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<title>Erde</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Erde</span></h1>
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<table aria-label="Kenndaten des Planeten" class="wikitable infobox float-right ibtable" id="Vorlage_Infobox_Planet">
<tbody><tr>
<th colspan="2" class="ibheader skin-invert-image" style="background:#B0C4DE; color:#000000;">Erde <span typeof="mw:File"></span>
</th></tr>
<tr>
<th colspan="2" class="ibimage">
</th></tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ibimgtxt"><a href="Blue_Marble" title="Blue Marble">Blue Marble</a>, eine Aufnahme der Erde von <a href="Apollo_17" title="Apollo 17">Apollo 17</a> am 7. Dezember 1972
</td></tr>
<tr>
<th colspan="2" style="background:#B0C4DE; color:#000000;"><a href="Bahnelement" title="Bahnelement">Eigenschaften</a> des <a href="Umlaufbahn" title="Umlaufbahn">Orbits</a><sup id="cite_ref-daten_nasa_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-daten_nasa-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</th></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Halbachsen_der_Ellipse" title="Halbachsen der Ellipse">Große Halbachse</a>
</td>
<td>1 <a href="Astronomische_Einheit" title="Astronomische Einheit">AE</a><br> <small>(149,6 Mio. km)</small>
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Exzentrizit%C3%A4t_(Astronomie)" title="Exzentrizität (Astronomie)">Exzentrizität</a>
</td>
<td>0,0167
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Apsis_(Astronomie)" title="Apsis (Astronomie)">Perihel – Aphel</a>
</td>
<td>0,983 – 1,017 AE
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Bahnneigung" title="Bahnneigung">Neigung der Bahnebene</a>
</td>
<td>0,0001°
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Siderische_Periode" title="Siderische Periode">Siderische Umlaufzeit</a>
</td>
<td>365,256 <a href="Tag" title="Tag">d</a>
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td class="ibleft"><a href="Synodische_Periode" title="Synodische Periode">Synodische Umlaufzeit</a>
</td>
<td>{{{Oppositionsintervall}}}
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft">Mittlere <a href="Bahngeschwindigkeit_(Astronomie)" title="Bahngeschwindigkeit (Astronomie)">Orbitalgeschwindigkeit</a>
</td>
<td>29,78 km/s
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ibheader" style="background:#B0C4DE; color:#000000;">Physikalische Eigenschaften<sup id="cite_ref-daten_nasa_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-daten_nasa-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-daten_nasa2_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-daten_nasa2-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-wmo_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-wmo-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Durchmesser" title="Durchmesser">Äquatordurchmesser</a><sup>∗</sup>
</td>
<td>12.756,27 km
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Durchmesser" title="Durchmesser">Poldurchmesser</a><sup>∗</sup>
</td>
<td>12.713,50 km
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Masse_(Physik)" title="Masse (Physik)">Masse</a>
</td>
<td>5,9722 · 10<sup>24</sup> kg
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft">Mittlere <a href="Dichte" title="Dichte">Dichte</a>
</td>
<td>5,513 g/cm³
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td colspan="2"><b>Hauptbestandteile</b><br><small>(Stoffanteil der oberen Schichten)</small><br>
<p>{{{Hauptbestandteile}}}
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Schwerefeld" title="Schwerefeld">Fallbeschleunigung</a><sup>∗</sup>
</td>
<td>9,780 – 9,832 m/s<sup>2</sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Fluchtgeschwindigkeit_(Raumfahrt)#Fluchtgeschwindigkeit" title="Fluchtgeschwindigkeit (Raumfahrt)">Fluchtgeschwindigkeit</a>
</td>
<td>11,186 km/s
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Rotationsperiode" title="Rotationsperiode">Rotationsperiode</a>
</td>
<td>23 h 56 min 4 s
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft">Neigung der <a href="Rotationsachse" title="Rotationsachse">Rotationsachse</a>
</td>
<td>23,44°
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft">Geometrische <a href="Albedo" title="Albedo">Albedo</a>
</td>
<td>0,434
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td class="ibleft">Max. <a href="Scheinbare_Helligkeit" title="Scheinbare Helligkeit">scheinbare Helligkeit</a>
</td>
<td>{{{MaxScheinbareHelligkeit}}}<sup>m</sup>
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ibheader" style="background:#B0C4DE; color:#202122;"><a href="Atmosph%C3%A4re_(Astronomie)" title="Atmosphäre (Astronomie)">Atmosphäre</a>
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Druck_(Physik)" title="Druck (Physik)">Druck</a><sup>∗</sup>
</td>
<td>1,014 <a href="Bar_(Einheit)" title="Bar (Einheit)">bar</a>
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Temperatur" title="Temperatur">Temperatur</a><sup>∗</sup><br>Min. – Mittel – Max.
</td>
<td>184 <a href="Kelvin" title="Kelvin">K</a> (−89 <a href="Celsius" class="mw-redirect" title="Celsius">°C</a>)<br>288 K (+15 °C)<br>330 K (+57 °C)
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2"><b>Hauptbestandteile</b><br>
<ul><li><a href="Stickstoff" title="Stickstoff">Stickstoff</a>: 78,08 %</li>
<li><a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">Sauerstoff</a>: 20,95 %</li>
<li><a href="Argon" title="Argon">Argon</a>: 0,93 %</li>
<li><a href="Kohlenstoffdioxid" title="Kohlenstoffdioxid">Kohlenstoffdioxid</a>: 0,042 %<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li><a href="Neon" title="Neon">Neon</a>: 0,002 %</li></ul>
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2"><small><sup>∗</sup>bezogen auf das <a href="Nullniveau" title="Nullniveau">Nullniveau</a> des Planeten</small>
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ibheader" style="background:#B0C4DE; color:#202122;">Sonstiges
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Mond_des_Sonnensystems" title="Mond des Sonnensystems">Monde</a>
</td>
<td><a href="Mond" title="Mond">Mond</a>
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td class="ibleft">Entdecker
</td>
<td>{{{Entdecker}}}
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td class="ibleft">Datum der Entdeckung
</td>
<td>{{{Entdeckungsdatum}}}
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ibimage"><span typeof="mw:File"></span>
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ibimgtxt">v. l. n. r.: Größenvergleich zwischen <a href="Sonne" title="Sonne">Sonnenrand</a>, <a href="Merkur_(Planet)" title="Merkur (Planet)">Merkur</a>, <a href="Venus_(Planet)" title="Venus (Planet)">Venus</a>, Erde, <a href="Mars_(Planet)" title="Mars (Planet)">Mars</a>, <a href="Jupiter_(Planet)" title="Jupiter (Planet)">Jupiter</a>, <a href="Saturn_(Planet)" title="Saturn (Planet)">Saturn</a>, <a href="Uranus_(Planet)" title="Uranus (Planet)">Uranus</a> und <a href="Neptun_(Planet)" title="Neptun (Planet)">Neptun</a> (maßstabsgerechte Fotomontage der Größen, jedoch nicht der Abstände)
</td></tr></tbody></table>
<p>Die <b>Erde</b> ist der <a href="Dichte" title="Dichte">dichteste</a>, fünftgrößte und der <a href="Sonne" title="Sonne">Sonne</a> drittnächste <a href="Planet" title="Planet">Planet</a> des <a href="Sonnensystem" title="Sonnensystem">Sonnensystems</a>. Bisher konnte auf keinem anderen Planeten unseres Sonnensystems <a href="Lebewesen" title="Lebewesen">Leben</a> entdeckt werden. Ihr <a href="Erddurchmesser" class="mw-redirect" title="Erddurchmesser">Durchmesser</a> beträgt mehr als 12 700 Kilometer und ihr Alter etwa 4,6 Milliarden Jahre. Nach ihrer vorherrschenden <a href="Geochemie" title="Geochemie">geochemischen</a> Beschaffenheit wurde der Begriff der „<a href="Erd%C3%A4hnlicher_Planet" class="mw-redirect" title="Erdähnlicher Planet">erdähnlichen Planeten</a>“ geprägt.
</p><p>Die Erde hat eine gasförmige Hülle, die <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Erdatmosphäre</a>, wo aus <a href="Wasserdampf" title="Wasserdampf">Wasserdampf</a> <a href="Wolke" title="Wolke">Wolken</a> entstehen können. Die <a href="Erdoberfl%C3%A4che" title="Erdoberfläche">Erdoberfläche</a> bilden zu etwa zwei Dritteln <a href="Ozean" title="Ozean">Ozeane</a>, zu etwa einem Drittel <a href="Kontinent" title="Kontinent">Kontinente</a>. Da sie vom <a href="Weltraum" title="Weltraum">All</a> aus betrachtet vorwiegend blau erscheint, wird die Erde auch <b>Blauer Planet</b> genannt. Sie wird <a href="Metapher" title="Metapher">metaphorisch</a> auch als „<a href="Raumschiff_Erde" title="Raumschiff Erde">Raumschiff Erde</a>“ bezeichnet.
</p><p>Die Erde spielt als Lebensgrundlage des <a href="Mensch" title="Mensch">Menschen</a> in vielen <a href="Religion" title="Religion">Religionen</a> eine herausragende Rolle als <a href="Heilig" title="Heilig">heilige</a> <a href="Ganzheit" title="Ganzheit">Ganzheit</a>; in etlichen <a href="Ethnische_Religionen" title="Ethnische Religionen">ethnischen</a>, <a href="Volksfr%C3%B6mmigkeit" title="Volksfrömmigkeit">Volks-</a> und <a href="Historische_Religion" class="mw-redirect" title="Historische Religion">historischen Religionen</a> entweder als <a href="Gott" title="Gott">Vergöttlichung</a> einer „<a href="Mutter_Erde" title="Mutter Erde">Mutter Erde</a>“ oder personifiziert als <a href="Erdg%C3%B6ttin" title="Erdgöttin">Erdgöttin</a>.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Als Lebensraum des Menschen wird besonders in der Umgangssprache auch die Bezeichnung <a href="Welt" title="Welt">Welt</a> synonym zu Erde gebraucht.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Etymologie">Etymologie</h2></div>
<p>Das <a href="Urgermanische_Sprache" title="Urgermanische Sprache">gemeingermanische</a> <a href="Substantiv" title="Substantiv">Substantiv</a> <i>erde</i> in <a href="Mittelhochdeutsch" class="mw-redirect" title="Mittelhochdeutsch">Mittelhochdeutsch</a>, in <a href="Althochdeutsch" class="mw-redirect" title="Althochdeutsch">Althochdeutsch</a> <i>erda</i> beruht mit verwandten Wörtern anderer <a href="Indogermanische_Ursprache" title="Indogermanische Ursprache">indogermanischer</a> Sprachen auf <i>er-</i>.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das <a href="Astronomisches_Symbol" title="Astronomisches Symbol">astronomische Symbol</a> der Erde ist <a href="%E2%99%81" title="♁">♁</a> oder <span typeof="mw:File"></span>.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Umlaufbahn">Umlaufbahn</h2></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Erdbahn" title="Erdbahn">Erdbahn</a></i></div>
<p>Die Erde bewegt sich gemäß dem <a href="Keplersche_Gesetze#Erstes_Keplersches_Gesetz" title="Keplersche Gesetze">ersten Keplerschen Gesetz</a> auf einer <a href="Ellipse" title="Ellipse">elliptischen</a> Bahn um die Sonne. Die Sonne befindet sich in einem der <a href="Brennpunkt_(Geometrie)" title="Brennpunkt (Geometrie)">Brennpunkte</a> der Ellipse. Die <a href="Halbachsen_der_Ellipse" title="Halbachsen der Ellipse">Ellipsenhauptachse</a> verbindet den sonnenfernsten und sonnennächsten Punkt der Umlaufbahn. Die beiden Punkte heißen <a href="Apsis_(Astronomie)" title="Apsis (Astronomie)">Aphel</a> und <a href="Apsis_(Astronomie)" title="Apsis (Astronomie)">Perihel</a>. 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 <a href="Astronomische_Einheit" title="Astronomische Einheit">Astronomische Einheit</a> (AE), die als astronomische Längeneinheit hauptsächlich für Entfernungen innerhalb des Sonnensystems verwendet wird.
</p><p>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 <a href="Exzentrizit%C3%A4t_(Astronomie)" title="Exzentrizität (Astronomie)">Exzentrizität</a> 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 <a href="Siderisches_Jahr" title="Siderisches Jahr">siderisches Jahr</a>. Das siderische Jahr ist 20 Minuten und 24 Sekunden länger als das <a href="Tropisches_Jahr" title="Tropisches Jahr">tropische Jahr</a>, auf dem das <a href="B%C3%BCrgerlicher_Kalender" class="mw-redirect" title="Bürgerlicher Kalender">bürgerliche Jahr der Kalenderrechnung</a> 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.
</p><p>Die Erdbahn ist zur inneren Nachbarbahn der <a href="Venus_(Planet)" title="Venus (Planet)">Venus</a> im Mittel 0,28 AE (41,44 Mio. km) und zur äußeren Nachbarbahn des <a href="Mars_(Planet)" title="Mars (Planet)">Mars</a> im Mittel 0,52 AE (78,32 Mio. km) entfernt. Im Mittel ist jedoch <a href="Merkur_(Planet)" title="Merkur (Planet)">Merkur</a> der Erde am nächsten (1,039 AE).<sup id="cite_ref-:0_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-:0-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Auf der Erdbahn befinden sich mehrere <a href="Koorbitales_Objekt" title="Koorbitales Objekt">koorbitale Objekte</a>, weitere Details siehe: <a href="Erdbahn#Koorbitale_Objekte" title="Erdbahn">Erdbahn</a>.
</p><p>Die Erde umkreist die Sonne <a href="Rechtl%C3%A4ufig_und_r%C3%BCckl%C3%A4ufig" title="Rechtläufig und rückläufig">prograd</a>, das heißt in der <a href="Drehrichtung" title="Drehrichtung">Rotationsrichtung</a> der Sonne, was vom Nordpol der Erdbahnebene aus gesehen entgegen dem Uhrzeigersinn ist.
</p><p>Die Erdbahnebene wird <a href="Ekliptik" title="Ekliptik">Ekliptik</a> 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.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Rotation">Rotation</h2></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Erdrotation" title="Erdrotation">Erdrotation</a></i></div>
<p>Die Erde <a href="Rotation_(Physik)" title="Rotation (Physik)">rotiert</a> <a href="Rechtl%C3%A4ufig_und_r%C3%BCckl%C3%A4ufig" title="Rechtläufig und rückläufig">prograd</a> in Richtung Osten einmal um ihre Achse relativ zu den <a href="Fixstern" title="Fixstern">Fixsternen</a> in 23 Stunden, 56 Minuten und 4,09 Sekunden. Diese Zeitspanne wird analog zum siderischen Jahr als <a href="Siderischer_Tag" title="Siderischer Tag">siderischer Tag</a> 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 <a href="Sonnentag" title="Sonnentag">Sonnentag</a>, der als die Zeitspanne zwischen zwei Sonnenhöchstständen (Mittag) definiert und in 24 Stunden eingeteilt ist.
</p><p>Auf dem Erdäquator hat ein Punkt wegen der Eigenrotation eine Geschwindigkeit von 464 m/s bzw. 1670 km/h. Dies verursacht eine <a href="Fliehkraft" class="mw-redirect" title="Fliehkraft">Fliehkraft</a>, welche die <a href="Erdfigur" title="Erdfigur">Figur der Erde</a> an den <a href="Pol_(Geographie)" title="Pol (Geographie)">Polen</a> geringfügig <a href="Erdabplattung" title="Erdabplattung">abplattet</a> und am <a href="%C3%84quator" title="Äquator">Äquator</a> zu einem <a href="Geoid" title="Geoid">Äquatorwulst</a> verformt. Daher ist gegenüber einer volumengleichen Kugel der <a href="Erdradius" title="Erdradius">Äquatorradius</a> 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 <a href="Chimborazo" title="Chimborazo">Chimborazo</a>-Gipfel wegen seiner Äquatornähe der Punkt der Erdoberfläche, der am weitesten vom Erdmittelpunkt entfernt ist.
</p><p>Die <a href="Erdachse" title="Erdachse">Erdrotationsachse</a> 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 <a href="Jahreszeit" title="Jahreszeit">Jahreszeiten</a> führt. Die Achsneigungsrichtung fällt für die Nordhalbkugel derzeit in die ekliptikale Länge des Sternbilds <a href="Stier_(Sternbild)" title="Stier (Sternbild)">Stier</a>. Dort steht, von der Erde aus gesehen, am 21. Juni die Sonne zur <a href="Sonnenwende" title="Sonnenwende">Sommersonnenwende</a>. Da die Erde zwei Wochen später ihr Aphel durchläuft, fällt der Sommer auf der Nordhalbkugel in die Zeit ihres sonnenfernen Bahnbereichs.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Präzession_und_Nutation"><span id="Pr.C3.A4zession_und_Nutation"></span>Präzession und Nutation</h3></div>
<p>Am Erdäquatorwulst erzeugen die <a href="Gezeitenkraft" title="Gezeitenkraft">Gezeitenkräfte</a> des <a href="Mond" title="Mond">Mondes</a> und der Sonne ein Drehmoment, das die Erdachse aufzurichten versucht und sie kreiseln lässt. Dies wird lunisolare <a href="Pr%C3%A4zession" title="Präzession">Präzession</a> genannt. Dadurch vollführt die Erdachse einen Kegelumlauf in 25 700 bis 25 800 Jahren. Mit diesem <a href="Zyklus_der_Pr%C3%A4zession" title="Zyklus der Präzession">Zyklus der Präzession</a> 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 <a href="Nutation_(Astronomie)" title="Nutation (Astronomie)">Nutation</a> bezeichnet wird. Der Mond stabilisiert zugleich die Erdachsenneigung, die ohne ihn durch die Anziehungskraft der Planeten bis zu einer Schräglage von 85° taumeln würde.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Für Einzelheiten siehe den Abschnitt <a href="#Mond">Mond</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Rotationsdauer_und_Gezeitenkräfte"><span id="Rotationsdauer_und_Gezeitenkr.C3.A4fte"></span>Rotationsdauer und Gezeitenkräfte</h3></div>
<p>Auf der Erde verursacht die <a href="Gravitation" title="Gravitation">Gravitation</a> von Mond und Sonne die Gezeiten von <a href="Ebbe" title="Ebbe">Ebbe</a> und <a href="Flut" title="Flut">Flut</a> 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 <a href="Gezeiten" title="Gezeiten">Gezeiten</a> verursachen die <a href="Gezeitenreibung" class="mw-redirect" title="Gezeitenreibung">Gezeitenreibung</a>, welche die <a href="Erdrotation" title="Erdrotation">Erdrotation</a> bremst und dadurch die <a href="Tag" title="Tag">Tage</a> um etwa 20 Mikrosekunden pro Jahr verlängert. Dabei wird die <a href="Rotationsenergie" title="Rotationsenergie">Rotationsenergie</a> der Erde in <a href="W%C3%A4rme" title="Wärme">Wärme</a> umgewandelt und der <a href="Drehimpuls" title="Drehimpuls">Drehimpuls</a> 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. <a href="Extrapolation" title="Extrapolation">Extrapoliert</a> 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 <a href="Gebundene_Rotation" title="Gebundene Rotation">gebundenen Rotation</a> <i>(Korotation)</i> des Mondes führte.
</p>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Erdrotation#Langfristige_Änderungen" title="Erdrotation">Langfristige Änderungen der Erdrotation</a></div>
<table class="centered">
<tbody><tr>
<td style="text-align:left"> <i>Vergleich der Abstände von Erde, Venus und Merkur zur Sonne:</i>
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:center">
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Aufbau">Aufbau</h2></div>
<p>Die Erde definiert mit ihrem <a href="Geochemie" title="Geochemie">geochemischen</a> Aufbau die Klasse der <a href="Erd%C3%A4hnlicher_Planet" class="mw-redirect" title="Erdähnlicher Planet">erdähnlichen Planeten</a> (auch <i>erdartige</i>, <i>terrestrische</i> Planeten, oder <i>Gesteinsplaneten</i> genannt). Die Erde ist unter den vier erdähnlichen <a href="Liste_der_Planeten_des_Sonnensystems" title="Liste der Planeten des Sonnensystems">Planeten des Sonnensystems</a> der größte.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Innerer_Aufbau">Innerer Aufbau</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Innerer_Aufbau_der_Erde" title="Innerer Aufbau der Erde">Innerer Aufbau der Erde</a> und <a href="Erdfigur" title="Erdfigur">Erdfigur</a></i></div>
<p>Die Erde setzt sich massenanteilig zusammen aus <a href="Eisen" title="Eisen">Eisen</a> (32,1 %), <a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">Sauerstoff</a> (30,1 %), <a href="Silizium" class="mw-redirect" title="Silizium">Silizium</a> (15,1 %), <a href="Magnesium" title="Magnesium">Magnesium</a> (13,9 %), <a href="Schwefel" title="Schwefel">Schwefel</a> (2,9 %), <a href="Nickel" title="Nickel">Nickel</a> (1,8 %), <a href="Calcium" title="Calcium">Calcium</a> (1,5 %) und <a href="Aluminium" title="Aluminium">Aluminium</a> (1,4 %). Die restlichen 1,2 % teilen sich Spuren von anderen <a href="Chemisches_Element" title="Chemisches Element">Elementen</a>.
</p><p>Die Erde besteht nach <a href="Seismik" title="Seismik">seismischen</a> Messungen aus drei Schalen: Dem Erdkern, dem Erdmantel und der Erdkruste. Diese Schalen sind durch seismische <a href="Diskontinuit%C3%A4t_(Geologie)" title="Diskontinuität (Geologie)">Diskontinuitätsflächen</a> (Unstetigkeitsflächen) voneinander getrennt. Die Erdkruste und der oberste Teil des oberen Mantels bilden zusammen die <a href="Lithosph%C3%A4re" title="Lithosphäre">Lithosphäre</a>. Sie ist zwischen 50 und 100 km dick und besteht aus großen und kleineren <a href="Tektonik" title="Tektonik">tektonischen</a> Platten.
</p><p>Ein dreidimensionales Modell der Erde heißt, wie alle verkleinerten Nachbildungen von <a href="Astronomisches_Objekt" title="Astronomisches Objekt">Weltkörpern</a>, <a href="Globus" title="Globus">Globus</a>.
</p>
<ul class="gallery mw-gallery-traditional">
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Der Schalenaufbau der Erde</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Dreidimensionale Darstellung</div>
</li>
</ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Oberfläche"><span id="Oberfl.C3.A4che"></span>Oberfläche</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Erdoberfl%C3%A4che" title="Erdoberfläche">Erdoberfläche</a></i></div>
<table class="wikitable float-left" style="text-align:left">
<tbody><tr>
<th></th>
<th>Fläche in km<sup>2</sup></th>
<th>Anteil
</th></tr>
<tr style="border-bottom:2pt solid black">
<td>Gesamtfläche der Erde</td>
<td>510 000 000</td>
<td>100,0 %
</td></tr>
<tr>
<td>Wasserfläche</td>
<td>360 570 000</td>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>70,7 %
</td></tr>
<tr style="border-bottom:2pt solid black">
<td>Landfläche</td>
<td>149 430 000</td>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>29,3 %
</td></tr>
<tr>
<td>davon <a href="%C3%96kumene_(Geographie)" title="Ökumene (Geographie)">Dauernutzungsraum</a> des Menschen<br>(Wohngebiete, Infrastruktur, intensiv genutzte Flächen, Land- und Forstwirtschaft) <small>2004</small><sup id="cite_ref-SEDAC_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-SEDAC-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></td>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>72 084 920</td>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>48,2 %
</td></tr>
<tr>
<td>sowie kaum und nicht genutzte „<a href="Wildnis" title="Wildnis">Wildnisregionen</a>“ (inkl. <a href="Eisschild" title="Eisschild">Eisschilde</a>) <small>2004</small><sup id="cite_ref-SEDAC_10-1" class="reference"><a href="#cite_note-SEDAC-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></td>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>77 345 080</td>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>51,8 %
</td></tr></tbody></table>
<p>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 <a href="Geod%C3%A4tisches_Referenzsystem_1980" title="Geodätisches Referenzsystem 1980">geodätische Referenzellipsoid von 1980</a>). 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 <a href="Berg" title="Berg">Berg</a> auf der Erde gibt. Nach der Höhe über dem <a href="Meeresspiegel" title="Meeresspiegel">Meeresspiegel</a> ist es der <a href="Mount_Everest" title="Mount Everest">Mount Everest</a> im <a href="Himalaya" title="Himalaya">Himalaya</a> und nach dem Abstand des Gipfels vom Erdmittelpunkt der auf dem Äquatorwulst stehende Vulkanberg <a href="Chimborazo" title="Chimborazo">Chimborazo</a> in den Anden. Von der jeweils eigenen Basis an gemessen ist der <a href="Mauna_Kea" title="Mauna Kea">Mauna Kea</a> auf der vom pazifischen Meeresboden aufragenden großen vulkanischen Hawaii-Insel am höchsten.
</p><p>Die Erdoberfläche ist etwa 510 Mio. km² groß. Sie lässt sich in zwei unterschiedliche Halbkugeln teilen: In eine <a href="Landhemisph%C3%A4re" title="Landhemisphäre">Landhemisphäre</a> und eine <a href="Wasserhemisph%C3%A4re" title="Wasserhemisphäre">Wasserhemisphäre</a>. 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.
</p><p>37,4 % der Landoberfläche der Erde liegen zwischen 1.000 und 2.000 m <a href="H%C3%B6he_%C3%BCber_dem_Meeresspiegel" title="Höhe über dem Meeresspiegel">über Meereshöhe</a>.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dabei handelt es sich um hohe <a href="Mittelgebirge" title="Mittelgebirge">Mittelgebirge</a>, <a href="Hochgebirge" title="Hochgebirge">Hochgebirge</a> und <a href="Hochebene" title="Hochebene">Hochebenen</a>. Betrachtet man die Unebenheiten der Erdoberfläche im globalen <a href="Ma%C3%9Fstabsebene" title="Maßstabsebene">Maßstab</a>, 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.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>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 <a href="Meerwasser" title="Meerwasser">Meerwasser</a> enthält im Durchschnitt 3,5 % Salz.
</p><p>Die <a href="Wasserfl%C3%A4che" title="Wasserfläche">Wasserfläche</a> hat in der gegenwärtigen geologischen Epoche einen Gesamtanteil von 70,7 % an der Erdoberfläche. Die restlichen 29,3 %, die <a href="Landfl%C3%A4che" title="Landfläche">Landfläche</a>, entfallen hauptsächlich auf sieben Kontinente; in der Reihenfolge ihrer Größe: <a href="Asien" title="Asien">Asien</a>, <a href="Afrika" title="Afrika">Afrika</a>, <a href="Amerika" title="Amerika">Nordamerika, Südamerika</a>, <a href="Antarktika" title="Antarktika">Antarktika</a>, <a href="Europa" title="Europa">Europa</a> und <a href="Australien_(Kontinent)" title="Australien (Kontinent)">Australien</a> (Europa ist im Rahmen der Plattentektonik als große westliche Halbinsel des Kontinentes <a href="Eurasien" title="Eurasien">Eurasien</a> allerdings wahrscheinlich nie eine selbstständige Einheit gewesen). Die Fläche des <a href="Weltmeer" class="mw-redirect" title="Weltmeer">Weltmeeres</a> wird allgemein in drei <a href="Ozean" title="Ozean">Ozeane</a> einschließlich der <a href="Nebenmeer" title="Nebenmeer">Nebenmeere</a> unterteilt: den <a href="Pazifischer_Ozean" title="Pazifischer Ozean">Pazifik</a>, den <a href="Atlantischer_Ozean" title="Atlantischer Ozean">Atlantik</a> und den <a href="Indischer_Ozean" title="Indischer Ozean">Indik</a>. Die tiefste Meeresstelle, das <a href="Witjastief_1" class="mw-redirect" title="Witjastief 1">Witjastief 1</a>, liegt im <a href="Marianengraben" title="Marianengraben">Marianengraben</a>, 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 <a href="Hypsografische_Kurve" title="Hypsografische Kurve">hypsografische Kurve</a>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Plattentektonik">Plattentektonik</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Plattentektonik" title="Plattentektonik">Plattentektonik</a></i></div>
<p>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 <a href="Asthenosph%C3%A4re" title="Asthenosphäre">Asthenosphäre</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Magnetfeld">Magnetfeld</h2></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Erdmagnetfeld" title="Erdmagnetfeld">Erdmagnetfeld</a></i></div>
<p>Das die Erde umgebende Magnetfeld wird von einem <i>Geodynamo</i> erzeugt. Das Feld ähnelt nahe der Erdoberfläche einem <a href="Magnetischer_Dipol" title="Magnetischer Dipol">magnetischen Dipol</a>. Die magnetischen <a href="Feldlinie" title="Feldlinie">Feldlinien</a> 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 <a href="Sonnenwind" title="Sonnenwind">Sonnenwind</a> gestaucht.
</p><p>Die <a href="Pol_(Geomagnetismus)" title="Pol (Geomagnetismus)">magnetischen Pole</a> der Erde fallen nicht genau mit den <a href="Pol_(Geographie)" title="Pol (Geographie)">geografischen Polen</a> zusammen. Die Magnetfeldachse war im Jahr 2007 um etwa 11,5° gegenüber der <a href="Erdachse" title="Erdachse">Erdachse</a> geneigt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Atmosphäre"><span id="Atmosph.C3.A4re"></span>Atmosphäre</h2></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Erdatmosphäre</a></i></div>
<p>Die Erdatmosphäre geht kontinuierlich in den <a href="Weltraum" title="Weltraum">Weltraum</a> 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 <a href="Standardbedingungen" title="Standardbedingungen">Standardbedingungen</a> 1.013,25 <a href="Pascal_(Einheit)" title="Pascal (Einheit)">hPa</a>. Die Atmosphäre besteht am Boden vor allem aus 78 Vol.-% <a href="Stickstoff" title="Stickstoff">Stickstoff</a>, 21 Vol.-% <a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">Sauerstoff</a> und 1 Vol.-% <a href="Edelgase" title="Edelgase">Edelgasen</a>, überwiegend <a href="Argon" title="Argon">Argon</a>. Dazu kommt 0,4 Vol.-% <a href="Wasserdampf" title="Wasserdampf">Wasserdampf</a> in der gesamten Erdatmosphäre. Der für den <a href="Treibhauseffekt" title="Treibhauseffekt">Treibhauseffekt</a> wichtige Anteil an <a href="Kohlendioxid" class="mw-redirect" title="Kohlendioxid">Kohlendioxid</a> ist durch menschlichen Einfluss gestiegen und liegt momentan bei etwa 0,04 Vol.-%.<sup id="cite_ref-Scripps_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-Scripps-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die auf der Erde meteorologisch gemessenen Temperaturextreme betragen −89,2 °C (gemessen am 21. Juli 1983 auf 3.420 Metern Höhe in der <a href="Wostok-Station" title="Wostok-Station">Wostok-Station</a> in der <a href="Antarktis" title="Antarktis">Antarktis</a>) und 56,7 °C (gemessen am 10. Juli 1913 im <a href="Death_Valley" class="mw-redirect" title="Death Valley">Death Valley</a> auf <span style="border-width:0px; padding:0px; margin:0px;">54 m unter dem Meeresspiegel</span>).<sup id="cite_ref-wmo_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-wmo-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die mittlere Temperatur in Bodennähe beträgt 15 °C. Bei dieser Temperatur liegt die Schallgeschwindigkeit in der Luft auf Meeresniveau bei 340 m/s.
</p><p>Die Erdatmosphäre <a href="Rayleigh-Streuung" title="Rayleigh-Streuung">streut</a> den kurzwelligen, blauen <a href="Elektromagnetisches_Spektrum" title="Elektromagnetisches Spektrum">Spektralanteil</a> des <a href="Sonnenlicht" class="mw-redirect" title="Sonnenlicht">Sonnenlichts</a> 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 <a href="Absorption_(Physik)" title="Absorption (Physik)">Absorption</a> roten Lichtes im Wasser selbst zurückzuführen. Dabei ist die Spiegelung des blauen Himmels an der Wasseroberfläche nur nebensächlich.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Klima">Klima</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Klima-_und_Vegetationszonen">Klima- und Vegetationszonen</h3></div>
<p>Die Erde wird anhand unterschiedlich intensiver Sonneneinstrahlung in <a href="Klimazone" title="Klimazone">Klimazonen</a> eingeteilt, die sich vom <a href="Nordpol" title="Nordpol">Nordpol</a> zum <a href="%C3%84quator" title="Äquator">Äquator</a> erstrecken – und auf der Südhalbkugel spiegelbildlich verlaufen. Die Klimate prägen die <a href="Vegetation" title="Vegetation">Vegetation</a>, die ähnlich in verschiedene <a href="Zonale_Modelle_der_Biogeographie" title="Zonale Modelle der Biogeographie">zonale biogeographische Modelle</a> gegliedert werden.
</p>
<table class="wikitable">
<tbody><tr style="background: lightsteelblue; font-size: 90%;">
<th>Klimazone
</th>
<th>ungefähre Breitengrade<br>Nord/Süd
</th>
<th>Durchschnitts-<br>temperatur
</th></tr>
<tr style="font-size:90%;">
<td><a href="Polargebiet" title="Polargebiet">Polarzone/Kalte Zone</a></td>
<td>Pol bis 66,56° (Polarkreise)</td>
<td>ca. <span style="visibility:hidden;">0</span>0 °C
</td></tr>
<tr style="font-size:90%;">
<td><a href="Gem%C3%A4%C3%9Figte_Zone" class="mw-redirect" title="Gemäßigte Zone">Gemäßigte Zone</a></td>
<td>66,56° bis 40°</td>
<td>ca. <span style="visibility:hidden;">0</span>8 °C
</td></tr>
<tr style="font-size:90%;">
<td><a href="Subtropen" title="Subtropen">Subtropen</a></td>
<td>40° bis 23,5° (Wendekreise)</td>
<td>ca. 16 °C
</td></tr>
<tr style="font-size:90%;">
<td><a href="Tropen" title="Tropen">Tropen</a></td>
<td>23,5° bis Äquator</td>
<td>ca. 24 °C
</td></tr></tbody></table>
<p>Je weiter eine Klimazone vom Äquator und vom nächsten Ozean entfernt ist, desto stärker schwanken die Temperaturen zwischen den Jahreszeiten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Polarzone">Polarzone</h4></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Polargebiet" title="Polargebiet">Polargebiet</a></i></div>
<p>Die Polargebiete liegen an den Polen. Das Nördliche liegt innerhalb des nördlichen <a href="Polarkreis" title="Polarkreis">Polarkreises</a> und umfasst die <a href="Arktis" title="Arktis">Arktis</a>, in deren Zentrum das <a href="Nordpolarmeer" class="mw-redirect" title="Nordpolarmeer">Nordpolarmeer</a> liegt. Das Südliche liegt entsprechend innerhalb des südlichen Polarkreises und umfasst die <a href="Antarktis" title="Antarktis">Antarktis</a>, zu welcher der Großteil des Kontinents <a href="Antarktika" title="Antarktika">Antarktika</a> gehört.
</p><p>Die Polargebiete werden geprägt durch kaltes Klima mit viel Schnee und Eis, <a href="Polarlicht" title="Polarlicht">Polarlichtern</a>, sowie dem <a href="Polartag" title="Polartag">Polartag</a> mit der <a href="Mitternachtssonne" title="Mitternachtssonne">Mitternachtssonne</a> und der <a href="Polarnacht" title="Polarnacht">Polarnacht</a>, die beide bis zu einem halben Jahr dauern können.
</p><p>Die Vegetation der <a href="Polare/Subpolare_Zone" title="Polare/Subpolare Zone">polaren- und subpolaren Ökozone</a> reicht von den <a href="K%C3%A4ltew%C3%BCste" title="Kältewüste">Kältewüsten</a> (die nur kleine, inselartige Pflanzenvorkommen mit sehr wenigen flach wachsenden Arten aufweisen) zu den baumlosen, gras-, strauch- und moosbewachsenen <a href="Tundra" title="Tundra">Tundren</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Gemäßigte_Zone"><span id="Gem.C3.A4.C3.9Figte_Zone"></span>Gemäßigte Zone</h4></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Gem%C3%A4%C3%9Figte_Zone" class="mw-redirect" title="Gemäßigte Zone">Gemäßigte Zone</a></i></div>
<p>Die gemäßigte Klimazone reicht von den Polarkreisen bis zum vierzigsten Breitengrad und wird in eine <a href="Kaltgem%C3%A4%C3%9Figtes_Klima" class="mw-redirect" title="Kaltgemäßigtes Klima">kalt-</a> und <a href="K%C3%BChlgem%C3%A4%C3%9Figtes_Klima" class="mw-redirect" title="Kühlgemäßigtes Klima">kühlgemäßigte Zone</a> eingeteilt. In dieser Zone unterscheiden sich die Jahreszeiten groß, was jedoch zum <a href="%C3%84quator" title="Äquator">Äquator</a> 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.
</p><p>Die Vegetation wird durch Wälder (im Norden der Nordhalbkugel <a href="Borealer_Nadelwald" title="Borealer Nadelwald">boreale Nadelwälder</a>, bei den äquatornäheren Gebieten <a href="Nemorale_W%C3%A4lder" class="mw-redirect" title="Nemorale Wälder">nemorale beziehungsweise australe Misch- und Laubwälder</a> der <a href="Feuchte_Mittelbreiten" title="Feuchte Mittelbreiten">feuchten Mittelbreiten</a>) sowie <a href="Grassteppe" class="mw-redirect" title="Grassteppe">Grassteppen</a> und winterkalte <a href="Halbw%C3%BCste" class="mw-redirect" title="Halbwüste">Halbwüsten</a> und <a href="W%C3%BCste" title="Wüste">Wüsten</a> (<a href="Pr%C3%A4rie" title="Prärie">Prärien</a> und <a href="Gro%C3%9Fes_Becken" title="Großes Becken">Großes Becken</a> in Nordamerika; <a href="Eurasische_Steppe" title="Eurasische Steppe">Eurasische Steppe</a> und Wüsten <a href="Zentralasien" title="Zentralasien">Zentralasiens</a>, <a href="Pampa" title="Pampa">Pampa</a> und <a href="Patagonien" title="Patagonien">patagonische Trockensteppe</a>) geprägt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Subtropen">Subtropen</h4></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Subtropen" title="Subtropen">Subtropen</a></i></div>
<p>Die Subtropen (zum Teil auch <i>warmgemäßigte Klimazone</i>) liegen in der geografischen Breite zwischen den <a href="Tropen" title="Tropen">Tropen</a> 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.
</p><p>Weitverbreitet wird <i>subtropisches Klima</i> mit einer Mitteltemperatur im Jahr über 20 Grad Celsius, und einer Mitteltemperatur des kältesten Monats von unterhalb 20 Grad definiert.
</p><p>Die Unterschiede zwischen den Längen von Tag und Nacht sind relativ gering.
</p><p>Die Vegetation umfasst vor allem <a href="Tropisch_/_subtropische_Trockengebiete" class="mw-redirect" title="Tropisch / subtropische Trockengebiete">trockene Offenlandschaften</a> (<a href="Hei%C3%9Fe_Halbw%C3%BCste" class="mw-redirect" title="Heiße Halbwüste">Heiße Halbwüsten</a> und -<a href="Hei%C3%9Fe_W%C3%BCste" class="mw-redirect" title="Heiße Wüste">Wüsten</a> wie die <a href="Sahara" title="Sahara">Sahara</a> und die <a href="Australische_W%C3%BCsten" title="Australische Wüsten">australischen Wüsten</a>), aber auch Waldgebiete (<a href="Hartlaubgeh%C3%B6lze" class="mw-redirect" title="Hartlaubgehölze">lichte Hartlaubwälder</a> der <a href="Winterfeuchte_Subtropen" title="Winterfeuchte Subtropen">winterfeuchten „Mittelmeerklimate“</a> und dichte <a href="Lorbeerwald" title="Lorbeerwald">Lorbeerwälder</a> der <a href="Immerfeuchte_Subtropen" title="Immerfeuchte Subtropen">immerfeuchten Subtropen</a>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Tropen">Tropen</h4></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Tropen" title="Tropen">Tropen</a></i></div>
<p>Die Tropen befinden sich zwischen dem nördlichen und südlichen <a href="Wendekreis_(Breitenkreis)" title="Wendekreis (Breitenkreis)">Wendekreis</a>. In den Tropen sind Tag und Nacht immer ungefähr gleich lang (zwischen 10,5 und 13,5 Stunden).
</p><p>Die Tropen können in die immerfeuchten und wechselfeuchten Tropen unterteilt werden. Nur die wechselfeuchten Tropen haben zwei klimatisch unterscheidbare Jahreszeiten: Trocken- und Regenzeit.
</p><p>Die Tropen werden <a href="Vegetationszone" title="Vegetationszone">vegetationsgeographisch</a> in die <a href="Sommerfeuchte_Tropen" title="Sommerfeuchte Tropen">sommerfeuchten-</a> <a href="Trockensavanne" title="Trockensavanne">Trocken-</a> und <a href="Feuchtsavanne" title="Feuchtsavanne">Feuchtsavannen</a> sowie die <a href="Tropischer_Regenwald" title="Tropischer Regenwald">Regenwälder</a> der <a href="Immerfeuchte_Tropen" title="Immerfeuchte Tropen">immerfeuchten Tropen</a> (<a href="Amazonasbecken" title="Amazonasbecken">Amazonasbecken</a>, <a href="Kongobecken" title="Kongobecken">Kongobecken</a>, <a href="Malaiischer_Archipel" title="Malaiischer Archipel">Malaiischer Archipel</a> und <a href="Neuguinea" title="Neuguinea">Neuguinea</a>) untergliedert. In den Tropen konzentriert sich die größte <a href="Artenvielfalt" title="Artenvielfalt">Artenvielfalt</a> und <a href="Biodiversit%C3%A4t" title="Biodiversität">Biodiversität</a> der Erde.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Jahreszeiten">Jahreszeiten</h3></div>
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<p>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.
</p><p>Die Unterschiede entstehen durch die Neigung des Äquators gegen die <a href="Ekliptik" title="Ekliptik">Ekliptik</a>. Dies hat zur Folge, dass der <a href="Zenit" title="Zenit">Zenitstand</a> 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.
</p><p>Die Wanderung erfolgt im Jahresrhythmus wie folgt:
</p>
<ul><li>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.</li>
<li>19. bis 21. März: Tagundnachtgleiche: Im Norden beginnt astronomisch der Frühling und im Süden der Herbst. Die Sonne ist auf Höhe des Äquators.</li>
<li>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.</li>
<li>22. oder 23. September: Tagundnachtgleiche: Im Norden beginnt astronomisch der Herbst, im Süden der Frühling. Die Sonne ist wieder auf Höhe des Äquators.</li></ul>
<p>Abweichend davon wird in der <a href="Meteorologie" title="Meteorologie">Meteorologie</a> der Beginn der Jahreszeiten jeweils auf den Monatsanfang vorverlegt (1. Dezember, 1. März usw.).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Globaler_Energiehaushalt">Globaler Energiehaushalt</h3></div>
<p>Der Energiehaushalt der Erde wird wesentlich durch die <a href="Insolation_(Physik)" title="Insolation (Physik)">Einstrahlung</a> der Sonne und die <a href="Ausstrahlung_(Atmosph%C3%A4re)" title="Ausstrahlung (Atmosphäre)">Ausstrahlung</a> der Erdoberfläche bzw. Atmosphäre bestimmt, also durch den <a href="Strahlungshaushalt_der_Erde" title="Strahlungshaushalt der Erde">Strahlungshaushalt der Erde</a>. Die restlichen Beiträge von zusammen etwa 0,02 % liegen deutlich unterhalb der Messungsgenauigkeit der <a href="Solarkonstante" title="Solarkonstante">Solarkonstanten</a> sowie ihrer Schwankung im Lauf eines <a href="Sonnenfleckenzyklus" class="mw-redirect" title="Sonnenfleckenzyklus">Sonnenfleckenzyklus</a>.
</p><p>Etwa 0,013 % macht der durch <a href="Radioaktivit%C3%A4t" title="Radioaktivität">radioaktive Zerfälle</a> erzeugte <a href="Geothermie" title="Geothermie">geothermische</a> Energiebeitrag aus, etwa 0,007 % stammen aus der menschlichen Nutzung fossiler und nuklearer Energieträger und etwa 0,002 % verursacht die <a href="Gezeitenreibung" class="mw-redirect" title="Gezeitenreibung">Gezeitenreibung</a>.
</p><p>Die Erde hat eine sphärische <a href="Albedo" title="Albedo">Albedo</a> 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 <a href="Treibhauseffekt" title="Treibhauseffekt">Treibhauseffekt</a> bei etwa 288 K (15 °C), wobei die <a href="Treibhausgas" title="Treibhausgas">Treibhausgase</a> Wasser und Kohlendioxid den Hauptbeitrag liefern.
</p>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Gleichgewichtstemperatur" title="Gleichgewichtstemperatur">Gleichgewichtstemperatur</a></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Einfluss_des_Menschen">Einfluss des Menschen</h3></div>
<table style="text-align:center">
<tbody><tr>
<td>
</td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td></tr></tbody></table>
<p>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 <a href="Weltbev%C3%B6lkerung" title="Weltbevölkerung">Erdbevölkerung</a> bis zum Jahr 2008 auf knapp 6,7 Milliarden und bis zum Jahr 2022 auf rund 8,0 Milliarden Menschen.<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die <a href="Vereinte_Nationen" title="Vereinte Nationen">UNO</a> rechnete für den Zeitraum 2015 bis 2020 mit einem <a href="Bev%C3%B6lkerungsentwicklung" title="Bevölkerungsentwicklung">Bevölkerungswachstum</a> von rund 78 Millionen Menschen pro Jahr.<sup id="cite_ref-UNS_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-UNS-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Jahr 2022 wurde die Acht-Milliarden-Menschen-Marke überschritten.<sup id="cite_ref-DSW_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-DSW-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die UNO erwartet für 2050 etwa 9,7 Milliarden Menschen und für 2100 10,9 Milliarden Menschen.<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ein starkes <a href="Bev%C3%B6lkerungswachstum" class="mw-redirect" title="Bevölkerungswachstum">Bevölkerungswachstum</a> ist für die absehbare Zukunft in den Entwicklungsländern weiterhin zu erwarten, während in vielen hoch entwickelten Ländern die Bevölkerung <a href="Stagnation" title="Stagnation">stagniert</a> oder nur sehr langsam wächst, aber deren industrieller Einfluss auf die Natur weiterhin wächst.
</p><p>Da viele Menschen nach steigendem <a href="Lebensstandard" title="Lebensstandard">Lebensstandard</a> streben, <a href="Konsum" title="Konsum">konsumieren</a> sie mehr, was aber mehr <a href="Prim%C3%A4renergieverbrauch" title="Primärenergieverbrauch">Energie verbraucht</a>.<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die meiste Energie stammt aus der Verbrennung <a href="Fossile_Energie" title="Fossile Energie">fossiler Energieträger</a>, der <a href="Kohlenstoffdioxid_in_der_Erdatmosph%C3%A4re" title="Kohlenstoffdioxid in der Erdatmosphäre">Kohlenstoffdioxidgehalt in der Atmosphäre</a> erhöht sich daher. Da <a href="Kohlendioxid" class="mw-redirect" title="Kohlendioxid">Kohlendioxid</a> eines der wichtigsten <a href="Treibhausgas" title="Treibhausgas">Treibhausgase</a> ist, führte das zum <a href="Globale_Erw%C3%A4rmung" title="Globale Erwärmung">anthropogenen Klimawandel</a>, der nach den meisten Experten die globale Durchschnittstemperatur deutlich steigern wird. Die <a href="Folgen_der_globalen_Erw%C3%A4rmung" title="Folgen der globalen Erwärmung">Folgen dieses Prozesses</a> werden Klima, <a href="Meer" title="Meer">Meere</a>, <a href="Flora" title="Flora">Vegetation</a>, <a href="Tierwelt" class="mw-redirect" title="Tierwelt">Tierwelt</a> und Menschen erheblich beeinflussen. Die primären Folgen sind häufigere und verstärkte <a href="Wetter" title="Wetter">Wetterereignisse</a>, ein steigender Meeresspiegel infolge abschmelzenden <a href="Eisschild" title="Eisschild">Inlandeises</a> und der <a href="W%C3%A4rmeausdehnung" title="Wärmeausdehnung">Wärmeausdehnung</a> des Wassers, sowie eine <a href="Zonale_Modelle_der_Biogeographie#Verschiebung_der_biogeographischen_Zonen_durch_den_Klimawandel" title="Zonale Modelle der Biogeographie">Verlagerung der Klima- und Vegetationszonen</a> nach Norden. Sofern die internationalen <a href="Klimaschutz" title="Klimaschutz">Klimaschutzbemühungen</a> zu wenig Erfolg haben, kann es zu einem Szenario unkalkulierbarer Risiken für die Erde kommen, das von den Medien auch als „<a href="Klimakatastrophe" title="Klimakatastrophe">Klimakatastrophe</a>“ bezeichnet wird.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Begleiter">Begleiter</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Mond">Mond</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Mond" title="Mond">Mond</a></i></div>
<p>Der Mond umkreist die Erde als <a href="Satellit_(Astronomie)" class="mw-redirect" title="Satellit (Astronomie)">natürlicher Satellit</a>. 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.
</p><p>Wissenschaftliche Überlegungen legen die Annahme nahe, dass der Mond durch einen Zusammenstoß der <a href="Protoplanet" title="Protoplanet">Proto-Erde</a> mit dem marsgroßen <a href="Theia_(Protoplanet)" title="Theia (Protoplanet)">Protoplaneten Theia</a> <a href="Entstehung_des_Mondes" title="Entstehung des Mondes">entstand</a>.<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der Mond stabilisiert die <a href="Erdachse" title="Erdachse">Erdachse</a>, 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 <a href="Bahnresonanz" title="Bahnresonanz">Resonanz</a> 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 <a href="Jupiter_(Planet)" title="Jupiter (Planet)">Jupiter</a> und <a href="Saturn_(Planet)" title="Saturn (Planet)">Saturn</a> 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.<sup id="cite_ref-Laskar1_20-0" class="reference"><a href="#cite_note-Laskar1-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>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.<sup id="cite_ref-Laskar1_20-1" class="reference"><a href="#cite_note-Laskar1-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>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.
</p>
<table style="text-align:center; margin-left:1em;" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tbody><tr>
<td colspan="4"><i>Größenverhältnis zwischen Erde und Mond und ihr Abstand zueinander:</i>
</td></tr>
<tr>
<td style="background-color:black;" colspan="4">L4 und L5
<p><span typeof="mw:File"></span>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td colspan="3"><small>Erde</small>
</td>
<td style="text-align:right;"><small>Mond</small>
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Weitere_Begleiter">Weitere Begleiter</h3></div>
<p>Außer dem Mond existieren mehrere kleinere <a href="Asteroid" title="Asteroid">Asteroiden</a>, die ebenfalls <a href="Koorbital" class="mw-redirect" title="Koorbital">koorbital</a> 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 <a href="Hufeisenumlaufbahn" title="Hufeisenumlaufbahn">Hufeisenumlaufbahn</a> zur Umlaufbahn eines <a href="Quasisatellit" title="Quasisatellit">Quasisatelliten</a> und zurück. Es sind vier Arten von Bahnen von natürlichen Erdbegleitern bekannt:
</p>
<ul><li><a href="Trojaner_(Astronomie)" title="Trojaner (Astronomie)">Trojaner</a>: In bzw. bei den <a href="Lagrange-Punkte" title="Lagrange-Punkte">Lagrange-Punkten</a> 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 <a href="(706765)_2010_TK7" title="(706765) 2010 TK7">(706765) 2010 TK<sub>7</sub></a>, der ihr bei L4 vorausläuft. Weitere kleinere Trojaner werden vermutet.</li>
<li><a href="Hufeisenumlaufbahn" title="Hufeisenumlaufbahn">Hufeisenumlaufbahn</a>: Beispiele dafür sind der etwa 300 m große <a href="(419624)_2010_SO16" title="(419624) 2010 SO16">(419624) 2010 SO<sub>16</sub></a> und der etwa 50 bis 110 Meter große <a href="2002_AA29" title="2002 AA29">2002 AA<sub>29</sub></a>. (Für weitere Beispiele siehe <a href="Hufeisenumlaufbahn#Beispiele" title="Hufeisenumlaufbahn">Hufeisenumlaufbahn #Beispiele</a>.)</li>
<li><a href="Quasisatellit" title="Quasisatellit">Quasisatellit</a>: Der wahrscheinlich stabilste Quasisatellit der Erde ist der etwa 100 Meter große <a href="(469219)_Kamo%CA%BBoalewa" title="(469219) Kamoʻoalewa">(469219) Kamoʻoalewa</a>. (Für weitere Beispiele siehe <a href="Quasisatellit#Erde" title="Quasisatellit">Quasisatellit #Erde</a>.)</li>
<li><a href="Zweiter_Erdmond" title="Zweiter Erdmond">Zweiter Erdmond</a>: Der etwa zehn bis 30 Meter große Asteroid <a href="2003_YN107" title="2003 YN107">2003 YN<sub>107</sub></a> 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 <a href="2006_RH120" title="2006 RH120">2006 RH120</a> (ist ungefähr alle 20 Jahre ein Mond, zuletzt 2006–2007) und <a href="2020_CD3" title="2020 CD3">2020 CD3</a> (war 2017/2018–2020 ein Mond). (Siehe auch: <a href="Zweiter_Erdmond#Tatsächliche_zweite_Erdmonde" title="Zweiter Erdmond">Zweiter Erdmond #Tatsächliche zweite Erdmonde</a>.)</li></ul>
<p>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 <a href="Lagrange-Punkte" title="Lagrange-Punkte">Lagrange-Punkten</a> L4 und L5 des Mondes, die <a href="Kordylewskische_Wolken" title="Kordylewskische Wolken">Kordylewskischen Wolken</a>.
</p><p>Zusätzlich befinden sich (Stand: 2019) tausende künstliche <a href="Satellit_(Raumfahrt)" title="Satellit (Raumfahrt)">Satelliten</a> im Erdorbit sowie etwa eine Million Stücke <a href="Weltraumschrott" class="mw-redirect" title="Weltraumschrott">Weltraumschrott</a>, die größer sind als 1 cm.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Entstehung">Entstehung</h2></div>
<table class="float-right" style="width: 200px; padding: 0; border: 1px solid #666666;">
<tbody><tr>
<td>
<div class="float-right"><div style="position:relative; width:200px">
<div style="position: absolute; left: 90px; top: 88px; padding: 0;">
<span class="noviewer" typeof="mw:File"></span></div></div>
<span typeof="mw:File"></span></div>
</td></tr>
<tr>
<td>Die Erde als „blassblauer Punkt“, aufgenommen von der <a href="Raumsonde" title="Raumsonde">Raumsonde</a> <i><a href="Voyager_1" title="Voyager 1">Voyager 1</a></i> am 14. Februar 1990 aus einer Entfernung von etwa 40,5 <a href="Astronomische_Einheit" title="Astronomische Einheit">AE</a> (ca. 6 Mrd. km)
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Entstehung_des_Erdkörpers"><span id="Entstehung_des_Erdk.C3.B6rpers"></span>Entstehung des Erdkörpers</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Entstehung_der_Erde" title="Entstehung der Erde">Entstehung der Erde</a></i></div>
<p>Die Erde entstand wie die Sonne und ihre anderen Planeten vor etwa 4,6 <a href="Gr%C3%B6%C3%9Fenordnung_(Zeit)" class="mw-redirect" title="Größenordnung (Zeit)">Milliarden Jahren</a>, als sich der <a href="Sonnennebel" title="Sonnennebel">Sonnennebel</a> 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 <a href="Meteor" title="Meteor">Meteore</a> und sind kleiner als 1 cm. Auf der Erde sind im Gegensatz zum Mond fast alle <a href="Einschlagkrater" title="Einschlagkrater">Einschlagkrater</a> durch geologische Prozesse verschwunden. Die junge Erde erhitzte sich durch die kinetische Energie der <a href="Impakt" title="Impakt">Einschläge</a> während des schweren Bombardements und durch die Wärmeproduktion des radioaktiven Zerfalls, bis sie größtenteils aufgeschmolzen war. Danach <a href="Differenzierung_(Planetologie)" title="Differenzierung (Planetologie)">differenzierte sich gravitativ</a> der Erdkörper in einen <a href="Erdkern" title="Erdkern">Erdkern</a> und einen <a href="Erdmantel" title="Erdmantel">Erdmantel</a>. Dabei sanken die schwersten Elemente, vor allem <a href="Eisen" title="Eisen">Eisen</a>, zum Schwerpunkt der Erde, wobei auch Wärme frei wurde. Leichte Elemente, vor allem <a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">Sauerstoff</a>, <a href="Silizium" class="mw-redirect" title="Silizium">Silizium</a> und <a href="Aluminium" title="Aluminium">Aluminium</a>, stiegen nach oben und aus ihnen bildeten sich hauptsächlich <a href="Silicate" title="Silicate">silikatische</a> Minerale, aus denen auch die Gesteine der <a href="Erdkruste" title="Erdkruste">Erdkruste</a> 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.
</p><p>Die Erdoberflächen-Entwicklung im Wechselspiel der geologischen und biologischen Faktoren wird als <a href="Erdgeschichte" class="mw-redirect" title="Erdgeschichte">Erdgeschichte</a> bezeichnet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Herkunft_des_Wassers">Herkunft des Wassers</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Herkunft_des_irdischen_Wassers" title="Herkunft des irdischen Wassers">Herkunft des irdischen Wassers</a></i></div>
<p>Woher das <a href="Wasser" title="Wasser">Wasser</a> 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 <a href="Magma" title="Magma">Magma</a> <a href="Ausgasen" title="Ausgasen">ausgegast</a> sein, also letztlich aus dem <a href="Innerer_Aufbau_der_Erde" title="Innerer Aufbau der Erde">Erdinneren</a> kommen. Ob das aber für die heutige Menge an Wasser ausreicht, ist fraglich. Weitere große Anteile könnten von Einschlägen von <a href="Komet" title="Komet">Kometen</a>, <a href="Transneptunisches_Objekt" title="Transneptunisches Objekt">transneptunischen Objekten</a> oder wasserreichen <a href="Asteroid" title="Asteroid">Asteroiden</a> (<a href="Protoplanet" title="Protoplanet">Protoplaneten</a>) aus den äußeren Bereichen des <a href="Asteroideng%C3%BCrtel" title="Asteroidengürtel">Asteroidengürtels</a> stammen. Wobei Messungen des Isotopen-Verhältnisses von <a href="Deuterium" title="Deuterium">Deuterium</a> zu <a href="Wasserstoff#Isotope" title="Wasserstoff">Protium</a> (D/H-Verhältnis) eher auf Asteroiden deuten, da in Wassereinschlüssen in kohligen <a href="Chondrit" title="Chondrit">Chondriten</a> 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.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Leben">Leben</h2></div>
<p>Die Erde ist der einzige bekannte Planet, auf dem eine <a href="Biosph%C3%A4re" title="Biosphäre">Biosphäre</a> mit <a href="Leben" title="Leben">Lebensformen</a> existiert. Das Leben begann nach heutigem Wissen möglicherweise bereits relativ schnell nach dem Ende des <a href="Gro%C3%9Fes_Bombardement" class="mw-redirect" title="Großes Bombardement">letzten schweren Bombardements</a> großer Asteroiden: der letzten Phase <a href="Sonnensystem#Entstehung" title="Sonnensystem">der Entstehung des Sonnensystems</a>, 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:
</p><p>In 3,85 Milliarden Jahre altem Sedimentgestein aus der <a href="Isua-Gneis" title="Isua-Gneis">Isua-Region</a> im Südwesten Grönlands wurden in den Verhältnissen von Kohlenstoffisotopen Anomalien entdeckt, die auf biologischen <a href="Stoffwechsel" title="Stoffwechsel">Stoffwechsel</a> 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 <a href="Warrawoona_Group" title="Warrawoona Group">Warrawoona-Gruppe</a> im Nordwesten Australiens und im Barberton-<a href="Gr%C3%BCnsteing%C3%BCrtel" title="Grünsteingürtel">Grünsteingürtel</a> in Südafrika, die als von <a href="Cyanobakterien" title="Cyanobakterien">Cyanobakterien</a> verursacht gedeutet werden. Die ältesten eindeutigen Lebensspuren auf der Erde sind 1,9 Milliarden Jahre alte <a href="Fossilien" class="mw-redirect" title="Fossilien">Fossilien</a> aus der Gunflint-Formation in Ontario, die <a href="Bakterien" title="Bakterien">Bakterien</a> oder <a href="Archaeen" title="Archaeen">Archaeen</a> gewesen sein könnten.
</p><p>Mit der Erd<a href="Klimageschichte" title="Klimageschichte">klimageschichte</a> sind untrennbar die <a href="Chemische_Evolution" title="Chemische Evolution">chemische</a> wie die <a href="Evolution" title="Evolution">biologische Evolution</a> verknüpft. Obwohl anfangs die Sonne deutlich weniger als heute strahlte (vgl. <a href="Paradoxon_der_schwachen_jungen_Sonne" title="Paradoxon der schwachen jungen Sonne">Paradoxon der schwachen jungen Sonne</a>), existieren Hinweise auf irdisches Leben, grundsätzlich vergleichbar dem heutigen, „seit es Steine gibt“.<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Des pflanzlichen Lebens Stoffwechsel, also die <a href="Photosynthese" title="Photosynthese">Photosynthese</a>, reicherte die Erdatmosphäre mit molekularem Sauerstoff an, so dass sie ihren oxidierenden Charakter bekam. Zudem veränderte die Pflanzendecke merklich die <a href="Albedo" title="Albedo">Albedo</a> und damit die Energiebilanz der Erde.
</p><p>Die Lebensformen auf der Erde entstanden in der permanenten <a href="Interaktion" title="Interaktion">Wechselwirkung</a> zwischen dem Leben und den herrschenden klimatischen, <a href="Geologie" title="Geologie">geologischen</a> und <a href="Hydrologie" title="Hydrologie">hydrologischen</a> <a href="Umwelt" title="Umwelt">Umweltbedingungen</a> und bilden die Biosphäre: eine <a href="System" title="System">systemische</a> Ganzheit, die in großflächigen <a href="Biom" title="Biom">Biomen</a>, <a href="%C3%96kosystem" title="Ökosystem">Ökosystemen</a> und <a href="Biotop" title="Biotop">Biotopen</a> beschrieben wird.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Mensch_und_Umwelt">Mensch und Umwelt</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Globale_Umweltver%C3%A4nderungen_und_Zukunftsszenarien" title="Globale Umweltveränderungen und Zukunftsszenarien">Globale Umweltveränderungen und Zukunftsszenarien</a></i></div>
<p>Auf der Erde existiert seit rund 3 bis 2 Millionen Jahren die Gattung <a href="Homo" title="Homo">Homo</a>, zu der der seit rund 300.000 Jahren existierende anatomisch moderne <a href="Mensch" title="Mensch">Mensch</a> gehört. Die Menschen lebten bis zur Erfindung von <a href="Pflanzenbau" title="Pflanzenbau">Pflanzenbau</a> und <a href="Nutztierhaltung" class="mw-redirect" title="Nutztierhaltung">Nutztierhaltung</a> im Vorderen Orient (ca. 11.), in China (ca. 8.) und im mexikanischen Tiefland (ca. 6. Jahrtausend v. Chr.) ausschließlich als <a href="J%C3%A4ger_und_Sammler" title="Jäger und Sammler">Jäger und Sammler</a>. Seit dieser <a href="Neolithische_Revolution" title="Neolithische Revolution">neolithischen Revolution</a> verdrängten die vom Menschen <a href="Zucht" title="Zucht">gezüchteten</a> <a href="Kulturpflanze" title="Kulturpflanze">Kulturpflanzen</a> und <a href="Nutztier" title="Nutztier">-tiere</a> bei der Ausbreitung der <a href="Zivilisation" title="Zivilisation">Zivilisationen</a> die Wildpflanzen und -tiere immer mehr. Der Mensch beeinflusst spätestens seit der <a href="Industrielle_Revolution" title="Industrielle Revolution">industriellen Revolution</a> das Erscheinungsbild und die Entwicklung der Erde immer mehr: Große Landflächen wurden in Industrie- und Verkehrsflächen umgewandelt.
</p><p>Dieser <a href="Anthropogen" title="Anthropogen">anthropogene</a> Wandel wirkte bereits zu Beginn der <a href="Neuzeit" title="Neuzeit">Neuzeit</a> in einigen Erdregionen deutlich negativ: So entstand in Mitteleuropa seit dem 16. Jahrhundert eine dramatische <a href="Holznot" title="Holznot">Holznot</a>, die eine erhebliche Entwaldung verursachte. Daraus entstanden im 18. und 19. Jahrhundert die ersten größeren <a href="Umweltbewegung" title="Umweltbewegung">Bewegungen</a> in Europa und Nordamerika für <a href="Umweltschutz" title="Umweltschutz">Umwelt-</a> und <a href="Naturschutz" title="Naturschutz">Naturschutz</a>. <a href="Umweltverschmutzung" title="Umweltverschmutzung">Umweltverschmutzung</a> und <a href="Umweltzerst%C3%B6rung" class="mw-redirect" title="Umweltzerstörung">-zerstörung</a> globalen Ausmaßes nahmen im 20. Jahrhundert schnell zu. Die zugrundeliegenden Zusammenhänge zeigte die 1972 erschienene Studie „<a href="Grenzen_des_Wachstums" class="mw-redirect" title="Grenzen des Wachstums">Grenzen des Wachstums</a>“ erstmals umfassend auf. Der internationale Umweltschutz-<a href="Liste_der_Gedenktage_und_Aktionstage" class="mw-redirect" title="Liste der Gedenktage und Aktionstage">Aktionstag</a> ist seit 1990 der 22. April und heißt <a href="Tag_der_Erde" title="Tag der Erde">Tag der Erde</a>. 1992 kam eine erste „Warnung der Welt-Wissenschaftsgemeinde an die Menschheit“ zur dringenden Reduzierung schädlicher Einflüsse auf die Erde.<sup id="cite_ref-BioScience_22-0" class="reference"><a href="#cite_note-BioScience-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das Jahr 2008 wurde von den Vereinten Nationen unter Federführung der <a href="UNESCO" title="UNESCO">UNESCO</a> zum <a href="Internationale_Jahre_und_Dekaden" title="Internationale Jahre und Dekaden">Internationalen Jahr</a> des Planeten Erde (IYPE) erklärt. Diese bislang größte weltweite Initiative in den <a href="Geowissenschaften" title="Geowissenschaften">Geowissenschaften</a> soll die Bedeutung und den Nutzen der modernen Geowissenschaften für die Gesellschaft und für eine <a href="Nachhaltige_Entwicklung" title="Nachhaltige Entwicklung">nachhaltige Entwicklung</a> verdeutlichen. Zahlreiche Veranstaltungen und interdisziplinäre Projekte auf internationaler und nationaler Ebene erstreckten sich von 2007 bis 2009 über einen Zeitraum von insgesamt drei Jahren.<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Um die entscheidenden <a href="%C3%96kologie" title="Ökologie">ökologischen</a> Belastungsgrenzen der Erde zu quantifizieren, formulierte 2009 ein 28-köpfiges Wissenschaftlerteam unter Leitung von <a href="Johan_Rockstr%C3%B6m" title="Johan Rockström">Johan Rockström</a> (Stockholm Resilience Centre) die <i><a href="Planetary_Boundaries" class="mw-redirect" title="Planetary Boundaries">Planetary Boundaries</a></i>:<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li><a href="Massenaussterben#Das_gegenwärtige_Massenaussterben" title="Massenaussterben">Verlust der biologischen Vielfalt</a></li>
<li><a href="Schwefeldioxid#Umweltverschmutzung" title="Schwefeldioxid">Schwefelemissionen</a></li>
<li><a href="Kohlenstoffdioxid_in_der_Erdatmosph%C3%A4re" title="Kohlenstoffdioxid in der Erdatmosphäre">Kohlenstoffdioxid in der Erdatmosphäre</a></li>
<li><a href="Ozonloch" title="Ozonloch">Ausdünnung der Ozonschicht</a></li>
<li><a href="Versauerung_der_Meere" title="Versauerung der Meere">Versauerung der Meere</a></li>
<li><a href="Peak_Phosphor" title="Peak Phosphor">Phosphorverlust der Meere</a></li>
<li><a href="Landnutzung" title="Landnutzung">Intensität der Landnutzung</a></li>
<li><a href="Wasserverf%C3%BCgbarkeit" title="Wasserverfügbarkeit">Süßwasserressourcen</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Menschlicher_Einfluss_auf_die_Zukunft">Menschlicher Einfluss auf die Zukunft</h3></div>
<ul class="gallery mw-gallery-packed">
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<div class="hintergrundfarbe1" style="border:1px solid #808080; margin:5px 3px 0 3px; padding:0 5px 2px 5px;"><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 <a href="Ozonabbaupotential" title="Ozonabbaupotential">R-11-Äquivalente</a> im Megatonnen unter Annahme einer konstanten natürlichen Emissionsrate von 0,11 Mt pro Jahr</small></div>
<p>Die nähere Zukunft der Erdoberfläche hängt sehr stark von der Entwicklung des <a href="Mensch#Von_der_Umweltgestaltung_zur_Umweltzerstörung?" title="Mensch">menschlichen Umwelteinflusses</a> ab.
</p><p>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 <a href="Entwaldung" title="Entwaldung">Entwaldung</a>, der Zunahme <a href="Hypoxie_(%C3%96kologie)" title="Hypoxie (Ökologie)">toter Gewässer</a> und der Verringerung der Artenvielfalt. Die Wissenschaftler sehen die Lebensgrundlagen der Menschheit ernsthaft gefährdet und rufen zu kurzfristigen Gegenmaßnahmen auf.<sup id="cite_ref-BioScience_22-1" class="reference"><a href="#cite_note-BioScience-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Zukunft">Zukunft</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Veränderungen_durch_das_Altern_der_Sonne"><span id="Ver.C3.A4nderungen_durch_das_Altern_der_Sonne"></span>Veränderungen durch das Altern der Sonne</h3></div>
<p>Die fernere Zukunft der Erde ist eng an die der <a href="Sonne" title="Sonne">Sonne</a> gebunden.
</p><p>Im Sonnenkern vermindert die <a href="Kernfusion" title="Kernfusion">Kernfusion</a> 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.<sup id="cite_ref-sun_future_25-0" class="reference"><a href="#cite_note-sun_future-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>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.<sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Danach, so zeigen Klimamodelle, wird der <a href="Treibhauseffekt" title="Treibhauseffekt">Treibhauseffekt</a> instabil und höhere Temperatur führt zu mehr Wasserdampf in der Atmosphäre, was wiederum den Treibhauseffekt verstärken wird.<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der warme Regen wird durch Erosion den anorganischen <a href="Kohlenstoffzyklus" title="Kohlenstoffzyklus">Kohlenstoffzyklus</a> beschleunigen, wodurch der CO<sub>2</sub>-Gehalt der Atmosphäre auf etwa 10 <a href="Parts_per_million" title="Parts per million">ppm</a> in etwa 900 Millionen Jahren (verglichen mit 280 ppm in vorindustrieller Zeit) stark abnehmen wird, sodass mit den Pflanzen auch die Tiere verhungern werden.<sup id="cite_ref-ward_brownlee_28-0" class="reference"><a href="#cite_note-ward_brownlee-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Nach einer weiteren Milliarde Jahren wird das gesamte Oberflächenwasser verschwunden sein<sup id="cite_ref-carrington_29-0" class="reference"><a href="#cite_note-carrington-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und die globale Durchschnittstemperatur der Erde +70 °C erreichen.<sup id="cite_ref-ward_brownlee_28-1" class="reference"><a href="#cite_note-ward_brownlee-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Verlassen_des_Sonnensystems">Verlassen des Sonnensystems</h3></div>
<p>Ein „<a href="Wild_Card_(Zukunftsforschung)" title="Wild Card (Zukunftsforschung)">Wild-Card</a>“-Ereignis wäre das Herausschleudern der Erde aus dem Sonnensystem durch das nahe Vorbeiziehen eines Sterns (aufgrund der Wirkung von dessen <a href="Gravitation" title="Gravitation">Gravitation</a> 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 <a href="Doppelstern" title="Doppelstern">Doppelstern</a> vorbei, nimmt die Erde in eine Umlaufbahn auf und hält so sogar die <a href="Biosph%C3%A4re" title="Biosphäre">Biosphäre</a> intakt.<sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Zerstörung"><span id="Zerst.C3.B6rung"></span>Zerstörung</h3></div>
<p>Verschiedene weitere Wild-Card-Ereignisse könnten die Erde theoretisch schon bald zerstören. Beispiele hierfür sind:
</p>
<ul><li>Zerstörung durch die Kollision mit einem anderen ausreichend großen <a href="Himmelsk%C3%B6rper" class="mw-redirect" title="Himmelskörper">Himmelskörper</a> (Hierzu zählt ebenfalls der Eintritt der Erde in den Anziehungsbereich eines <a href="Schwarzes_Loch" title="Schwarzes Loch">Schwarzen Lochs</a> oder <a href="Neutronenstern" title="Neutronenstern">Neutronensterns</a> ausreichender Größe. Die Wahrscheinlichkeit für all solche Kollisionen ist aber selbst dann, wenn der <a href="Andromedanebel" class="mw-redirect" title="Andromedanebel">Andromedanebel</a> in frühestens zwei Milliarden Jahren<sup id="cite_ref-31" class="reference"><a href="#cite_note-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> mit der Milchstraße kollidiert, noch gering aufgrund der großen Leere des Universums sogar innerhalb von Galaxien.)</li>
<li>Umwandlung in <a href="Seltsame_Materie" title="Seltsame Materie">Seltsame Materie</a> durch die Kollision mit einem Strangelet,</li>
<li>Zerstörung durch <a href="Au%C3%9Ferirdische" class="mw-redirect" title="Außerirdische">Außerirdische</a>.</li></ul>
<p>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 <a href="Roter_Riese" title="Roter Riese">Roter Riese</a> bis an die heutige Erdbahn reichen. Zwar wird die Sonne als Roter Riese durch starken <a href="Sonnenwind" title="Sonnenwind">Sonnenwind</a> etwa 30 % ihrer Masse verlieren, sodass rechnerisch der Erdbahnradius auf 1,7 AE anwachsen wird,<sup id="cite_ref-sun_future_25-1" class="reference"><a href="#cite_note-sun_future-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 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.<sup id="cite_ref-sun_future_25-2" class="reference"><a href="#cite_note-sun_future-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Schroder2008_32-0" class="reference"><a href="#cite_note-Schroder2008-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-33" class="reference"><a href="#cite_note-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Erde/Daten_und_Zahlen" title="Erde/Daten und Zahlen">Erde/Daten und Zahlen</a></li>
<li><a href="Erkennbarkeit_der_Erde_von_fernen_Planetensystemen" title="Erkennbarkeit der Erde von fernen Planetensystemen">Erkennbarkeit der Erde von fernen Planetensystemen</a></li>
<li><a href="Schwerefeld#Erdschwerefeld" title="Schwerefeld">Schwerefeld der Erde</a></li>
<li><a href="Position_der_Erde_im_Universum" title="Position der Erde im Universum">Position der Erde im Universum</a></li>
<li><a href="Liste_der_Staaten_der_Erde" title="Liste der Staaten der Erde">Liste der Staaten der Erde</a> (Liste aller Länder und Staaten der Erde)</li>
<li><a href="Envisat" title="Envisat">Envisat</a> (ESA-Umweltsatellit)</li>
<li><a href="NASA_World_Wind" title="NASA World Wind">NASA World Wind</a> und <a href="Google_Earth" title="Google Earth">Google Earth</a> (Computerprogramme)</li>
<li><a href="Flache_Erde" title="Flache Erde">Flache Erde</a> (Historische Daten zur Vorstellung von der Erde als Scheibe)</li>
<li><a href="Gaia-Hypothese" title="Gaia-Hypothese">Gaia-Hypothese</a></li>
<li><a href="Erdsystemwissenschaft" title="Erdsystemwissenschaft">Erdsystemwissenschaft</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Cesare Emilliani: <i>Planet Earth. Cosmology, Geology, and the Evolution of Live and Environment.</i> Cambridge University Press 1992, ISBN 0-521-40949-7.</li>
<li>Kevin W. Kelley (Herausgeber, im Auftrag der <i>Association of Space Explorers</i>): <i>Der Heimatplanet.</i> Zweitausendeins, Frankfurt am Main 1989, ISBN 3-86150-029-9.</li>
<li>J. D. Macdougall: <i>Eine kurze Geschichte der Erde. Eine Reise durch 5 Milliarden Jahre.</i> Econ Taschenbuchverlag, München 2000, ISBN 3-612-26673-X.</li>
<li>David Oldroyd: <i>Die Biographie der Erde.</i> Zweitausendeins 1998, ISBN 3-86150-285-2.</li>
<li>Karl-August Wirth: <cite style="font-style:italic">Erde</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Reallexikon_zur_Deutschen_Kunstgeschichte" title="Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte">Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>5</span>, 1964, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>997–1104</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.rdklabor.de/wiki/Erde">rdklabor.de</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Erde&rft.atitle=Erde&rft.au=Karl-August+Wirth&rft.btitle=Reallexikon+zur+Deutschen+Kunstgeschichte&rft.date=1964&rft.genre=book&rft.pages=997-1104&rft.volume=5" style="display:none"> </span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://science.nasa.gov/earth/"><i>Earth.</i></a> In: <i>nasa.gov.</i><span class="Abrufdatum" style="display:none"> Abgerufen am 12. Juli 2025</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AErde&rft.title=Earth&rft.description=Earth&rft.identifier=https%3A%2F%2Fscience.nasa.gov%2Fearth%2F&rft.language=en"> </span></li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/planets/earthpage.html"><i>Earth.</i></a> In: <i>nasa.gov.</i><span class="Abrufdatum" style="display:none"> Abgerufen am 12. Juli 2025</span> (englisch, Links zu Daten und Raumfahrtmissionen).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AErde&rft.title=Earth&rft.description=Earth&rft.identifier=https%3A%2F%2Fnssdc.gsfc.nasa.gov%2Fplanetary%2Fplanets%2Fearthpage.html&rft.language=en"> </span></li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://earthobservatory.nasa.gov/"><i>NASA Earth Observatory.</i></a><span class="Abrufdatum" style="display:none"> Abgerufen am 1. August 2024</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AErde&rft.title=NASA+Earth+Observatory&rft.description=NASA+Earth+Observatory&rft.identifier=https%3A%2F%2Fearthobservatory.nasa.gov%2F&rft.language=en"> </span></li></ul>
<p><b>Medien</b>
</p>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Earth?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Erde</a></span></b> – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Maps_of_the_world?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Weltkarten</a></span></b> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Erde" class="extiw external" title="wikt:Erde">Wiktionary: Erde</a></b> – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size skin-invert-image" typeof="mw:File"><span title="Wikiquote"></span></span></div><b><a href="https://de.wikiquote.org/wiki/Erde" class="extiw external" title="q:Erde">Wikiquote: Erde</a></b> – Zitate </div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wikisource"></span></span></div><b><a href="https://de.wikisource.org/wiki/Erde" class="extiw external" title="s:Erde">Wikisource: Erde</a></b> – Quellen und Volltexte</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&query=1135962553">Literatur über die Erde</a> im Katalog der <a href="Deutsche_Nationalbibliothek" title="Deutsche Nationalbibliothek">Deutschen Nationalbibliothek</a></li>
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<li><i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ardmediathek.de/video/alpha-centauri/warum-ist-die-erde-warm/ard-alpha/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdC9GMjAxNldPMDA0OTQ2QTA">Warum ist die Erde warm?</a></i> aus der Fernseh-Sendereihe <i><a href="Alpha-Centauri" title="Alpha-Centauri">alpha-Centauri</a></i> <span style="white-space:nowrap">(ca. 15 Minuten)</span>. Erstmals ausgestrahlt am 14. Apr. 2002.</li>
<li><i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ardmediathek.de/video/alpha-centauri/wie-schnell-entstand-die-erde/ard-alpha/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdC9GMjAxNldPMDAxNzEzQTA">Wie schnell entstand die Erde?</a></i> aus der Fernseh-Sendereihe <i><a href="Alpha-Centauri" title="Alpha-Centauri">alpha-Centauri</a></i> <span style="white-space:nowrap">(ca. 15 Minuten)</span>. Erstmals ausgestrahlt am 2. Feb. 2005.</li></ul>
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</td></tr>
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<td style="text-align:right; padding-right:1em;"><b><a href="Zwergplanet" title="Zwergplanet">Zwergplaneten</a>:</b>
</td>
<td><a href="(1)_Ceres" title="(1) Ceres">Ceres</a> | <a href="Pluto" title="Pluto">Pluto</a> | <a href="(136108)_Haumea" title="(136108) Haumea">Haumea</a> | <a href="(136472)_Makemake" title="(136472) Makemake">Makemake</a> | <a href="(136199)_Eris" title="(136199) Eris">Eris</a>
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:right; padding-right:1em;"><b><a href="Kleink%C3%B6rper_(Astronomie)" title="Kleinkörper (Astronomie)">Kleinkörper</a>:</b>
</td>
<td><a href="Asteroid" title="Asteroid">Asteroiden</a> | <a href="Komet" title="Komet">Kometen</a> | <a href="Meteoroid" title="Meteoroid">Meteoroiden</a>
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:right; padding-right:1em;"><b>Trabanten:</b>
</td>
<td><a href="Mond_des_Sonnensystems" title="Mond des Sonnensystems">Monde</a>
</td></tr></tbody></table>
</div></div><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261921266">
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<div class="klappleiste-kopf"><a href="Liste_der_Monde_von_Planeten_und_Zwergplaneten" title="Liste der Monde von Planeten und Zwergplaneten">Monde der Planeten und Zwergplaneten</a></div>
<div class="klappleiste-inhalt mw-collapsible-content" style="clear:left">
<table class="wikitable erw-nav-zebra" style="width:100%;margin:0;text-align:left;font-size:95%;margin-top:.1em;margin-bottom:.0em;">
<tbody><tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 2px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b><a class="mw-selflink selflink">Erde</a></b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="Mond" title="Mond">Mond</a>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 2px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b><a href="Mars_(Planet)" title="Mars (Planet)">Mars</a></b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="Deimos_(Mond)" title="Deimos (Mond)">Deimos</a> • <a href="Phobos_(Mond)" title="Phobos (Mond)">Phobos</a>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 2px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b><a href="Jupiter_(Planet)" title="Jupiter (Planet)">Jupiter</a><br><small>(<a href="Liste_der_Jupitermonde" title="Liste der Jupitermonde">Liste</a>)</small></b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="Adrastea_(Mond)" title="Adrastea (Mond)">Adrastea</a> •
<a href="Aitne_(Mond)" title="Aitne (Mond)">Aitne</a> •
<a href="Amalthea_(Mond)" title="Amalthea (Mond)">Amalthea</a> •
<a href="Ananke_(Mond)" title="Ananke (Mond)">Ananke</a> •
<a href="Aoede_(Mond)" title="Aoede (Mond)">Aoede</a> •
<a href="Arche_(Mond)" title="Arche (Mond)">Arche</a> •
<a href="Autonoe_(Mond)" title="Autonoe (Mond)">Autonoe</a> •
<a href="Callirrhoe_(Mond)" title="Callirrhoe (Mond)">Callirrhoe</a> •
<a href="Carme_(Mond)" title="Carme (Mond)">Carme</a> •
<a href="Carpo_(Mond)" title="Carpo (Mond)">Carpo</a> •
<a href="Chaldene_(Mond)" title="Chaldene (Mond)">Chaldene</a> •
<a href="Cyllene_(Mond)" title="Cyllene (Mond)">Cyllene</a> •
<a href="Dia_(Mond)" title="Dia (Mond)">Dia</a> •
<a href="Eirene_(Mond)" title="Eirene (Mond)">Eirene</a> •
<a href="Elara_(Mond)" title="Elara (Mond)">Elara</a> •
<a href="Erinome_(Mond)" title="Erinome (Mond)">Erinome</a> •
<a href="Ersa_(Mond)" title="Ersa (Mond)">Ersa</a> •
<a href="Euanthe_(Mond)" title="Euanthe (Mond)">Euanthe</a> •
<a href="Eukelade_(Mond)" title="Eukelade (Mond)">Eukelade</a> •
<a href="Eupheme_(Mond)" title="Eupheme (Mond)">Eupheme</a> •
<a href="Euporie_(Mond)" title="Euporie (Mond)">Euporie</a> •
<a href="Europa_(Mond)" title="Europa (Mond)">Europa</a> •
<a href="Eurydome_(Mond)" title="Eurydome (Mond)">Eurydome</a> •
<a href="Ganymed_(Mond)" title="Ganymed (Mond)">Ganymed</a> •
<a href="Harpalyke_(Mond)" title="Harpalyke (Mond)">Harpalyke</a> •
<a href="Hegemone_(Mond)" title="Hegemone (Mond)">Hegemone</a> •
<a href="Helike_(Mond)" title="Helike (Mond)">Helike</a> •
<a href="Hermippe_(Mond)" title="Hermippe (Mond)">Hermippe</a> •
<a href="Herse_(Mond)" title="Herse (Mond)">Herse</a> •
<a href="Himalia_(Mond)" title="Himalia (Mond)">Himalia</a> •
<a href="Io_(Mond)" title="Io (Mond)">Io</a> •
<a href="Iocaste_(Mond)" title="Iocaste (Mond)">Iocaste</a> •
<a href="Isonoe_(Mond)" title="Isonoe (Mond)">Isonoe</a> •
<a href="Kale_(Mond)" title="Kale (Mond)">Kale</a> •
<a href="Kallichore_(Mond)" title="Kallichore (Mond)">Kallichore</a> •
<a href="Kallisto_(Mond)" title="Kallisto (Mond)">Kallisto</a> •
<a href="Kalyke_(Mond)" title="Kalyke (Mond)">Kalyke</a> •
<a href="Kore_(Mond)" title="Kore (Mond)">Kore</a> •
<a href="Leda_(Mond)" title="Leda (Mond)">Leda</a> •
<a href="Lysithea_(Mond)" title="Lysithea (Mond)">Lysithea</a> •
<a href="Megaclite_(Mond)" title="Megaclite (Mond)">Megaclite</a> •
<a href="Metis_(Mond)" title="Metis (Mond)">Metis</a> •
<a href="Mneme_(Mond)" title="Mneme (Mond)">Mneme</a> •
<a href="Orthosie_(Mond)" title="Orthosie (Mond)">Orthosie</a> •
<a href="Pandia_(Mond)" title="Pandia (Mond)">Pandia</a> •
<a href="Pasiphae_(Mond)" title="Pasiphae (Mond)">Pasiphae</a> •
<a href="Pasithee_(Mond)" title="Pasithee (Mond)">Pasithee</a> •
<a href="Philophrosyne_(Mond)" title="Philophrosyne (Mond)">Philophrosyne</a> •
<a href="Praxidike_(Mond)" title="Praxidike (Mond)">Praxidike</a> •
<a href="Sinope_(Mond)" title="Sinope (Mond)">Sinope</a> •
<a href="Sponde_(Mond)" title="Sponde (Mond)">Sponde</a> •
<a href="Taygete_(Mond)" title="Taygete (Mond)">Taygete</a> •
<a href="Thebe_(Mond)" title="Thebe (Mond)">Thebe</a> •
<a href="Thelxinoe_(Mond)" title="Thelxinoe (Mond)">Thelxinoe</a> •
<a href="Themisto_(Mond)" title="Themisto (Mond)">Themisto</a> •
<a href="Thyone_(Mond)" title="Thyone (Mond)">Thyone</a> •
<a href="Valetudo_(Mond)" title="Valetudo (Mond)">Valetudo</a><br>
<a href="S/2003_J_2" title="S/2003 J 2">S/2003 J 2</a> •
<a href="S/2003_J_4" title="S/2003 J 4">S/2003 J 4</a> •
<a href="S/2003_J_9" title="S/2003 J 9">S/2003 J 9</a> •
<a href="S/2003_J_10" title="S/2003 J 10">S/2003 J 10</a> •
<a href="S/2003_J_12" title="S/2003 J 12">S/2003 J 12</a> •
<a href="S/2003_J_16" title="S/2003 J 16">S/2003 J 16</a> •
<a href="S/2003_J_18" title="S/2003 J 18">S/2003 J 18</a> •
<a href="S/2003_J_19" title="S/2003 J 19">S/2003 J 19</a> •
<a href="S/2003_J_23" title="S/2003 J 23">S/2003 J 23</a> •
<a href="S/2003_J_24" title="S/2003 J 24">S/2003 J 24</a> •
<a href="S/2010_J_1" title="S/2010 J 1">S/2010 J 1</a> •
<a href="S/2010_J_2" title="S/2010 J 2">S/2010 J 2</a> •
<a href="S/2011_J_1" title="S/2011 J 1">S/2011 J 1</a> •
<a href="S/2011_J_2" title="S/2011 J 2">S/2011 J 2</a> •
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<a href="S/2016_J_1" title="S/2016 J 1">S/2016 J 1</a> •
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<a href="S/2016_J_4" title="S/2016 J 4">S/2016 J 4</a> •
<a href="S/2017_J_1" title="S/2017 J 1">S/2017 J 1</a> •
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<a href="S/2017_J_5" title="S/2017 J 5">S/2017 J 5</a> •
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<a href="S/2021_J_1" title="S/2021 J 1">S/2021 J 1</a> •
<a href="S/2021_J_2" title="S/2021 J 2">S/2021 J 2</a> •
<a href="S/2021_J_3" title="S/2021 J 3">S/2021 J 3</a> •
<a href="S/2021_J_4" title="S/2021 J 4">S/2021 J 4</a> •
<a href="S/2021_J_5" title="S/2021 J 5">S/2021 J 5</a> •
<a href="S/2021_J_6" title="S/2021 J 6">S/2021 J 6</a> •
<a href="S/2022_J_1" title="S/2022 J 1">S/2022 J 1</a> •
<a href="S/2022_J_2" title="S/2022 J 2">S/2022 J 2</a> •
<a href="S/2022_J_3" title="S/2022 J 3">S/2022 J 3</a>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 2px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b><a href="Saturn_(Planet)" title="Saturn (Planet)">Saturn</a><br><small>(<a href="Liste_der_Saturnmonde" title="Liste der Saturnmonde">Liste</a>)</small></b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="Aegaeon_(Mond)" title="Aegaeon (Mond)">Aegaeon</a> •
<a href="Aegir_(Mond)" title="Aegir (Mond)">Aegir</a> •
<a href="Albiorix_(Mond)" title="Albiorix (Mond)">Albiorix</a> •
<a href="Alvaldi_(Mond)" title="Alvaldi (Mond)">Alvaldi</a> •
<a href="Angrboda_(Mond)" title="Angrboda (Mond)">Angrboda</a> •
<a href="Anthe" title="Anthe">Anthe</a> •
<a href="Atlas_(Mond)" title="Atlas (Mond)">Atlas</a> •
<a href="Bebhionn_(Mond)" title="Bebhionn (Mond)">Bebhionn</a> •
<a href="Beli_(Mond)" title="Beli (Mond)">Beli</a> •
<a href="Bergelmir_(Mond)" title="Bergelmir (Mond)">Bergelmir</a> •
<a href="Bestla_(Mond)" title="Bestla (Mond)">Bestla</a> •
<a href="Calypso_(Mond)" title="Calypso (Mond)">Calypso</a> •
<a href="Daphnis_(Mond)" title="Daphnis (Mond)">Daphnis</a> •
<a href="Dione_(Mond)" title="Dione (Mond)">Dione</a> •
<a href="Eggther_(Mond)" title="Eggther (Mond)">Eggther</a> •
<a href="Enceladus_(Mond)" title="Enceladus (Mond)">Enceladus</a> •
<a href="Epimetheus_(Mond)" title="Epimetheus (Mond)">Epimetheus</a> •
<a href="Erriapus_(Mond)" title="Erriapus (Mond)">Erriapus</a> •
<a href="Farbauti_(Mond)" title="Farbauti (Mond)">Farbauti</a> •
<a href="Fenrir_(Mond)" title="Fenrir (Mond)">Fenrir</a> •
<a href="Fornjot_(Mond)" title="Fornjot (Mond)">Fornjot</a> •
<a href="Geirrod_(Mond)" title="Geirrod (Mond)">Geirrod</a> •
<a href="Gerd_(Mond)" title="Gerd (Mond)">Gerd</a> •
<a href="Greip_(Mond)" title="Greip (Mond)">Greip</a> •
<a href="Gridr_(Mond)" title="Gridr (Mond)">Gridr</a> •
<a href="Gunnlod_(Mond)" title="Gunnlod (Mond)">Gunnlod</a> •
<a href="Hati_(Mond)" title="Hati (Mond)">Hati</a> •
<a href="Helene_(Mond)" title="Helene (Mond)">Helene</a> •
<a href="Hyperion_(Mond)" title="Hyperion (Mond)">Hyperion</a> •
<a href="Hyrrokkin_(Mond)" title="Hyrrokkin (Mond)">Hyrrokkin</a> •
<a href="Iapetus_(Mond)" title="Iapetus (Mond)">Iapetus</a> •
<a href="Ijiraq_(Mond)" title="Ijiraq (Mond)">Ijiraq</a> •
<a href="Janus_(Mond)" title="Janus (Mond)">Janus</a> •
<a href="Jarnsaxa_(Mond)" title="Jarnsaxa (Mond)">Jarnsaxa</a> •
<a href="Kari_(Mond)" title="Kari (Mond)">Kari</a> •
<a href="Kiviuq_(Mond)" title="Kiviuq (Mond)">Kiviuq</a> •
<a href="Loge_(Mond)" title="Loge (Mond)">Loge</a> •
<a href="Methone_(Mond)" title="Methone (Mond)">Methone</a> •
<a href="Mimas_(Mond)" title="Mimas (Mond)">Mimas</a> •
<a href="Mundilfari_(Mond)" title="Mundilfari (Mond)">Mundilfari</a> •
<a href="Narvi_(Mond)" title="Narvi (Mond)">Narvi</a> •
<a href="Paaliaq_(Mond)" title="Paaliaq (Mond)">Paaliaq</a> •
<a href="Pallene_(Mond)" title="Pallene (Mond)">Pallene</a> •
<a href="Pan_(Mond)" title="Pan (Mond)">Pan</a> •
<a href="Pandora_(Mond)" title="Pandora (Mond)">Pandora</a> •
<a href="Phoebe_(Mond)" title="Phoebe (Mond)">Phoebe</a> •
<a href="Polydeuces_(Mond)" title="Polydeuces (Mond)">Polydeuces</a> •
<a href="Prometheus_(Mond)" title="Prometheus (Mond)">Prometheus</a> •
<a href="Rhea_(Mond)" title="Rhea (Mond)">Rhea</a> •
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<a href="Skathi_(Mond)" title="Skathi (Mond)">Skathi</a> •
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<a href="Skrymir_(Mond)" title="Skrymir (Mond)">Skrymir</a> •
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<a href="S/2004_S_13" title="S/2004 S 13">S/2004 S 13</a> •
<a href="S/2004_S_17" title="S/2004 S 17">S/2004 S 17</a> •
<a href="S/2004_S_21" title="S/2004 S 21">S/2004 S 21</a> •
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<a href="S/2004_S_26" title="S/2004 S 26">S/2004 S 26</a> •
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<a href="S/2004_S_31" title="S/2004 S 31">S/2004 S 31</a> •
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</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 2px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b><a href="Uranus_(Planet)" title="Uranus (Planet)">Uranus</a><br><small>(<a href="Liste_der_Uranusmonde" title="Liste der Uranusmonde">Liste</a>)</small></b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="Ariel_(Mond)" title="Ariel (Mond)">Ariel</a> •
<a href="Belinda_(Mond)" title="Belinda (Mond)">Belinda</a> •
<a href="Bianca_(Mond)" title="Bianca (Mond)">Bianca</a> •
<a href="Caliban_(Mond)" title="Caliban (Mond)">Caliban</a> •
<a href="Cordelia_(Mond)" title="Cordelia (Mond)">Cordelia</a> •
<a href="Cressida_(Mond)" title="Cressida (Mond)">Cressida</a> •
<a href="Cupid_(Mond)" title="Cupid (Mond)">Cupid</a> •
<a href="Desdemona_(Mond)" title="Desdemona (Mond)">Desdemona</a> •
<a href="Ferdinand_(Mond)" title="Ferdinand (Mond)">Ferdinand</a> •
<a href="Francisco_(Mond)" title="Francisco (Mond)">Francisco</a> •
<a href="Juliet_(Mond)" title="Juliet (Mond)">Juliet</a> •
<a href="Mab_(Mond)" title="Mab (Mond)">Mab</a> •
<a href="Margaret_(Mond)" title="Margaret (Mond)">Margaret</a> •
<a href="Miranda_(Mond)" title="Miranda (Mond)">Miranda</a> •
<a href="Oberon_(Mond)" title="Oberon (Mond)">Oberon</a> •
<a href="Ophelia_(Mond)" title="Ophelia (Mond)">Ophelia</a> •
<a href="Perdita_(Mond)" title="Perdita (Mond)">Perdita</a> •
<a href="Portia_(Mond)" title="Portia (Mond)">Portia</a> •
<a href="Prospero_(Mond)" title="Prospero (Mond)">Prospero</a> •
<a href="Puck_(Mond)" title="Puck (Mond)">Puck</a> •
<a href="Rosalind_(Mond)" title="Rosalind (Mond)">Rosalind</a> •
<a href="Setebos_(Mond)" title="Setebos (Mond)">Setebos</a> •
<a href="Stephano_(Mond)" title="Stephano (Mond)">Stephano</a> •
<a href="Sycorax_(Mond)" title="Sycorax (Mond)">Sycorax</a> •
<a href="Titania_(Mond)" title="Titania (Mond)">Titania</a> •
<a href="Trinculo_(Mond)" title="Trinculo (Mond)">Trinculo</a> •
<a href="Umbriel" title="Umbriel">Umbriel</a> •
<a href="S/2023_U_1" title="S/2023 U 1">S/2023 U 1</a> •
<a href="S/2025_U_1" title="S/2025 U 1">S/2025 U 1</a>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 2px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b><a href="Neptun_(Planet)" title="Neptun (Planet)">Neptun</a><br><small>(<a href="Liste_der_Neptunmonde" title="Liste der Neptunmonde">Liste</a>)</small></b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="Despina_(Mond)" title="Despina (Mond)">Despina</a> •
<a href="Galatea_(Mond)" title="Galatea (Mond)">Galatea</a> •
<a href="Halimede_(Mond)" title="Halimede (Mond)">Halimede</a> •
<a href="Hippocamp" title="Hippocamp">Hippocamp</a> •
<a href="Laomedeia_(Mond)" title="Laomedeia (Mond)">Laomedeia</a> •
<a href="Larissa_(Mond)" title="Larissa (Mond)">Larissa</a> •
<a href="Naiad_(Mond)" title="Naiad (Mond)">Naiad</a> •
<a href="Nereid" title="Nereid">Nereid</a> •
<a href="Neso_(Mond)" title="Neso (Mond)">Neso</a> •
<a href="Proteus_(Mond)" title="Proteus (Mond)">Proteus</a> •
<a href="Psamathe_(Mond)" title="Psamathe (Mond)">Psamathe</a> •
<a href="Sao_(Mond)" title="Sao (Mond)">Sao</a> •
<a href="Thalassa_(Mond)" title="Thalassa (Mond)">Thalassa</a> •
<a href="Triton_(Mond)" title="Triton (Mond)">Triton</a> •
<a href="S/2002_N_5" title="S/2002 N 5">S/2002 N 5</a> •
<a href="S/2021_N_1" title="S/2021 N 1">S/2021 N 1</a>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 2px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b><a href="Pluto" title="Pluto">Pluto</a></b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="Charon_(Mond)" title="Charon (Mond)">Charon</a> •
<a href="Hydra_(Mond)" title="Hydra (Mond)">Hydra</a> •
<a href="Kerberos_(Mond)" title="Kerberos (Mond)">Kerberos</a> •
<a href="Nix_(Mond)" title="Nix (Mond)">Nix</a> •
<a href="Styx_(Mond)" title="Styx (Mond)">Styx</a>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 2px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b><a href="(136108)_Haumea" title="(136108) Haumea">Haumea</a></b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="Hi%CA%BBiaka_(Mond)" title="Hiʻiaka (Mond)">Hiʻiaka</a> •
<a href="Namaka_(Mond)" title="Namaka (Mond)">Namaka</a>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 2px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b><a href="(136472)_Makemake" title="(136472) Makemake">Makemake</a></b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="S/2015_(136472)_1" title="S/2015 (136472) 1">S/2015 (136472) 1</a>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b><a href="(136199)_Eris" title="(136199) Eris">Eris</a></b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="Dysnomia_(Mond)" title="Dysnomia (Mond)">Dysnomia</a>
</p>
</td></tr>
</tbody></table></div></div>
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Normdaten (Geografikum): <a href="Gemeinsame_Normdatei" title="Gemeinsame Normdatei">GND</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/gnd/1135962553">1135962553</a></span> | <a href="Library_of_Congress_Control_Number" title="Library of Congress Control Number">LCCN</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://id.loc.gov/authorities/sh85040427">sh85040427</a></span> | <a href="Web_NDL_Authorities" title="Web NDL Authorities">NDL</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/00573040">00573040</a></span> | <a href="Virtual_International_Authority_File" title="Virtual International Authority File">VIAF</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://viaf.org/viaf/6270149919445006650001/">6270149919445006650001</a></span> </div>
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