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	<title>Treibhauseffekt - Versionsgeschichte</title>
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	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Klimawandel</subtitle>
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		<title>Dieter Kasang am 7. Februar 2026 um 12:10 Uhr</title>
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		<updated>2026-02-07T12:10:10Z</updated>

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Der resultierende Energieüberschuss von 103 W/m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; wird dadurch ausgeglichen, dass die Erdoberfläche im Mittel etwa 21 W/m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; als fühlbare Wärme und 82 W/m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; als [[Latente Wärme|latente Wärme]] an die Atmosphäre abgibt (Abb. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;).&amp;lt;ref name=&quot;Wild 2017&quot;&amp;gt;Wild, M., A. Ohmura, C. Schär et al. (2017): [https://doi.org/10.5194/essd-9-601-2017 The Global Energy Balance Archive (GEBA) version 2017: a database for worldwide measured surface energy fluxes], Earth Syst. Sci. Data, 9, 601–613&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Fluss fühlbarer Wärme transportiert Energie vom erwärmten Erdboden durch das Aufsteigen warmer Luft in die untere Atmosphäre. Latente Wärme wird durch Wasserdampf in die Atmosphäre transportiert, indem durch [[Verdunstung]] von Wasser der Umgebung zunächst Energie entzogen wird, die dann bei der [[Kondensation]] in größerer Höhe wieder frei gesetzt wird (siehe auch [http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Lufttemperatur#Einfl.C3.BCsse Lufttemperatur]). Es verbleibt ein Ungleichgewicht von ca. 0,8 W/m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;,&amp;lt;ref name=&quot;IPCC 2021&quot;&amp;gt;IPCC AR6 WGI (2021): The Earth’s Energy Budget, Climate Feedbacks, and Climate Sensitivity, 7.2.2&amp;lt;/ref&amp;gt; das durch den anthropogenen Treibhauseffekt bewirkt wird (Abb. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;). In den letzten 20 Jahren hat sich das Energieungleichgewicht mehr als verdoppelt und in dem besonders warmen Jahr 2023 sogar 1,8 W/m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; erreicht.&amp;lt;ref&amp;gt;Mauritsen, T., Y. Tsushima, B. Meyssignac et al. (2025): [https://doi.%20org/10.1029/2024AV001636 Earth&#039;s energy imbalance more than doubled in recent decades]. AGU Advances, 6&amp;lt;/ref&amp;gt;&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;Die Erdoberfläche erhält durch die Sonneneinstrahlung und den Treibhauseffekt insgesamt eine Energie von 502 W/m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; (160 W/m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Solarstrahlung + 342 W/m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; atmosphärische Wärmestrahlung) und gibt an die Atmospäre 398 W/m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; als Wärmeausstrahlung (terrestrische Strahlung) wieder ab (Abb. 3). 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Latente Wärme wird durch Wasserdampf in die Atmosphäre transportiert, indem durch [[Verdunstung]] von Wasser der Umgebung zunächst Energie entzogen wird, die dann bei der [[Kondensation]] in größerer Höhe wieder frei gesetzt wird (siehe auch [http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Lufttemperatur#Einfl.C3.BCsse Lufttemperatur]). Es verbleibt ein Ungleichgewicht von ca. 0,8 W/m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;,&amp;lt;ref name=&quot;IPCC 2021&quot;&amp;gt;IPCC AR6 WGI (2021): The Earth’s Energy Budget, Climate Feedbacks, and Climate Sensitivity, 7.2.2&amp;lt;/ref&amp;gt; das durch den anthropogenen Treibhauseffekt bewirkt wird (Abb. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;3&lt;/ins&gt;). In den letzten 20 Jahren hat sich das Energieungleichgewicht mehr als verdoppelt und in dem besonders warmen Jahr 2023 sogar 1,8 W/m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; erreicht.&amp;lt;ref&amp;gt;Mauritsen, T., Y. Tsushima, B. Meyssignac et al. 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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang am 25. Dezember 2025 um 11:24 Uhr</title>
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<id>https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php?title=Treibhauseffekt&amp;diff=34756&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dieter Kasang am 24. Dezember 2025 um 09:01 Uhr</title>
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		<updated>2025-12-24T09:01:34Z</updated>

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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang: /* Der anthropogene Treibhauseffekt */</title>
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang am 23. Dezember 2025 um 18:02 Uhr</title>
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		<title>Dieter Kasang am 23. Dezember 2025 um 17:19 Uhr</title>
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang: /* Wo bleibt die Energie aus dem Treibhauseffekt? */</title>
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang am 22. Dezember 2025 um 21:51 Uhr</title>
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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