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<title>Ozonschicht</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Ozonschicht</span></h1>
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<p>Die <b>Ozonschicht</b> ist ein Bereich erhöhter Konzentration des Spurengases <a href="Ozon" title="Ozon">Ozon</a> (O<sub>3</sub>) in der <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Erdatmosphäre</a>, hauptsächlich in der unteren <a href="Stratosph%C3%A4re" title="Stratosphäre">Stratosphäre</a>. Etwa 90 % des atmosphärischen Ozons befinden sich in 15 bis 30 km Höhe.<sup id="cite_ref-dameris_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-dameris-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In etwa 40 km Höhe hat es seine höchste Volumenkonzentration von etwa 8 ppm. Es entsteht aus dem Luftsauerstoff, indem dessen Moleküle O<sub>2</sub> durch den energiereichsten Anteil des Sonnenlichts (<a href="Ultraviolettstrahlung" title="Ultraviolettstrahlung">UV-C</a>) zu Sauerstoffatomen <a href="Photolyse" title="Photolyse">gespalten</a> werden. Die Atome verbinden sich dann sofort mit je einem weiteren O<sub>2</sub> zu O<sub>3</sub>.
</p><p>Ozon selbst ist viel lichtempfindlicher als O<sub>2</sub>. Es absorbiert auch UV-B und schützt damit Pflanzen, Organismen, Tiere und Menschen vor Strahlenschäden. Wenn ein Ozon-Molekül ein UV-<a href="Photon" title="Photon">Photon</a> absorbiert, wird es zwar gespalten, aber in den allermeisten Fällen bildet das freigesetzte O-Atom sofort wieder Ozon. Nur die Ausnahmen, hauptsächlich O + O<sub>3</sub> → 2 O<sub>2</sub>, bedeuten einen Verlust von Ozon.
</p><p>Ozon hat großen Einfluss auf die Temperatur der Stratosphäre, einerseits über die UV-Absorption, andererseits absorbiert und emittiert es als gewinkeltes Molekül entsprechend seiner Resonanz um 9…10 µm im Mittleren Infrarot und trägt so zum <a href="Treibhauseffekt" title="Treibhauseffekt">Treibhauseffekt</a> bei.
</p><p>Die Temperatur steigt wegen der UV-Absorption durch Ozon von etwa −60 °C in 15 bis 20 km Höhe auf etwa 0 °C in 50 km Höhe an.
</p><p>Als Entdecker der Ozonschicht gelten die französischen Physiker <a href="Charles_Fabry" title="Charles Fabry">Charles Fabry</a> und <a href="Henri_Buisson" title="Henri Buisson">Henri Buisson</a>. Sie wiesen 1913 durch UV-spektroskopische Messungen Ozon in höheren Atmosphärenschichten nach.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Globale_Verteilung">Globale Verteilung</h2></div>
<p>Die effektive Lebensdauer des Ozons ist groß genug, dass es von den langsamen Strömungen der Stratosphäre global transportiert wird: Obwohl das meiste Ozon im Bereich des Äquators entsteht, befindet sich der überwiegende Teil des Ozons in gemäßigten und hohen Breiten, im Höhenbereich zwischen 15 und 25 Kilometern. Die Säulenhöhe, gemessen in <a href="Dobson-Einheit" title="Dobson-Einheit">Dobson-Einheiten</a> (DU), beträgt in gemäßigten Breiten zwischen 300 und 400 DU, in höheren Breiten im Frühsommer teils über 500 DU, wobei 100 DU einer Stärke von 1 mm entsprechen. In den Tropen wird die Ozonschicht vom Aufstrom aus der <a href="Troposph%C3%A4re" title="Troposphäre">Troposphäre</a> auf 20 bis 30 km Höhe angehoben und auf 200 bis 300 DU ausgedünnt. Die global geringste Säulenhöhe beträgt im sogenannten <a href="Ozonloch" title="Ozonloch">Ozonloch</a>, das sich regelmäßig im Frühjahr der Antarktis auftut, manchmal weit unter 200 DU.<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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Messung">Messung</h2></div>
<p>Die Ozonverteilung und dessen Konzentration können mit Stratosphärenballons bis 30 km und durch Messung der Infrarotstrahlung der Erde von künstlichen Erdsatelliten (Raumsonden) aus gemessen werden. Letzteres ist möglich, weil die entsprechend der Planckschen Strahlungskurve von der Erdoberfläche abgegebene Wärmestrahlung nach Durchtritt durch die Atmosphäre die durch die typischen Absorptionsmaxima der Treibhausgase verursachten Minima enthält. Bei Ozon ist das ein Bereich unterhalb 10 µm Wellenlänge.
Ballonsonden messen den Ozongehalt elektrochemisch mittels <a href="Kaliumjodid" class="mw-redirect" title="Kaliumjodid">Kaliumjodidlösung</a> und funken die Werte während ihres Aufstieges bis über 30 km laufend zur Erde. Ozon emittiert wie andere Treibhausgase seinerseits bei der charakteristischen Wellenlänge um 10 µm entsprechend seiner Temperatur. Daher kann die Gesamtkonzentration bei Kenntnis der Druck- und Temperaturverteilung auch vom Boden und von Flugzeugen aus gemessen werden.<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-NOAA_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-NOAA-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Prozesse">Prozesse</h2></div>
<p>Die <a href="Photolyse" title="Photolyse">Photolyse</a> eines Sauerstoffmoleküls (O<sub>2</sub>) bei <a href="Wellenl%C3%A4nge" title="Wellenlänge">Wellenlängen</a> unter 240 nm liefert zwei Sauerstoffatome, die sich jeweils an ein weiteres Sauerstoffmolekül binden, sodass zwei Ozonmoleküle entstehen:
</p>
<dl><dd>3 O<sub>2</sub> → 2 O<sub>3</sub> (Wellenlänge < 240 nm)</dd></dl>
<p>Ozon absorbiert langwelligeres UV-Licht, bis etwa 300 nm, wobei die Ozonmoleküle je ein Sauerstoffatom abspalten. Dieses Atom findet in den allermeisten Fällen gleich wieder Anschluss an ein Sauerstoffmolekül, sodass die Ozonmenge kaum abnimmt:
</p>
<dl><dd>O<sub>3</sub> + O<sub>2</sub> → O<sub>2</sub> + O<sub>3</sub> (Wellenlänge < 300 nm)</dd></dl>
<p>In einer sauberen Stratosphäre ist der häufigste Verlustprozess die Reaktion eines Sauerstoffatoms mit einem Ozonmolekül. Dabei entstehen zwei gewöhnliche Sauerstoffmoleküle:
</p>
<dl><dd>O + O<sub>3</sub> → 2 O<sub>2</sub></dd></dl>
<p>Dies ist der sogenannte <a href="Ozon-Sauerstoff-Zyklus" title="Ozon-Sauerstoff-Zyklus">Ozon-Sauerstoff-Zyklus</a>, bei dem die Menge von Ozon annähernd konstant bleibt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Beobachtbarkeit">Beobachtbarkeit</h2></div>
<p>Trotz der geringen Anzahl der Ozonmoleküle in 15 bis 30 km Höhe macht sich die Ozonschicht bei zwei atmosphärischen Phänomenen während der Dämmerung bemerkbar, die beide auf die <a href="Chappuis-Absorption" title="Chappuis-Absorption">Chappuis-Absorption</a> zurückzuführen sind:<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>
</p>
<ul><li>Direkt nach Sonnenuntergang bzw. vor Sonnenaufgang ist die Blaufärbung des Himmels vorwiegend auf die Absorptionswirkung des Ozons zurückzuführen und nicht – wie sonst am Taghimmel – auf die <a href="Rayleigh-Streuung" title="Rayleigh-Streuung">Rayleigh-Streuung</a>. Dass die Chappuis-Absorption Ursache dieser Färbung ist, wurde erst 1952 von dem US-amerikanischen Geophysiker <a href="Edward_Olson_Hulburt" title="Edward Olson Hulburt">Edward Hulburt</a> (1890–1982) erkannt. Bekannt war diese besondere, als <a href="Blaue_Stunde" title="Blaue Stunde">Blaue Stunde</a> bekannte Färbung des Himmels bereits zuvor.</li>
<li>Kurz vor Sonnenauf- beziehungsweise nach Sonnenuntergang ist der sogenannte <a href="Erdschattenbogen" title="Erdschattenbogen">Erdschattenbogen</a> sichtbar. Dabei handelt es sich um einen horizontnahen blaugrauen Streifen in Gegenposition zur Sonne. Nach einer der umstrittenen <a href="Erdschattenbogen#Physikalische_Grundlagen" title="Erdschattenbogen">Theorien der Entstehung des Erdschattenbogens</a> sei seine Farbe ebenfalls auf die Absorptionswirkung des Ozons zurückzuführen.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Erdgeschichte">Erdgeschichte</h2></div>
<p>Vor etwa 3,5 Milliarden Jahren enthielt die <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Erdatmosphäre</a> noch keinen freien Sauerstoff (O<sub>2</sub>). Mit dem Auftreten der ersten <a href="Photosynthese" title="Photosynthese">oxygen-phototrophen</a> (bei der Photosynthese O<sub>2</sub> freisetzenden) Mikroorganismen, wahrscheinlich <a href="Cyanobakterien" title="Cyanobakterien">Cyanobakterien</a>, begann die Freisetzung von Sauerstoff (O<sub>2</sub>) aus Wasser. Der freigesetzte Sauerstoff (O<sub>2</sub>) gelangte aber vorerst nicht in die Atmosphäre, sondern wurde bei der <a href="Oxidation" title="Oxidation">Oxidation</a> der im Wasser gelösten unedlen <a href="Metalle" title="Metalle">Metall</a>-<a href="Ion" title="Ion">Ionen</a>, vor allem Fe<sup>2+</sup>, und des ebenfalls im Wasser gelösten <a href="Sulfide" title="Sulfide">Sulfids</a> verbraucht. Erst als nach sehr langer Zeit diese Oxidationen abgeschlossen waren, konnte sich freier Sauerstoff in der Erdatmosphäre ansammeln. Diese Phase der <a href="Entwicklung_der_Erdatmosph%C3%A4re" title="Entwicklung der Erdatmosphäre">Entwicklung der Erdatmosphäre</a> wird als <a href="Gro%C3%9Fe_Sauerstoffkatastrophe" title="Große Sauerstoffkatastrophe">große Sauerstoffkatastrophe</a> bezeichnet, seitdem besteht die Ozonschicht.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Ozonloch">Ozonloch</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="Ozonloch" title="Ozonloch">Ozonloch</a></i></div>
<p>Als Bestandteil bestimmter Gase, insbesondere <a href="Fluorchlorkohlenwasserstoffe" title="Fluorchlorkohlenwasserstoffe">Fluorchlorkohlenwasserstoffen</a> (FCKW), gelangen <a href="Chlor" title="Chlor">Chlor</a> und <a href="Brom" title="Brom">Brom</a> in die Stratosphäre, die dann durch katalytische Kreisprozesse zum <a href="Ozonabbau" title="Ozonabbau">Abbau des stratosphärischen Ozons</a> beitragen. Dadurch erhöht sich die <a href="Ultraviolettstrahlung#Spektrum_und_Bezeichnungen" title="Ultraviolettstrahlung">UV-B-Strahlung</a> auf der Erdoberfläche, was nachteilige Auswirkungen auf Mensch und Natur hat, weil organische Stoffe photochemisch zerlegt werden. In der Polarnacht über der Antarktis entstehen <a href="Polare_Stratosph%C3%A4renwolken" title="Polare Stratosphärenwolken">Polare Stratosphärenwolken</a>, für die es sonst in der trockenen Stratosphäre zu warm ist. In ihnen sind die Ozon abbauenden Stoffe gebunden und werden beim Sonnenaufgang im Frühjahr durch Photolyse massiv frei. Im unteren Teil der Stratosphäre wird dadurch das Ozon innerhalb weniger Wochen fast vollständig abgebaut. Erst wenn der <a href="Polarwirbel" title="Polarwirbel">Polarwirbel</a> instabil wird, dringen ozonreichere Luftmassen in das Ozonloch ein und schließen es, während ozonarme Luft manchmal bis Südamerika und Australien vordringt und dort zu erhöhten UV-B-Werten führt. Auswirkungen sind zu erwarten, aber schwer zu erfassen. Im Jahr 1981 beschrieb <a href="Veerabhadran_Ramanathan" title="Veerabhadran Ramanathan">Veerabhadran Ramanathan</a>, dass allein der sehr starke <a href="Treibhauseffekt" title="Treibhauseffekt">Treibhauseffekt</a> der Fluorchlorkohlenwasserstoffe die <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Erdatmosphäre</a> bis zum Jahr 2000 um ein ganzes Grad erwärmen würde, wenn die Emissionen dieser Gase nicht dramatisch reduziert werden.<sup id="cite_ref-Weart_Greenhouse_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Weart_Greenhouse-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die stratosphärische Ozonschicht steht nicht in Verbindung mit dem bodennah vermehrt auftretenden Ozon bei <a href="Sommersmog" title="Sommersmog">Sommersmog</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bedeutende_Wissenschaftler_bei_der_Erforschung_der_Ozonschicht">Bedeutende Wissenschaftler bei der Erforschung der Ozonschicht</h2></div>
<ul><li><a href="Alfred_Cornu" title="Alfred Cornu">Alfred Cornu</a> (1841–1902) entdeckte, dass das Sonnenspektrum unterhalb 300 nm abbricht.</li>
<li><a href="Carl_Dorno" title="Carl Dorno">Carl Dorno</a> (1865–1942), Begründer der Strahlungsklimatologie.</li>
<li><a href="Paul_G%C3%B6tz_(Geophysiker)" title="Paul Götz (Geophysiker)">Paul Götz</a> (1891–1954), Entdecker des auch <i>Götz-Effekt</i> genannten <a href="Umkehreffekt" title="Umkehreffekt">Umkehreffekts</a> zur Bestimmung der vertikalen Verteilung von Ozon in der Atmosphäre.</li>
<li><a href="Gordon_Dobson" title="Gordon Dobson">Gordon Dobson</a> (1889–1976) erkannte als Erster die jahreszeitlichen Schwankungen der Dicke der Ozonschicht.</li>
<li><a href="Hans-Karl_Paetzold" title="Hans-Karl Paetzold">Hans-Karl Paetzold</a> (1916–2002) wies 1971 auf die Gefährdung der Ozonschicht durch hochfliegende zivile Überschallflugzeuge hin.</li>
<li><a href="Erich_Regener" title="Erich Regener">Erich Regener</a> (1881–1955) erforschte das Sauerstoff-Ozon-Gleichgewicht in der Atmosphäre.</li>
<li><a href="Sydney_Chapman" title="Sydney Chapman">Sydney Chapman</a> (1888–1970) von ihm wurden 1930 die <a href="Chemie" title="Chemie">chemischen</a> Zusammenhänge des Ozon-Sauerstoff-Zyklus aufgeklärt.</li>
<li><a href="Paul_Crutzen" class="mw-redirect" title="Paul Crutzen">Paul Crutzen</a> (1933–2021) wurde im Jahr 1995 – zusammen mit <a href="Mario_J._Molina" title="Mario J. Molina">Mario J. Molina</a> und <a href="Frank_Sherwood_Rowland" title="Frank Sherwood Rowland">Frank Sherwood Rowland</a> – „für seine Arbeiten zur Chemie der Erdatmosphäre, insbesondere über Bildung und Abbau von Ozon“ mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet.</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:Ozone_layer?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Ozonschicht</a></span></b> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.wissenschaft.de/astronomie-physik/forscher-ozonschicht-hat-sich-stabilisiert/"><i>Forscher: Ozonschicht hat sich stabilisiert.</i></a> Auf: <i>wissenschaft.de</i> vom 31. August 2005.</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.wissenschaft.de/astronomie-physik/warum-die-ozonschicht-geduldig-sein-muss/"><i>Warum die Ozonschicht geduldig sein muss.</i></a> Auf: <i>wissenschaft.de</i> vom 15. Februar 2006.</li>
<li>Luzian Schmassmann: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.srf.ch/meteo/meteo-stories/welt-ozon-tag-ein-feiertag-fuer-die-rettung-der-ozonschicht"><i>Welt-Ozon-Tag — Ein Feiertag für die Rettung der Ozonschicht</i>.</a> In: <a href="Schweizer_Radio_und_Fernsehen" title="Schweizer Radio und Fernsehen"><i>srf.ch</i></a>, 16. September 2021.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-dameris-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-dameris_1-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external free" href="https://elib.dlr.de/65533/1/Dameris_2010_deutsch_web.pdf">https://elib.dlr.de/65533/1/Dameris_2010_deutsch_web.pdf</a> Martin Dameris: <i>Klimawandel und die Chemie der Atmosphäre – wie wird sich die stratosphärische Ozonschicht entwickeln?</i></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Antje Dethof: <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/20050520235005/http://www.ecmwf.int/newsevents/training/meteorological_presentations/pdf/DA/Ozone.pdf"><i>Assimilation of ozone data in the ECMWF model.</i></a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 20. Mai 2005 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) (PDF; 5,9 MB), <a href="ECMWF" class="mw-redirect" title="ECMWF">ECMWF</a>, 2005.</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://www.eskp.de/schadstoffe/messung-der-ozonkonzentration-935280/">Rolf Müller, Karl Dzuba: <i>Messung der Ozonkonzentration</i></a>, abgerufen am 13. Dez. 2021</span>
</li>
<li id="cite_note-NOAA-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-NOAA_4-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://gml.noaa.gov/ozwv/ozsondes/"><i>ESRL Global Monitoring Laboratory - Ozone and Water Vapor.</i></a> In: <i>gml.noaa.gov.</i><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 4. Februar 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%3AOzonschicht&rft.title=ESRL+Global+Monitoring+Laboratory+-+Ozone+and+Water+Vapor&rft.description=ESRL+Global+Monitoring+Laboratory+-+Ozone+and+Water+Vapor&rft.identifier=https%3A%2F%2Fgml.noaa.gov%2Fozwv%2Fozsondes%2F&rft.date=&rft.language=en"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.fu-berlin.de/presse/publikationen/fundiert/archiv/2003_01/03_01_hoeppe">Götz Hoeppe: <i>Himmelslicht, Spiegelbild des Erdklimas</i>, Freie Universität Berlin</a></span>
</li>
<li id="cite_note-Weart_Greenhouse-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Weart_Greenhouse_6-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Spencer Weart: <i>The Discovery of Global Warming: Other Greenhouse Gases</i>. Center of History am <a href="American_Institute_of_Physics" title="American Institute of Physics">American Institute of Physics</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://history.aip.org/climate/othergas.htm">aip.org</a></span>
</li>
</ol>
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<div>
Normdaten (Sachbegriff): <a href="Gemeinsame_Normdatei" title="Gemeinsame Normdatei">GND</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/gnd/4130365-9">4130365-9</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/sh88004695">sh88004695</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/00576770">00576770</a></span> </div>
</div></div></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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