Micron Document
<!DOCTYPE html>
<html class="client-nojs vector-feature-language-in-header-enabled vector-feature-language-in-main-page-header-disabled vector-feature-page-tools-pinned-disabled vector-feature-toc-pinned-clientpref-0 vector-toc-not-available vector-feature-main-menu-pinned-disabled vector-feature-limited-width-clientpref-1 vector-feature-limited-width-content-enabled vector-feature-custom-font-size-clientpref-1 vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0 skin-theme-clientpref-day vector-sticky-header-enabled" lang="de" dir="ltr"><head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Habitable Zone</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="icon" type="image/png" href="./_res_/favicon.png">
<link rel="canonical" href="https://de.wikipedia.org/wiki/Habitable_Zone"> <link href="./_mw_/ext.cite.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.math.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.wikimediamessages.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.icons.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.search.codex.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<meta name="ResourceLoaderDynamicStyles" content="">
<link href="./_mw_/ext.gadget.citeRef.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.defaultPlainlinks.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonHide.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonLayout.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonStyle.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiDarkmode.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiResponsive.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.specialSearch.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_mw_/site.styles.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_mw_/noscript.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_res_/footer.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_res_/vector-2022.css">
</head>
<body class="skin--responsive skin-vector skin-vector-search-vue mediawiki ltr sitedir-ltr mw-hide-empty-elt ns-0 ns-subject page-Habitable_Zone rootpage-Habitable_Zone skin-vector-2022 action-view">
<div class="mw-page-container">
<div class="mw-page-container-inner">
<div class="mw-content-container">
<main id="content" class="mw-body">
<header class="mw-body-header vector-page-titlebar">
<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Habitable Zone</span></h1>
</header>
<a id="top"></a>
<div id="bodyContent" class="vector-body ve-init-mw-desktopArticleTarget-targetContainer" aria-labelledby="firstHeading" data-mw-ve-target-container="">
<div id="contentSub">
<div id="mw-content-subtitle"></div>
</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Als <b>habitable Zone</b> (auch <b>Lebenszone, bewohnbare Zone</b> oder veraltet <b>Ökosphäre</b>) bezeichnet man im Allgemeinen den Abstandsbereich, in dem sich ein <a href="Planet" title="Planet">Planet</a> von seinem Zentral<a href="Stern" title="Stern">gestirn</a> befinden muss, damit <a href="Wasser" title="Wasser">Wasser</a> dauerhaft in flüssiger Form als Voraussetzung für erdähnliches <a href="Leben" title="Leben">Leben</a> auf der Oberfläche vorliegen kann.
</p><p>Gelegentlich wird das Konzept einer Umgebung, in der Leben in bekannter oder ähnlicher Form möglich ist, auch auf andere Parameter als Klima und flüssiges Wasser ausgedehnt. So wird von einer UV-habitablen Zone gesprochen, in der die ultraviolette Strahlung der der (frühen) Erde entsprechen muss, oder von einer habitablen Zone einer <a href="Galaxie" title="Galaxie">Galaxie</a>, in der sich bereits genügend <a href="Nukleosynthese" title="Nukleosynthese">schwere Elemente</a> gebildet haben, aber andererseits nicht zu viele <a href="Supernova" title="Supernova">Supernova</a>-Explosionen ereignen. Schließlich gibt es noch das Konzept des <a href="Universum" title="Universum">kosmischen</a> habitablen Alters.
</p><p>Im englischen Sprachraum wird die habitable Zone auch <i>‚<span lang="en">goldilocks zone</span>‘</i> und zudem teilweise lehnübersetzt <b>Goldlöckchen-<i>Zone</i></b><sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> genannt, nach dem Märchen <a href="Goldl%C3%B6ckchen_und_die_drei_B%C3%A4ren" title="Goldlöckchen und die drei Bären">Goldlöckchen und die drei Bären</a> <i>(<span lang="en">Goldilocks and the Three Bears</span>)</i>, in dem das richtige Mittelmaß zwischen zwei Extremen eine Rolle spielt.
</p><p>Das Vorkommen von <a href="Gesteinsplanet" class="mw-redirect" title="Gesteinsplanet">Gesteinsplaneten</a> in habitablen Zonen um <a href="Klassifizierung_der_Sterne" title="Klassifizierung der Sterne">sonnenähnliche Sterne</a> wurde auf ~300 Mio. in der Milchstraße und ~4 innerhalb von 30 Lichtjahren geschätzt.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><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> Neben der relativen Entfernung von Planeten zu deren Sternen gibt es noch zahlreiche weitere Kriterien, die in der Diskussion um <a href="Au%C3%9Ferirdisches_Leben" title="Außerirdisches Leben">Außerirdisches Leben</a>, <a href="Chemische_Evolution" title="Chemische Evolution">Chemische Evolution</a> und <a href="Panspermie" title="Panspermie">Panspermie</a> eine Rolle spielen.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Begriffe">Begriffe</h2></div>
<p>Der Begriff der habitablen Zone geht zurück auf den Astronomen Su-Shu Huang und wurde Ende der 1950er geprägt.<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><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>Andererseits gilt Leben auch durchaus außerhalb der habitablen Zone als möglich, denn für Leben muss flüssiges Wasser nicht zwingend an der Oberfläche eines Planeten vorliegen, es kann beispielsweise auch tief unter der gefrorenen Oberfläche eines <a href="Eismond" title="Eismond">Eismonds</a> sein, der sich weit außerhalb der habitablen Zone befindet. Insofern ist der Begriff der habitablen Zone auch dadurch irreführend, dass sein Konzept zu exklusiv ist.
</p><p>Eine habitable Zone wurde auch schon als <a href="Geschichte_des_Begriffs_Biosph%C3%A4re#Biosphäre_und_Ökosphäre,_Geobiosphäre" title="Geschichte des Begriffs Biosphäre">Ökosphäre</a> bezeichnet. Der Ökosphäre-Begriff geht zurück auf <a href="Hubertus_Strughold" title="Hubertus Strughold">Hubertus Strughold</a> (1953/1955).<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><sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Doch in dieser Bedeutung wird <i>Ökosphäre</i> heute nicht mehr verwendet. Das liegt eben an der Begriffsalternative <i>habitable Zone,</i> die sich inzwischen durchgesetzt hat.<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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Zirkumstellare_habitable_Zonen">Zirkumstellare habitable Zonen</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Die_klassische_habitable_Zone">Die klassische habitable Zone</h3></div>

<p>Primär hängt die zirkumstellare habitable Zone (<i>circumstellar habitable zone,</i> CHZ) von der <a href="Temperatur" title="Temperatur">Temperatur</a> und <a href="Leuchtkraft" title="Leuchtkraft">Leuchtkraft</a> des Sterns ab, um den der Planet kreist. Nur innerhalb eines bestimmten Abstandbereichs liegt der Wert der Energie pro Flächeneinheit, die der Planet empfängt, in einem Bereich, der über die daraus resultierende Oberflächentemperatur für ausreichende Mengen flüssigen Wassers sorgt.
</p><p>In einer sehr einfachen Betrachtung kann die habitable Zone demnach aus der Leuchtkraft des Sterns berechnet werden. Den Durchschnittsradius dieser Zone eines beliebigen Sternes kann man mit folgender Gleichung berechnen:
</p>
<dl><dd><dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle d={\sqrt {L_{\mathrm {Stern} }/L_{\mathrm {Sonne} }}}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>d</mi>
<mo>=</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<msqrt>
<msub>
<mi>L</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">S</mi>
<mi mathvariant="normal">t</mi>
<mi mathvariant="normal">e</mi>
<mi mathvariant="normal">r</mi>
<mi mathvariant="normal">n</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>/</mo>
</mrow>
<msub>
<mi>L</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">S</mi>
<mi mathvariant="normal">o</mi>
<mi mathvariant="normal">n</mi>
<mi mathvariant="normal">n</mi>
<mi mathvariant="normal">e</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
</msqrt>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle d={\sqrt {L_{\mathrm {Stern} }/L_{\mathrm {Sonne} }}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/905b6304704162f82da0612cc33709494e5861f4.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.838ex; width:19.567ex; height:4.843ex;" alt="{\displaystyle d={\sqrt {L_{\mathrm {Stern} }/L_{\mathrm {Sonne} }}}}" loading="lazy"></span></dd></dl></dd></dl>
<dl><dd>wobei
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle d}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>d</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle d}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/e85ff03cbe0c7341af6b982e47e9f90d235c66ab.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.216ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle d}" loading="lazy"></span> ist der Durchschnittsradius der bewohnbaren Zone in <a href="Astronomische_Einheit" title="Astronomische Einheit">AE</a>,</dd>
<dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle L_{\mathrm {Stern} }\,}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>L</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">S</mi>
<mi mathvariant="normal">t</mi>
<mi mathvariant="normal">e</mi>
<mi mathvariant="normal">r</mi>
<mi mathvariant="normal">n</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
<mspace width="thinmathspace"></mspace>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle L_{\mathrm {Stern} }\,}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/f9ffb9422de8ba4d333362ee671aeded97e0f178.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:6.044ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle L_{\mathrm {Stern} }\,}" loading="lazy"></span> ist die <a href="Bolometrische_Helligkeit" title="Bolometrische Helligkeit">bolometrische</a> <a href="Leuchtkraft" title="Leuchtkraft">Leuchtkraft</a> eines <a href="Stern" title="Stern">Sternes</a>, und</dd>
<dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle L_{\mathrm {Sonne} }\,}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>L</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">S</mi>
<mi mathvariant="normal">o</mi>
<mi mathvariant="normal">n</mi>
<mi mathvariant="normal">n</mi>
<mi mathvariant="normal">e</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
<mspace width="thinmathspace"></mspace>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle L_{\mathrm {Sonne} }\,}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/5473e76375252397717436413b5ae71624af79a9.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:6.496ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle L_{\mathrm {Sonne} }\,}" loading="lazy"></span> ist die bolometrische Leuchtkraft der <a href="Sonne" title="Sonne">Sonne</a>.</dd></dl></dd></dl>
<p>Bei einem Stern mit 25&nbsp;% Sonnenhelligkeit würde der Zentralbereich der habitablen Zone etwa 0,5&nbsp;<a href="Astronomische_Einheit" title="Astronomische Einheit">AE</a> vom Stern entfernt sein, bei einem Stern doppelt so hell wie die Sonne wäre der Abstand 1,4&nbsp;AE. Das ist das Ergebnis des <a href="Abstandsgesetz" title="Abstandsgesetz">Abstandsgesetzes</a> der Lichthelligkeit. Der Zentralbereich der bewohnbaren Zone ist in diesem einfachen Modell so definiert, dass ein <a href="Extrasolarer_Planet" class="mw-redirect" title="Extrasolarer Planet">Exoplanet</a> mit vergleichbarer Atmosphäre der Erde (Aufbau und Dichte) in etwa der globalen Durchschnittstemperatur der Erde entspricht, die Ränder entsprechen den Temperaturen, bei denen Wasser gefriert beziehungsweise siedet.
</p><p>Darüber hinaus spielt aber auch die Oberflächenbeschaffenheit, insbesondere die <a href="Albedo" title="Albedo">Albedo</a> (das Rückstrahlvermögen) des Planeten, eine große Rolle. Moderne Berechnungen berücksichtigen auch die Entwicklung der Planetenatmosphäre, wie durch den atmosphärischen und teilweise rein chemischen <a href="Treibhauseffekt" title="Treibhauseffekt">Treibhauseffekt</a> hervorgerufen.
</p><p>1959 beschrieben die Physiker <a href="Philip_Morrison" title="Philip Morrison">Philip Morrison</a> und <a href="Giuseppe_Cocconi" title="Giuseppe Cocconi">Giuseppe Cocconi</a> diese Zone zum ersten Mal in einem <a href="SETI" class="mw-redirect" title="SETI">SETI</a>-Forschungsbericht. 1961 veröffentlichte Frank Drake die nach ihm benannte <a href="Drake-Gleichung" title="Drake-Gleichung">Drake-Gleichung</a>.
</p><p>Da sich sowohl der Stern als auch der Planet im Laufe der Zeit verändern, ändert sich auch die habitable Zone. Die <a href="Leuchtkraft" title="Leuchtkraft">Leuchtkraft</a> eines Sterns nimmt im Laufe seiner Entwicklung zu. Damit sich Leben in einer Form wie auf der Erde auch auf einem anderen Planeten entwickeln kann, muss dieser sich nicht nur im richtigen Abstand befinden, sondern die Umstände dürfen sich auf entsprechend langen Zeitskalen auch nicht ändern. Der Planet muss sich die ganze Zeit innerhalb der habitablen Zone befinden, auch wenn diese sich langsam zu einem größeren Abstand vom Zentralstern verschiebt. Normalerweise nimmt man für diese Zeit einen Mindestzeitraum von 4 bis 6 Milliarden <a href="Jahr" title="Jahr">Jahren</a> an. Will man den zeitlichen Aspekt hervorheben, spricht man auch von der <b>kontinuierlichen habitablen Zone;</b> meist meint man aber auch in der Kurzform „die kontinuierliche“.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Habitable_Zone_unter_Berücksichtigung_des_planetaren_Klimas"><span id="Habitable_Zone_unter_Ber.C3.BCcksichtigung_des_planetaren_Klimas"></span>Habitable Zone unter Berücksichtigung des planetaren Klimas</h3></div>

<p>Das Konzept der CHZ wurde seit den oben skizzierten Anfängen durch Einbeziehung von Klimarechnungen, insbesondere des Treibhauseffekts durch <a href="Kohlendioxid" class="mw-redirect" title="Kohlendioxid">Kohlendioxid</a>, wesentlich verfeinert.
</p><p>Der Treibhauseffekt auf einem unbelebten Gesteinsplaneten oder -mond in der habitablen Zone wird hauptsächlich durch den <a href="Carbonat-Silicat-Zyklus" title="Carbonat-Silicat-Zyklus">Carbonat-Silicat-Zyklus</a> reguliert:<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ol><li>Atmosphärisches CO<sub>2</sub> regnet in Form von Kohlensäure auf das Gestein der Oberfläche, wo die Säure Silicat-Gesteine erodiert und der Kohlenstoff in Calcium-Silicat-Mineralen gebunden wird.</li>
<li>Das kohlenstoffhaltige Gestein wird durch <a href="Tektonik" title="Tektonik">tektonische</a> Vorgänge in die planetare <a href="Lithosph%C3%A4re" title="Lithosphäre">Lithosphäre</a> transportiert und dort zu <a href="Magma" title="Magma">Magma</a> geschmolzen.</li>
<li><a href="Vulkanismus" title="Vulkanismus">Vulkanismus</a> setzt den Kohlenstoff als CO<sub>2</sub> wieder frei.</li></ol>
<p>Der Zyklus ist selbstregulierend, da bei sinkenden Temperaturen die Regenmenge abnimmt, weshalb weniger Kohlenstoff aus der Atmosphäre entfernt wird als der Vulkanismus langfristig, also aufgrund des früheren Klimas, liefert. Dadurch wird der atmosphärische Kohlenstoff angereichert, der Treibhauseffekt steigt und wirkt der Abkühlung entgegen. Bei steigenden Temperaturen reguliert sich der Zyklus über eine zunehmende Regenmenge ebenfalls selbst zu einem niedrigeren Treibhauseffekt.
</p><p>Die innere Grenze der CHZ kann durch einen sich selbst verstärkenden Treibhauseffekt definiert werden, in dessen Verlauf das Wasser des Planeten in den interplanetaren Weltraum entkommt, und somit die Regulation des Carbonat-Silicat-Zyklus außer Kraft setzt. Diese Grenze liegt im <a href="Sonnensystem" title="Sonnensystem">Sonnensystem</a> bei etwa 0,95&nbsp;<a href="Astronomische_Einheit" title="Astronomische Einheit">AE</a>. An der äußeren Grenze können selbst Wolken aus gefrorenem Kohlendioxid keinen ausreichenden Treibhauseffekt mehr bewirken. Die äußere Grenze der CHZ des Sonnensystems liegt, je nach Modell, bei 1,37 bis 2,4&nbsp;AE.
</p><p>Im Sonnensystem befindet sich nur die <a href="Erde" title="Erde">Erde</a> klar innerhalb dieses Gürtels um die <a href="Sonne" title="Sonne">Sonne</a>. Die <a href="Venus_(Planet)" title="Venus (Planet)">Venus</a> liegt am inneren Rand der Zone, der <a href="Merkur_(Planet)" title="Merkur (Planet)">Merkur</a> steht der Sonne zu nahe. Der <a href="Mars_(Planet)" title="Mars (Planet)">Mars</a> liegt je nach Modell noch knapp innerhalb der CHZ und könnte somit einen ausreichenden Treibhauseffekt gehabt haben. Allerdings ist der Planet zu klein, um eine <a href="Plattentektonik" title="Plattentektonik">Plattentektonik</a> über Jahrmilliarden in Gang zu halten. Damit fiel nach dem Erstarren der marsianischen Lithosphäre ein wichtiges Element des nichtbiologischen Klimagleichgewichtes, der Vulkanismus innerhalb des Carbonat-Silicat-Zyklus, weg, und so konnte sich das Klima auf dem Mars nicht langfristig stabilisieren.<sup id="cite_ref-Kasting_Catling2003_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kasting_Catling2003-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ein Planet von Erdmasse könnte somit im Abstand von Mars, abhängig von den Modellparametern, noch Leben beherbergen. In der Entfernung des <a href="Jupiter_(Planet)" title="Jupiter (Planet)">Jupiters</a> würde ein Planet unter keinen Umständen genug Strahlungsenergie erhalten, um Wasser schmelzen zu lassen.
</p><p>Rasool und De Bergh (1970) konnten berechnen, dass auf der Erde ein <a href="Galoppierender_Treibhauseffekt" title="Galoppierender Treibhauseffekt">galoppierender Treibhauseffekt</a> einträte, wenn sie sich ca. 10&nbsp;Millionen&nbsp;km näher an der Sonne befände<sup id="cite_ref-Rasool-DeBergh_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-Rasool-DeBergh-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> (also ca. 7&nbsp;% näher). Umstritten ist, ob im Rahmen des <a href="Globale_Erw%C3%A4rmung" title="Globale Erwärmung">Klimawandels</a> auf der Erde ein solcher Treibhauseffekt eintreten könnte, der, ähnlich wie dies für die Venus angenommen wird, zu einer vollständigen Verdunstung aller Wasserozeane führen würde. Inwiefern die Position eines Planeten in einer habitablen Zone daher wirklich zu einer theoretischen Bewohnbarkeit führt, hängt somit vom aktuellen Zustand des Klimasystems des Planeten ab und kann sich im Zeitverlauf durch einen Regimewechsel des Systems ändern.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Schätzungen_für_das_Sonnensystem"><span id="Sch.C3.A4tzungen_f.C3.BCr_das_Sonnensystem"></span>Schätzungen für das Sonnensystem</h4></div>

<p>Schätzungen für die habitable Zone im Sonnensystem reichen von 0,725 bis 3,0 <a href="Astronomische_Einheit" title="Astronomische Einheit">Astronomische Einheiten</a>, basierend auf verschiedenen wissenschaftlichen Modellen:
</p>
<table class="wikitable sortable">

<tbody><tr style="text-align:center; background:#90B0F0;">
<td><b>Innere Grenze</b></td>
<td><b>Äußere Grenze</b></td>
<td><b>Referenz</b></td>
<td><b>Anmerkung</b>
</td></tr>
<tr>
<td>0,725 AU</td>
<td>1,24 AU</td>
<td>Dole 1964<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></td>
<td>Die Studie nutzte optisch ausgedünnte Atmosphären und feste Albedos.
</td></tr>
<tr>
<td>0,95 AU</td>
<td>1,01 AU</td>
<td>Hart u.&nbsp;a. 1978, 1979<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></td>
<td>Sterne der Klasse K0 oder später können keine habitable Zone haben.
</td></tr>
<tr>
<td>0,95 AU</td>
<td>3,0 AU</td>
<td>Fogg 1992<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></td>
<td>Fogg nutzte Kohlenstoff-Zyklen.
</td></tr>
<tr>
<td>0,95 AU</td>
<td>1,37 AU</td>
<td>Kasting u.&nbsp;a. 1993<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td>–</td>
<td>1&nbsp;% … 2&nbsp;% weiter außen</td>
<td>Budyko 1969<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></td>
<td>… und die Erde wäre weltweit vergletschert.
</td></tr>
<tr>
<td>–</td>
<td>1&nbsp;% … 2&nbsp;% weiter außen</td>
<td>Sellers 1969<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></td>
<td>… und die Erde wäre weltweit vergletschert.
</td></tr>
<tr>
<td>–</td>
<td>1&nbsp;% … 2&nbsp;% weiter außen</td>
<td>North 1975<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></td>
<td>… und die Erde wäre weltweit vergletschert.
</td></tr>
<tr>
<td>4&nbsp;% … 7&nbsp;% näher</td>
<td>–</td>
<td>Rasool &amp; DeBurgh 1970<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></td>
<td>… und die Ozeane wären nie auskondensiert.
</td></tr>
<tr>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>Schneider and Thompson 1980<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></td>
<td>Dem widersprach Hart.
</td></tr>
<tr>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>Kasting 1991<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>Kasting 1988<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></td>
<td>Wasserwolken können die habitable Zone verkleinern, soweit sie dem <a href="Treibhauseffekt" title="Treibhauseffekt">Treibhauseffekt</a> mit höheren Albedos entgegenwirken.
</td></tr>
<tr>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>Ramanathan and Collins 1991<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></td>
<td><a href="Treibhauseffekt" title="Treibhauseffekt">Treibhauseffekt</a>: Der Einschluss von Infrarotstrahlung ist größer als der Kühleffekt von Wasser und Albedo, und Venus hätte „trocken“ beginnen müssen.
</td></tr>
<tr>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>Lovelock 1991<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>Whitemire u.&nbsp;a. 1991<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></td>
<td>
</td></tr></tbody></table>
<p>Beispiele habitabler Zonen von Sternen der <a href="Hauptreihe" title="Hauptreihe">Hauptreihe</a>:<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>
</p>
<table class="sortable wikitable" style="text-align:center">

<tbody><tr>
<th><a href="Spektralklasse" title="Spektralklasse">Spektralklasse</a></th>
<th>in <a href="Astronomische_Einheit" title="Astronomische Einheit">AU</a><sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</th></tr>
<tr>
<td>O6V</td>
<td>450–900
</td></tr>
<tr>
<td>B5V</td>
<td>20–40
</td></tr>
<tr>
<td>A5V</td>
<td>2,6–5,2
</td></tr>
<tr>
<td>F5V</td>
<td>1,3–2,5
</td></tr>
<tr>
<td>G5V</td>
<td>0,7–1,4
</td></tr>
<tr>
<td>K5V</td>
<td>0,3–0,5
</td></tr>
<tr>
<td>M5V</td>
<td>0,07–0,15
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Habitable_Zonen_um_andere_als_sonnenähnliche_Sterne"><span id="Habitable_Zonen_um_andere_als_sonnen.C3.A4hnliche_Sterne"></span>Habitable Zonen um andere als sonnenähnliche Sterne</h3></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Rote_Zwerge">Rote Zwerge</h4></div>
<p>Nachdem man zunächst davon ausgegangen war, dass nur um solche Sterne habitable Zonen möglich sind, die eine ähnliche Größe wie die Sonne haben, bezieht man mittlerweile auch <a href="Roter_Zwerg#Habitable_Zone" title="Roter Zwerg">Rote Zwerge</a> in die Überlegungen mit ein. Zwar läge bei Sternen mit Massen unter 0,5 Sonnenmassen die Zone ausreichender Energie so nahe an dem Stern, dass die Rotation eines Planeten dort im Regelfall mit seiner Umlaufzeit <a href="Gebundene_Rotation" title="Gebundene Rotation">synchronisiert</a> wäre, d.&nbsp;h., er wendet seinem Zentralgestirn immer dieselbe Seite zu (so wie der <a href="Mond" title="Mond">Mond</a> beim Umlauf um die Erde).<sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Allerdings kann eine ausreichend dichte Atmosphäre die Strahlungsenergie des Sterns ausreichend effizient umverteilen, um auf weiten Teilen des Planeten flüssiges Wasser zu ermöglichen.<sup id="cite_ref-Joshi2003_30-0" class="reference"><a href="#cite_note-Joshi2003-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-AsBio_7_1_31-0" class="reference"><a href="#cite_note-AsBio_7_1-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Sterne_mit_größerer_Masse_als_die_Sonne"><span id="Sterne_mit_gr.C3.B6.C3.9Ferer_Masse_als_die_Sonne"></span>Sterne mit größerer Masse als die Sonne</h4></div>
<p>Bei wesentlich massereicheren Sternen als der Sonne ist die Lebensdauer zu kurz, als dass eine habitable Zone mehrere Milliarden Jahre bestehen kann. So leben Sterne mit dem 3–4-Fachen der Sonnenmasse schon nur noch etwa eine Milliarde Jahre.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Weiße_Zwerge"><span id="Wei.C3.9Fe_Zwerge"></span>Weiße Zwerge</h4></div>
<p>Eine habitable Zone existiert auch in einem Abstand von 0,02 bis 0,1&nbsp;AE um <a href="Wei%C3%9Fer_Zwerg" title="Weißer Zwerg">Weiße Zwerge</a>. Sie entwickeln sich entlang einer Abkühlungssequenz von extrem heißen Weißen Zwergen mit Oberflächentemperaturen von mehreren 100.000&nbsp;K innerhalb der <a href="Hubble-Zeit" class="mw-redirect" title="Hubble-Zeit">Hubble-Zeit</a> zu Temperaturen von 3000&nbsp;K bei abnehmender Leuchtkraft. Dementsprechend wandert die habitable Zone im Laufe der Entwicklung nach innen auf den Stern zu. Obwohl um diese Sterne eine habitable Zone existiert, ist anzunehmen, dass sich kein Leben wie auf der Erde entwickeln kann, da in der Frühphase des Weißen Zwerges harte Ultraviolettstrahlung die Moleküle vorhandenen Wassers in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten hat, und der dabei entstandene molekulare Wasserstoff bei erdgroßen Planeten gravitativ nicht gebunden ist.<sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Weitere_mögliche_habitable_Bereiche"><span id="Weitere_m.C3.B6gliche_habitable_Bereiche"></span>Weitere mögliche habitable Bereiche</h3></div>
<p>Das obige Konzept der habitablen Zone macht nur eingeschränkte Annahmen, unter welchen Bedingungen Leben entstehen kann. Als Hauptvoraussetzung gilt flüssiges Wasser. Problematisch ist jedoch, dass das klassische Konzept der habitablen Zone auf rein <a href="Atmosph%C3%A4re_(Astronomie)" title="Atmosphäre (Astronomie)">atmosphärischen</a> Annahmen basiert.<br>
Mit den Jupitermonden <a href="Ganymed_(Mond)" title="Ganymed (Mond)">Ganymed</a> und <a href="Europa_(Mond)" title="Europa (Mond)">Europa</a>, den Saturnmonden <a href="Enceladus_(Mond)" title="Enceladus (Mond)">Enceladus</a> und <a href="Titan_(Mond)" title="Titan (Mond)">Titan</a> sowie weiteren <a href="Eismond" title="Eismond">Eismonden</a> (siehe <a href="Extraterrestrischer_Ozean" title="Extraterrestrischer Ozean">extraterrestrischer Ozean</a>) werden mittlerweile jedoch auch Himmelskörper als Kandidaten für die Beherbergung <a href="Au%C3%9Ferirdisches_Leben" title="Außerirdisches Leben">außerirdischen Lebens</a> angesehen, die sich weit außerhalb der Marsbahn und damit der klassischen habitablen Zone befinden.<br>
Dies wird in der folgenden Einteilung berücksichtigt:<sup id="cite_ref-Lammer_etal2009_33-0" class="reference"><a href="#cite_note-Lammer_etal2009-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>Ein <i>Klasse-1-Habitat</i> entspricht einem erdähnlichen Planeten in der oben beschriebenen CHZ.</li>
<li>Ein <i>Klasse-2-Habitat</i> ist ein Planet, der sich zwar ebenfalls in einer wie oben definierten Zone befindet, sich aber aufgrund anderer Parameter dennoch anders als die Erde entwickelt, also zum Beispiel Planeten um M-Sterne, oder ein Planet am Rand einer habitablen Zone wie zum Beispiel der frühe Mars, bevor der Vulkanismus zum Stillstand kam.</li>
<li><i>Klasse-3-Habitate</i> sind Monde oder Planeten mit Ozeanen unter der Oberfläche, die aber mit Gesteinsoberflächen in Kontakt sind. Beispiele für solche Objekte im Sonnensystem sind die Jupitermonde Ganymed und Europa. In ihnen kann das gefrorene Wasser der Ozeane z.&nbsp;B. durch <a href="Gezeitenreibung" class="mw-redirect" title="Gezeitenreibung">Gezeitenreibung</a> oder <a href="Radioaktivit%C3%A4t" title="Radioaktivität">radioaktive</a> <a href="Nuklid" title="Nuklid">Nuklide</a> verflüssigt werden.</li>
<li>Als <i>Klasse-4-Habitate</i> werden reine Wasserumgebungen bezeichnet, entweder Monde wie Enceladus mit einer dicken Eisschicht, die nur innerhalb der Eisschicht flüssig sein könnten, oder reine Ozeanplaneten.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bekannte_Exoplaneten_in_einer_habitablen_Zone">Bekannte Exoplaneten in einer habitablen Zone</h3></div>

<p>Anfang 2011 hatte die NASA vorläufige Beobachtungsdaten der <a href="Kepler_(Weltraumteleskop)" title="Kepler (Weltraumteleskop)">Kepler-Mission</a> veröffentlicht, gemäß denen mehr als 50 der 1235 dabei gelisteten Planetenkandidaten innerhalb einer habitablen Zone zu liegen kämen.<sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-35" class="reference"><a href="#cite_note-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-36" class="reference"><a href="#cite_note-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Dezember 2011 bestätigte die NASA die Entdeckung von <a href="Kepler_22b" class="mw-redirect" title="Kepler 22b">Kepler&nbsp;22b</a>, des ersten <a href="Exoplanet" title="Exoplanet">Exoplaneten</a>, dessen Lage in einer habitablen Zone nachgewiesen wurde.<sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="#cite_note-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ein weiterer Kandidat war vor den Ergebnissen der Kepler-Mission der etwa 20 <a href="Lichtjahr" title="Lichtjahr">Lichtjahre</a> von der <a href="Erde" title="Erde">Erde</a> entfernte <a href="Gliese_581_c" title="Gliese 581 c">Gliese&nbsp;581&nbsp;c</a>, der zweite Planet des Roten Zwerges <a href="Gliese_581" title="Gliese 581">Gliese&nbsp;581</a>, der aber inzwischen nicht mehr als ein eventuell habitabler Planet angesehen wird, da er zu intensive <a href="Strahlung" title="Strahlung">Strahlung</a> von seinem Stern erhält.<sup id="cite_ref-ministry_38-0" class="reference"><a href="#cite_note-ministry-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese Annahmen beruhen jedoch nicht auf direkten Beobachtungen, sondern auf Modellrechnungen, und sind von zahlreichen Modellparametern abhängig. Seit April 2014 gilt <a href="Kepler-186f" title="Kepler-186f">Kepler-186f</a>, der den etwa 500 Lichtjahre entfernten Roten Zwerg <a href="Kepler-186" title="Kepler-186">Kepler-186</a> umkreist, als erdähnlichster der bisher in einer habitablen Zone nachgewiesenen Planeten.<sup id="cite_ref-nasa_39-0" class="reference"><a href="#cite_note-nasa-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Galt <a href="Kepler-452b" title="Kepler-452b">Kepler-452b</a> seit Juli 2015 zwischenzeitlich ebenfalls als habitabel, ist diese Annahme seit dem Jahr 2018 infrage gestellt. Nach einer Mitteilung der NASA vom April 2020 kann der Exoplanet Kepler-1649c auch in diese Kategorie eingestuft werden.<sup id="cite_ref-40" class="reference"><a href="#cite_note-40"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Liste_potentiell_bewohnbarer_Planeten" title="Liste potentiell bewohnbarer Planeten">Liste potentiell bewohnbarer Planeten</a></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Exoplaneten,_die_eine_habitable_Zone_durchqueren"><span id="Exoplaneten.2C_die_eine_habitable_Zone_durchqueren"></span>Exoplaneten, die eine habitable Zone durchqueren</h3></div>

<p>Auch Planeten, die sich auf ihrer exzentrischen Umlaufbahn nur zeitweise in der habitablen Zone aufhalten, könnten Leben beherbergen. Mikroorganismen, die bei sehr hohen oder niedrigen Temperaturen „schlafen“ und beim Passieren der habitablen Zone wieder „aufwachen“, könnten solche Planeten besiedeln.<sup id="cite_ref-41" class="reference"><a href="#cite_note-41"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ultraviolette_habitable_Zone">Ultraviolette habitable Zone</h3></div>
<p>Analog zu einer durch das Klima definierten Zone wurde eine Zone vorgeschlagen, in der die <a href="Ultraviolett" class="mw-redirect" title="Ultraviolett">Ultraviolettstrahlung</a> des Zentralsterns eine ähnliche Intensität aufweist, wie sie die frühe Erde erhalten hat. Dieser Zone liegt die Überlegung zugrunde, dass die <a href="Chemische_Evolution" title="Chemische Evolution">chemische Evolution</a> nicht nur Energie, sondern auch eine Quelle negativer <a href="Entropie" title="Entropie">Entropie</a> benötigt. Andererseits darf die UV-Strahlung nicht zu intensiv sein, da sie sonst die Moleküle der frühen Biochemie zu schnell wieder zersetzt.<sup id="cite_ref-Kasting_ewtal_1997_42-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kasting_ewtal_1997-42"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Buccino_etal_2006_43-0" class="reference"><a href="#cite_note-Buccino_etal_2006-43"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Buccino_etal_2007_44-0" class="reference"><a href="#cite_note-Buccino_etal_2007-44"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Eismonde">Eismonde</h3></div>
<p>Von mehreren <a href="Eismond" title="Eismond">Eismonden</a> der großen Gasplaneten unseres Sonnensystems (insbesondere <a href="Jupiter_(Planet)" title="Jupiter (Planet)">Jupiters</a> und <a href="Saturn_(Planet)" title="Saturn (Planet)">Saturns</a>) wird vermutet, dass sie unter der Eisschicht einen verborgenen Ozean haben, etwa vom <a href="Europa_(Mond)" title="Europa (Mond)">Jupitermond Europa</a> oder dem <a href="Enceladus_(Mond)" title="Enceladus (Mond)">Saturnmond Enceladus</a>. Zwei Effekte können für eine solche Aufheizung und teilweise Verflüssigung eines Eispanzers sorgen: innere Radioaktivität (wie bei der Erde), vor allem aber <a href="Gezeitenkr%C3%A4fte" class="mw-redirect" title="Gezeitenkräfte">Gezeitenkräfte</a> (<i>„<a href="Gezeitenheizung" title="Gezeitenheizung">Gezeitenheizung</a>“</i>), ausgelöst durch den Planeten, den sie umrunden. Man vermutet daher, dass es am Grund dieser Ozeane wie auf der Erde <a href="Hydrothermalquelle" class="mw-redirect" title="Hydrothermalquelle">Hydrothermalquellen</a> geben könnte. Da Hydrothermalquellen (als <a href="Raucher_(Hydrothermie)" title="Raucher (Hydrothermie)">Weiße und Schwarze Raucher</a>) offenbar eine entscheidende Rolle bei der Entstehung und der frühen Evolution des Lebens auf der Erde gespielt haben, kann für solche Eismonde die Möglichkeit von zumindest primitiven Lebensformen nicht ausgeschlossen werden, auch wenn diese außerhalb der regulären habitablen Zone liegen&nbsp;– nicht nur für unser Sonnensystem, sondern auch für andere Planetensysteme.<sup id="cite_ref-45" class="reference"><a href="#cite_note-45"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-46" class="reference"><a href="#cite_note-46"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Selbst für <a href="Planemo" class="mw-redirect" title="Planemo">Planemos</a> ganz ohne Zentralstern kann die Möglichkeit von verborgenen Ozeanen auf Eismonden nicht von vornherein ausgeschlossen werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Galaktische_habitable_Zonen">Galaktische habitable Zonen</h2></div>

<p>Das Konzept einer Zone, in der Leben wie auf der Erde entstehen kann, wurde 2001 auf <a href="Galaxie" title="Galaxie">Galaxien</a> erweitert.<sup id="cite_ref-Gonzalez_etal2001_48-0" class="reference"><a href="#cite_note-Gonzalez_etal2001-48"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<p>Ursprünglich bezog sich dieses Konzept (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic">galactic habitable zone</span>, <i>GHZ</i>) nur auf den chemischen Entwicklungsstand einer galaktischen Region, wonach genügend schwere <a href="Chemisches_Element" title="Chemisches Element">Elemente</a> in einer Region einer Galaxie vorhanden sein müssen, damit Leben entstehen kann. Die meisten Elemente mit größeren Ordnungszahlen als <a href="Lithium" title="Lithium">Lithium</a> entstehen erst im Laufe der Zeit durch <a href="Kernfusion" title="Kernfusion">Kernfusionsprozesse</a>, die im Inneren der Sterne ablaufen, und beim Tod der Sterne ins <a href="Interstellares_Medium" title="Interstellares Medium">interstellare Medium</a> abgegeben werden. In den inneren Regionen einer Galaxie läuft diese <a href="Nukleosynthese" title="Nukleosynthese">Nukleosynthese</a> schneller ab als in den äußeren Regionen, weswegen man einen maximalen Radius der galaktischen habitablen Zone definieren kann.<sup id="cite_ref-49" class="reference"><a href="#cite_note-49"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Später kam als weiteres Kriterium hierzu die Sternbildungsrate in der jeweiligen Region einer Galaxie hinzu. Befindet sich ein Stern mit einem Planeten zu dicht an einer <a href="Supernova" title="Supernova">Supernovaexplosion</a>, die bevorzugt in Regionen mit aktiver Sternbildung stattfinden, wird dadurch die Atmosphäre des Planeten zu sehr gestört und der Planet zu starker kosmischer Strahlung ausgesetzt, als dass sich Leben dauerhaft entwickeln könnte. Für <a href="Spiralgalaxie" title="Spiralgalaxie">Spiralgalaxien</a> wie der <a href="Milchstra%C3%9Fe" title="Milchstraße">Milchstraße</a> steigt die Supernovarate zu den inneren Regionen einer Galaxie hin an. Daher kann man auch einen inneren Radius der galaktischen habitablen Zone angeben.
</p><p>Das bedeutet, dass die galaktische habitable Zone einer Spiralgalaxie wie der Milchstraße einen Ring um das Zentrum der Galaxie bildet. Innerhalb dieses Rings ist die Sterndichte zu hoch, außerhalb ist die Dichte zu gering, als dass genug Sterne schon genug schwere Elemente produziert haben. Im Laufe der Zeit vergrößert sich der Bereich jedoch nach außen. Andererseits sind viele dieser Parameter sehr unsicher, sodass es auch durchaus möglich sein kann, dass die gesamte Milchstraße in diesem Sinne „bewohnbar“ ist.<sup id="cite_ref-Prantzos2008_50-0" class="reference"><a href="#cite_note-Prantzos2008-50"><span class="cite-bracket">[</span>50<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Kosmisch_habitables_Alter">Kosmisch habitables Alter</h2></div>
<p>Dem Konzept des habitablen Alters des <a href="Universum" title="Universum">Universums</a> (engl. <span lang="en"><i>cosmic habitable age</i></span>, <i>CHA</i>) liegen die chemische Entwicklung der Galaxien seit dem Urknall und die Erkenntnisse über die Strukturentwicklung der Galaxien und Galaxienhaufen zugrunde. Ausgehend von den Erfahrungen der chemischen Evolution auf der Erde kann im Universum seit mindestens 3,5 Milliarden Jahren Leben existieren und wahrscheinlich seit höchstens 5 Milliarden Jahren. Andererseits wird sich in Zukunft die Nukleosynthese durch Sterne soweit verlangsamen, dass in voraussichtlich 10 bis 20 Milliarden Jahren geologisch wichtige radioaktive Elemente nicht mehr in ausreichender Menge im interstellaren Medium vorhanden sein werden, um auf einem neu entstandenen Planeten Plattentektonik in Gang zu halten und ihn so durch den <a href="Carbonat-Silicat-Zyklus" title="Carbonat-Silicat-Zyklus">Carbonat-Silicat-Zyklus</a> für die Bildung von Leben im Sinne der zirkumstellaren habitablen Zone geeignet zu machen.<sup id="cite_ref-Gonzalez2005_51-0" class="reference"><a href="#cite_note-Gonzalez2005-51"><span class="cite-bracket">[</span>51<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Sonstiges">Sonstiges</h2></div>
<p>Um die Eigenschaften und Habitabilität von Exoplaneten besser klassifizieren zu können, schlugen Forscher 2011 den <i><a href="Earth_Similarity_Index" title="Earth Similarity Index">Earth Similarity Index</a> – ESI</i> (dt. etwa Erdähnlichkeits-Index) und den <i>Planet Habitability Index – PHI</i> (dt. Planeten-Bewohnbarkeits-Index) vor.<sup id="cite_ref-52" class="reference"><a href="#cite_note-52"><span class="cite-bracket">[</span>52<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-53" class="reference"><a href="#cite_note-53"><span class="cite-bracket">[</span>53<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-54" class="reference"><a href="#cite_note-54"><span class="cite-bracket">[</span>54<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-55" class="reference"><a href="#cite_note-55"><span class="cite-bracket">[</span>55<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="Biosph%C3%A4re" title="Biosphäre">Biosphäre</a></li>
<li><a href="Superhabitabler_Planet" title="Superhabitabler Planet">Superhabitabler Planet</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li><a href="Margaret_Turnbull" title="Margaret Turnbull">Margaret C. Turnbull</a>, <a href="Jill_Cornell_Tarter" title="Jill Cornell Tarter">Jill C. Tarter</a>: <i>Target Selection for SETI. I. A Catalog of Nearby Habitable Stellar Systems.</i> In: <i><a href="Astrophysical_Journal" class="mw-redirect" title="Astrophysical Journal">The Astrophysical Journal Supp.</a></i> Ser. 2003, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.iop.org/EJ/abstract/0067-0049/145/1/181">online.</a></li>
<li>J. C. Tarter u. a.: <i>A Reappraisal of The Habitability of Planets around M Dwarf Stars.</i> In: <i>Astrobiology.</i> 7 (2007), <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2007AsBio...7...30T">2007AsBio...7...30T</a>, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/astro-ph/0609799">astro-ph/0609799</a>.</li>
<li>Michael H. Hart: <i>Habitable zones about main sequence stars.</i> In: <i>Icarus.</i> Band 37, Nummer 1, Januar 1979, S.&nbsp;351–357; <a href="https://doi.org/10.1016/0019-1035(79)90141-6" class="extiw external" title="doi:10.1016/0019-1035(79)90141-6">doi:10.1016/0019-1035(79)90141-6</a>.</li>
<li>James F. Kasting: <i>How to find a habitable planet.</i> Princeton Univ. Press, Princeton 2010, ISBN 978-0-691-13805-3.</li>
<li><a href="Arnold_Hanslmeier" title="Arnold Hanslmeier">Arnold Hanslmeier</a>: <i>Habitability and cosmic catastrophes.</i> Springer, Berlin 2009, ISBN 978-3-540-76944-6.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></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:Habitable_zone?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Habitable Zone</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ardmediathek.de/video/alpha-centauri/was-ist-eine-lebenszone/ard-alpha/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdC9GMjAxNldPMDA4NzAwQTA">Was ist eine Lebenszone?</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 27. Apr. 2003.</li>
<li><i><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


.mw-parser-output .webarchiv-memento a{color:inherit}


/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20130522231932/http://www.geosc.psu.edu/people/faculty/personalpages/jkasting/habitablezones.html">Forschungsseite von James Kasting,</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 22. Mai 2013 im </i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a><i>)</i> einem Wissenschaftler der sich intensiv mit stellaren habitablen Zonen beschäftigt (englisch).</li>
<li><i><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.daviddarling.info/encyclopedia/H/habzone.html">habitable zone (HZ).</a></i> Bei: <i>daviddarling.info.</i> Abgerufen am 19. Juli 2011.</li>
<li><i><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.planetarybiology.com/calculating_habitable_zone.html">Calculating the Habitable Zone.</a></i> Bei: <i>planetarybiology.com.</i> Abgerufen am 7. Oktober 2014.</li>
<li><i><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.hzgallery.org/">The Habitable Zone Gallery.</a></i> Bei: <i>hzgallery.org.</i> Abgerufen am 6. Dezember 2011.</li>
<li><i><a rel="nofollow" class="external text" href="http://astro.unl.edu/naap/habitablezones/animations/stellarHabitableZone.html">Circumstellar Habitable Zone Simulator.</a></i> Ein Simulator (englisch).</li>
<li><a href="Scinexx" title="Scinexx">scinexx</a>.de: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.scinexx.de/dossier-275-1.html">Das Geheimnis der Habitabilität</a> 10. Januar 2014</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.wissenschaft.de/astronomie-physik/stippvisite-in-der-goldloeckchen-zone/"><i>Stippvisite</i> in der Goldlöckchen-<i>Zone</i>.</a> <i><a href="Wissenschaft.de" class="mw-redirect" title="Wissenschaft.de">Wissenschaft.de</a></i>, 13. September 2012.</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Jessie Yeung: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://edition.cnn.com/2020/11/05/world/nasa-300-million-habitable-planets-intl-hnk-scli-scn/index.html"><cite>Our galaxy holds at least 300 million potentially habitable planets, NASA finds</cite></a> In: <cite>CNN</cite>. Abgerufen am 10.&nbsp;November 2020 (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rft.type=newspaperArticle&amp;rft.subject=News&amp;rft.title=Our+galaxy+holds+at+least+300+million+potentially+habitable+planets%2C+NASA+finds&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fedition.cnn.com%2F2020%2F11%2F05%2Fworld%2Fnasa-300-million-habitable-planets-intl-hnk-scli-scn%2Findex.html&amp;rft.source=CNN&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://phys.org/news/2020-10-habitable-planets.html"><cite>How many habitable planets are out there?</cite></a> In: <cite>phys.org</cite>. Abgerufen am 10.&nbsp;November 2020 (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rft.type=newspaperArticle&amp;rft.subject=News&amp;rft.title=How+many+habitable+planets+are+out+there%3F&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fphys.org%2Fnews%2F2020-10-habitable-planets.html&amp;rft.source=phys.org&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">Preprint, angenommen durch das <i>The Astronomical Journal</i>: Steve Bryson, Michelle Kunimoto et al.: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">The Occurrence of Rocky Habitable Zone Planets Around Solar-Like Stars from Kepler Data</cite>. Hrsg.: Cornell University. 3.&nbsp;November 2020, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/2010.14812">2010.14812</a> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Habitable+Zone&amp;rft.au=Steve+Bryson%2C+Michelle+Kunimoto+et+al.&amp;rft.btitle=The+Occurrence+of+Rocky+Habitable+Zone+Planets+Around+Solar-Like+Stars+from+Kepler+Data&amp;rft.date=2020-11-03&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">S. S. Huang: <i>Occurrence of life in the universe.</i> In: <i>Amer. Scientist.</i> 47, 1959, S. 397–402.</span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text">S. S. Huang: <i>Life outside the solar system.</i> In: <i>Scientific American.</i> 202, 1960, S. 55–63.</span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text">H. Strughold: <i>The Green and Red Planet.</i> Albuquerque, 1953, S. 43.</span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text">H. Strughold: <i>The ecosphere of the Sun.</i> In: <i>Avia. Med.</i> 26, 1955, S. 323–328.</span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">James F. Kasting: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20100715135628/http://www.geosc.psu.edu/~kasting/Meteo_466/Readings/How_To_Find_A_Habitable_Planet.pdf"><i>How to Find a Habitable Planet.</i></a> (PDF) Princeton University Press, 28.&nbsp;Dezember 2009, archiviert vom <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r250917974">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


.mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-position:center right!important;background-repeat:no-repeat!important}body.skin-minerva .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("./_mw_/OOjs_UI_icon_external-link-ltr-progressive.svg")!important;background-size:10px!important;padding-right:13px!important}body.skin-timeless .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a,body.skin-monobook .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("./_mw_/MediaWiki_external_link_icon.svg")!important;padding-right:13px!important}body.skin-vector .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("./_mw_/Link.ernal-small-ltr-progressive.svg")!important;background-size:0.857em!important;padding-right:1em!important}


/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fwww.geosc.psu.edu%2F%7Ekasting%2FMeteo_466%2FReadings%2FHow_To_Find_A_Habitable_Planet.pdf">Original</a></span> (nicht mehr online verfügbar) am <span style="white-space:nowrap;">15.&nbsp;Juli 2010</span><span>;</span><span class="Abrufdatum"> abgerufen am 11.&nbsp;Januar 2015</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AHabitable+Zone&amp;rft.title=How+to+Find+a+Habitable+Planet&amp;rft.description=How+to+Find+a+Habitable+Planet&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20100715135628%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.geosc.psu.edu%2F%7Ekasting%2FMeteo_466%2FReadings%2FHow_To_Find_A_Habitable_Planet.pdf&amp;rft.creator=James+F.+Kasting&amp;rft.publisher=Princeton+University+Press&amp;rft.date=2009-12-28&amp;rft.source=http://www.geosc.psu.edu/~kasting/Meteo_466/Readings/How_To_Find_A_Habitable_Planet.pdf&amp;rft.language=en">&nbsp;</span>, ISBN 978-0-691-13805-3.</span>
</li>
<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://adg.univie.ac.at/Teaching/Exoplanetensem/HP_eccOrb.pdf"><i>Leben auf Planeten mit exzentrischen Orbits.</i></a> In: <i>univie.ac.at.</i> Gruppe für Astrodynamik und extrasolare Planetensysteme, Universität Wien, 13.&nbsp;November 2007,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 21.&nbsp;August 2024</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AHabitable+Zone&amp;rft.title=Leben+auf+Planeten+mit+exzentrischen+Orbits&amp;rft.description=Leben+auf+Planeten+mit+exzentrischen+Orbits&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fadg.univie.ac.at%2FTeaching%2FExoplanetensem%2FHP_eccOrb.pdf&amp;rft.publisher=Gruppe+f%C3%BCr+Astrodynamik+und+extrasolare+Planetensysteme%2C+Universit%C3%A4t+Wien&amp;rft.date=2007-11-13&amp;rft.language=de">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Kasting_Catling2003-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Kasting_Catling2003_11-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Kasting &amp; Catling: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Evolution of a Habitable Planet</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Annual Review of Astronomy&amp;Astrophysics</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>41</span>, 2003, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>429–463</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2003ARA&amp;A..41..429K">2003ARA&amp;A..41..429K</a> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Habitable+Zone&amp;rft.atitle=Evolution+of+a+Habitable+Planet&amp;rft.au=Kasting+%26+Catling&amp;rft.btitle=Annual+Review+of+Astronomy%26Astrophysics&amp;rft.date=2003&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=429-463&amp;rft.volume=41" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Rasool-DeBergh-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Rasool-DeBergh_12-0">↑</a></span> <span class="reference-text">I. Rasool, C. De Bergh (1970): <i>The Runaway Greenhouse and the Accumulation of CO2 in the Venus Atmosphere.</i> Nature. 226 (5250): 1037–1039, <a href="https://doi.org/10.1038/2261037a0" class="extiw external" title="doi:10.1038/2261037a0">doi:10.1038/2261037a0</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-13">↑</a></span> <span class="reference-text">Asimov Dole: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="http://rand.org/pubs/commercial_books/2007/RAND_CB183-1.pdf">Planets for Man.</a></i> 1964 (PDF; 7,43&nbsp;MB).</span>
</li>
<li id="cite_note-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-14">↑</a></span> <span class="reference-text">Hart u. a.: <i>Icarus.</i> Vol. 37, 1978, 1979, S. 351–335.</span>
</li>
<li id="cite_note-15"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-15">↑</a></span> <span class="reference-text">Fogg 1992.</span>
</li>
<li id="cite_note-16"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-16">↑</a></span> <span class="reference-text">Kasting u. a.: <i>Icarus.</i> 101, 1993, S. 108–128.</span>
</li>
<li id="cite_note-17"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-17">↑</a></span> <span class="reference-text">„… and Earth would have global glaciation.“ Budyko, 1969.</span>
</li>
<li id="cite_note-18"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-18">↑</a></span> <span class="reference-text">„… and Earth would have global glaciation.“ Sellers, 1969.</span>
</li>
<li id="cite_note-19"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-19">↑</a></span> <span class="reference-text">„… and Earth would have global glaciation.“ North, 1975.</span>
</li>
<li id="cite_note-20"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-20">↑</a></span> <span class="reference-text">„… and oceans would never have condensed.“ Rasool &amp; DeBurgh, 1970.</span>
</li>
<li id="cite_note-21"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-21">↑</a></span> <span class="reference-text">Schneider and Thompson, 1980.</span>
</li>
<li id="cite_note-22"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-22">↑</a></span> <span class="reference-text">Kasting, 1991.</span>
</li>
<li id="cite_note-23"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-23">↑</a></span> <span class="reference-text">Kasting, 1988.</span>
</li>
<li id="cite_note-24"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-24">↑</a></span> <span class="reference-text">„IR trapping is greater than water cloud albedo cooling, and Venus would have to have started ‘dry’.“ Ramanathan and Collins, 1991.</span>
</li>
<li id="cite_note-25"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-25">↑</a></span> <span class="reference-text">Lovelock, 1991.</span>
</li>
<li id="cite_note-26"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-26">↑</a></span> <span class="reference-text">Whitemire u. a., 1991.</span>
</li>
<li id="cite_note-27"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-27">↑</a></span> <span class="reference-text">James F. Kasting: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20140407080109/http://astro.berkeley.edu/~kalas/disksite/library/kasting93a.pdf"><i>Habitable Zones around Mainsequence Stars.</i></a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 7. April 2014 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) Bei: <i>astro.berkeley.edu.</i> (PDF; 1,1&nbsp;MB), abgerufen am 19. Juli 2011.</span>
</li>
<li id="cite_note-28"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-28">↑</a></span> <span class="reference-text">Arnold Hanslmeier: <i>Habitability and cosmic catastrophes.</i> Springer, Berlin 2009, ISBN 978-3-540-76944-6, Table 3.4., S. 62.</span>
</li>
<li id="cite_note-29"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-29">↑</a></span> <span class="reference-text">Jérémy Leconte, Hanbo Wu, Kristen Menou, Norman Murray: <i>Asynchronous rotation of Earth-mass planets in the habitable zone of lower-mass stars.</i> <a href="Science" title="Science">Science</a> 347 (2015), S. 632–635, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/1502.01952v2">1502.01952v2</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-Joshi2003-30"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Joshi2003_30-0">↑</a></span> <span class="reference-text">M. Joshi: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Climate Model Studies of Synchronously Rotating Planets</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Astrobiology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>3</span>, 2003, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>415–427</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2003AsBio...3..415J">2003AsBio...3..415J</a> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Habitable+Zone&amp;rft.atitle=Climate+Model+Studies+of+Synchronously+Rotating+Planets&amp;rft.au=M.+Joshi&amp;rft.btitle=Astrobiology&amp;rft.date=2003&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=415-427&amp;rft.volume=3" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-AsBio_7_1-31"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-AsBio_7_1_31-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Special Issue: M star Planet Habitability</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Astrobiology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>7</span>, 2007, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>27–274</span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.liebertonline.com/toc/ast/2007/7/1">Online</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Habitable+Zone&amp;rft.atitle=Special+Issue%3A+M+star+Planet+Habitability&amp;rft.btitle=Astrobiology&amp;rft.date=2007&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=27-274&amp;rft.volume=7" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-32"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-32">↑</a></span> <span class="reference-text">Rory Barnes, Rene Heller: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Habitable Planets Around White and Brown Dwarfs: The Perils of a Cooling Primary</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Astrophysics. Solar and Stellar Astrophysics</cite>. 2012, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/1211.6467">1211.6467</a> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Habitable+Zone&amp;rft.atitle=Habitable+Planets+Around+White+and+Brown+Dwarfs%3A+The+Perils+of+a+Cooling+Primary&amp;rft.au=Rory+Barnes%2C+Rene+Heller&amp;rft.btitle=Astrophysics.+Solar+and+Stellar+Astrophysics&amp;rft.date=2012&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Lammer_etal2009-33"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Lammer_etal2009_33-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Lammer u.&nbsp;a.: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">What makes a planet habitable?</cite> In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">The Astronomy and Astrophysics Review</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>17</span>, 2009, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>181–249</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2009A&amp;ARv..17..181L">2009A&amp;ARv..17..181L</a> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Habitable+Zone&amp;rft.atitle=What+makes+a+planet+habitable%3F&amp;rft.au=Lammer+u.+a.&amp;rft.btitle=The+Astronomy+and+Astrophysics+Review&amp;rft.date=2009&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=181-249&amp;rft.volume=17" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-34"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-34">↑</a></span> <span class="reference-text"><i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nasa.gov/home/hqnews/2011/feb/HQ_11-030_Kepler_Update.html">NASA Finds Earth-Size Planet Candidates In Habitable Zone, Six Planet System.</a></i> Bei: <i>nasa.gov.</i> Abgerufen am 19. Juli 2011.</span>
</li>
<li id="cite_note-35"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-35">↑</a></span> <span class="reference-text"><i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://derstandard.at/1297818573637/50-Milliarden-Planeten-allein-in-unserer-Milchstrasse">50 Milliarden Planeten allein in unserer Milchstraße.</a></i> Bei: <i>derstandard.at.</i> 21. Februar 2011.</span>
</li>
<li id="cite_note-36"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-36">↑</a></span> <span class="reference-text"><i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20110830161605/http://kepler.nasa.gov/Mission/discoveries/candidates/">Planet Candidates.</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 30. August 2011 im </i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a><i>)</i> Bei: <i>kepler.nasa.gov.</i> Abgerufen am 19. Juli 2011.</span>
</li>
<li id="cite_note-37"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-37">↑</a></span> <span class="reference-text"><i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20200731141913/https://www.nasa.gov/centers/ames/news/releases/2011/11-99AR.html">NASA’s Kepler confirms its first planet in habitable zone of sun-like star.</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 31. Juli 2020 im </i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a><i>)</i> Bei: <i>nasa.gov.</i></span>
</li>
<li id="cite_note-ministry-38"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-ministry_38-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.space.com/scienceastronomy/070618_mm_gliese_581d.html">Hopes Dashed for Life on Distant Planet.</a></i> Bei: <i>space.com.</i> 18.&nbsp;Juni 2007.</span>
</li>
<li id="cite_note-nasa-39"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-nasa_39-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nasa.gov/ames/kepler/nasas-kepler-discovers-first-earth-size-planet-in-the-habitable-zone-of-another-star/"><i>NASA’s Kepler Discovers First Earth-Size Planet In The ‘Habitable Zone’ of Another Star.</i></a> Bei: <i>nasa.gov.</i> Abgerufen am 17. April 2014.</span>
</li>
<li id="cite_note-40"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-40">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20220109145225/https://www.nasa.gov/press-release/earth-size-habitable-zone-planet-found-hidden-in-early-nasa-kepler-data"><i>Earth-Size, Habitable Zone Planet Found Hidden in Early NASA Kepler Data.</i></a> In: <i>NASA-Pressemeldungen.</i> <a href="NASA" title="NASA">NASA</a>, 15.&nbsp;April 2020, archiviert vom <span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=https%3A%2F%2Fwww.nasa.gov%2Fpress-release%2Fearth-size-habitable-zone-planet-found-hidden-in-early-nasa-kepler-data">Original</a></span> am <span style="white-space:nowrap;">9.&nbsp;Januar 2022</span><span>;</span><span class="Abrufdatum"> abgerufen am 11.&nbsp;November 2022</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AHabitable+Zone&amp;rft.title=Earth-Size%2C+Habitable+Zone+Planet+Found+Hidden+in+Early+NASA+Kepler+Data&amp;rft.description=Earth-Size%2C+Habitable+Zone+Planet+Found+Hidden+in+Early+NASA+Kepler+Data&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20220109145225%2Fhttps%3A%2F%2Fwww.nasa.gov%2Fpress-release%2Fearth-size-habitable-zone-planet-found-hidden-in-early-nasa-kepler-data&amp;rft.publisher=%5B%5BNASA%5D%5D&amp;rft.date=2020-04-15&amp;rft.source=https://www.nasa.gov/press-release/earth-size-habitable-zone-planet-found-hidden-in-early-nasa-kepler-data&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-41"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-41">↑</a></span> <span class="reference-text">Stefan Deiters: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.astronews.com/news/artikel/2012/09/1209-018.shtml"><i>Extrasolare Planeten. Leben auf exzentrischen Bahnen?</i></a> In: <i>astronews.com</i>, 13. September 2012, abgerufen am 17. September 2012.</span>
</li>
<li id="cite_note-Kasting_ewtal_1997-42"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Kasting_ewtal_1997_42-0">↑</a></span> <span class="reference-text">J. Kasting u.&nbsp;a.: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Ultraviolet radiation from F and K stars and implications for planetary habitability</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Origins of Life and Evolution of the Biosphere</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>27</span>, 1997, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>413–420</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1997OLEB...27..413K">1997OLEB...27..413K</a> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Habitable+Zone&amp;rft.atitle=Ultraviolet+radiation+from+F+and+K+stars+and+implications+for+planetary+habitability&amp;rft.au=J.+Kasting+u.+a.&amp;rft.btitle=Origins+of+Life+and+Evolution+of+the+Biosphere&amp;rft.date=1997&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=413-420&amp;rft.volume=27" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Buccino_etal_2006-43"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Buccino_etal_2006_43-0">↑</a></span> <span class="reference-text">A. Buccino u.&nbsp;a.: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Ultraviolet radiation constraints around the circumstellar habitable zones</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Icarus</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>183</span>, 2006, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>491–503</span>, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/astro-ph/0512291">astro-ph/0512291</a>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2006Icar..183..491B">2006Icar..183..491B</a> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Habitable+Zone&amp;rft.atitle=Ultraviolet+radiation+constraints+around+the+circumstellar+habitable+zones&amp;rft.au=A.+Buccino+u.+a.&amp;rft.btitle=Icarus&amp;rft.date=2006&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=491-503&amp;rft.volume=183" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Buccino_etal_2007-44"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Buccino_etal_2007_44-0">↑</a></span> <span class="reference-text">A. Buccino u.&nbsp;a.: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">UV habitable zones around M stars</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Icarus</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>192</span>, 2007, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>582–587</span>, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/astro-ph/0701330">astro-ph/0701330</a>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2007Icar..192..582B">2007Icar..192..582B</a> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Habitable+Zone&amp;rft.atitle=UV+habitable+zones+around+M+stars&amp;rft.au=A.+Buccino+u.+a.&amp;rft.btitle=Icarus&amp;rft.date=2007&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=582-587&amp;rft.volume=192" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-45"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-45">↑</a></span> <span class="reference-text">Karl Urban: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.spektrum.de/news/abschied-von-der-habitablen-zone/1487205">Abschied von der habitablen Zone.</a></i> Auf: <i>Spektrum.de.</i> 14.&nbsp;August 2017.</span>
</li>
<li id="cite_note-46"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-46">↑</a></span> <span class="reference-text">AMQ: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.spektrum.de/news/habitable-zone-und-gezeitenheizung/970266">Habitable Zone und Gezeitenheizung.</a></i> Auf: <i>Spektrum.de.</i> 14.&nbsp;Oktober 2008.</span>
</li>
<li id="cite_note-47"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-47">↑</a></span> <span class="reference-text">Charles H. Lineweaver, Yeshe Fenner and Brad K. Gibson: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">The Galactic Habitable Zone and the Age Distribution of Complex Life in the Milky Way</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Science</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>303</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>5654</span>, Januar 2004, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>59–62</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1126/science.1092322">10.1126/science.1092322</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14704421?dopt=Abstract">PMID 14704421</a>, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/astro-ph/0401024">astro-ph/0401024</a>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2004Sci...303...59L">2004Sci...303...59L</a> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Habitable+Zone&amp;rft.atitle=The+Galactic+Habitable+Zone+and+the+Age+Distribution+of+Complex+Life+in+the+Milky+Way&amp;rft.au=Charles+H.+Lineweaver%2C+Yeshe+Fenner+and+Brad+K.+Gibson&amp;rft.date=2004-01&amp;rft.doi=10.1126%2Fscience.1092322&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=5654&amp;rft.jtitle=Science&amp;rft.pages=59-62&amp;rft.pmid=14704421&amp;rft.volume=303" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Gonzalez_etal2001-48"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Gonzalez_etal2001_48-0">↑</a></span> <span class="reference-text">G. Gonzalez u. a.: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">The Galactic Habitable Zone: Galactic Chemical Evolution</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Icarus</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>152</span>, 2001, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>185–200</span>, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/astro-ph/0103165">astro-ph/0103165</a>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2001Icar..152..185G">2001Icar..152..185G</a> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Habitable+Zone&amp;rft.atitle=The+Galactic+Habitable+Zone%3A+Galactic+Chemical+Evolution&amp;rft.au=G.+Gonzalez+u.+a.&amp;rft.btitle=Icarus&amp;rft.date=2001&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=185-200&amp;rft.volume=152" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-49"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-49">↑</a></span> <span class="reference-text">D. H. Weinberg, N. Y. Gnedin und A. A. Buchalte: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">The Galactic Habitable Zone and the Age Distribution of Complex Life in the Milky Way</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Astrobiology</cite>. 2006, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1089/ast.2006.6.441">10.1089/ast.2006.6.441</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Habitable+Zone&amp;rft.atitle=The+Galactic+Habitable+Zone+and+the+Age+Distribution+of+Complex+Life+in+the+Milky+Way&amp;rft.au=D.+H.+Weinberg%2C+N.+Y.+Gnedin+und+A.+A.+Buchalte&amp;rft.btitle=Astrobiology&amp;rft.date=2006&amp;rft.doi=10.1089%2Fast.2006.6.441&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Prantzos2008-50"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Prantzos2008_50-0">↑</a></span> <span class="reference-text">N. Prantzos: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">On the “Galactic Habitable Zone”</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Space Science Reviews</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>135</span>, 2008, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>313–322</span>, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/astro-ph/0612316">astro-ph/0612316</a>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008SSRv..135..313P">2008SSRv..135..313P</a> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Habitable+Zone&amp;rft.atitle=On+the+%E2%80%9CGalactic+Habitable+Zone%E2%80%9D&amp;rft.au=N.+Prantzos&amp;rft.btitle=Space+Science+Reviews&amp;rft.date=2008&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=313-322&amp;rft.volume=135" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Gonzalez2005-51"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Gonzalez2005_51-0">↑</a></span> <span class="reference-text">G. Gonzalez: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Habitable Zones in the Universe</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Origins of Life and Evolution of Biospheres</cite>. 2005, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>555–606</span>, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/astro-ph/0503298">astro-ph/0503298</a>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2005OLEB...35..555G">2005OLEB...35..555G</a> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Habitable+Zone&amp;rft.atitle=Habitable+Zones+in+the+Universe&amp;rft.au=G.+Gonzalez&amp;rft.btitle=Origins+of+Life+and+Evolution+of+Biospheres&amp;rft.date=2005&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=555-606" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-52"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-52">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.wissenschaft.de/astronomie-physik/exoplaneten-auf-dem-pruefstand/"><i>Exoplaneten auf dem Prüfstand.</i></a> Auf: <i>wissenschaft.de</i> vom 22. November 2011</span>
</li>
<li id="cite_note-53"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-53">↑</a></span> <span class="reference-text"><i><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.universetoday.com/91237/planetary-habitability-index-proposes-a-less-earth-centric-view-in-search-of-life/">Planetary Habitability Index Proposes A Less “Earth-Centric” View In Search Of Life.</a></i> Bei: <i>universetoday.com.</i> Abgerufen am 24. November 2011.</span>
</li>
<li id="cite_note-54"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-54">↑</a></span> <span class="reference-text"><i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://sites.google.com/a/upr.edu/planetary-habitability-laboratory-upra/projects/earth-similarity-index-esi">Earth Similarity Index (ESI).</a></i></span>
</li>
<li id="cite_note-55"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-55">↑</a></span> <span class="reference-text">Dirk Schulze-Makuch u. a.: <i>A Two-Tiered Approach to Assessing the Habitability of Exoplanets.</i> In: <i>Astrobiology.</i> Vol. 11, Number 10, Oktober 2011, <a href="https://doi.org/10.1089/ast.2010.0592" class="extiw external" title="doi:10.1089/ast.2010.0592">doi:10.1089/ast.2010.0592</a>.</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2025-12-04" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=Habitable_Zone&amp;oldid=262134049">Wikipedia</a> herausgegeben. Der Text ist unter <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a> verfügbar, sofern nicht anders angegeben. Für die Mediendateien können zusätzliche Bedingungen gelten.
</div>
</div><!--/htdig_noindex--></div>
</div>
</main>
</div>
</div>
</div>
<script src="./_webp_/webpHandler.js"></script>

</body></html>