschliessend allmahlich auf das heutige Niveau von etwa 21 4 5 6 7 Jungste Entwicklung Bearbeiten In jungster Zeit ist vor allem ein Anstieg in der Konzentration der Treibhausgase zu verzeichnen Insbesondere erhohte sich die Konzentration von Kohlenstoffdioxid in der Erdatmosphare in den letzten hundert Jahren auf fast das 1 5 fache Wichtig ist jedoch nicht nur die Gesamtkonzentration eines Gases uber die gesamte Atmosphare sondern auch die Schichtung Gradient So ist zum Beispiel Ozon in der Ozonosphare fur das Leben auf dem Land von grosser Bedeutung jedoch in der unteren Troposphare gesundheitsschadlich Smog Literatur BearbeitenDavid C Catling Mark W Claire How Earth s atmosphere evolved to an oxic state A status report Earth and Planetary Science Letters 237 2005 S 1 20 doi 10 1016 j epsl 2005 06 013 online engl Heinrich D Holland The oxygenation of the atmosphere and oceans In Phil Trans R Soc B Bd 361 2006 S 903 915 doi 10 1098 rstb 2006 1838 online engl G H Shaw Earth s atmosphere Hadean to early Proterozoic In Chemie der Erde Bd 68 Nr 3 2008 S 235 264 engl Schidlowski Manfred Wiggering Hubert Die Erdatmosphare im Prakambrium Die Geowissenschaften 6 7 212 217 1988 doi 10 2312 geowissenschaften 1988 6 212Einzelnachweise Bearbeiten Geschichte der Erdatmosphare Klimawandel In wiki bildungsserver de Abgerufen am 14 Juli 2022 Karl Heinz Ludwig Eine kurze Geschichte des Klimas C H Beck 2006 ISBN 978 3 406 54746 1 S 14 15 a b Zusammensetzung der Atmosphare und ihre Entstehung Memento vom 14 November 2016 im Internet Archive Dicke Luf bei den Sauriern Memento vom 17 September 2009 im Internet Archive Geologie Forum Geoversum Thema anzeigen News Wieder Massensterben Perm Trias Ersticken Memento vom 17 September 2009 im Internet Archive Zeitskala Memento vom 24 Juli 2007 im Internet Archive Gigantismus Fliegen und Antiaging Sauerstoffreiche Luft loste vor 300 Millionen Jahren einen Innovationsschub aus wissenschaft de In wissenschaft de 27 Juni 2003 abgerufen am 14 Juli 2022 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Entwicklung der Erdatmosphare amp oldid 237493586 Uratmosphare