Herkunft des irdischen Wassers: Unterschied zwischen den Versionen

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Die '''Herkunft des irdischen Wassers''', insbesondere die Frage, warum auf der [[Erde]] deutlich mehr [[Wasser]] vorkommt als auf [[Venus (Planet)|Venus]] und [[Mars (Planet)|Mars]], ist bis heute nicht vollständig geklärt.
Die '''Herkunft des irdischen Wassers''' ist bis heute nicht vollständig geklärt:
 
* Ein Teil des Wassers ist als Wasserdampf aus [[Magma]] [[Ausgasen|ausgegast]], kommt also letztlich aus dem [[Innerer Aufbau der Erde|Erdinneren]].
Ein Teil des Wassers ist durch [[Ausgasen]] des [[Magma]]s entstanden, entstammt also dem [[Innerer Aufbau der Erde|Erdinneren]]. Ein weiterer Anteil ist durch Einschläge ([[Impakt]]e) von [[Komet]]en, [[Transneptunisches Objekt|transneptunischen Objekten]] oder wasserreichen [[Asteroid|Asteroiden]] ([[Protoplanet]]en) aus den äußeren Bereichen des [[Asteroidengürtel]]s auf die Erde gekommen. Messungen des Mengenverhältnisses der beiden [[Wasserstoff#Deuterium und Tritium|Wasserstoffisotope]] [[Deuterium]] und [[Wasserstoff#Protium|Protium (H-1)]] (D/H-Verhältnis) deuten dabei eher auf Asteroiden hin, da in Wassereinschlüssen in [[Kohliger Chondrit|kohligen Chondriten]] ähnliche Verhältnisse gefunden wurden wie in ozeanischem Wasser, wohingegen bisherige Messungen dieses Isotopen-Verhältnisses an Kometen und transneptunischen Objekten nur schlecht mit irdischem Wasser übereinstimmten.
* Ein weiterer Anteil stammt von [[Impakt|Einschlägen]] von [[Komet]]en, [[Transneptunisches Objekt|transneptunischen Objekten]] oder wasserreichen [[Asteroid]]en ([[Protoplanet]]en) aus den äußeren Bereichen des [[Asteroidengürtel]]s.
Dabei deuten Messungen des [[Wasserstoff#Deuterium und Tritium|Wasserstoffisotopen]]-Verhältnisses von [[Deuterium]] und [[Wasserstoff#Protium|Protium (H-1)]] (D/H-Verhältnis) eher auf Asteroiden hin, da in Wassereinschlüssen in [[Kohliger Chondrit|kohligen Chondriten]] ähnliche Isotopen-Verhältnisse gefunden wurden wie in [[Ozean]]-Wasser. Dagegen stimmt das D/H-Verhältnis von Kometen und transneptunischen Objekten nach bisherigen Messungen nur schlecht mit dem von irdischem Wasser überein.


Für die derzeitigen Wasservorkommen im [[Sonnensystem]] und speziell auf der Erde siehe [[Wasservorkommen im Universum#Sonnensystem]].
Für die derzeitigen Wasservorkommen im [[Sonnensystem]] und speziell auf der Erde siehe [[Wasservorkommen im Universum#Sonnensystem]].
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== Erdentstehung: Trockene oder nasse Akkretion? ==
== Erdentstehung: Trockene oder nasse Akkretion? ==


Eines der Hauptprobleme beim Versuch der Klärung der Herkunft des irdischen Wassers bildet die Frage nach dem Wassergehalt der [[Planetesimal]]e, welche die Erde bildeten. Hier gibt es zwei Modelle, das eine Modell der ''trockenen [[Akkretion (Astronomie)|Akkretion]]'' (engl. ''dry accretion''), dem zufolge der Wassergehalt zu niedrig war, um die heutige Wassermenge auf der Erde zu erklären,<ref>A.P. Boss ''Temperatures in protoplanetary disks'' Ann. Rev. Earth Planet. Sci. 26, 26-53 (1998)</ref> und das Modell der ''nassen Akkretion'' (engl. ''wet accretion''), dem zufolge genügend Wasser in den Planetesimalen vorhanden war.<ref>M.J. Drake, K. Righter ''Determining the composition of the Earth.'' Nature 416, 39-44 (2002)</ref> Je nachdem, welches Modell man annimmt, kann man die Herkunft entweder durch reines vulkanisches Ausgasen aus dem Erdinneren erklären oder man benötigt extraterrestrische Quellen.  
Eines der Hauptprobleme beim Versuch, die Herkunft des irdischen Wassers zu klären, bildet die Frage nach dem [[Wassergehalt]] der [[Planetesimal]]e, welche die Erde bildeten. Hier gibt es zwei Modelle:
* das Modell der ''nassen [[Akkretion (Astronomie)|Akkretion]]'' (engl. ''wet accretion''), dem zufolge genügend Wasser in den Planetesimalen vorhanden war;<ref>M.J. Drake, K. Righter: ''Determining the composition of the Earth.'' In: ''[[Nature]].'' Band 416, 2002, S. 39–44.</ref>
* das Modell der ''trockenen Akkretion'' (engl. ''dry accretion''), dem zufolge der Wassergehalt zu niedrig war, um die heutige Wassermenge auf der Erde zu erklären.<ref>A. P. Boss: ''Temperatures in protoplanetary disks.'' In: ''Ann. Rev. Earth Planet. Sci.'' Band 26, 1998, S. 26–53.</ref>
Je nachdem, welches Modell man annimmt,
* kann die Herkunft entweder durch reines [[vulkan]]isches Ausgasen aus dem Erdinneren erklärt werden (bei nasser Akkretion) oder
* man benötigt [[extraterrestrisch]]e Quellen (bei trockener Akkretion).
Heutige Vulkane emittieren zwar [[Wasserdampf]], jedoch stammt dieser überwiegend nicht aus dem Erdinnern, sondern von der [[Erdoberfläche]]. So konnte man z.&nbsp;B. an Vulkanen in [[Hawaii]] zeigen, dass der Wasserdampf größtenteils aus dem [[Grundwasserreservoir]] stammt.<ref>''AN ISOTOPE HYDROLOGY STUDY OF THE KILAUEA VOLCANO AREA, HAWAII.'' U.S. GEOLOGICAL SURVEY, Water-Resources Investigations Report 95-4213 ([http://water.usgs.gov/nrp/proj.bib/hawaii/WRIR95_4213.pdf PDF])</ref>


Heutige Vulkane emittieren zwar Wasserdampf, jedoch stammt dieser überwiegend nicht aus dem Erdinnern, sondern von der Erdoberfläche. So konnte man z.&nbsp;B. an Vulkanen in Hawaii zeigen, dass der Wasserdampf größtenteils aus dem Grundwasserreservoir stammt. <ref>''AN ISOTOPE HYDROLOGY STUDY OF THE KILAUEA VOLCANO AREA, HAWAII.'' U.S. GEOLOGICAL SURVEY, Water-Resources Investigations Report 95-4213 ([http://water.usgs.gov/nrp/proj.bib/hawaii/WRIR95_4213.pdf PDF])</ref>
Eine weitere wichtige Frage ist, ob vulkanische Transportmechanismen effektiv genug sind, um eventuell vorhandenes Wasser im Erdinnern an die Oberfläche zu transportieren.


Eine weitere wichtige Frage ist, ob vulkanische Transportmechanismen effektiv genug sind, um eventuell vorhandenes Wasser im Erdinnern an die Oberfläche zu transportieren.
== Herkunft aus dem Erdinneren über Ausgasen ==
 
Ein Vertreter einer Herkunft des Wassers aus dem Erdinneren über Ausgasen war [[Michael Julian Drake]] (1946–2011).<ref>Michael J. Drake: ''Origin of water in the terrestrial planets.'' In: ''[[Meteoritics & Planetary Science]].'' Band 40, Nr. 4, S. 1–9, 2005, [http://earthscience.rice.edu/wp-content/uploads/2015/09/Drake2005.pdf Volltext (PDF)]</ref> Er begründet die irdische Herkunft des Wassers mit [[Isotopenuntersuchung]]en von [[Meteorit]]en und Material aus dem oberen [[Erdmantel|Mantel der Erde]]. Demnach kann ''kein'' später großer Einschlag eines Körpers aus Material, wie es durch heutige Meteoriten repräsentiert wird, wesentlich zur Zusammensetzung des oberen Mantels der Erde beigetragen haben. Andererseits räumt Drake ein, dass ein großer „nasser“ Planetenembryo aus dem [[Asteroidengürtel]] oder auch ein Komet mit entsprechender Element- und Isotopenzusammensetzung letztlich nicht auszuschließen seien.


== Entstehen durch Ausgasen aus dem Erdinneren ==
Das Problem der nassen Akkretion, welche bei den Temperaturen in der Erdumlaufbahn nicht einfach zu erklären ist, versucht Drake damit zu erklären, dass die Staubkörner in der [[Akkretionsscheibe]], welche sich zu den Planetesimalen zusammenballten, [[fraktal]]er Natur waren. Wegen der daraus resultierenden, großen Oberfläche konnte demnach genügend Wasser [[Adsorption|adsorbiert]] werden.


Vertreter einer irdischen Herkunft des Wassers durch Ausgasen aus dem Erdinneren ist M. J. Drake <ref>Michael J. Drake: ''Origin of water in the terrestrial planets.'' In: ''[[Meteoritics & Planetary Science]].'' Band 40, Nr. 4, S. 1–9, 2005, [http://earthscience.rice.edu/wp-content/uploads/2015/09/Drake2005.pdf Volltext (PDF)]</ref>. Drake begründet die irdische Herkunft des Wassers mit [[Isotopenuntersuchung]]en von Meteoriten und Material aus dem oberen Mantel der Erde. Demnach kann kein später großer Einschlag eines Körpers aus Material, wie es durch heutige Meteoriten repräsentiert wird, wesentlich zur Zusammensetzung des oberen [[Erdmantel|Mantels]] der Erde beigetragen haben. Andererseits räumt Drake ein, dass ein großer „nasser“ Planetenembryo aus dem Asteroidengürtel oder auch ein Komet mit entsprechender Element- und Isotopenzusammensetzung letztlich nicht auszuschließen seien. Das Problem der nassen Akkretion, welche bei den Temperaturen in der Erdumlaufbahn nicht einfach zu erklären ist, versucht Drake damit zu erklären, dass die Staubkörner in der Akkretionsscheibe, welche sich zu den Planetesimalen zusammenballten, fraktaler Natur waren. Wegen der daraus resultierenden, großen Oberfläche konnte demnach genügend Wasser [[Adsorption|adsorbiert]] werden.
Gemäß der nassen Akkretion war genügend Wasser in den Planetesimalen vorhanden. Dieses Wasser und andere leicht flüchtige Stoffe wie [[Kohlenstoffdioxid]] (CO<sub>2</sub>), [[Methan]] (CH<sub>4</sub>) und [[Stickstoff]] (N<sub>2</sub>) gasten aus der größtenteils aus flüssigem [[Magma]] bestehenden [[Urerde|Ur-Erde]] aus und bildeten eine frühe, wasserdampfreiche [[Uratmosphäre]]. Diese wurde nach heutigen Modellvorstellungen durch einen [[Sonnenwind]], der zur Zeit der [[Erdentstehung]] sehr viel heftiger war als heute, mitgerissen und entwich somit von der Erde.


Gemäß der nassen Akkretion war genügend Wasser in den Planetesimalen vorhanden. Dieses Wasser und andere leicht flüchtige Stoffe wie [[Kohlenstoffdioxid]] (CO<sub>2</sub>), [[Methan]] (CH<sub>4</sub>) und [[Stickstoff]] (N<sub>2</sub>) gasten aus der größtenteils aus flüssigem [[Magma]] bestehenden Ur-Erde aus und bildeten eine frühe, wasserdampfreiche [[Uratmosphäre]]. Diese wurde nach heutigen Modellvorstellungen durch einen [[Sonnenwind]], der zur Zeit der [[Erdentstehung]] sehr viel heftiger war als heute, mitgerissen und entwich somit von der Erde. Durch [[Vulkanismus]] kam es später zur Bildung einer neuen Atmosphäre, die auch aus dem Erdinnern ausgegasten Wasserdampf enthalten haben dürfte. Mit der Bildung einer festen [[Erdkruste]] und der weiteren Abkühlung kam es demnach zur [[Kondensation]] von Wasserdampf und zur Bildung von ersten Ozeanen.
Durch [[Vulkanismus]] kam es später zur Bildung einer neuen Atmosphäre, die auch aus dem Erdinnern ausgegasten Wasserdampf enthalten haben dürfte. Mit der Bildung einer festen [[Erdkruste]] und der weiteren Abkühlung kam es demnach zur [[Kondensation]] von Wasserdampf und zur Bildung erster Ozeane.


== Extraterrestrische Quellen ==
== Extraterrestrische Quellen ==
[[Bild:NWA869Meteorite.jpg|thumb|gewöhnlicher Chondrit]]
[[Datei:NWA869Meteorite.jpg|mini|gewöhnlicher Chondrit]]
Die in diesem Modell angenommene trockene Akkretion wird dadurch begründet, dass die Planetesimale in einem Bereich des früheren [[Sonnensystem]]s entstanden, in dem relativ wenig Wasser vorhanden war. Je kleiner der Abstand zur Sonne war, desto höher die Temperaturen und desto weniger Wasser war vorhanden. Erst außerhalb der solaren „Schneegrenze“, welche etwa inmitten des heutigen Asteroidengürtels lag, war Wasser in größerer Menge vorhanden. So zeigen kohlige [[Chondrit]]e, von denen angenommen wird, dass sie in den äußeren Bereichen des Asteroidengürtels entstanden sind, einen Wassergehalt von manchmal mehr als 10&nbsp;% ihrer Masse, während [[Gewöhnliche Chondrite|gewöhnliche Chondrite]] oder gar [[Enstatit-Chondrit]]e vom inneren Rand des Asteroidengürtels weniger als 0,1 % ihrer Masse an Wasser enthalten. Die Planetesimale sollten dementsprechend noch weniger Wasser enthalten haben. Zudem wird angenommen, dass bei der [[Akkretion (Astronomie)|Akkretion]] der Planetesimale zu den Planeten und dem Verlust der Uratmosphäre nochmals große Mengen des ursprünglich vorhandenen Wassers verloren gingen. Deswegen wird heute von vielen Planetologen angenommen, dass der überwiegende Teil des heutigen irdischen Wassers aus den äußeren Bereichen des Sonnensystems stammt.
Die in diesem Modell angenommene trockene Akkretion wird dadurch begründet, dass die Planetesimale in einem Bereich des früheren [[Sonnensystem]]s entstanden, in dem relativ wenig Wasser vorhanden war. Je kleiner der Abstand zur Sonne war, desto höher die Temperaturen, und desto weniger Wasser war vorhanden. Erst außerhalb der solaren [[Schneelinie|Schneegrenze]], welche etwa inmitten des heutigen Asteroidengürtels lag, war Wasser in größerer Menge vorhanden. So zeigen [[Kohliger Chondrit|kohlige Chondrite]], von denen angenommen wird, dass sie in den äußeren Bereichen des Asteroidengürtels entstanden sind, einen Wassergehalt von manchmal mehr als 10 % ihrer Masse, während [[gewöhnliche Chondrite]] oder gar [[Enstatit-Chondrit]]e vom inneren Rand des Asteroidengürtels weniger als 0,1 % ihrer Masse an Wasser enthalten. Die Planetesimale sollten dementsprechend noch weniger Wasser enthalten haben.
 
Zudem wird angenommen, dass bei der Akkretion der Planetesimale zu den Planeten und dem Verlust der Uratmosphäre nochmals große Mengen des ursprünglich vorhandenen Wassers verloren gingen. Deswegen wird heute von vielen [[Planetologie|Planetologen]] angenommen, dass der überwiegende Teil des heutigen irdischen Wassers aus den äußeren Bereichen des Sonnensystems stammt.


Ein rein kometarer Ursprung des Wassers wurde nach Messung des [[Isotop]]enverhältnisses von [[Wasserstoff]] in den drei Kometen [[Halleyscher Komet|Halley]], [[Hyakutake]] und [[Hale-Bopp]] durch Forscher wie [[David Jewitt]] für unwahrscheinlich gehalten, da dort das Verhältnis von [[Deuterium]] zu [[Wasserstoff#Isotope|Protium]] (D/H-Verhältnis) von Kometen etwa doppelt so hoch ist wie in ozeanischem Wasser-<ref>Roland Meier et al.: ''A Determination of the HDO/H2O Ratio in Comet C/1995 O1 (Hale-Bopp)'', Science, Band 279, 1998, S. 842–844, {{DOI|10.1126/science.279.5352.842}}, {{Webarchiv | url=http://www.ifa.hawaii.edu/faculty/jewitt/papers/1998/Metal1998B.pdf | wayback=20090919014508 | text=Volltext}} (PDF; 319&nbsp;kB).</ref> Alternativ wurde der Asteroidengürtel als Quelle des Wassers vorgeschlagen, denn Wassereinschlüsse in kohligen Chondriten zeigen ein ähnliches D/H-Verhältnis wie ozeanisches Wasser. Nach A. Morbidelli et al.<ref>A. Morbidelli, et al.: ''Source regions and timescales for the delivery of water to the Earth'', Meteoritics & Planetary Science, Band 35, 2000, S. 1309–1329.</ref> kommt der größte Teil des heutigen Wassers von einigen im äußeren Asteroidengürtel geformten Protoplaneten, die auf die Erde stürzten.
Ein rein kometarer Ursprung des Wassers wurde nach Messung des [[Isotop]]enverhältnisses von [[Wasserstoff]] in den drei Kometen [[Halleyscher Komet|Halley]], [[Hyakutake]] und [[Hale-Bopp]] durch Forscher wie [[David Jewitt]] für unwahrscheinlich gehalten, da dort das Verhältnis von [[Deuterium]] zu [[Wasserstoff#Wasserstoffähnliche Isotope|Protium]] (D/H-Verhältnis) etwa doppelt so hoch ist wie in ozeanischem Wasser.<ref>Roland Meier et al.: ''A Determination of the HDO/H2O Ratio in Comet C/1995 O1 (Hale-Bopp)'', Science, Band 279, 1998, S. 842–844, [[doi:10.1126/science.279.5352.842]], {{Webarchiv |url=http://www.ifa.hawaii.edu/faculty/jewitt/papers/1998/Metal1998B.pdf |text=Volltext |wayback=20090919014508}} (PDF; 319&nbsp;kB).</ref> Im Dezember 2014 analysierte die [[Rosetta (Sonde)|Raumsonde Rosetta]] den Wasserdampf in der Nähe des Kometen [[Tschurjumow-Gerassimenko]]; auch diese Messungen ergaben, dass das irdische Wasser höchstwahrscheinlich ''nicht'' von Kometen stammt.<ref>K. Altwegg et al.: ''67P/Churyumov-Gerasimenko, a Jupiter family comet with a high D/H Ratio.'' In: ''Science.'' Online-Vorabveröffentlichung vom 10. Dezember 2014, [[doi:10.1126/science.1261952]]<br /> [http://www.zeit.de/wissen/2014-12/rosetta-philae-wasser-komet ''Irdisches Wasser stammt wohl nicht von Kometen.''] Auf: ''zeit.de'' vom 10. Dezember 2014</ref>


Inzwischen wurde eine Klasse von Kometen ausgemacht, die aus dieser Region stammen könnten.<ref> Henry H. Hsieh und David Jewitt: ''A Population of Comets in the Main Asteroid Belt.'' In: ''Science.'' Band 312, 2006, S. 561–563, {{DOI|10.1126/science.1125150}}, {{Webarchiv | url=http://www.ifa.hawaii.edu/~hsieh/papers/2006_Science_312_561.pdf | wayback=20080906221832 | text=Volltext}} (PDF; 1,6&nbsp;MB).</ref> Zwei dieser Kometen konnten bisher auf ihr D/H-Verhältnis hin untersucht werden: Sowohl [[Lincoln Near Earth Asteroid Research|C/1999 S4 LINEAR]]<ref>[[NASA]]: [http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2001/ast18may_1/ ''A Taste for Comet Water''], 18. Mai 2001.</ref> als auch [[103P/Hartley|Hartley 2]]<ref>[[Europäische Weltraumorganisation|ESA]]: [http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Herschel/Did_Earth_s_oceans_come_from_comets ''Did Earth's oceans come from comets?''], 5. Oktober 2011.</ref> tragen ‘irdisches’ Wasser.
Alternativ wurde der Asteroidengürtel als Quelle des Wassers vorgeschlagen, denn Wasser[[Inklusion (Mineralogie)|einschlüsse]] in kohligen Chondriten zeigen ein ähnliches D/H-Verhältnis wie ozeanisches Wasser. Nach A. Morbidelli et al.<ref>A. Morbidelli, et al.: ''Source regions and timescales for the delivery of water to the Earth'', Meteoritics & Planetary Science, Band 35, 2000, S. 1309–1329.</ref> kommt der größte Teil des heutigen Wassers von einigen im äußeren Asteroidengürtel geformten [[Protoplanet]]en, die auf die Erde stürzten. Inzwischen wurde eine Klasse von Kometen ausgemacht, die aus dieser Region stammen könnten.<ref>Henry H. Hsieh und David Jewitt: ''A Population of Comets in the Main Asteroid Belt.'' In: ''Science.'' Band 312, 2006, S. 561–563, [[doi:10.1126/science.1125150]], {{Webarchiv |url=http://www.ifa.hawaii.edu/~hsieh/papers/2006_Science_312_561.pdf |text=Volltext |wayback=20080906221832}} (PDF; 1,6&nbsp;MB).</ref> Zwei dieser Kometen konnten bisher auf ihr D/H-Verhältnis hin untersucht werden: sowohl [[Lincoln Near Earth Asteroid Research|C/1999 S4 LINEAR]]<ref>[[NASA]]: [http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2001/ast18may_1/ ''A Taste for Comet Water''], 18. Mai 2001.</ref> als auch [[103P/Hartley|Hartley 2]]<ref>[[Europäische Weltraumorganisation|ESA]]: [http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Herschel/Did_Earth_s_oceans_come_from_comets ''Did Earth's oceans come from comets?''], 5. Oktober 2011.</ref> tragen ‘irdisches’ Wasser.


Im Dezember 2014 analysierte die [[Rosetta_(Sonde)|Raumsonde Rosetta]] den Wasserdampf in der Nähe des Kometen [[Tschurjumow-Gerassimenko]]. Auch diese Messungen ergaben, dass das irdische Wasser höchstwahrscheinlich nicht von Kometen stammt.<ref>K. Altwegg et al.: ''67P/Churyumov-Gerasimenko, a Jupiter family comet with a high D/H Ratio.'' In: ''Science.'' Online-Vorabveröffentlichung vom 10. Dezember 2014, [[doi:10.1126/science.1261952]]<br /> [http://www.zeit.de/wissen/2014-12/rosetta-philae-wasser-komet ''Irdisches Wasser stammt wohl nicht von Kometen.''] Auf: ''zeit.de'' vom 10. Dezember 2014</ref>
Nach einer 2019 publizierten Studie<ref>Gerrit Budde, Christoph Burkhardt und Thorsten Kleine: ''Molybdenum isotopic evidence for the late accretion of outer Solar System material to Earth.'' In: ''Nature Astronomy.'' Online-Veröffentlichung vom 20. Mai 2019, [[doi:10.1038/s41550-019-0779-y]]</ref> kann anhand des [[Isotopenverhältnis]]ses des [[Molybdän]]s der Erde belegt werden, dass der Körper ([[Theia (Protoplanet)|Theia]]), der beim Aufprall auf die Erde vor 4&nbsp;Milliarden Jahren den Mond entstehen ließ, aus dem äußeren Sonnensystem stammte und somit einen Großteil des Wassers auf die Erde gebracht haben könnte.


== Rolle der Lebewesen ==
== Rolle der Lebewesen ==


In den Urozeanen vorkommender [[Schwefelwasserstoff]] und in der Uratmosphäre vorhandenes [[Kohlendioxid]] wurde von [[autotroph]]en [[Schwefelbakterien]] ([[Prokaryoten]]) unter Zufuhr von Lichtenergie zum Aufbau organischer Verbindungen genutzt, wobei Wasser und Schwefel entstanden:
In den Urozeanen vorkommender [[Schwefelwasserstoff]] und in der Uratmosphäre vorhandenes [[Kohlendioxid]] wurde von [[autotroph]]en [[Schwefelbakterien]] ([[Prokaryoten]]) unter Zufuhr von Lichtenergie zum Aufbau organischer Verbindungen genutzt, wobei Methan, Wasser und Schwefel entstanden:


:<math> \mathrm{ 4\ H_2S + CO_2 \rightarrow CH_4 + 2\ H_2O + 4\ S }</math>
:<math> \mathrm{ 4\ H_2S + CO_2 \rightarrow CH_4 + 2\ H_2O + 4\ S }</math>
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== Weblinks ==
== Weblinks ==
* [http://www.planeterde.de/Members/holger-kroker/Ursprung%20Wasser/ ''Vom Ursprung des Wassers.''] Auf: ''planeterde.de'' - Herausgeber: Bundesministerium für Bildung und Forschung, Referat „System Erde“
* [http://www.planeterde.de/Members/holger-kroker/Ursprung%20Wasser/ ''Vom Ursprung des Wassers.''] Auf: ''planeterde.de'' Herausgeber: Bundesministerium für Bildung und Forschung, Referat „System Erde“


* [https://www.welt.de/wissenschaft/weltraum/article132622358/Manch-Wasser-der-Erde-ist-aelter-als-die-Sonne.html ''Manch Wasser der Erde ist älter als die Sonne.''] In: ''Die Welt'', 25. September 2014
* [https://www.welt.de/wissenschaft/weltraum/article132622358/Manch-Wasser-der-Erde-ist-aelter-als-die-Sonne.html ''Manch Wasser der Erde ist älter als die Sonne.''] In: ''Die Welt'', 25. September 2014
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[[Kategorie:Hydrogeologie]]
[[Kategorie:Historische Geologie]]
[[Kategorie:Historische Geologie]]
[[Kategorie:Astrophysikalischer Prozess|Wasser, Erde]]
[[Kategorie:Astrophysikalischer Prozess|Wasser, Erde]]

Aktuelle Version vom 10. August 2021, 05:08 Uhr

Wasser bedeckt ca. 71 % der Erdoberfläche

Die Herkunft des irdischen Wassers ist bis heute nicht vollständig geklärt:

Dabei deuten Messungen des Wasserstoffisotopen-Verhältnisses von Deuterium und Protium (H-1) (D/H-Verhältnis) eher auf Asteroiden hin, da in Wassereinschlüssen in kohligen Chondriten ähnliche Isotopen-Verhältnisse gefunden wurden wie in Ozean-Wasser. Dagegen stimmt das D/H-Verhältnis von Kometen und transneptunischen Objekten nach bisherigen Messungen nur schlecht mit dem von irdischem Wasser überein.

Für die derzeitigen Wasservorkommen im Sonnensystem und speziell auf der Erde siehe Wasservorkommen im Universum#Sonnensystem.

Erdentstehung: Trockene oder nasse Akkretion?

Eines der Hauptprobleme beim Versuch, die Herkunft des irdischen Wassers zu klären, bildet die Frage nach dem Wassergehalt der Planetesimale, welche die Erde bildeten. Hier gibt es zwei Modelle:

  • das Modell der nassen Akkretion (engl. wet accretion), dem zufolge genügend Wasser in den Planetesimalen vorhanden war;[1]
  • das Modell der trockenen Akkretion (engl. dry accretion), dem zufolge der Wassergehalt zu niedrig war, um die heutige Wassermenge auf der Erde zu erklären.[2]

Je nachdem, welches Modell man annimmt,

  • kann die Herkunft entweder durch reines vulkanisches Ausgasen aus dem Erdinneren erklärt werden (bei nasser Akkretion) oder
  • man benötigt extraterrestrische Quellen (bei trockener Akkretion).

Heutige Vulkane emittieren zwar Wasserdampf, jedoch stammt dieser überwiegend nicht aus dem Erdinnern, sondern von der Erdoberfläche. So konnte man z. B. an Vulkanen in Hawaii zeigen, dass der Wasserdampf größtenteils aus dem Grundwasserreservoir stammt.[3]

Eine weitere wichtige Frage ist, ob vulkanische Transportmechanismen effektiv genug sind, um eventuell vorhandenes Wasser im Erdinnern an die Oberfläche zu transportieren.

Herkunft aus dem Erdinneren über Ausgasen

Ein Vertreter einer Herkunft des Wassers aus dem Erdinneren über Ausgasen war Michael Julian Drake (1946–2011).[4] Er begründet die irdische Herkunft des Wassers mit Isotopenuntersuchungen von Meteoriten und Material aus dem oberen Mantel der Erde. Demnach kann kein später großer Einschlag eines Körpers aus Material, wie es durch heutige Meteoriten repräsentiert wird, wesentlich zur Zusammensetzung des oberen Mantels der Erde beigetragen haben. Andererseits räumt Drake ein, dass ein großer „nasser“ Planetenembryo aus dem Asteroidengürtel oder auch ein Komet mit entsprechender Element- und Isotopenzusammensetzung letztlich nicht auszuschließen seien.

Das Problem der nassen Akkretion, welche bei den Temperaturen in der Erdumlaufbahn nicht einfach zu erklären ist, versucht Drake damit zu erklären, dass die Staubkörner in der Akkretionsscheibe, welche sich zu den Planetesimalen zusammenballten, fraktaler Natur waren. Wegen der daraus resultierenden, großen Oberfläche konnte demnach genügend Wasser adsorbiert werden.

Gemäß der nassen Akkretion war genügend Wasser in den Planetesimalen vorhanden. Dieses Wasser und andere leicht flüchtige Stoffe wie Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan (CH4) und Stickstoff (N2) gasten aus der größtenteils aus flüssigem Magma bestehenden Ur-Erde aus und bildeten eine frühe, wasserdampfreiche Uratmosphäre. Diese wurde nach heutigen Modellvorstellungen durch einen Sonnenwind, der zur Zeit der Erdentstehung sehr viel heftiger war als heute, mitgerissen und entwich somit von der Erde.

Durch Vulkanismus kam es später zur Bildung einer neuen Atmosphäre, die auch aus dem Erdinnern ausgegasten Wasserdampf enthalten haben dürfte. Mit der Bildung einer festen Erdkruste und der weiteren Abkühlung kam es demnach zur Kondensation von Wasserdampf und zur Bildung erster Ozeane.

Extraterrestrische Quellen

gewöhnlicher Chondrit

Die in diesem Modell angenommene trockene Akkretion wird dadurch begründet, dass die Planetesimale in einem Bereich des früheren Sonnensystems entstanden, in dem relativ wenig Wasser vorhanden war. Je kleiner der Abstand zur Sonne war, desto höher die Temperaturen, und desto weniger Wasser war vorhanden. Erst außerhalb der solaren Schneegrenze, welche etwa inmitten des heutigen Asteroidengürtels lag, war Wasser in größerer Menge vorhanden. So zeigen kohlige Chondrite, von denen angenommen wird, dass sie in den äußeren Bereichen des Asteroidengürtels entstanden sind, einen Wassergehalt von manchmal mehr als 10 % ihrer Masse, während gewöhnliche Chondrite oder gar Enstatit-Chondrite vom inneren Rand des Asteroidengürtels weniger als 0,1 % ihrer Masse an Wasser enthalten. Die Planetesimale sollten dementsprechend noch weniger Wasser enthalten haben.

Zudem wird angenommen, dass bei der Akkretion der Planetesimale zu den Planeten und dem Verlust der Uratmosphäre nochmals große Mengen des ursprünglich vorhandenen Wassers verloren gingen. Deswegen wird heute von vielen Planetologen angenommen, dass der überwiegende Teil des heutigen irdischen Wassers aus den äußeren Bereichen des Sonnensystems stammt.

Ein rein kometarer Ursprung des Wassers wurde nach Messung des Isotopenverhältnisses von Wasserstoff in den drei Kometen Halley, Hyakutake und Hale-Bopp durch Forscher wie David Jewitt für unwahrscheinlich gehalten, da dort das Verhältnis von Deuterium zu Protium (D/H-Verhältnis) etwa doppelt so hoch ist wie in ozeanischem Wasser.[5] Im Dezember 2014 analysierte die Raumsonde Rosetta den Wasserdampf in der Nähe des Kometen Tschurjumow-Gerassimenko; auch diese Messungen ergaben, dass das irdische Wasser höchstwahrscheinlich nicht von Kometen stammt.[6]

Alternativ wurde der Asteroidengürtel als Quelle des Wassers vorgeschlagen, denn Wassereinschlüsse in kohligen Chondriten zeigen ein ähnliches D/H-Verhältnis wie ozeanisches Wasser. Nach A. Morbidelli et al.[7] kommt der größte Teil des heutigen Wassers von einigen im äußeren Asteroidengürtel geformten Protoplaneten, die auf die Erde stürzten. Inzwischen wurde eine Klasse von Kometen ausgemacht, die aus dieser Region stammen könnten.[8] Zwei dieser Kometen konnten bisher auf ihr D/H-Verhältnis hin untersucht werden: sowohl C/1999 S4 LINEAR[9] als auch Hartley 2[10] tragen ‘irdisches’ Wasser.

Nach einer 2019 publizierten Studie[11] kann anhand des Isotopenverhältnisses des Molybdäns der Erde belegt werden, dass der Körper (Theia), der beim Aufprall auf die Erde vor 4 Milliarden Jahren den Mond entstehen ließ, aus dem äußeren Sonnensystem stammte und somit einen Großteil des Wassers auf die Erde gebracht haben könnte.

Rolle der Lebewesen

In den Urozeanen vorkommender Schwefelwasserstoff und in der Uratmosphäre vorhandenes Kohlendioxid wurde von autotrophen Schwefelbakterien (Prokaryoten) unter Zufuhr von Lichtenergie zum Aufbau organischer Verbindungen genutzt, wobei Methan, Wasser und Schwefel entstanden:

$ \mathrm {4\ H_{2}S+CO_{2}\rightarrow CH_{4}+2\ H_{2}O+4\ S} $

(Photosystem I).

Literatur

  • Jörn Müller, Harald Lesch (2003): Woher kommt das Wasser der Erde? – Urgaswolke oder Meteoriten. In: Chemie in unserer Zeit. Band 37, Nr. 4, ISSN 0009-2851, S. 242–246.
  • Thérèse Encrenaz: Searching for water in the universe. Springer, Berlin 2006, ISBN 0-387-34174-9.
  • Arnold Hanslmeier: Water in the Universe. Springer, Dordrecht 2011, ISBN 978-90-481-9984-6.

Weblinks

  • Vom Ursprung des Wassers. Auf: planeterde.de – Herausgeber: Bundesministerium für Bildung und Forschung, Referat „System Erde“

Einzelnachweise

  1. M.J. Drake, K. Righter: Determining the composition of the Earth. In: Nature. Band 416, 2002, S. 39–44.
  2. A. P. Boss: Temperatures in protoplanetary disks. In: Ann. Rev. Earth Planet. Sci. Band 26, 1998, S. 26–53.
  3. AN ISOTOPE HYDROLOGY STUDY OF THE KILAUEA VOLCANO AREA, HAWAII. U.S. GEOLOGICAL SURVEY, Water-Resources Investigations Report 95-4213 (PDF)
  4. Michael J. Drake: Origin of water in the terrestrial planets. In: Meteoritics & Planetary Science. Band 40, Nr. 4, S. 1–9, 2005, Volltext (PDF)
  5. Roland Meier et al.: A Determination of the HDO/H2O Ratio in Comet C/1995 O1 (Hale-Bopp), Science, Band 279, 1998, S. 842–844, doi:10.1126/science.279.5352.842, Volltext (Memento vom 19. September 2009 im Internet Archive) (PDF; 319 kB).
  6. K. Altwegg et al.: 67P/Churyumov-Gerasimenko, a Jupiter family comet with a high D/H Ratio. In: Science. Online-Vorabveröffentlichung vom 10. Dezember 2014, doi:10.1126/science.1261952
    Irdisches Wasser stammt wohl nicht von Kometen. Auf: zeit.de vom 10. Dezember 2014
  7. A. Morbidelli, et al.: Source regions and timescales for the delivery of water to the Earth, Meteoritics & Planetary Science, Band 35, 2000, S. 1309–1329.
  8. Henry H. Hsieh und David Jewitt: A Population of Comets in the Main Asteroid Belt. In: Science. Band 312, 2006, S. 561–563, doi:10.1126/science.1125150, Volltext (Memento vom 6. September 2008 im Internet Archive) (PDF; 1,6 MB).
  9. NASA: A Taste for Comet Water, 18. Mai 2001.
  10. ESA: Did Earth's oceans come from comets?, 5. Oktober 2011.
  11. Gerrit Budde, Christoph Burkhardt und Thorsten Kleine: Molybdenum isotopic evidence for the late accretion of outer Solar System material to Earth. In: Nature Astronomy. Online-Veröffentlichung vom 20. Mai 2019, doi:10.1038/s41550-019-0779-y

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