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	<title>Treibhauseffekt - Versionsgeschichte</title>
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		<title>Fmrauch: weitere wissenschaftliche Beobachtung</title>
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(2008): &#039;&#039;Methane, oxygen, photosynthesis, rubisco and the regulation of the air through time.&#039;&#039; In: &#039;&#039;Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci&#039;&#039;. &#039;&#039;&#039;363&#039;&#039;&#039;(1504); 2745–2754; PMID 18487133.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&quot;Olson&quot;&amp;gt;Olson, JM. (2006): &#039;&#039;Photosynthesis in the Archean era.&#039;&#039; In: &#039;&#039;Photosynth Res&#039;&#039;. &#039;&#039;&#039;88&#039;&#039;&#039;(2); 109–117; PMID 16453059; [[doi:10.1007/s11120-006-9040-5]].&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Andrew D. Czaja u.&amp;amp;nbsp;a.: &#039;&#039;Biological Fe oxidation controlled deposition of banded iron formation in the ca. 3770 Ma Isua Supracrustal Belt (West Greenland).&#039;&#039; In: &#039;&#039;Earth and Planetary Science Letters.&#039;&#039; Band 363, 2013, S. 192–203, [[doi:10.1016/j.epsl.2012.12.025]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;J. L. Kirschvink, Kopp, RE. (2008): &#039;&#039;Palaeoproterozoic ice houses and the evolution of oxygen-mediating enzymes: the case for a late origin of photosystem II.&#039;&#039; In: &#039;&#039;Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci&#039;&#039;. &#039;&#039;&#039;363&#039;&#039;&#039;(1504); 2755–2765; PMID 18487128.&amp;lt;/ref&amp;gt; wobei der [[Pflanzen]]wuchs eine wichtige Rolle spielt und in vielen Jahrmillionen zur Entstehung von [[Braunkohle]] und [[Steinkohle]] führte. Das dabei entstandene [[Kohlendioxid]] sorgt dafür, dass das einfallende Sonnenlicht nicht so schnell wieder in die [[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Atmosphäre&lt;/del&gt;]] abstrahlt. [[Wasser]]dampf, Kohlendioxid und andere Gase absorbieren das Licht, wandeln es in Wärme um und sorgen so für eine gewisse zusätzliche Speicherwirkung, was uns ein temperaturmäßig lebensfreundliches Klima gewährleistet. Weil die Atmosphäre von der Gaskonzentration her mit der Höhe dünner wird, nimmt der Treibhauseffekt mit der Höhe etwas ab, was teilweise die kälteren Temperaturen im hohen [[Gebirge]] erklärt.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Auf der Erde gibt es den Treibhauseffekt schon seit über zwei Milliarden Jahren durch die [[Photosynthese]],&amp;lt;ref&amp;gt;Buick, R. (2008): &#039;&#039;When did oxygenic photosynthesis evolve?&#039;&#039; In: &#039;&#039;Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci&#039;&#039;. &#039;&#039;&#039;363&#039;&#039;&#039;(1504); 2731–2743; PMID 18468984.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;E. G. Nisbet, Nisbet, RE. 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		<title>Fmrauch: Globale Erwärmung ergänzt</title>
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		<author><name>Fmrauch</name></author>
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		<title>Fmrauch am 22. Februar 2025 um 13:37 Uhr</title>
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		<author><name>Fmrauch</name></author>
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		<title>Fmrauch: weitere Ursache</title>
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(2008): &amp;#039;&amp;#039;Methane, oxygen, photosynthesis, rubisco and the regulation of the air through time.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci&amp;#039;&amp;#039;. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;363&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(1504); 2745–2754; PMID 18487133.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Olson&amp;quot;&amp;gt;Olson, JM. (2006): &amp;#039;&amp;#039;Photosynthesis in the Archean era.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Photosynth Res&amp;#039;&amp;#039;. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;88&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(2); 109–117; PMID 16453059; [[doi:10.1007/s11120-006-9040-5]].&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Andrew D. Czaja u.&amp;amp;nbsp;a.: &amp;#039;&amp;#039;Biological Fe oxidation controlled deposition of banded iron formation in the ca. 3770 Ma Isua Supracrustal Belt (West Greenland).&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Earth and Planetary Science Letters.&amp;#039;&amp;#039; Band 363, 2013, S. 192–203, [[doi:10.1016/j.epsl.2012.12.025]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;J. L. Kirschvink, Kopp, RE. (2008): &amp;#039;&amp;#039;Palaeoproterozoic ice houses and the evolution of oxygen-mediating enzymes: the case for a late origin of photosystem II.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci&amp;#039;&amp;#039;. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;363&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(1504); 2755–2765; PMID 18487128.&amp;lt;/ref&amp;gt; wobei der [[Pflanzen]]wuchs eine wichtige Rolle spielt und in vielen Jahrmillionen zur Entstehung von [[Braunkohle]] und [[Steinkohle]] führte. Das dabei entstandene [[Kohlendioxid]] sorgt dafür, dass das einfallende Sonnenlicht nicht so schnell wieder in die [[Atmosphäre]] abstrahlt. [[Wasser]]dampf, Kohlendioxid und andere Gase absorbieren das Licht, wandeln es in Wärme um und sorgen so für eine gewisse zusätzliche Speicherwirkung, was uns ein temperaturmäßig lebensfreundliches Klima gewährleistet. Weil die Atmosphäre von der Gaskonzentration her mit der Höhe dünner wird, nimmt der Treibhauseffekt mit der Höhe etwas ab, was teilweise die kälteren Temperaturen im hohen [[Gebirge]] erklärt.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Auf der Erde gibt es den Treibhauseffekt schon seit über zwei Milliarden Jahren durch die [[Photosynthese]],&amp;lt;ref&amp;gt;Buick, R. (2008): &amp;#039;&amp;#039;When did oxygenic photosynthesis evolve?&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci&amp;#039;&amp;#039;. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;363&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(1504); 2731–2743; PMID 18468984.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;E. G. Nisbet, Nisbet, RE. 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Das dabei entstandene [[Kohlendioxid]] sorgt dafür, dass das einfallende Sonnenlicht nicht so schnell wieder in die [[Atmosphäre]] abstrahlt. [[Wasser]]dampf, Kohlendioxid und andere Gase absorbieren das Licht, wandeln es in Wärme um und sorgen so für eine gewisse zusätzliche Speicherwirkung, was uns ein temperaturmäßig lebensfreundliches Klima gewährleistet. Weil die Atmosphäre von der Gaskonzentration her mit der Höhe dünner wird, nimmt der Treibhauseffekt mit der Höhe etwas ab, was teilweise die kälteren Temperaturen im hohen [[Gebirge]] erklärt.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<title>Fmrauch: beim Mars stimmt das so nicht</title>
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Czaja u.&amp;amp;nbsp;a.: &amp;#039;&amp;#039;Biological Fe oxidation controlled deposition of banded iron formation in the ca. 3770 Ma Isua Supracrustal Belt (West Greenland).&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Earth and Planetary Science Letters.&amp;#039;&amp;#039; Band 363, 2013, S. 192–203, [[doi:10.1016/j.epsl.2012.12.025]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;J. L. Kirschvink, Kopp, RE. (2008): &amp;#039;&amp;#039;Palaeoproterozoic ice houses and the evolution of oxygen-mediating enzymes: the case for a late origin of photosystem II.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci&amp;#039;&amp;#039;. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;363&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(1504); 2755–2765; PMID 18487128.&amp;lt;/ref&amp;gt; wobei der [[Pflanzen]]wuchs eine wichtige Rolle spielt und in vielen Jahrmillionen zur Entstehung von [[Braunkohle]] und [[Steinkohle]] führte. Das dabei entstandene [[Kohlendioxid]] sorgt dafür, dass das einfallende Sonnenlicht nicht so schnell wieder in die [[Atmosphäre]] abstrahlt. [[Wasser]]dampf, Kohlendioxid und andere Gase absorbieren das Licht, wandeln es in Wärme um und sorgen so für eine gewisse zusätzliche Speicherwirkung, was uns ein temperaturmäßig lebensfreundliches Klima gewährleistet. Weil die Atmosphäre von der Gaskonzentration her mit der Höhe dünner wird, nimmt der Treibhauseffekt mit der Höhe etwas ab, was teilweise die kälteren Temperaturen im hohen [[Gebirge]] erklärt.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Auf der Erde gibt es den Treibhauseffekt schon seit über zwei Milliarden Jahren durch die [[Photosynthese]],&amp;lt;ref&amp;gt;Buick, R. (2008): &amp;#039;&amp;#039;When did oxygenic photosynthesis evolve?&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci&amp;#039;&amp;#039;. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;363&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(1504); 2731–2743; PMID 18468984.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;E. G. Nisbet, Nisbet, RE. 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Czaja u.&amp;amp;nbsp;a.: &amp;#039;&amp;#039;Biological Fe oxidation controlled deposition of banded iron formation in the ca. 3770 Ma Isua Supracrustal Belt (West Greenland).&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Earth and Planetary Science Letters.&amp;#039;&amp;#039; Band 363, 2013, S. 192–203, [[doi:10.1016/j.epsl.2012.12.025]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;J. L. Kirschvink, Kopp, RE. (2008): &amp;#039;&amp;#039;Palaeoproterozoic ice houses and the evolution of oxygen-mediating enzymes: the case for a late origin of photosystem II.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci&amp;#039;&amp;#039;. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;363&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(1504); 2755–2765; PMID 18487128.&amp;lt;/ref&amp;gt; wobei der [[Pflanzen]]wuchs eine wichtige Rolle spielt und in vielen Jahrmillionen zur Entstehung von [[Braunkohle]] und [[Steinkohle]] führte. Das dabei entstandene [[Kohlendioxid]] sorgt dafür, dass das einfallende Sonnenlicht nicht so schnell wieder in die [[Atmosphäre]] abstrahlt. [[Wasser]]dampf, Kohlendioxid und andere Gase absorbieren das Licht, wandeln es in Wärme um und sorgen so für eine gewisse zusätzliche Speicherwirkung, was uns ein temperaturmäßig lebensfreundliches Klima gewährleistet. Weil die Atmosphäre von der Gaskonzentration her mit der Höhe dünner wird, nimmt der Treibhauseffekt mit der Höhe etwas ab, was teilweise die kälteren Temperaturen im hohen [[Gebirge]] erklärt.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<title>Treibhauseffekt: Änderung 885071 von Fmrauch (Diskussion) rückgängig gemacht.</title>
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		<updated>2024-01-22T18:58:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Änderung 885071 von &lt;a href=&quot;/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Fmrauch&quot; title=&quot;Spezial:Beiträge/Fmrauch&quot;&gt;Fmrauch&lt;/a&gt; (&lt;a href=&quot;/wiki/Benutzer_Diskussion:Fmrauch&quot; title=&quot;Benutzer Diskussion:Fmrauch&quot;&gt;Diskussion&lt;/a&gt;) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
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Czaja u.&amp;amp;nbsp;a.: &amp;#039;&amp;#039;Biological Fe oxidation controlled deposition of banded iron formation in the ca. 3770 Ma Isua Supracrustal Belt (West Greenland).&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Earth and Planetary Science Letters.&amp;#039;&amp;#039; Band 363, 2013, S. 192–203, [[doi:10.1016/j.epsl.2012.12.025]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;J. L. Kirschvink, Kopp, RE. (2008): &amp;#039;&amp;#039;Palaeoproterozoic ice houses and the evolution of oxygen-mediating enzymes: the case for a late origin of photosystem II.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci&amp;#039;&amp;#039;. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;363&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(1504); 2755–2765; PMID 18487128.&amp;lt;/ref&amp;gt; wobei der [[Pflanzen]]wuchs eine wichtige Rolle spielt und in vielen Jahrmillionen zur Entstehung von [[Braunkohle]] und [[Steinkohle]] führte. Das dabei entstandene [[Kohlendioxid]] sorgt dafür, dass das einfallende Sonnenlicht nicht so schnell wieder in die [[Atmosphäre]] abstrahlt. [[Wasser]]dampf, Kohlendioxid und andere Gase absorbieren das Licht, wandeln es in Wärme um und sorgen so für eine gewisse zusätzliche Speicherwirkung, was uns ein temperaturmäßig lebensfreundliches Klima gewährleistet. 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		<author><name>Treibhauseffekt</name></author>
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		<title>Fmrauch: Grund ist bei der Venus nicht nur das Kohlendioxid, sondern auch die geringere Entfernung zur Sonne !</title>
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		<updated>2024-01-22T12:44:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Grund ist bei der Venus nicht nur das Kohlendioxid, sondern auch die geringere Entfernung zur Sonne !&lt;/p&gt;
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(2008): &amp;#039;&amp;#039;Methane, oxygen, photosynthesis, rubisco and the regulation of the air through time.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci&amp;#039;&amp;#039;. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;363&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(1504); 2745–2754; PMID 18487133.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Olson&amp;quot;&amp;gt;Olson, JM. (2006): &amp;#039;&amp;#039;Photosynthesis in the Archean era.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Photosynth Res&amp;#039;&amp;#039;. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;88&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(2); 109–117; PMID 16453059; [[doi:10.1007/s11120-006-9040-5]].&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Andrew D. Czaja u.&amp;amp;nbsp;a.: &amp;#039;&amp;#039;Biological Fe oxidation controlled deposition of banded iron formation in the ca. 3770 Ma Isua Supracrustal Belt (West Greenland).&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Earth and Planetary Science Letters.&amp;#039;&amp;#039; Band 363, 2013, S. 192–203, [[doi:10.1016/j.epsl.2012.12.025]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;J. L. Kirschvink, Kopp, RE. (2008): &amp;#039;&amp;#039;Palaeoproterozoic ice houses and the evolution of oxygen-mediating enzymes: the case for a late origin of photosystem II.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci&amp;#039;&amp;#039;. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;363&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(1504); 2755–2765; PMID 18487128.&amp;lt;/ref&amp;gt; wobei der [[Pflanzen]]wuchs eine wichtige Rolle spielt und in vielen Jahrmillionen zur Entstehung von [[Braunkohle]] und [[Steinkohle]] führte. Das dabei entstandene [[Kohlendioxid]] sorgt dafür, dass das einfallende Sonnenlicht nicht so schnell wieder in die [[Atmosphäre]] abstrahlt. [[Wasser]]dampf, Kohlendioxid und andere Gase absorbieren das Licht, wandeln es in Wärme um und sorgen so für eine gewisse zusätzliche Speicherwirkung, was uns ein temperaturmäßig lebensfreundliches Klima gewährleistet. Weil die Atmosphäre von der Gaskonzentration her mit der Höhe dünner wird, nimmt der Treibhauseffekt mit der Höhe etwas ab, was teilweise die kälteren Temperaturen im hohen [[Gebirge]] erklärt.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Auf der Erde gibt es den Treibhauseffekt schon seit über zwei Milliarden Jahren durch die [[Photosynthese]],&amp;lt;ref&amp;gt;Buick, R. (2008): &amp;#039;&amp;#039;When did oxygenic photosynthesis evolve?&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci&amp;#039;&amp;#039;. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;363&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(1504); 2731–2743; PMID 18468984.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;E. G. Nisbet, Nisbet, RE. 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Das dabei entstandene [[Kohlendioxid]] sorgt dafür, dass das einfallende Sonnenlicht nicht so schnell wieder in die [[Atmosphäre]] abstrahlt. [[Wasser]]dampf, Kohlendioxid und andere Gase absorbieren das Licht, wandeln es in Wärme um und sorgen so für eine gewisse zusätzliche Speicherwirkung, was uns ein temperaturmäßig lebensfreundliches Klima gewährleistet. 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Czaja u.&amp;amp;nbsp;a.: &amp;#039;&amp;#039;Biological Fe oxidation controlled deposition of banded iron formation in the ca. 3770 Ma Isua Supracrustal Belt (West Greenland).&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Earth and Planetary Science Letters.&amp;#039;&amp;#039; Band 363, 2013, S. 192–203, [[doi:10.1016/j.epsl.2012.12.025]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;J. L. Kirschvink, Kopp, RE. (2008): &amp;#039;&amp;#039;Palaeoproterozoic ice houses and the evolution of oxygen-mediating enzymes: the case for a late origin of photosystem II.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci&amp;#039;&amp;#039;. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;363&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(1504); 2755–2765; PMID 18487128.&amp;lt;/ref&amp;gt; wobei der [[Pflanzen]]wuchs eine wichtige Rolle spielt und in vielen Jahrmillionen zur Entstehung von [[Braunkohle]] und [[Steinkohle]] führte. Das dabei entstandene [[Kohlendioxid]] sorgt dafür, dass das einfallende Sonnenlicht nicht so schnell wieder in die [[Atmosphäre]] abstrahlt. [[Wasser]]dampf, Kohlendioxid und andere Gase absorbieren das Licht, wandeln es in Wärme um und sorgen so für eine gewisse zusätzliche Speicherwirkung, was uns ein temperaturmäßig lebensfreundliches Klima gewährleistet. Weil die Atmosphäre von der Gaskonzentration her mit der Höhe dünner wird, nimmt der Treibhauseffekt mit der Höhe etwas ab, was teilweise die kälteren Temperaturen im hohen [[Gebirge]] erklärt.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Auf der Erde gibt es den Treibhauseffekt schon seit über zwei Milliarden Jahren durch die [[Photosynthese]],&amp;lt;ref&amp;gt;Buick, R. (2008): &amp;#039;&amp;#039;When did oxygenic photosynthesis evolve?&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci&amp;#039;&amp;#039;. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;363&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(1504); 2731–2743; PMID 18468984.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;E. G. Nisbet, Nisbet, RE. (2008): &amp;#039;&amp;#039;Methane, oxygen, photosynthesis, rubisco and the regulation of the air through time.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci&amp;#039;&amp;#039;. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;363&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(1504); 2745–2754; PMID 18487133.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Olson&amp;quot;&amp;gt;Olson, JM. (2006): &amp;#039;&amp;#039;Photosynthesis in the Archean era.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Photosynth Res&amp;#039;&amp;#039;. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;88&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(2); 109–117; PMID 16453059; [[doi:10.1007/s11120-006-9040-5]].&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Andrew D. Czaja u.&amp;amp;nbsp;a.: &amp;#039;&amp;#039;Biological Fe oxidation controlled deposition of banded iron formation in the ca. 3770 Ma Isua Supracrustal Belt (West Greenland).&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Earth and Planetary Science Letters.&amp;#039;&amp;#039; Band 363, 2013, S. 192–203, [[doi:10.1016/j.epsl.2012.12.025]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;J. L. Kirschvink, Kopp, RE. (2008): &amp;#039;&amp;#039;Palaeoproterozoic ice houses and the evolution of oxygen-mediating enzymes: the case for a late origin of photosystem II.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci&amp;#039;&amp;#039;. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;363&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(1504); 2755–2765; PMID 18487128.&amp;lt;/ref&amp;gt; wobei der [[Pflanzen]]wuchs eine wichtige Rolle spielt und in vielen Jahrmillionen zur Entstehung von [[Braunkohle]] und [[Steinkohle]] führte. Das dabei entstandene [[Kohlendioxid]] sorgt dafür, dass das einfallende Sonnenlicht nicht so schnell wieder in die [[Atmosphäre]] abstrahlt. [[Wasser]]dampf, Kohlendioxid und andere Gase absorbieren das Licht, wandeln es in Wärme um und sorgen so für eine gewisse zusätzliche Speicherwirkung, was uns ein temperaturmäßig lebensfreundliches Klima gewährleistet. Weil die Atmosphäre von der Gaskonzentration her mit der Höhe dünner wird, nimmt der Treibhauseffekt mit der Höhe etwas ab, was teilweise die kälteren Temperaturen im hohen [[Gebirge]] erklärt.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Treibhauseffekt</name></author>
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