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<title>Subtropen</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Subtropen</span></h1>
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</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>Die <b>Subtropen</b> (<a href="Latein" title="Latein">lateinisch</a> <i>sub</i> ‚unter, unterhalb‘) – auch <b>subtropische (Klima-)Zone</b> – sind in erster Linie eine der <a href="Geozone" title="Geozone">erdumspannenden</a> <a href="Klimazone" title="Klimazone">Klimazonen</a>, die durch bestimmte <a href="Sonnenstrahlung" title="Sonnenstrahlung">solare</a> oder <a href="Thermische_Energie" title="Thermische Energie">thermische</a> Schwellenwerte abgegrenzt werden. Bisweilen werden sie auch <b>warmgemäßigte Zonen</b> genannt. Dies ist allerdings irreführend. Einige Autoren verwenden den Ausdruck <i>warmgemäßigt</i> nur für das (subtropische) <a href="Mittelmeerklima" class="mw-redirect" title="Mittelmeerklima">Mittelmeerklima</a> und rechnen es damit den mittleren Breiten zu,<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><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> einige für das <a href="K%C3%BChlgem%C3%A4%C3%9Figtes_Klima" class="mw-redirect" title="Kühlgemäßigtes Klima">kühlgemäßigte Klima</a>. Auch die <i>warmgemäßigten Regenklimate</i> nach Köppen/Geiger liegen in der kühlgemäßigten Zone.<sup id="cite_ref-Nolzen_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Nolzen-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die <i>beiden</i> subtropischen Zonen erstrecken sich parallel zu den <a href="Breitenkreis" title="Breitenkreis">Breitenkreisen</a> in Ost-West-Richtung; nach der <a href="#Solare_Abgrenzung">solaren Definition</a> zwischen den <a href="Wendekreis_(Breitenkreis)" title="Wendekreis (Breitenkreis)">Wendekreisen</a> und dem 45. <a href="Breitengrad" class="mw-redirect" title="Breitengrad">Breitengrad</a> um die gesamte Erde.<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> <a href="Pol_(Geographie)#Pole_der_Erde" title="Pol (Geographie)">Polwärts</a> schließen sich die <a href="Gem%C3%A4%C3%9Figte_Klimazone" title="Gemäßigte Klimazone">gemäßigten Zonen</a> an – genauer: die kühlgemäßigten – und <a href="%C3%84quator" title="Äquator">äquatorwärts</a> die <a href="Tropen" title="Tropen">Tropen</a>. Nach <a href="#Klassifikationen_und_Festlegungen">thermischen Parametern</a> kommt es je nach <a href="Klimaklassifikation" title="Klimaklassifikation">Klimaklassifikation</a> und Autor zu erheblichen Abweichungen von den solaren Grenzen.
</p><p>Das herausragende Merkmal <i>aller</i> subtropischer Gebiete ist die Überlappung thermischer und <a href="Hygrisch" class="mw-redirect" title="Hygrisch">hygrischer</a> <a href="Jahreszeitenklima" title="Jahreszeitenklima">Jahreszeitenklimate</a> mit sehr großen Extremen (Monatsmittel von bis zu 36° C / Maxima über 50° C / höchste Bodenoberflächentemperaturen bis über 85° C / höchste Rate der potenziellen Verdunstung)<sup id="cite_ref-Nolzen_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-Nolzen-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sowie sehr unterschiedlichen Klimaräumen: Es gibt sowohl deutliche Temperaturunterschiede zwischen Sommer und Winter als auch zwischen <a href="Regenzeit" title="Regenzeit">Regen-</a> und <a href="Trockenzeit" title="Trockenzeit">Trockenzeiten</a>.<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> Dies liegt an der Lage zwischen den Tropen und den gemäßigten Breiten. Im Gegensatz zu den gemäßigten Breiten und den <a href="%C3%84u%C3%9Fere_Tropen" class="mw-redirect" title="Äußere Tropen">äußeren, sommerfeuchten Tropen</a> dominieren bei den <a href="Laubbaum" title="Laubbaum">Laubgehölzen</a> <a href="Immergr%C3%BCne_Pflanze" title="Immergrüne Pflanze">immergrüne Arten</a>. Frost kommt in den meisten Gebieten nicht regelmäßig vor. Die Subtropen sind die einzige Zone mit großen Winterregenklimaten.<sup id="cite_ref-Nolzen_3-2" class="reference"><a href="#cite_note-Nolzen-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Innerhalb der Subtropen werden mindestens drei <a href="Klimatyp" class="mw-redirect" title="Klimatyp">Klimatypen</a> unterschieden: Die meist küstennahen winterfeuchten <a href="#Hartlaubklimate">Hartlaubklimate</a> mit trockenverträglicher <a href="Hartlaubvegetation" title="Hartlaubvegetation">Hartlaubvegetation</a> (Wälder oder Buschlandschaften) und die ausgedehnteren immerfeuchten <a href="#Lorbeerwaldklimate">Lorbeerwaldklimate</a> mit feuchten <a href="Lorbeerwald" title="Lorbeerwald">Lorbeerwäldern</a> stehen den <a href="#Heiße_Wüstenklimate">Heißen Wüstenklimaten</a> gegenüber, die den größten Teil der Subtropen einnehmen. (Die <a href="Tropen#Dornsavannenklimate" title="Tropen">Dornsavannenklimate</a> reichen als Teil der tropisch/subtropischen Trockengebiete von den äquatorwärts benachbarten <a href="Tropen" title="Tropen">Tropen</a> in die subtropische Zone.)
</p><p>Im weiteren Sinne steht der Begriff <i>Subtropen</i> über die <a href="Klima" title="Klima">klimatische</a> Betrachtung hinaus für den globalen, <a href="Geozone" title="Geozone">geozonalen</a> <a href="Naturraum" title="Naturraum">Naturraum</a> mit seinen weiteren Eigenarten.
</p><p>Durch die <a href="Globale_Erw%C3%A4rmung" title="Globale Erwärmung">globale Erwärmung</a> kommt es zu einer <a href="Folgen_der_globalen_Erw%C3%A4rmung#Verschiebung_der_Klimazonen" title="Folgen der globalen Erwärmung">Verschiebung der Klimazonen</a> mit weitreichenden Folgen: Die dicht bevölkerten Regionen der halbtrockenen Räume (u. a. das Mittelmeergebiet, der Südwesten der USA, der Norden Mexikos, der Süden Australiens und Afrikas und Teile Südamerikas) werden vermutlich noch trockener werden.<sup id="cite_ref-HBS_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-HBS-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Klimazone">Klimazone</h2></div>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Solare_Abgrenzung">Solare Abgrenzung</h3></div>
<p>Die typischen jährlichen <a href="Sonnenstand" title="Sonnenstand">„Sonnenläufe“</a> bedingen das Phänomen der thermischen <a href="Jahreszeit" title="Jahreszeit">Jahreszeiten</a> in den <i><a href="Solare_Mittelbreiten" class="mw-redirect" title="Solare Mittelbreiten">solaren Mittelbreiten</a></i>, einer <a href="Beleuchtungsklima" class="mw-redirect" title="Beleuchtungsklima">Beleuchtungsklimazone</a>, die aus den polnäheren <a href="Gem%C3%A4%C3%9Figte_Klimazone" title="Gemäßigte Klimazone">gemäßigten Zonen</a> <i>und</i> den Subtropen besteht. Letztere werden „künstlich“ bei 45° nördlicher und südlicher Breite abgegrenzt: Dies entspricht genau der halben Entfernung zwischen den Polar- und <a href="Wendekreis_(Breitenkreis)" title="Wendekreis (Breitenkreis)">Wendekreisen</a>. Typisch für die (solaren) Subtropen sind sehr strahlungsreiche <a href="Sommer" title="Sommer">Sommer</a> mit einer maximalen <a href="Globalstrahlung" title="Globalstrahlung">Globalstrahlung</a>. Die äquatorwärtige Grenze liegt genau bei den beiden Wendekreisen, die sich bei 23° 26′ 05″ nördlicher und südlicher <a href="Geografische_Breite" class="mw-redirect" title="Geografische Breite">Breite</a> befinden. Diese „natürlichen“ Grenzen sind durch einen Tag zur <a href="Sommersonnenwende" class="mw-redirect" title="Sommersonnenwende">Sommersonnenwende</a> gekennzeichnet, bei dem die Sonne (senkrecht) im <a href="Zenit" title="Zenit">Zenit</a> steht. Dort beginnen die <a href="Tropen" title="Tropen">Tropen</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Strahlungsdaten">Strahlungsdaten</h4></div>
<p>Die höchsten Sonnenstände der Klimazone liegen vom 45. Breitengrad bis zu den Wendekreisen zwischen 23 und 43° zur Wintersonnenwende und zwischen 69 und 90° zur Sommersonnenwende.<sup id="cite_ref-planetcalc.com_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-planetcalc.com-8"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dies führt zu einer mittleren jährlichen <a href="Globalstrahlung" title="Globalstrahlung">Globalstrahlung</a> von 1400 bis über 2200 kWh/m² in den Subtropen.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In der Spitze sind diese Werte genauso hoch wie in den Tropen. Darüber hinaus ist die mittlere Ein- und Ausstrahlung in den Subtropen relativ ausgeglichen.
</p><p>Die Tageslängen bewegen sich im Jahreslauf zwischen 10,5 und 13,5 Stunden an den Wendekreisen und rund 8,5 und 15,5 Stunden am 45. Breitengrad; das entspricht jährlichen Schwankungen von 3 bis 7 Stunden.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-planetcalc.com_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-planetcalc.com-8"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Während der <a href="Vegetationsperiode" title="Vegetationsperiode">Vegetationsperiode</a> liegen die Tageslängen im Mittel bei 9,5 bis 14,5 Stunden.<sup id="cite_ref-Schultz_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-Schultz-11"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der <a href="UV-Index" title="UV-Index">UV-Index</a> <i>(sonnenbrandwirksame Intensität der <a href="Ultraviolettstrahlung" title="Ultraviolettstrahlung">Ultraviolettstrahlung</a>)</i> ist im Jahresmittel um 12:00 Uhr Mittags mit 6 bis unter 9 hoch bis sehr hoch.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Thermische_Merkmale">Thermische Merkmale</h3></div>
<p>Durch diverse Faktoren (insbesondere <a href="Wind" title="Wind">Luft-</a> und <a href="Meeresstr%C3%B6mung" title="Meeresströmung">Meeresströmungen</a>) wird die durch die eingestrahlte <a href="Sonnenenergie" title="Sonnenenergie">Sonnenenergie</a> entstehende <a href="W%C3%A4rme" title="Wärme">Wärme</a> unregelmäßig nach Norden oder Süden transportiert. Vor diesem Hintergrund haben die subtropischen Gebiete einen hohen maximalen Energieeintrag mit mittlerer Variationsbreite.<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der größte Teil der subtropischen <a href="Tiefebene" title="Tiefebene">Tiefländer</a> hat milde Winter, bei denen nur alle paar Jahre <i>(episodische)</i> Fröste bis maximal –10 °C auftreten. Großflächige Ausnahmen mit kalten Wintern und regelmäßigen Frösten bis zu –30 °C kommen im südlichen Innern Nordamerikas vor – da die in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Gebirge Polarlufteinbrüche begünstigen –, im südlichen Eurasien gleich nördlich der <a href="Alpidische_Orogenese" title="Alpidische Orogenese">alpidischen Gebirgskette</a> – die den Transport tropischer Luftmassen nach Norden behindert – sowie im Einfluss kalter Fallwinde von den Anden in Patagonien.<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Aufgrund der fehlenden (wärmehaltenden) Vegetation treten in den subtropischen Wüsten Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht von über 30 Kelvin auf.<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Vergleicht man verschiedene Karten der Klimazonen (oder vergleichbarer <a href="Geozone" title="Geozone">geozonaler</a> Modelle), so fallen erhebliche Abweichungen der Zonengrenzen auf, wie man bereits an den drei Modellen der hier veröffentlichten Karte erkennen kann.<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>Anmerkung 2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Klassifikationen_und_Festlegungen">Klassifikationen und Festlegungen</h4></div>
<p>Etliche Wissenschaftler haben versucht, die Grenzen der Klimazonen grundlegend zu definieren oder ihre Ansätze ermöglichen die Ableitung entsprechender Schwellenwerte. Einige Beispiele:
</p>
<table class="wikitable">
<tbody><tr>
<th>Autor(en)</th>
<th>von</th>
<th>Ziel / Hintergründe</th>
<th>Benennung</th>
<th>Faktoren</th>
<th>Wertebereiche
</th></tr>
<tr>
<td style="width:13%;"><a href="Wladimir_K%C3%B6ppen" title="Wladimir Köppen">Köppen</a>, auf der Grundlage von <a href="Alexander_Supan" title="Alexander Supan">Supan</a><sup id="cite_ref-Box_2016_17-0" class="reference"><a href="#cite_note-Box_2016-17"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></td>
<td style="width:5%;">1884</td>
<td style="width:26%;">Festlegung der fünf Klimazonen</td>
<td style="width:12%;" class="hintergrundfarbe8"><b>Subtropenzone</b></td>
<td style="width:17%;" class="hintergrundfarbe8">Andauer der Mitteltemperaturen</td>
<td style="width:27%;" class="hintergrundfarbe8">1 bis 8 Monate 10 bis 20 °C<br>4 bis 11 Monate über 20 °C
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Carl_Troll" title="Carl Troll">Troll</a> & <a href="Karlheinz_Paffen" title="Karlheinz Paffen">Paffen</a><sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td>
<td>1964</td>
<td>„<a href="Troll-Paffen-Klassifikation" class="mw-redirect" title="Troll-Paffen-Klassifikation">Jahreszeitenklimate</a>“<br>Grundlegende Festlegung von Klimazonen in Bezug zu<br>den Wechselwirkungen des Klimas auf die Vegetation</td>
<td class="hintergrundfarbe8"><b>Warmgemäßigte Zonen</b></td>
<td class="hintergrundfarbe8">Thermische Andauer- u. Schwellenwerte,<br>sowie Gehölze</td>
<td class="hintergrundfarbe8">Jahresmitteltemperatur unter 18,3 °C<br>frosttolerante, <a href="Immergr%C3%BCne_Pflanze" title="Immergrüne Pflanze">immergrüne Laub-</a> oder <a href="Hartlaubgew%C3%A4chse" title="Hartlaubgewächse">Hartlaubgehölze</a>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="FAO" class="mw-redirect" title="FAO">FAO</a>, auf der Grundlage<br>von <a href="Wladimir_K%C3%B6ppen" title="Wladimir Köppen">Köppen</a> & Trewartha<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td>
<td>1968 / 2000</td>
<td>„Ecological zones“<br><i>Level 1 - Domain</i>: Übergeordnete thermische Klimazonen<br>im System der Ökozonen; internationale Verwendung</td>
<td class="hintergrundfarbe8"><b>Subtropical</b></td>
<td class="hintergrundfarbe8">Thermische Andauer- u. Schwellenwerte</td>
<td class="hintergrundfarbe8">8 bis 12 Monate über 10 °C
</td></tr>
<tr>
<td>Schultz<sup id="cite_ref-Schultz_11-1" class="reference"><a href="#cite_note-Schultz-11"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td>
<td>1988</td>
<td>„<a href="%C3%96kozone#Ökozonen_nach_Schultz" title="Ökozone">Die Ökozonen der Erde</a>“<br>Klimazonen nach Troll & Paffen auf der ersten Ebene der Ökozonen</td>
<td class="hintergrundfarbe8"><b>Subtropen und Randtropen</b></td>
<td class="hintergrundfarbe8">(u. a.) Thermische Wachstumsbedingungen<br>in Klammern = regional</td>
<td class="hintergrundfarbe8">8 bis 12 Monate über 10 °C<br>4 bis 12 Monate über 18 °C
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Klaus_M%C3%BCller-Hohenstein" title="Klaus Müller-Hohenstein">Müller-Hohenstein</a><sup id="cite_ref-Müller-Hohenstein_20-0" class="reference"><a href="#cite_note-Müller-Hohenstein-20"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td>
<td>1989</td>
<td>„Geoökologische Zonen“<br>Klimazonen als 1. Gliederungsebene</td>
<td class="hintergrundfarbe8"><b>Subtropische Zonen</b></td>
<td class="hintergrundfarbe8">Jahresmitteltemperatur (JMT) und<br>Vegetationsperiode (VP) als<br>Summe der <a href="Humid" class="mw-redirect" title="Humid">humiden</a> Tage mit ø ≥ 10 °C</td>
<td class="hintergrundfarbe8">JMT: 14 bis 28 °C<br>VP: unter 60 bis um 300 Tage
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Wilhelm_Lauer" title="Wilhelm Lauer">Lauer</a>, <a href="Peter_Frankenberg" title="Peter Frankenberg">Frankenberg</a><br>und <a href="Daud_Rafiqpoor" title="Daud Rafiqpoor">Rafiqpoor</a><sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td>
<td>1996</td>
<td>„<a href="Lauer-Frankenberg-Rafiqpoor-Klassifikation" class="mw-redirect" title="Lauer-Frankenberg-Rafiqpoor-Klassifikation">Die Klimate der Erde</a>“<br>„Ökophysiologische Klimaklassifikation“: Wechselwirkungen des<br>Systems „Klima–Pflanze–Boden“ als Reaktion der Pflanzendecke<br>auf das Klima mit Quantifizierung der Grenzlinien</td>
<td class="hintergrundfarbe8"><b>Subtropen-Zone</b></td>
<td class="hintergrundfarbe8">mittlere <a href="Bestrahlungsst%C3%A4rke" title="Bestrahlungsstärke">Bestrahlungsstärke</a> (BS)<br>und thermische Vegetationsperiode (VP)</td>
<td class="hintergrundfarbe8">BS: über 150 W/m²<br>VP: 6 bis 12 Monate
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Alexander_Siegmund" title="Alexander Siegmund">Siegmund</a> & <a href="Peter_Frankenberg" title="Peter Frankenberg">Frankenberg</a><sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td>
<td>1999 / 2006</td>
<td>„<a href="Siegmund-Frankenberg-Klassifikation" class="mw-redirect" title="Siegmund-Frankenberg-Klassifikation">Klimate der Erde</a>“<br><i>Thermische Klimazonen</i> als erster Klimaschlüssel im „Baukastensystem“</td>
<td class="hintergrundfarbe8"><b>Warme Zone / Subtropen</b></td>
<td class="hintergrundfarbe8">Jahresmitteltemperatur</td>
<td class="hintergrundfarbe8">12 bis 24 °C
</td></tr>
<tr>
<td>Box<sup id="cite_ref-Box_2016_17-1" class="reference"><a href="#cite_note-Box_2016-17"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td>
<td>2016</td>
<td>„World Bioclimatic Zonation“<br><i>Haupt-Klimazonen</i> nach Kardinaltemperaturen und deren Dauer</td>
<td class="hintergrundfarbe8"><b>Subtropical zone</b></td>
<td class="hintergrundfarbe8">Mitteltemperatur<br>des kältesten Monats</td>
<td class="hintergrundfarbe8">≥ −3 °C
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Hygrische_Merkmale">Hygrische Merkmale</h3></div>
<p>Zur Bestimmung eines Klimatyps sind neben den verschiedenen Temperaturen ebenso Messwerte zur <a href="Klimatische_Wasserbilanz" title="Klimatische Wasserbilanz">Wasserversorgung</a> erforderlich. Da jede Klimazone <a href="#Klimatypen">verschiedene Klimatypen</a> umfasst, sind die im Folgenden aufgeführten Mittelwerte für den gesamten Klimagürtel nur in Bezug auf die zonale Abfolge aussagekräftig:
</p><p>Die mittleren jährlichen Niederschläge liegen vom 45. Breitengrad Richtung Äquator in den nördlichen Subtropen bei moderaten 950 bis 800 mm und in der südlichen Zone bei relativ hohen 1300 bis moderaten 900 mm. Im Gegensatz zu den anderen Klimazonen sinkt die Regenmenge äquatorwärts kontinuierlich.<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Großteil der Niederschläge fällt als Regen; Schnee kommt im <a href="Tiefebene" title="Tiefebene">Tiefland</a> nur regional sporadisch vor. Im kühleren Drittel der Subtropen ist die <a href="Verdunstung" title="Verdunstung">Verdunstungsrate</a> noch bis zu 20 Prozent geringer als die Niederschlagssumme. Dahinter übertrifft sie jedoch die Niederschlagsmengen äquatorwärts: An den Wendekreisen liegt sie bis zu 70 Prozent höher. Die <a href="Luftfeuchtigkeit" title="Luftfeuchtigkeit">Luftfeuchtigkeit</a> ist im gesamten Zonenraum im Mittel hoch; dies ist jedoch nur rechnerisch richtig, da die Luft in den Wendekreiswüsten ganzjährig trocken ist. Im Schnitt ist der Himmel in den Subtropen wolkig bis <a href="Bew%C3%B6lkung" title="Bewölkung">bewölkt</a>, wobei die Südhemisphäre etwas stärker bewölkt ist. Auch beim Bewölkungsgrad sind die Unterschiede zwischen den Trockengebieten und den feuchteren Klimaten enorm.<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Grundsätzlich bestimmen die Niederschlagsverhältnisse in den Subtropen und Tropen (Hochgebirge ausgenommen) aufgrund der überall ganzjährig hohen Temperaturen im Wesentlichen die Wachstumsbedingungen der Pflanzenwelt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Tropisch/subtropische_Trockengebiete;_Trockenklimate"><span id="Tropisch.2Fsubtropische_Trockengebiete.3B_Trockenklimate"></span>Tropisch/subtropische Trockengebiete; Trockenklimate</h4></div>
<p>In den <a href="%C3%96kozone#Ökozonen_nach_Schultz" title="Ökozone">Ökozonen nach Schultz</a> werden die <a href="Tropisch_/_subtropische_Trockengebiete" class="mw-redirect" title="Tropisch / subtropische Trockengebiete">Trockengebiete der Subtropen und Tropen</a> zusammengefasst, da das Konzept der thermischen Klimazonen einschließlich klar unterscheidbarer Vegetationsformen hier an seine Grenzen stößt. Die in der Karte unvollständig dargestellten Wüstenklimate liegen zum größten Teil in den Subtropen, sodass dieser Klimatyp hier beschrieben wird, während die vorwiegend in den Tropen liegenden <a href="Tropen#Dornsavannenklimate" title="Tropen">Dornsavannenklimate</a> dort behandelt werden.
</p><p>Köppen & Geiger – die das klassische Klimazonenkonzept vermieden haben – fassten alle Trockenklimate der Erde von den Mittelbreiten bis zu den Tropen als so genannte <i><a href="Effektive_Klimaklassifikation#Klimaklasse_B" title="Effektive Klimaklassifikation">B-Klimate</a></i> zusammen. Die <a href="Siegmund-Frankenberg-Klassifikation" class="mw-redirect" title="Siegmund-Frankenberg-Klassifikation">Siegmund-Frankenberg-Klassifikation</a> orientiert sich im ersten Schritt an den thermischen Klimazonen, um dann im zweiten Schritt ebenfalls ein zonenübergreifendes Gebiet hygrisch definierter Trockenklimate einzufügen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Wettersysteme">Wettersysteme</h3></div>
<p>Der überwiegende Teil der beiden Klimazonen wird im Rahmen der <a href="Planetarische_Zirkulation" title="Planetarische Zirkulation">planetarischen Zirkulation</a> von den <i><a href="Subtropischer_Hochdruckg%C3%BCrtel" title="Subtropischer Hochdruckgürtel">subtropischen Hochdruckgürteln</a></i> in den <a href="Rossbreiten" title="Rossbreiten">Rossbreiten</a> bestimmt. Sie werden von warmen, bodennahen Luftmassen in sehr stabilen Hochdrucklagen gebildet, in dem Winde aus verschiedenen Richtungen auftreten oder oft Windstille herrscht. In der Höhe hingegen entsteht (oft nur in den jeweiligen Wintermonaten der jeweiligen Erdhalbkugel) der <a href="Subtropenjetstream" class="mw-redirect" title="Subtropenjetstream">Subtropenjetstream</a> mit starken westwärts strömenden Winden. Der Übergang zu den Tropen ist durch die äquatorwärts strömenden, mäßig starken, aber sehr beständigen <a href="Passat_(Windsystem)" title="Passat (Windsystem)">Passatwinde</a> gekennzeichnet, die durch die <a href="Corioliskraft" title="Corioliskraft">Corioliskraft</a> ostwärts abgelenkt werden. Durch die jahreszeitliche Veränderung der Sonneneinstrahlung verlagern sich die Passate zwischen den beiden Wendekreisen. Diese tropisch-subtropischen Zirkulationen werden insgesamt als <a href="Hadley-Zelle" title="Hadley-Zelle">Hadley-Zellen</a> bezeichnet. In der <i><a href="Innertropische_Konvergenzzone" title="Innertropische Konvergenzzone">äquatorialen Tiefdruckrinne</a></i> steigen sie auf und kühlen sich ab, um in der Höhe an der <a href="Tropopause" title="Tropopause">Tropopause</a> als <i>Antipassate</i> wieder zu den Wendekreisen zurückzuströmen.<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dabei entsteht äquatorwärts die <i>tropisch/subtropische Trockenzone</i>, die ganzjährig unter dem Einfluss des Hochdruckgürtels steht und sehr trocken ist, während dieser Einfluss am Rand der gemäßigten Breiten nur in den jeweiligen Sommermonaten vorherrscht. Im Winter gelangen die mediterranen Klimagebiete im Westen der Kontinente (die <i>warmgemäßigten Zonen</i> im engeren Sinn) in den Bereich der <a href="Westwinddrift" class="mw-redirect" title="Westwinddrift">Westwinddrift</a>, die ergiebige Niederschläge bringt.<sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Ostseiten der Kontinente liegen in den Subtropen hingegen noch im Einflussbereich des <a href="Monsun" title="Monsun">Monsuns</a>, der auch im Sommer große Regenmengen verursacht.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Klimatypen">Klimatypen</h3></div>
<p>Allein die Zugehörigkeit zu einer Klimazone ermöglicht noch keine Aussagen über die tatsächlichen <a href="Klima" title="Klima">Klimate</a> <i>innerhalb</i> der Zone. Dazu bedarf es der Festlegung von <i><a href="Klimatyp" class="mw-redirect" title="Klimatyp">Klimatypen</a></i> (für die niedrigen <i>(<a href="Planar-kolline_H%C3%B6henstufe" class="mw-redirect" title="Planar-kolline Höhenstufe">planar-kollinen</a>)</i> Regionen) aus dem Vergleich der „elementaren“ <a href="Makroklima" class="mw-redirect" title="Makroklima">Makroklimate</a> aller Kontinente mit Hilfe weiterer Parameter (siehe <a href="Klimazone#Möglichkeiten_der_Zonen-Untergliederung" title="Klimazone">Klimazone: Abschnitt <i>Möglichkeiten der Zonen-Untergliederung</i></a>): Das können regionale thermische Bedingungen sein – etwa die <a href="Kontinentalit%C3%A4t" class="mw-redirect" title="Kontinentalität">Kontinentalität</a> –, doch vor allem <a href="#Hygrische_Merkmale">hygrische Merkmale</a> wie die Summe der <a href="Niederschlag" title="Niederschlag">Niederschläge</a> im Jahr, die Dauer von <a href="Regenzeit" title="Regenzeit">Regen-</a> und <a href="Trockenzeit" title="Trockenzeit">Trockenzeiten</a> oder das Verhältnis von Niederschlags- und <a href="Verdunstung" title="Verdunstung">Verdunstungsrate</a> <i>(<a href="Humidit%C3%A4t" class="mw-redirect" title="Humidität">Humidität</a>/<a href="Aridit%C3%A4t" class="mw-redirect" title="Aridität">Aridität</a>)</i>. Dies führt zu komplexen Klimaschlüsseln, die im Kartenbild zwangsläufig noch größere Abweichungen zwischen den verschiedenen Modellen aufweisen!
</p><p>Wie an der <a href="#Klimazone">Karte</a> erkennbar, wird die subtropische Zone in mindestens drei elementare Makroklimate unterteilt. Da die Temperaturen überall ganzjährig ausreichend hoch sind und keine Limitierung der Vegetation bewirken, werden für die Klimatypen des Tieflandes im Allgemeinen keine Temperaturgrenzwerte genannt. Entscheidend ist hier die <a href="#Hygrische_Merkmale">Menge und Verteilung der Niederschläge</a>. Die <a href="Gebirgsklima" title="Gebirgsklima">Gebirgsklimate</a> werden in der Regel separat betrachtet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Hartlaubklimate">Hartlaubklimate</h4></div>
<p>Die <b>Klimate der subtropischen Hartlaubgebiete</b> (auch <b>Mediterranklimate</b>, bisweilen <b>Westseitenklimate</b>, jedoch mit <a href="K%C3%BChlgem%C3%A4%C3%9Figte_Klimazone#Gemäßigte_Regenwaldklimate" title="Kühlgemäßigte Klimazone">gemäßigtem Regenwaldklima</a> zu verwechseln) erhalten insgesamt eine hohe Globalstrahlung, die während der Vegetationszeit jedoch nur gering ausfällt.<sup id="cite_ref-Schultz_11-2" class="reference"><a href="#cite_note-Schultz-11"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die im Folgenden genannten Merkmale gelten erdumspannend <i>(geozonal)</i> für Regionen bis zu rund 1000 m <a href="Meeresh%C3%B6he" class="mw-redirect" title="Meereshöhe">Meereshöhe</a>. Höher gelegene Gebiete weisen häufig ein abweichendes <i>(extrazonales)</i> <a href="Gebirgsklima" title="Gebirgsklima">Gebirgsklima</a> auf.
</p><p>Sie sind geprägt durch (mäßig) hohe Jahresmitteltemperaturen, die in der Regel zwischen 13 und 20 °C liegen. Die durchschnittlichen Tagestemperaturen steigen an 360 Tage über den <a href="Gefrierpunkt" title="Gefrierpunkt">Gefrierpunkt</a>.<sup id="cite_ref-Diagramme_27-0" class="reference"><a href="#cite_note-Diagramme-27"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die mittelhohen Jahresniederschläge bewegen sich zwischen 300 und 900 mm.<sup id="cite_ref-Grenzwerte_28-0" class="reference"><a href="#cite_note-Grenzwerte-28"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Niederschläge sind 4 bis 7 Monate im Sommerhalbjahr sehr gering bis gering und 5 bis 8 Monate im Winterhalbjahr mäßig bis (sehr) hoch; von dieser Verteilung gibt es nur wenige Abweichungen. Schneefall kommt im Tiefland nur regional und nur selten an wenigen Tagen vor. Aufgrund der hohen <a href="Gesamtverdunstung" class="mw-redirect" title="Gesamtverdunstung">Gesamtverdunstung</a><sup id="cite_ref-Schultz_11-3" class="reference"><a href="#cite_note-Schultz-11"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ist das Klima mit um die 5<sup id="cite_ref-Forkel_29-0" class="reference"><a href="#cite_note-Forkel-29"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> bis unter 10 feuchten Monaten<sup id="cite_ref-Müller-Hohenstein_20-1" class="reference"><a href="#cite_note-Müller-Hohenstein-20"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Semiarid" class="mw-redirect" title="Semiarid">semiarid</a> bis <a href="Semihumid" class="mw-redirect" title="Semihumid">semihumid</a>.
</p><p>Die genannten Bedingungen von Licht, Wärme und Feuchtigkeit führen zu einer langen Dauer der jährlichen Wachstumsperiode zwischen 150 und 270 Tagen.<sup id="cite_ref-Box_2016_17-2" class="reference"><a href="#cite_note-Box_2016-17"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Forkel_29-1" class="reference"><a href="#cite_note-Forkel-29"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die <a href="Potenzielle_nat%C3%BCrliche_Vegetation" title="Potenzielle natürliche Vegetation">potenzielle natürliche Vegetation</a> besteht aus <a href="Hartlaubvegetation" title="Hartlaubvegetation">Hartlaub-</a> und <a href="Koniferen" title="Koniferen">Nadelgehölzen</a> – im semihumiden Klima als <a href="Wald" title="Wald">Wälder</a>, im semiariden Klima oder bei häufigen <a href="Waldbrand" title="Waldbrand">Bränden</a> als <a href="Strauch" title="Strauch">Strauchformationen</a> – oder <a href="Steppe" title="Steppe">Gras- und Strauchsteppen</a>. Viele Baumarten der Hartlaubklimate sind gut an Brände angepasst. Dennoch ist die <a href="Feuerklimax" title="Feuerklimax">Feuerklimax</a> in der Regel das baumarme Buschland.
</p><p>Die Gesamtcharakteristik der Mediterranklimate kann mit „ganzjährig ausreichend warm, sommertrocken und winterfeucht; offene oder geschlossene Hartlaubvegetation“ zusammengefasst werden.
</p><p>Folgende Klimatypen <a href="Effektive_Klimaklassifikation" title="Effektive Klimaklassifikation">effektiver Klassifikationsmodelle</a> decken dieses Makroklima ab:
</p>
<ul><li>bei <a href="Effektive_Klimaklassifikation#IV._Warmgemäßigte_Zonen" title="Effektive Klimaklassifikation">Troll & Paffen</a>: IV 1 (Winterfeucht-sommertrockene Mediterranklimate), IV 2 (Winterfeucht-sommerdürre Steppenklimate)</li>
<li>bei <a href="Effektive_Klimaklassifikation#Klimaklasse_C" title="Effektive Klimaklassifikation">Köppen & Geiger</a>: <a href="Csa-Klima" class="mw-redirect" title="Csa-Klima">Csa</a>, <a href="Csb-Klima" class="mw-redirect" title="Csb-Klima">Csb</a>, <a href="Csc-Klima" class="mw-redirect" title="Csc-Klima">Csc</a> (<a href="Cs-Klimate" title="Cs-Klimate">Mittelmeerklima</a>)</li>
<li>bei <a href="Effektive_Klimaklassifikation#C:_Subtropische_Klimate" title="Effektive Klimaklassifikation">Trewartha</a>: Cs (Subtropical Dry Summer)</li></ul>
<p>Es gibt weltweit fünf Hauptregionen des Etesienklimas: Das <a href="Mittelmeergebiet" class="mw-redirect" title="Mittelmeergebiet">Mittelmeergebiet</a> (heute meist waldfrei mit <a href="Macchie" title="Macchie">Macchie</a> und <a href="Garrigue" title="Garrigue">Garrigue</a>), die <a href="Mallee" title="Mallee">Mallee</a> <a href="Australien" title="Australien">Südwest- und Südostaustraliens</a>, den <a href="Chaparral_(Vegetationstyp)" title="Chaparral (Vegetationstyp)">Chaparral</a> in <a href="Kalifornien" title="Kalifornien">Kalifornien</a>, <a href="Chile" title="Chile">Mittelchiles</a> Mattoral und den <a href="Fynbos" title="Fynbos">Fynbos</a> in <a href="S%C3%BCdafrika" title="Südafrika">Südafrika</a>. Die Wälder Südwest-Australiens, die Kapregion Südafrikas, Kalifornien und der Mediterran gehören durch den hohen <a href="Endemit" title="Endemit">Endemitenreichtum</a> zu den 25 <a href="Biodiversit%C3%A4t" title="Biodiversität">artenreichsten</a> der Erde.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Lorbeerwaldklimate">Lorbeerwaldklimate</h4></div>
<p>Die <b>Klimate der subtropischen Lorbeerwälder</b> (oder <b>der subtr. Feuchtwälder</b>) erhalten ganzjährig eine hohe Globalstrahlung, die während der Vegetationszeit sehr hoch ist.<sup id="cite_ref-Schultz_11-4" class="reference"><a href="#cite_note-Schultz-11"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die im Folgenden genannten Merkmale gelten erdumspannend <i>(geozonal)</i> für Regionen bis zu rund 1000 m Meereshöhe. Höher gelegene Gebiete weisen häufig ein abweichendes <i>(extrazonales)</i> Gebirgsklima auf.
</p><p>Sie sind geprägt durch hohe Jahresmitteltemperaturen, die in der Regel zwischen 14 und 22 °C liegen. Die durchschnittlichen Tagestemperaturen steigen an 360 Tage über den <a href="Gefrierpunkt" title="Gefrierpunkt">Gefrierpunkt</a>.<sup id="cite_ref-Diagramme_27-1" class="reference"><a href="#cite_note-Diagramme-27"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die insgesamt hohen Jahresniederschläge bewegen sich zwischen 1000 und 1600 mm (regional über 2500 mm).<sup id="cite_ref-Grenzwerte_28-1" class="reference"><a href="#cite_note-Grenzwerte-28"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Niederschläge sind über ein halbes Jahr – meist im Sommerhalbjahr – hoch bis sehr hoch, die restliche Zeit – oft im Winterhalbjahr – meist mäßig hoch bis mäßig, selten gering; meist gibt es große monatliche Unterschiede. Vereinzelte Tage mit Schneefall sind im Tiefland extrem selten. Aufgrund der mittelhohen <a href="Gesamtverdunstung" class="mw-redirect" title="Gesamtverdunstung">Gesamtverdunstung</a><sup id="cite_ref-Schultz_11-5" class="reference"><a href="#cite_note-Schultz-11"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ist das Klima mit mindestens 9 feuchten Monaten vollhumid.<sup id="cite_ref-Müller-Hohenstein_20-2" class="reference"><a href="#cite_note-Müller-Hohenstein-20"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die genannten Bedingungen von Licht, Wärme und Feuchtigkeit führen zu einer sehr langen Dauer der jährlichen Wachstumsperiode, die um 300 Tage schwankt.<sup id="cite_ref-Box_2016_17-3" class="reference"><a href="#cite_note-Box_2016-17"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Forkel_29-2" class="reference"><a href="#cite_note-Forkel-29"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die <a href="Potenzielle_nat%C3%BCrliche_Vegetation" title="Potenzielle natürliche Vegetation">potenzielle natürliche Vegetation</a> besteht aus immergrünen Feuchtwäldern, die zusammenfassend <a href="Lorbeerwald" title="Lorbeerwald">Lorbeerwald</a> genannt werden sowie feuergeprägte oder <a href="Azonal" class="mw-redirect" title="Azonal">azonal</a> bedingte „Steppen“ der Südhalbkugel (etwa große Teile der <a href="Pampa" title="Pampa">Pampa</a> Südamerikas und das <a href="Veld#Highveld" title="Veld">Highveld Grasland</a> Südafrikas). Namengebend für die Lorbeerwälder sind die auf der Nordhalbkugel dort häufig vorkommenden, meist immergrünen <a href="Lorbeergew%C3%A4chse" title="Lorbeergewächse">Lorbeergewächse</a>. Typisch für die Wälder sind ebenfalls häufig <a href="Nadelbaum" class="mw-redirect" title="Nadelbaum">Nadelhölzer</a> und ein hoher Anteil <a href="Terti%C3%A4rrelikt" class="mw-redirect" title="Tertiärrelikt">tertiärer Baumarten</a>, hin und wieder <a href="Urwaldriese" class="mw-redirect" title="Urwaldriese">Urwaldriesen</a> und <a href="Liane_(Pflanze)" title="Liane (Pflanze)">Lianen</a> sowie oft <a href="Baum#Baumstamm" title="Baum">krummschaftige</a> Bäume.
</p><p>Die Gesamtcharakteristik der Lorbeerwaldklimate kann mit „ganzjährig ausreichend warm und feucht; Lorbeerwälder mit Nadelbäumen (oder Grasland als Feuerklimax)“ zusammengefasst werden.<sup id="cite_ref-Forkel_29-3" class="reference"><a href="#cite_note-Forkel-29"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Folgende Klimatypen <a href="Effektive_Klimaklassifikation" title="Effektive Klimaklassifikation">effektiver Klassifikationsmodelle</a> decken dieses Makroklima ab:
</p>
<ul><li>bei <a href="Effektive_Klimaklassifikation#IV._Warmgemäßigte_Zonen" title="Effektive Klimaklassifikation">Troll & Paffen</a>: IV 6 (Ständig feuchte Graslandklimate der Südhalbkugel), IV 7 (Ständig feuchte sommerheiße Klimate)</li>
<li>bei <a href="Effektive_Klimaklassifikation#Klimaklasse_C" title="Effektive Klimaklassifikation">Köppen & Geiger</a>: <a href="Cfa-Klima" class="mw-redirect" title="Cfa-Klima">Cfa</a> (immerfeuchtes <a href="Ostseitenklima" class="mw-redirect" title="Ostseitenklima">Ostseitenklima</a>), <a href="Cwa-Klima" class="mw-redirect" title="Cwa-Klima">Cwa</a>, <a href="Cwb-Klima" class="mw-redirect" title="Cwb-Klima">Cwb</a>, <a href="Cwc-Klima" class="mw-redirect" title="Cwc-Klima">Cwc</a> (<a href="Subtropische_Gebirgsklimate" class="mw-redirect" title="Subtropische Gebirgsklimate">Subtropische Gebirgsklimate</a> → Überschneidung mit Tropen)</li>
<li>bei <a href="Effektive_Klimaklassifikation#C:_Subtropische_Klimate" title="Effektive Klimaklassifikation">Trewartha</a>: Cf (Subtropical Humid)</li></ul>
<p>Die drei bedeutendsten Regionen der Lorbeerwaldklimate liegen in den <a href="S%C3%BCdstaaten" title="Südstaaten">Südstaaten</a> der USA, in <a href="S%C3%BCdbrasilien" class="mw-redirect" title="Südbrasilien">Südbrasilien</a> und Ostasien von <a href="S%C3%BCdchina" title="Südchina">Südchina</a> bis <a href="Westjapan" title="Westjapan">Westjapan</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Heiße_Wüstenklimate"><span id="Hei.C3.9Fe_W.C3.BCstenklimate"></span>Heiße Wüstenklimate</h4></div>
<p>Mit der Bezeichnung <b>Klimate der heißen Wüsten</b> werden häufig sehr ähnliche (meist ununterbrochen ineinander übergehende) Klimate der Subtropen und Tropen zusammengefasst, da trotz etwas unterschiedlicher Temperaturen (ggf. episodische Fröste in den Subtropen möglich) keine wesentlichen Abweichungen bei der Vegetation erkennbar sind. Die im Folgenden genannten Merkmale gelten erdumspannend <i>(geozonal)</i> für Regionen bis zu rund 2000 m Meereshöhe. Höher gelegene Gebiete weisen häufig ein abweichendes <i>(extrazonales)</i> Gebirgsklima auf.
</p><p>Diese Trockenklimate erhalten in der Summe eine sehr hohe Globalstrahlung, die während der Vegetationszeit jedoch gering ist.<sup id="cite_ref-Schultz_11-6" class="reference"><a href="#cite_note-Schultz-11"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sie sind geprägt durch hohe Jahresmitteltemperaturen, die in der Regel zwischen 16 und 28 °C liegen. Die durchschnittlichen Tagestemperaturen steigen an 360 Tage über den <a href="Gefrierpunkt" title="Gefrierpunkt">Gefrierpunkt</a>.<sup id="cite_ref-Diagramme_27-2" class="reference"><a href="#cite_note-Diagramme-27"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die sehr geringen (bis geringen) Jahresniederschläge bewegen sich zwischen 0 und 125 mm in Vollwüsten und bis zu 250 mm in Halbwüsten.<sup id="cite_ref-Grenzwerte_28-2" class="reference"><a href="#cite_note-Grenzwerte-28"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Aufgrund der sehr hohen Verdunstungsrate ist das Klima ganzjährig <a href="Arides_Klima" title="Arides Klima">arid</a>.
</p><p>Die genannten Bedingungen von Licht, Wärme und Feuchtigkeit führen zu einer sehr kurzen Dauer der jährlichen Wachstumsperiode unter 60 Tagen.<sup id="cite_ref-Box_2016_17-4" class="reference"><a href="#cite_note-Box_2016-17"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Forkel_29-4" class="reference"><a href="#cite_note-Forkel-29"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die <a href="Potenzielle_nat%C3%BCrliche_Vegetation" title="Potenzielle natürliche Vegetation">potenzielle natürliche Vegetation</a> – bei <i>Vollwüsten</i> unter 10 % der Fläche, bei <i>Halbwüsten</i> bis zu 50 % Flächenbedeckung – besteht vor allem aus <a href="Xerophyten" class="mw-redirect" title="Xerophyten">Xerophyten</a> (Anpassung an extreme Trockenheit wie <a href="Einj%C3%A4hrige_Pflanze" title="Einjährige Pflanze">einjährige Pflanzen</a>, ausdauernde <a href="Gr%C3%A4ser" class="mw-redirect" title="Gräser">Gräser</a>, wasserspeichernde <a href="Sukkulenten" class="mw-redirect" title="Sukkulenten">Sukkulenten</a> und <a href="Tiefwurzler" class="mw-redirect" title="Tiefwurzler">Tiefwurzler</a>) sowie häufig <a href="Halophyten" class="mw-redirect" title="Halophyten">Halophyten</a> (Anpassung an versalzte Böden).
</p><p>Die Gesamtcharakteristik der Heißen Trockenklimate kann mit „extreme Trockenheit, in den Subtropen mit kurzandauernden Frösten oder Nachfrösten im Winter, in den Tropen frostfreies <a href="Tageszeitenklima" title="Tageszeitenklima">Tageszeitenklima</a>; keine geschlossene Pflanzendecke, wüstenhaft“ zusammengefasst werden.
</p><p>Folgende Klimatypen <a href="Effektive_Klimaklassifikation" title="Effektive Klimaklassifikation">effektiver Klassifikationsmodelle</a> decken dieses Makroklima ab:
</p>
<ul><li>bei <a href="Effektive_Klimaklassifikation#IV._Warmgemäßigte_Zonen" title="Effektive Klimaklassifikation">Troll & Paffen</a>: IV 3 (Kurz sommerfeuchte Steppenklimate), IV 4 (Lang sommerfeuchte Steppenklimate), IV 5 (Halbwüsten und Wüstenklimate), V 4 (Tropische Trockenklimate). V 5 (Tropische Halbwüsten- und Wüstenklimate)</li>
<li>bei <a href="Effektive_Klimaklassifikation#Klimaklasse_B" title="Effektive Klimaklassifikation">Köppen & Geiger</a>: <a href="BSh-Klima" class="mw-redirect" title="BSh-Klima">BSh</a>, <a href="BWh-Klima" class="mw-redirect" title="BWh-Klima">BWh</a> (heißes Steppen- u. Wüstenklima → Überschneidung mit Tropen)</li>
<li>bei <a href="Effektive_Klimaklassifikation#B:_Trockenklimate" title="Effektive Klimaklassifikation">Trewartha</a>: BS (Steppe or Semiarid → einschließlich gemäßigter Steppen), BW (Desert or Arid → einschließlich gemäßigter Wüsten)</li></ul>
<p>Die größte heiße Wüste der Erde ist Teil des <i>altweltlichen Trockengürtels</i>, der sich von der <a href="Sahara" title="Sahara">Sahara</a> in Nordafrika durch <a href="Vorderasien" title="Vorderasien">Vorderasien</a> bis Nordwest-Indien erstreckt. Sehr große Räume nehmen zudem die <a href="Australische_W%C3%BCsten" title="Australische Wüsten">australischen Trockengebiete</a> und die <a href="S%C3%BCdliches_Afrika" title="Südliches Afrika">süd-afrikanische</a> <a href="Kalahari" title="Kalahari">Kalahari</a> ein. Die Wüsten Nordamerikas und die südamerikanische <a href="Atacama-W%C3%BCste" title="Atacama-Wüste">Atacama-Wüste</a> sind dagegen vergleichsweise klein.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Höhenstufen"><span id="H.C3.B6henstufen"></span>Höhenstufen</h4></div>
<p>Bei Hochgebirgen in der subtropischen Zone liegt die <a href="Waldgrenze" class="mw-redirect" title="Waldgrenze">Waldgrenze</a> im Mittel zwischen 2000 und 3000 m <a href="Meeresh%C3%B6he" class="mw-redirect" title="Meereshöhe">Meereshöhe</a>, auf der Südhalbkugel deutlich tiefer bis gut 1000 m, nördlich des Äquators bei manchen Gebirgen erst bei über 4000 m.
</p><p>Je näher ein Gebirge der gemäßigten Zone liegt, desto ähnlicher ist die Gebirgsvegetation der <a href="H%C3%B6henstufe_(%C3%96kologie)" title="Höhenstufe (Ökologie)">Höhenstufen</a> den <a href="Biom" title="Biom">Biomen</a> der vergleichbaren globalen Klimazonenabfolge. Dies gilt für allem für die Nordhalbkugel, wo auch subtropische Gebirge <a href="Refugialraum#Klimarefugium" title="Refugialraum">Rückzugsgebiete</a> für die Lebensformen der <a href="Letzte_Kaltzeit" title="Letzte Kaltzeit">eiszeitlichen</a> Biome waren, die sich im Tiefland zwischen diesen und weiter nördlich liegenden Gebirgen erstreckten: Die Gebirgsfloren haben demnach den gleichen Ursprung und sind noch nicht lange genug <a href="Isolation_(Biologie)" title="Isolation (Biologie)">isoliert</a>, um sich in der <a href="Evolution" title="Evolution">Evolution</a> deutlich auseinanderentwickelt zu haben. Dies gilt etwa für die (südlichen) <a href="Rocky_Mountains" title="Rocky Mountains">Rocky Mountains</a>, die <a href="Pyren%C3%A4en" title="Pyrenäen">Pyrenäen</a>, den <a href="Apennin" title="Apennin">Apennin</a> oder die nördlichen Gebirgsketten <a href="Hochasien" title="Hochasien">Hochasiens</a>. Das <a href="Bergwald" title="Bergwald">Bergwaldklima</a> und die Waldtypen sind überall vergleichbar mit den Klimaten der gemäßigten Tieflandwälder.
</p><p>An der Waldgrenze und höher hinaus oder je näher man dem Äquator kommt, desto größer werden die Abweichungen aufgrund längerer Isolation bzw. separater Entwicklung; aber auch wegen der intensiveren Sonnenstrahlung im Gebirge und der stärkeren Verdunstung. Für die Gebirge der Südhalbkugel gilt das alles in besonderem Maße. So finden sich in der <a href="Alpine_H%C3%B6henstufe" title="Alpine Höhenstufe">alpinen Höhenstufe</a> subtropischer Berge etwa <a href="Dornpolsterformationen" class="mw-redirect" title="Dornpolsterformationen">Dornpolsterformationen</a> statt oder neben <a href="Tundra" title="Tundra">Tundrenpflanzen</a>. Und der <a href="Hochland_von_Tibet#Mattenregion" title="Hochland von Tibet">Kobresia pygmaea-Rasen</a> im <a href="Hochland_von_Tibet" title="Hochland von Tibet">Hochland von Tibet</a> sowie die <a href="Puna_(Vegetation)" title="Puna (Vegetation)">Puna-Vegetation</a> der <a href="Anden" title="Anden">Anden</a> haben kaum noch etwas mit den <a href="Gras" title="Gras">Grasmatten</a> gemäßigter Hochgebirge zu tun. Überdies führen die wesentlich extremeren Unterschiede bei den Niederschlägen der <a href="Luv_und_Lee#Luv_und_Lee_in_der_Geographie" title="Luv und Lee">Luv und Lee-Seiten</a> der Gebirge – meistens kleinräumig – zu deutlich abweichenden <a href="Artenspektrum" class="mw-redirect" title="Artenspektrum">Artenzusammensetzungen</a>. Je trockener es ist, desto mehr unterscheiden sich die Pflanzenformationen subtropischer Gebirge von der geozonalen Abfolge.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="„Falsche_Subtropen“"><span id=".E2.80.9EFalsche_Subtropen.E2.80.9C"></span>„Falsche Subtropen“</h5></div>
<p>Bedingt mit den subtropischen Klimaten vergleichbar sind die Höhenstufen tropischer <a href="Hochgebirge" title="Hochgebirge">Hochgebirge</a>. Obwohl die <a href="Pflanzengesellschaft" title="Pflanzengesellschaft">Pflanzengesellschaften</a> feuchter subtropischer Tieflandwälder und tropischer <a href="Nebelwald" class="mw-redirect" title="Nebelwald">Berg-Nebelwälder</a> zum großen Teil sehr verschieden sind, sind die Struktur der von ihnen gebildeten <a href="Pflanzenformation" title="Pflanzenformation">Waldformationen</a> und die klimatischen Rahmenbedingungen durchaus ähnlich, sodass vor allem Autoren von Reiseführern – aber auch <a href="Botanik" title="Botanik">Botaniker</a><sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> – das Klima der tropischen Nebelwälder <i>subtropisch</i> nennen. Dies kann zu Verwirrungen führen, da die Subtropen faktisch an den Wendekreisen liegen und nicht am Äquator. Die Gleichsetzung der Klimate ist zudem im Detail nicht richtig. Häufig ist die Verteilung der Niederschläge übers Jahr und ihre Intensität unterschiedlich, die Wasserversorgung über Nebel hat eine andere Gewichtung und insbesondere der Temperaturverlauf ist vollkommen verschieden: Die subtropisch-feuchten Lorbeerwälder unterliegen jahreszeitlichen Schwankungen mit winterlichen Minima, während die „subtropisch“ genannten Höhenzonen tropischer Gebirge statt Jahreszeiten ein <a href="Tageszeitenklima" title="Tageszeitenklima">Tageszeitenklima</a> haben, bei dem die größten Unterschiede ganzjährig zwischen Tag und Nacht auftreten. Die korrektere Bezeichnung feuchttropischer Gebirgsklimate oberhalb der <a href="Tropischer_Regenwald" title="Tropischer Regenwald">Regenwälder</a> ist <i><a href="Montane_H%C3%B6henstufe#Alternative_Bezeichnungen" title="Montane Höhenstufe">supratropisch</a></i> oder – allgemeiner – <i><a href="Kalttropen" class="mw-redirect" title="Kalttropen">kalttropisch</a></i>. Je näher die Gebirge am Äquator liegen, desto größer sind die floristischen Unterschiede.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Naturraum">Naturraum</h2></div>
<p>Nach ökologischen Kriterien gliedert sich die subtropische Zone in die <a href="Immerfeuchte_Subtropen" title="Immerfeuchte Subtropen">immerfeuchten</a> und <a href="Winterfeuchte_Subtropen" title="Winterfeuchte Subtropen">winterfeuchten Subtropen</a> sowie die übergreifenden <a href="Tropisch_/_subtropische_Trockengebiete" class="mw-redirect" title="Tropisch / subtropische Trockengebiete">Tropisch / subtropischen Trockengebiete</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ausdehnung_und_Ausmaße"><span id="Ausdehnung_und_Ausma.C3.9Fe"></span>Ausdehnung und Ausmaße</h3></div>
<p>Auf die <a href="#Solare_Abgrenzung">solare Abgrenzung</a> bezogen beträgt der Abstand von den Wendekreisen bis zum 45. Breitengrad rund 2400 km. Der Umfang der Erde beträgt in der Mitte der Zone über 33.000 km.<sup id="cite_ref-31" class="reference"><a href="#cite_note-31"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Beide Subtropen-Zonen bedecken in diesem Sinne jeweils über 80 Mio. km²: das sind insgesamt etwa 32 % der <a href="Erdoberfl%C3%A4che" title="Erdoberfläche">Erdoberfläche</a>. Berücksichtigt man die thermischen Verschiebungen, gehören eher nur 26 % dazu (die nördliche Zone ist deutlich und die südliche etwas kleiner als der solare Anteil).
</p><p>Knapp 30 % der Subtropen-Zonen sind Landmassen. 15 % der irdischen Landoberfläche liegen in dieser Zone, wovon 10 % auf die nördlichen und 5 % auf die südlichen Subtropen entfallen.<sup id="cite_ref-Schultz_11-7" class="reference"><a href="#cite_note-Schultz-11"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Nördliche_Subtropen"><span id="N.C3.B6rdliche_Subtropen"></span>Nördliche Subtropen</h4></div>
<p>Die nördlichen Subtropen ziehen sich durch über 30 Länder: Die südlichen <a href="Vereinigte_Staaten" title="Vereinigte Staaten">USA</a> und das nördliche <a href="Mexiko" title="Mexiko">Mexiko</a>, den gesamten <a href="Mittelmeerraum" title="Mittelmeerraum">Mittelmeerraum</a> mit ganz <a href="S%C3%BCdeuropa" title="Südeuropa">Südeuropa</a> und halb <a href="Nordafrika" title="Nordafrika">Nordafrika</a>, <a href="Vorderasien" title="Vorderasien">Vorderasien</a> bis auf den Süden der <a href="Arabische_Halbinsel" title="Arabische Halbinsel">arabischen Halbinsel</a>, sowie fast die gesamte Südhälfte <a href="Zentralasien" title="Zentralasien">Zentral-</a> und <a href="Ostasien" title="Ostasien">Ostasiens</a> mit <a href="Afghanistan" title="Afghanistan">Afghanistan</a>, <a href="Pakistan" title="Pakistan">Pakistan</a>, großen Teilen <a href="Volksrepublik_China" title="Volksrepublik China">Chinas</a> und den südlichsten Landesteile von <a href="Korea" title="Korea">Korea</a> und <a href="Japan" title="Japan">Japan</a>. Die Klimazone erstreckt sich in einem zwischen 1300 und 3000 Kilometer breiten Gürtel um die gesamte Erde.
</p><p>Die thermischen Abweichungen vom 45. Breitengrad als solare Grenze zu den Mittelbreiten liegen durch das <a href="Kontinentalklima" title="Kontinentalklima">Kontinentalklima</a> der inneren Kontinente sowie durch ungehinderte klimatische Einflüsse aus dem Norden praktisch alle südlicher, zum Beispiel um bis zu 1200 km in China (etwa beim 34. Breitengrad).
</p><p>Vom nördlichen Wendekreis als Tropengrenze weichen die thermischen Subtropen nach Norden und Süden ab. Die größte Abweichung nach Norden liegt im Stau des westlichen <a href="Himalaya" title="Himalaya">Himalaya</a>: Hier reichen die Tropen bis zum 31. Breitengrad, sodass die Subtropen über 800 km weiter nördlich beginnen. Nach Süden findet sich die größte Ausbuchtung fast 400 km weiter äquatorwärts quer durch die gesamte Sahara.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Südliche_Subtropen"><span id="S.C3.BCdliche_Subtropen"></span>Südliche Subtropen</h4></div>
<p>In der südlichen subtropischen Zone liegen (eindeutig) lediglich elf Länder: Der schmale Küstenstreifen des Andenvorlandes von Süd-<a href="Peru" title="Peru">Peru</a>, der Norden und die Mitte von <a href="Chile" title="Chile">Chile</a> und <a href="Argentinien" title="Argentinien">Argentinien</a>, ganz <a href="Uruguay" title="Uruguay">Uruguay</a> und Teile <a href="S%C3%BCdbrasilien" class="mw-redirect" title="Südbrasilien">Südbrasiliens</a>; in Afrika der Westen und Südwesten <a href="Namibia" title="Namibia">Namibias</a>, ganz <a href="S%C3%BCdafrika" title="Südafrika">Südafrika</a> einschließlich <a href="Lesotho" title="Lesotho">Lesotho</a> und <a href="Eswatini" title="Eswatini">Eswatini</a>; sowie die Südhälfte <a href="Australien" title="Australien">Australiens</a> (ohne Mittel- und Süd-<a href="Tasmanien" title="Tasmanien">Tasmanien</a>) und etwa die gesamte Nordhälfte <a href="Neuseeland" title="Neuseeland">Neuseelands</a>. Der südliche subtropische Klimagürtel ist zwischen 1400 und 2500 Kilometer breit.
</p><p>Der als Grenze zu den solaren Mittelbreiten gedachte 45. Breitengrad wird praktisch nirgendwo erreicht: Thermisch enden die Subtropen aufgrund des Einflusses der großen eiskalten Antarktis im Schnitt fast 500 km weiter äquatorwärts. In Chile und Südost-Australien sind es über 700 km, im Schutz der Anden in Argentinien nur gut 200 km.
</p><p>Der Verlauf der thermischen Grenze zu den Tropen hat hingegen sehr große Abweichungen vom südlichen Wendekreis als solarer Grenze: Die größte Abweichung von über 1400 km Richtung Äquator wird durch den kalten Humboldtstrom verursacht. Eine weitere große Nordabweichung liegt mit über 800 km an der Küste Südwest-Afrikas. Die größten Verschiebungen Richtung Südpol liegen mit jeweils rund 300 km an den Ostseiten der Kontinente.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ökologie"><span id=".C3.96kologie"></span>Ökologie</h3></div>
<p>Im Gegensatz zu den Mittelbreiten – bei denen ein Einfluss der Temperaturen auffällt – ist die <a href="Biodiversit%C3%A4t" title="Biodiversität">Biodiversität</a> der Subtropen (außerhalb der Hochgebirge) vor allem vom Wasserangebot abhängig: Außer in den Wüsten Nordamerikas und den Halbwüsten Australiens ist die <a href="Artenvielfalt" title="Artenvielfalt">Artenvielfalt</a> in den subtropischen <a href="Trockengebiet" title="Trockengebiet">Trockengebieten</a> mit unter 100 bis höchsten 500 <a href="Gef%C3%A4%C3%9Fpflanzen" title="Gefäßpflanzen">Gefäßpflanzenarten</a> „sehr gering“ bis „gering“, in den <a href="Humides_Klima" title="Humides Klima">humiden</a> Gebieten meist „mittel“ bis „hoch“ mit 1000 bis 3000 Arten (wenn man von den noch artenreicheren Gebirgen der Nordhalbkugel und den artenärmeren Gebirgen der Südhalbkugel absieht).<sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite-bracket">[</span>Werte 1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-33" class="reference"><a href="#cite_note-33"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei der Artenvielfalt der <a href="Baum" title="Baum">Bäume</a> ist die Trennung in aride und humide Räume weniger deutlich: Sie erstreckt sich insgesamt von „sehr gering“ bis „hoch“, wobei die Trockenräume von Patagonien (181 Arten im <a href="Biom" title="Biom">Biom</a>) und die <a href="Hartlaubvegetation" title="Hartlaubvegetation">Hartlaubgebiete</a> Nordamerikas (310 Arten) und des Mittelmeerraumes (348 Arten) die geringsten Werte und die kleinen Trockenwälder <a href="Hochasien" title="Hochasien">Hochasien</a> mit 3173 Arten sowie das <a href="Lorbeerwald" title="Lorbeerwald">Lorbeerwaldgebiet</a> Südchinas – aufgrund des Austausches im Übergang mit den tropischen Wäldern – mit 14.595 Baumarten die höchsten Artenzahlen aufweisen.<sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>Werte 2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-35" class="reference"><a href="#cite_note-35"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die <a href="Wirbeltier" class="mw-redirect" title="Wirbeltier">Wirbeltierfauna</a> der Subtropen ist sehr uneinheitlich verteilt: Die <a href="Sahara" title="Sahara">Sahara</a> Nordafrikas kommt auf 1 bis 70 Arten pro Zelle, die <a href="Sonora-W%C3%BCste" title="Sonora-Wüste">Sonora-Wüste</a> West-Nordamerikas auf 170 bis 200 Arten; in den <a href="Lorbeerwald" title="Lorbeerwald">Lorbeerwaldregionen</a> der Ost-USA werden 240 bis 280 Arten gezählt, in der vergleichbaren Region Süd-Chinas 280 bis 500 und an der südostbrasilianischen Küste gar 550 bis über 1200 Arten.<sup id="cite_ref-36" class="reference"><a href="#cite_note-36"><span class="cite-bracket">[</span>Werte 3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
<sup id="cite_ref-Cox_et_al._37-0" class="reference"><a href="#cite_note-Cox_et_al.-37"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Zahl der <a href="S%C3%A4ugetier" class="mw-redirect" title="Säugetier">Säugetierarten</a> ist etwas weniger uneinheitlich: In den Trockengebieten leben (außer in Südafrika) meist unter 30 Arten („sehr gering“), während in fast allen anderen Gebieten „geringe“ Artenzahlen zwischen 50 und 70 vorkommen. Lediglich in den südostbrasilianischen <a href="Floresta_ombr%C3%B3fila_mista" title="Floresta ombrófila mista">Araukarienwäldern</a> und in den südchinesischen Lorbeer-Bergwäldern sind bis zu 100 Arten zu finden („mittel“).<sup id="cite_ref-38" class="reference"><a href="#cite_note-38"><span class="cite-bracket">[</span>Werte 4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-39" class="reference"><a href="#cite_note-39"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Einige <a href="Primaten" title="Primaten">Primaten</a>-Verbreitungsgebiete reichen von den Tropen in die Subtropen, sodass sich in Südamerika, Afrika (vor allem in den südlichen Subtropen) und Asien einige wenige Arten finden.<sup id="cite_ref-Jenkins_40-0" class="reference"><a href="#cite_note-Jenkins-40"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bei den <a href="V%C3%B6gel" title="Vögel">Vogelarten</a> leben in den Trockenräumen „sehr wenig“ Arten, auf der Südhalbkugel sind es zum Teil etwas mehr. „Mittlere“ bis „hohe“ Werte finden sich in den feuchten subtropischen Gebieten Süd-Chinas, der Himalaya-Südhänge, Ost-Australiens, Südafrikas und Ost-Südamerikas.<sup id="cite_ref-41" class="reference"><a href="#cite_note-41"><span class="cite-bracket">[</span>Werte 5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-42" class="reference"><a href="#cite_note-42"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sehr ähnlich ist das Verteilungsmuster bei den <a href="Reptilien" title="Reptilien">Reptilienarten</a>, obwohl sie mit 70 bis 195 Arten „hohe“ bis „sehr hohe“ Werte erreichen. Auch in den Trockenräumen ist die Reptilienvielfalt mit 110 bis 140 Arten zwar „gering“, aber relativ höher als bei den Vögeln. Zu beachten sind die Halbwüsten Nordamerikas und des <a href="Naher_Osten" title="Naher Osten">Nahen Ostens</a>, wo jeweils „hohe Artenzahlen“ sowie Australiens, wo „sehr hohen Artenzahlen“ vorkommen.<sup id="cite_ref-43" class="reference"><a href="#cite_note-43"><span class="cite-bracket">[</span>Werte 6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-44" class="reference"><a href="#cite_note-44"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bei den <a href="Amphibien" title="Amphibien">Amphibien</a> sind die Werte ähnlich wie in den Mittelbreiten überwiegend „gering“: Gar keine oder „sehr wenige“ Arten in den trockenen und winterfeuchten Räumen und in den feucht-subtropischen Klimaten „geringe“ bis „mittlere“ Anzahlen. Selbst die südostbrasilianischen Araukarienwälder verzeichnen nur regional „hohe“ Zahlen.<sup id="cite_ref-45" class="reference"><a href="#cite_note-45"><span class="cite-bracket">[</span>Werte 7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-46" class="reference"><a href="#cite_note-46"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Artenvielfalt der <a href="Wirbellose" title="Wirbellose">Wirbellosen</a> wurde bislang kaum untersucht, entspricht aber sicherlich der groben Regel: „Je wärmer und feuchter, desto häufiger“. Eine Untersuchung zu den <a href="Bienen" title="Bienen">Bienenarten</a> der Erde ergab für sämtliche Wälder, <a href="Hartlaubvegetation" title="Hartlaubvegetation">Hartlaubgebiete</a> und subtropische Grasländer „hohe“ bis „sehr hohe“ Artenzahlen, sodass der Schwerpunkt der Bienenartenvielfalt weltweit in den südlichen und nördlichen Subtropen (sowie im gemäßigten Nordamerika und Asien) liegt. In den subtropischen Trockengebieten ist das Bild uneinheitlich: „Sehr hohe“ Artenzahlen in den Wüsten und Halbwüsten Nord- und Südamerikas (ebenfalls allgemein in subtropisch-trockenen Gebirgen), „hohe“ Werte in Südwest-Afrika, „mittlere“ in Australien und „geringe“ bis „sehr geringe“ in der Sahara.<sup id="cite_ref-47" class="reference"><a href="#cite_note-47"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Fauna_und_Flora">Fauna und Flora</h4></div>
<p>Die nördlichen Subtropen sind aus <a href="Phylogenese" title="Phylogenese">stammesgeschichtlicher</a> Sicht für das <a href="Florenreich" title="Florenreich">Floren-</a> und <a href="Faunenreich" class="mw-redirect" title="Faunenreich">Faunenreich</a> Übergangsräume zwischen der <a href="Holarktis" title="Holarktis">Holarktis</a> der nördlichen Mittelbreiten und den tropischen Regionen <a href="Neotropis" title="Neotropis">Neotropis</a> (Amerika) und <a href="Pal%C3%A4otropis" title="Paläotropis">Paläotropis</a> in der (Afrika und Eurasien). Auf der Südhalbkugel deckt sich das kleinste Florenreich – die <a href="Capensis" class="mw-redirect" title="Capensis">Capensis</a> Südafrikas – ungefähr mit den dortigen Subtropen, während ganz Südamerika und Australien Einheiten bilden.
</p><p>Die <a href="Kamelartige" class="mw-redirect" title="Kamelartige">Kamelartigen</a> (<a href="Trampeltier" title="Trampeltier">Trampeltier</a>, <a href="Dromedar" title="Dromedar">Dromedar</a>, <a href="Lamas_(Gattung)" title="Lamas (Gattung)">Lama</a> und <a href="Vikunja" title="Vikunja">Vikunja</a>) haben in den Subtropen ihre größten Verbreitungsgebiete und die <a href="Altweltkamele" title="Altweltkamele">Altweltkamele</a> stellen ein Symboltier der Trockenräume dar. Da die Aridität hohe Anforderungen an das Überleben stellt, beherbergen die Trockengebiete eine große Zahl speziell angepasster Arten und Verhaltensstrategien (Drosselung der Wasserabgabe u./o. Regulierung der Körpertemperatur durch z. B. <a href="Edaphon" title="Edaphon">Leben im Boden</a> oder <a href="Temporaler_Spezialist" title="Temporaler Spezialist">Nachtaktivität</a>).
</p><p>In den feuchteren Regionen ist die große Zahl der <a href="V%C3%B6gel" title="Vögel">Vogelarten</a> aus den Gruppen der <a href="Singvogel" class="mw-redirect" title="Singvogel">Sing-</a>, <a href="Greifvogel" class="mw-redirect" title="Greifvogel">Greif-</a>, <a href="H%C3%BChnervogel" class="mw-redirect" title="Hühnervogel">Hühner-</a> und <a href="Tauben" title="Tauben">Taubenvögel</a> auffällig. Sie finden dort etwa eine große Zahl von <a href="Gliedertier" class="mw-redirect" title="Gliedertier">Gliedertieren</a> als Nahrung. Hinzu kommen viele <a href="Zugv%C3%B6gel" class="mw-redirect" title="Zugvögel">Zugvögel</a>, die hier rasten oder überwintern.<sup id="cite_ref-Schultz_11-8" class="reference"><a href="#cite_note-Schultz-11"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Böden"><span id="B.C3.B6den"></span>Böden</h4></div>
<p>Die meisten <a href="Boden_(Bodenkunde)" title="Boden (Bodenkunde)">Böden</a> der Subtropen kommen auch in den Tropen vor <i>(Wälder = „<a href="Acrisol" title="Acrisol">Acrisol</a>-Zone“, Halbwüsten = „Xerosol-Zone“, Wüsten = „Yermosol-Zone“)</i>. Typisch sind lediglich die Böden des Mittelmeerklimas, die als „<a href="Luvisol" title="Luvisol">Chromic Luvisol</a>-<a href="Versalzung#Andere_Böden_der_Trockengebiete" title="Versalzung">Calcisol</a>-Zone“ bezeichnet.<sup id="cite_ref-Schultz_11-9" class="reference"><a href="#cite_note-Schultz-11"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Besiedlung_und_Nutzung">Besiedlung und Nutzung</h3></div>
<p>Ähnlich wie bei den gemäßigten Zonen sind große Teile der Subtropen <a href="Anthropogen" title="Anthropogen">anthropogen</a> überprägt, so dass weniger als die Hälfte noch als naturnahe <a href="Wildnis" title="Wildnis">Wildnis</a> betrachtet werden kann. Dabei handelt es sich zum größten Teil um Wüsten oder Hochgebirge. Typische landwirtschaftliche Nutzungsarten sind <a href="Dauerkultur" title="Dauerkultur">Dauerkulturen</a> mit Baumfrüchten in den mediterranen Gebieten – hier liegen etwa die größten Anbaugebiete für <a href="Zitrusfr%C3%BCchte" class="mw-redirect" title="Zitrusfrüchte">Zitrusfrüchte</a> –, die <a href="Oase" title="Oase">Oasenwirtschaft</a> in den heißen Wüsten – insbesondere in der Sahara – und die Formen der <a href="Transhumanz" title="Transhumanz">Wanderweidewirtschaft</a> <i>(Transhumanz)</i>.
</p><p>Fast alle städtischen <a href="Hochkultur_(Geschichtswissenschaft)" title="Hochkultur (Geschichtswissenschaft)">Hochkulturen</a> der <a href="Alte_Welt" title="Alte Welt">Alten Welt</a> entstanden in den (solaren) Subtropen. In Amerika waren dies klimatisch subtropisch-tropische Gebiete.
</p>
<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:Subtropics?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Subtropen</a></span></b> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&query=4058344-2">Literatur von und über Subtropen</a> im Katalog der <a href="Deutsche_Nationalbibliothek" title="Deutsche Nationalbibliothek">Deutschen Nationalbibliothek</a></li>
<li>H. Kehl: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.science-e-publishing.de/project/lv-twk/06-subtrop-wint1-twk.htm"><i>Flora und Vegetation der (winterfeuchten) Subtropen</i></a> TU Berlin, Institut für Ökologie</li>
<li><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/20150502105300/http://www.m-forkel.de/klima/subtropisch.html">Vergleich des Winterregenklimas der Westseiten und des Subtropischen Ostseitenklimas</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 2. Mai 2015 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anmerkungen">Anmerkungen</h2></div>
<ol class="references" data-mw-group="Anmerkung">
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text">Im Hinblick auf die <a href="Globale_Erw%C3%A4rmung" title="Globale Erwärmung">Globale Erwärmung</a> wurden die <a href="Arides_Klima" title="Arides Klima">ariden</a> und <a href="Semiarides_Klima" class="mw-redirect" title="Semiarides Klima">semiariden Klimate</a> <i>(bezüglich <a href="W%C3%BCstenbildung" class="mw-redirect" title="Wüstenbildung">Wüstenbildung</a>, <a href="Versteppung" title="Versteppung">Versteppung</a>)</i>, die Schultz klimatisch als <a href="Trockene_Mittelbreiten" title="Trockene Mittelbreiten">Trockene Mittelbreiten</a> und <a href="Tropisch_/_subtropische_Trockengebiete" class="mw-redirect" title="Tropisch / subtropische Trockengebiete">Tropisch / subtropische Trockengebiete</a> zusammenfasst, separat erfasst. Zudem die <a href="Gem%C3%A4%C3%9Figter_Regenwald" title="Gemäßigter Regenwald">gemäßigten Regenwaldklimate</a>, die Schultz zwar mehrfach erwähnt, dann aber nicht separiert.</span>
</li>
<li id="cite_note-16"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-16">↑</a></span> <span class="reference-text">Auf der <a href="Nordhalbkugel" title="Nordhalbkugel">Nordhalbkugel</a> liegen die Subtropen im Schutz der <a href="Kaskadenkette" title="Kaskadenkette">Kaskadenkette</a> in Nordamerika etwa 500 km weiter nördlich als der 45te Breitengrad, während sie in Korea durch den Einfluss aus Sibirien (je nach Modell) rund 500 bis 1000 km südlicher liegen. Die Grenze zu den Tropen liegt in Indien im Luftmassenstau des <a href="Himalaya" title="Himalaya">Himalaya</a> mindestens 850 km weiter nördlich als der <a href="N%C3%B6rdlicher_Wendekreis" class="mw-redirect" title="Nördlicher Wendekreis">Wendekreis</a>. Andernorts ist die mittlere Übereinstimmung der thermischen und solaren Grenze am Wendekreis relativ gleich.
Durch die kalten Strömungen des <a href="Humboldtstrom" title="Humboldtstrom">Humboldtstroms</a> vor West-Südamerika und des <a href="Benguelastrom" title="Benguelastrom">Benguelastroms</a> vor Südwestafrika reicht die Grenze zu den Tropen auf der <a href="S%C3%BCdhalbkugel" title="Südhalbkugel">Südhalbkugel</a> jeweils mindestens 1000 km näher an den Äquator. Im mittleren Südafrika liegt die Tropengrenze rund 300 km weiter südlich. Ansonsten ist die Übereinstimmung im Mittel recht gut. Die größte Abweichung vom 45ten südlichen Breitengrad als Grenze zur gemäßigten Zone liegt in Südamerika: Auch hier bewirkt der Humboldtstrom vor der chilenischen Küste eine Verlagerung von mindestens 600 km gen Äquator, während Verschiebungen in die solaren Mittelbreiten bei den südlichen Subtropen nicht vorkommen. <i>(Abgeleitet aus commons-Karte Klimazonen (3 Modelle) und Makroklimate.png, Entfernungen per Messwerkzeug auf der Karte <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.google.com/maps/d/edit?hl=de&mid=1ZYynS03p6uC7Hkm3QP29JBAoSxAfuVm4&ll=7.29965622081113%2C0&z=2">Die größten Gebirge der Erde (für Wikipedia)</a>, <a href="Google_Maps" title="Google Maps">Google Maps</a>, abgerufen am 6. November 2022.)</i></span>
</li>
</ol>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Unterteilungen_zur_Artenvielfalt">Unterteilungen zur Artenvielfalt</h2></div>
<ol class="references" data-mw-group="Werte">
<li id="cite_note-32"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-32">↑</a></span> <span class="reference-text"><b>Artenvielfalt Gefäßpflanzen</b><br><small><b>auf 100 × 100 km</b></small><br>< 200 = sehr gering<br>200–1000 = gering<br>1000–2000 = mittel<br>2000–4000 = hoch<br>4000–>5000 = sehr hoch</span>
</li>
<li id="cite_note-34"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-34">↑</a></span> <span class="reference-text"><b>Artenvielfalt Bäume</b><br><small><b>je Biom</b></small><br><1000 = sehr gering<br>1000–3000 = gering<br>3000–8000 = mittel<br>8000–14.000 = hoch<br>>14.000 = sehr hoch</span>
</li>
<li id="cite_note-36"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-36">↑</a></span> <span class="reference-text"><b>Artenvielfalt Wirbeltiere</b><br><small><b>auf 50 × 50 km</b></small><br>1–101 = sehr gering<br>102–192 = gering<br>193–258 = mittel<br>259–460 = hoch<br>461–1286 = sehr hoch</span>
</li>
<li id="cite_note-38"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-38">↑</a></span> <span class="reference-text"><b>Artenvielfalt Säugetiere</b><br><small><b>auf jeweils 50.000 km²</b></small><br>1–42 = sehr gering<br>43–84 = gering<br>85–126 = mittel<br>127–168 = hoch<br>169–210 = sehr hoch</span>
</li>
<li id="cite_note-41"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-41">↑</a></span> <span class="reference-text"><b>Artenvielfalt Vögel</b><br><small><b>auf 10 × 10 km</b></small><br>1–135 = sehr gering<br>136–271 = gering<br>272–406 = mittel<br>407–542 = hoch<br>542–678 = sehr hoch</span>
</li>
<li id="cite_note-43"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-43">↑</a></span> <span class="reference-text"><b>Artenvielfalt Reptilien</b><br><small><b>auf 10 km²</b></small><br>1–44 = sehr gering<br>45–88 = gering<br>89–132 = mittel<br>133–176 = hoch<br>177–221 = sehr hoch</span>
</li>
<li id="cite_note-45"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-45">↑</a></span> <span class="reference-text"><b>Artenvielfalt Amphibien</b><br><small><b>auf 50 × 50 km</b></small><br>1–27 = sehr gering<br>28–54 = gering<br>55–81 = mittel<br>82–108 = hoch<br>109–136 = sehr hoch</span>
</li>
</ol>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Quellen">Quellen</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">Burkhard Hofmeister: <i>Die gemäßigten Breiten: insbesondere die kühlgemäßigten Waldländer</i>. Westermann, Braunschweig 1985, ISBN 978-3-89057-313-7, S. 14</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.zum.de/Faecher/Ek/BAY/mek/mek/lk12_1/nature/climate/merkmal.htm">Kennzeichen der wichtigsten Klimazonen in Europa</a>, zum.de, Unterrichtsmedien im Internet, abgerufen am 26. Oktober 2015</span>
</li>
<li id="cite_note-Nolzen-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Nolzen_3-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Nolzen_3-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Nolzen_3-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">Heinz Nolzen (Hrsg.): <i>Handbuch des Geographieunterrichts.</i> Bd. 12/I, Geozonen, Aulis Verlag Deubner & Co. KG, Köln 1995, ISBN 3-7614-1618-0. S. 115–116, 122, 124.</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Wilhelm_Lauer" title="Wilhelm Lauer">Wilhelm Lauer</a>, <a href="Daud_Rafiqpoor" title="Daud Rafiqpoor">Daud Rafiqpoor</a>, <a href="Peter_Frankenberg" title="Peter Frankenberg">Peter Frankenberg</a>: <i>Die Klimate der Erde. Eine Klassifikation auf ökophysiologischer Grundlage der realen Vegetation.</i> In <i>Erdkunde</i>, Band 50, Heft 4, Boss, Kleve 1996, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.erdkunde.uni-bonn.de/article/view/2348/2337">PDF; 4,5 MB</a>, abgerufen am 22. Dezember 2021, S. 276–277, 291–292, sowie Beilage V (10 Kartenseiten).</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">Michael Richter (Autor), Wolf Dieter Blümel et al. (Hrsg.): <i>Vegetationszonen der Erde.</i> 1. Auflage, Klett-Perthes, Gotha und Stuttgart 2001, ISBN 3-623-00859-1, S. 165, 194, 223.</span>
</li>
<li id="cite_note-HBS-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-HBS_6-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Wälder_im_Klimawandel">Artikel: „Wälder im Klimawandel“</a> auf dem Hamburger Bildungsserver, abgerufen im Januar 2013</span>
</li>
<li id="cite_note-planetcalc.com-8"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-planetcalc.com_8-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-planetcalc.com_8-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Ermittelt über Online-Rechner: <i>Sonnenstand an einem gegebenen Tag. Azimut- und Elevationstabelle.</i> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://de.planetcalc.com/4269/">Online</a>, abgerufen am 9. November 2022.</span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text">Materialien der Hochschule Mannheim, Institut für Energie- und Umwelttechnik: <i>Mittlere jährliche Globalstrahlung</i>, RRE 03/2006, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://eut-kohl.de/pdf/RRE/Solarstrahlung2013.pdf,">PDF</a><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://deadurl.invalid/http://eut-kohl.de/pdf/RRE/Solarstrahlung2013.pdf,">@1</a></span><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://eut-kohl.de/pdf/RRE/Solarstrahlung2013.pdf,">@2</a></span><span style="display:none">Vorlage:Toter Link/eut-kohl.de</span> <small>(Seite nicht mehr abrufbar, festgestellt im Mai 2024. <a rel="nofollow" class="external text" href="http://timetravel.mementoweb.org/list/2010/http://eut-kohl.de/pdf/RRE/Solarstrahlung2013.pdf,">Suche in Webarchiven</a>)</small>, abgerufen am 17. März 2023. S. 26 von 40 (nach RWE).</span>
</li>
<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text">Heinz Nolzen (Hrsg.): <i>Handbuch des Geographieunterrichts.</i> Bd. 12/II, Geozonen, Aulis Verlag Deubner & Co. KG, Köln 1996, ISBN 3-7614-1619-9. S. 6.</span>
</li>
<li id="cite_note-Schultz-11"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Schultz_11-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Schultz_11-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Schultz_11-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Schultz_11-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Schultz_11-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Schultz_11-5">f</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Schultz_11-6">g</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Schultz_11-7">h</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Schultz_11-8">i</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Schultz_11-9">j</a></sup></span> <span class="reference-text">Jürgen Schultz: <i>Die Ökozonen der Erde.</i> 4., völlig neu bearbeitete Auflage, Ulmer UTB, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-8252-1514-9, S. 26, Abb. 0.3: <i>Vergleich der Ökozonen nach ausgewählten quantifizierbaren Merkmalen,</i> S. 30, Tab. 1.1: <i>Flächengrößen der Ökozonen</i> (Werte aufgeteilt nach Flächenberechnungen über die Karte „Klimazonen (3 Modelle) und Makroklimate“), S. 35. Tab. 2.1.: <i>Hygrothermische Wachstumsbedingungen in den einzelnen Ökozonen</i> (nach Klimazonen zusammengefasst, z. T. gemittelt), S. 79, Grafik: ‘‘Mittlere jährliche Biotemperatur‘‘, S. 234–235 u. 278–279: Tierwelt der Subtropen, S. 352–353 Abb. B <i>Bodenzonen der Erde</i>.</span>
</li>
<li id="cite_note-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-12">↑</a></span> <span class="reference-text">Abgeleitet aus <i><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GOME.uviecclimyear_lr.gif">commons-Karte „GOME.uviecclimyear lr.gif“</a>,</i> basierend auf GOME-Spektrometerdaten des ESA-Satelliten ERS-2, wie vom KNMI (Königliches Niederländisches Meteorologisches Institut) veröffentlicht.</span>
</li>
<li id="cite_note-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-13">↑</a></span> <span class="reference-text">Werner H. Terjung, Stella S-F. Louie: <i>Energy Input-Output Climates of the World: A Preliminary Attemp.</i> Los Angeles 1971, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.academia.edu/3140244/Energy_input-output_climates_of_the_world_A_preliminary_attempt">PDF; 1,75 MB</a>, abgerufen am 3. Juli 2022, S. 136, 148, 152, 157, 158, 159, 164.</span>
</li>
<li id="cite_note-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-14">↑</a></span> <span class="reference-text">Abgeleitet aus <i>Frostverteilung nach Larcher bzw. Larcher & Bauer</i> in Jörg S. Pfadenhauer, Frank A. Klötzli: <i>Vegetation der Erde.</i> Springer Spektrum, Berlin/Heidelberg 2014, ISBN 978-3-642-41949-2, S. 46, Abb. 1–24 - sowie - Jürgen Schultz: <i>Die Ökozonen der Erde.</i> 4., völlig neu bearbeitete Auflage, Ulmer UTB, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-8252-1514-9. S. 247, Abb. 12.3.</span>
</li>
<li id="cite_note-15"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-15">↑</a></span> <span class="reference-text">Monika Sánchez: <i>Was ist die thermische Amplitude?</i> Information auf <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.meteorologiaenred.com/de/amplitud-termica.html">meteorologianenred.com</a>, abgerufen am 19. Dezember 2022.</span>
</li>
<li id="cite_note-Box_2016-17"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Box_2016_17-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Box_2016_17-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Box_2016_17-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Box_2016_17-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Box_2016_17-4">e</a></sup></span> <span class="reference-text">Elgene Owen Box: <i>World Bioclimatic Zonation.</i> In Elgene Owen Box (Hrsg.): <i>Vegetation Structure and Function at Multiple Spatial, Temporal and Conceptual Scales.</i> Springer International Publishing, Schweiz 2016, ISBN 978-3-319-21451-1, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/76021/1/2016_Book_VegetationStructureAndFunction.pdf">PDF</a>, S. 6: Tabelle 2 „Early evolution of temperature-based limits for world climatic zonation“ mit den Grenzwerten nach Supan und Köppen, S. 12: Tabelle der Haupt-Klimazonen.</span>
</li>
<li id="cite_note-18"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-18">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Carl_Troll" title="Carl Troll">Carl Troll</a>, Karlheinz Paffen: <i>Karte der Jahreszeiten-Klimate der Erde.</i> In <i>Erdkunde</i>, Band 18, Heft 1, Dümmler, Bonn 1964, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20220616110746/https://www.erdkunde.uni-bonn.de/archive/1964/karte-der-jahreszeiten-klimate-der-erde/at_download/attachment">PDF; 10,9 MB</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 16. Juni 2022 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>), abgerufen am 25. Juni 2022, S. 17, Beilage <i>Legende zur Karte.</i> ohne Seitenangabe bzw. S. 37–38 des PDF.</span>
</li>
<li id="cite_note-19"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-19">↑</a></span> <span class="reference-text">H. Kehl: ‘‘Vegetationsökologie Tropischer & Subtropischer Klimate (LV von 1986 – 2016)‘‘, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.science-e-publishing.de/project/lv-twk/05-intro-4-twk.htm">online</a> abgerufen am 26. September 2022, Abschnitt: ‘‘Ecological zone breakdown used in Forest Resources Assessment (FRA) 2000 of FAO‘‘, Tab. A6-05.</span>
</li>
<li id="cite_note-Müller-Hohenstein-20"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Müller-Hohenstein_20-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Müller-Hohenstein_20-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Müller-Hohenstein_20-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text"><i>Die geoökologischen Zonen der Erde</i> nach Müller-Hohenstein (1989) in Heinz Nolzen (Hrsg.): <i>Handbuch des Geographieunterrichts.</i> Bd. 12/I, Geozonen, Aulis Verlag Deubner & Co. KG, Kšln 1995, ISBN 3-7614-1618-0, S. 9, Tabelle Abb. 1.2.1/2.</span>
</li>
<li id="cite_note-21"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-21">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Wilhelm_Lauer" title="Wilhelm Lauer">Wilhelm Lauer</a>, <a href="Daud_Rafiqpoor" title="Daud Rafiqpoor">Daud Rafiqpoor</a>, <a href="Peter_Frankenberg" title="Peter Frankenberg">Peter Frankenberg</a>: <i>Die Klimate der Erde. Eine Klassifikation auf ökophysiologischer Grundlage der realen Vegetation.</i> In <i>Erdkunde</i>, Band 50, Heft 4, Boss, Kleve 1996, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.erdkunde.uni-bonn.de/article/view/2348/2337">PDF; 4,5 MB</a>, abgerufen am 22. Dezember 2021, S. 276–277, 282, 288, 291–292, sowie Beilage V (10 Kartenseiten).</span>
</li>
<li id="cite_note-22"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-22">↑</a></span> <span class="reference-text">Sascha Leufke (Autor), Michael Hemmer, Gabriele Schrüfer, Jan Christoph Schubert (Hrsg.): <i>Klimazonen im Geographieunterricht - Fachliche Vorstellungen und Schülervorstellungen im Vergleich</i> in <i>Münsteraner Arbeiten zur Geographiedidaktik.</i> Band 02, 2011, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/1019052198/34">PDF; 5,9 MB</a>, abgerufen am 31. Juli 2022, hier: ‘‘Das „Baukastensystem“ von S<small>IEGMUND</small> (1999)‘‘, S. 27 (–30) - sowie ergänzend - Westermann Kartographie (Hrsg.): <i>Weltatlas.</i> 1. Auflage 2008, Bildungshaus Schulbuchverlage, Braunschweig 2009, ISBN 978-3-14-100700-8, S. 226.</span>
</li>
<li id="cite_note-23"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-23">↑</a></span> <span class="reference-text">Roger Smith: <i>Lectures on Tropical Meteorology</i>, Figure 4. (Zonally averaged components of the absorbed solar flux and emitted thermal infrared flux at the top of the atmosphere) und Figure 5. (Mean annual precipitation as a function of latitude). Auf www.meteo.physik.uni-muenchen.de, 2015, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.meteo.physinchen.de/~roger/Lec.tures/TropicalMetweb/TropicalMeteorology_Ch1.html">online</a><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://deadurl.invalid/https://www.meteo.physinchen.de/~roger/Lec.tures/TropicalMetweb/TropicalMeteorology_Ch1.html">@1</a></span><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.meteo.physinchen.de/~roger/Lec.tures/TropicalMetweb/TropicalMeteorology_Ch1.html">@2</a></span><span style="display:none">Vorlage:Toter Link/www.meteo.physinchen.de</span> <small>(Seite nicht mehr abrufbar, festgestellt im Mai 2024. <a rel="nofollow" class="external text" href="http://timetravel.mementoweb.org/list/2010/https://www.meteo.physinchen.de/~roger/Lec.tures/TropicalMetweb/TropicalMeteorology_Ch1.html">Suche in Webarchiven</a>)</small>, abgerufen am Freitag, 30. September 2022</span>
</li>
<li id="cite_note-24"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-24">↑</a></span> <span class="reference-text">Walter Roedel: <i>Physik unserer Umwelt: Die Atmosphäre.</i> Zweite überarbeitete und aktualisierte Auflage, Springer, Berlin/Heidelberg 1994, ISBN 978-3-540-57885-7, S. 189–191.</span>
</li>
<li id="cite_note-25"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-25">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/atmosphaerische-zirkulation/553"><i>atmosphärische Zirkulation.</i></a> In: <i>Spektrum.de Lexikon der Geowissenschaften.</i> Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 3. November 2022</span>.</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%3ASubtropen&rft.title=atmosph%C3%A4rische+Zirkulation&rft.description=atmosph%C3%A4rische+Zirkulation&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.spektrum.de%2Flexikon%2Fgeographie%2Fatmosphaerische-zirkulation%2F553&rft.publisher=Spektrum+der+Wissenschaft+Verlagsgesellschaft+mbH&rft.date="> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-26"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-26">↑</a></span> <span class="reference-text">Walter Roedel: <i>Physik unserer Umwelt: Die Atmosphäre.</i> Zweite überarbeitete und aktualisierte Auflage, Springer, Berlin/Heidelberg 1994, ISBN 978-3-540-57885-7, S. 191.</span>
</li>
<li id="cite_note-Diagramme-27"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Diagramme_27-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Diagramme_27-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Diagramme_27-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">Abgeleitet aus Klimadiagrammen, alle abgerufen am 15. Januar 2023:
<ul><li>Vorwiegend: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://mlu.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=50994668528e4830bd8ad5dfd31ad8ba/">Klimadiagramme weltweit (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Geowissenschaften und Geographie)</a></li></ul>
Bei fehlenden Regionen zur Ergänzung (selten):
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.klimadiagramme.de">www.klimadiagramme.de</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://de.climate-data.org">climate-data.org</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://climatecharts.net">climatecharts.net</a></li></ul>
</span></li>
<li id="cite_note-Grenzwerte-28"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Grenzwerte_28-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Grenzwerte_28-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Grenzwerte_28-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">In der Biogeographie existiert eine Vielzahl von Grenzwerten verschiedener Autoren, die voneinander abweichen, zum Teil veraltet sind und bis zur Jahrtausendwende nie verifiziert wurden <i>(siehe Quelle Beierkuhnlein & Fischer, S. 249 sowie <a href="Geozonen#Datengrundlage" class="mw-redirect" title="Geozonen">Geozonen#Datengrundlage</a>).</i><br>Die hier genannten Spannen der Jahresdurchschnittstemperaturen und -niederschlagssummen sind gemittelte Werte aus den Bezugsrahmen, die zwei moderne Studien (2017 u. 2021) zur Ermittlung der realistischen Abgrenzungen von Biomen geschaffen haben. Für die detaillierteren Biom-Untergliederungen und unter Berücksichtigung konzeptionell festliegender Werte wurde nach Möglichkeit auf die Einteilungen und Festlegungen von Müller-Hohenstein (1989) und die Nennung in Pfadenhauer & Klötzli (2014) zurückgegriffen, da sie den Studienergebnissen am ehesten entsprechen.<br>
<ul><li><a href="Carl_Beierkuhnlein" title="Carl Beierkuhnlein">Carl Beierkuhnlein</a> u. Jan-Christopher Fischer: <i>Global Biomes and Ecozones – Conceptual and Spatial Communalities and Discrepancies.</i> In: <i>Erdkunde.</i> Band 75, Nr. 4, 2021 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20230528220759/https://www.erdkunde.uni-bonn.de/archive/2021/global-biomes-and-ecozones-2013-conceptual-and-spatial-communalities-and-discrepancies/at_download/attachment">erdkunde.uni-bonn.de</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> des <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=https%3A%2F%2Fwww.erdkunde.uni-bonn.de%2Farchive%2F2021%2Fglobal-biomes-and-ecozones-2013-conceptual-and-spatial-communalities-and-discrepancies%2Fat_download%2Fattachment">Originals</a></span> vom 28. Mai 2023 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) <small class="archiv-bot"><span class="wp_boppel noviewer" aria-hidden="true" role="presentation"><span typeof="mw:File"><span title="i"></span></span></span> <b>Info:</b> Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</small><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://IABotmemento.invalid/https://www.erdkunde.uni-bonn.de/archive/2021/global-biomes-and-ecozones-2013-conceptual-and-spatial-communalities-and-discrepancies/at_download/attachment">@1</a></span><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.erdkunde.uni-bonn.de/archive/2021/global-biomes-and-ecozones-2013-conceptual-and-spatial-communalities-and-discrepancies/at_download/attachment">@2</a></span><span style="display:none">Vorlage:Webachiv/IABot/www.erdkunde.uni-bonn.de</span> PDF). <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%222702-5985%22&key=cql">2702-5985</a></span></span>, S. 257–261 sowie ergänzend Appendix III: ‘2D Kernel graphs for all condensed biomes’ <a href="https://doi.org/10.3112/erdkunde.2021.04.01b" class="extiw external" title="doi:10.3112/erdkunde.2021.04.01b">doi:10.3112/erdkunde.2021.04.01b</a>.</li>
<li>Mingkai Jiang, Benjamin Felzer, Uffe N Nielsen, Belinda E. Medlyn: <i>Biome‐specific climatic space defined by temperature and precipitation predictability</i>, Research Paper in Wiley Global Ecology an Biogeography, September 2017, <a href="https://doi.org/10.1111/geb.12635" class="extiw external" title="doi:10.1111/geb.12635">doi:10.1111/geb.12635</a>, S. 1275–1277.</li>
<li>Jörg S. Pfadenhauer, Frank A. Klötzli: <i>Vegetation der Erde.</i> Springer Spektrum, Berlin/Heidelberg 2014, ISBN 978-3-642-41949-2. S. 476.</li>
<li>Klaus Müller-Hohenstein: <i>Die geoökologischen Zonen der Erde</i> (1989, S. 6–7), in Heinz Nolzen (Hrsg.): <i>Handbuch des Geographieunterrichts.</i> Bd. 12/I, Geozonen, Aulis Verlag Deubner & Co. KG, Köln 1995, ISBN 3-7614-1618-0. S. 9.</li></ul>
</span></li>
<li id="cite_note-Forkel-29"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Forkel_29-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Forkel_29-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Forkel_29-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Forkel_29-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Forkel_29-4">e</a></sup></span> <span class="reference-text">Matthias Forkel: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.klett.de/alias/1012498">Effektive Klimaklassifikation nach Troll und Paffen</a></i>, auf klett.de: <i>TERRASSE online</i>, 23. September 2019, abgerufen am 30. Juni 2022 – geringfügig angepasst.</span>
</li>
<li id="cite_note-30"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-30">↑</a></span> <span class="reference-text">Michael Richter (Autor), Wolf Dieter Blümel et al. (Hrsg.): <i>Vegetationszonen der Erde</i>, 1. Auflage. Klett-Perthes, Gotha und Stuttgart 2001, ISBN 3-623-00859-1, S. 300</span>
</li>
<li id="cite_note-31"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-31">↑</a></span> <span class="reference-text">Berechnet aus: <i><a href="Cosinus" class="mw-redirect" title="Cosinus">cos</a>(Mittlerer Breitengrad) * Äquatorlänge</i>; die Abflachung des Planeten bleibt dabei unberücksichtigt.</span>
</li>
<li id="cite_note-33"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-33">↑</a></span> <span class="reference-text">Wilhelm Barthlott et al.: <i>Geographische Muster der Gefäßpflanzenvielfalt im kontinentalen und globalen Maßstab.</i> Erschienen in <i>Erdkunde</i> Bd. 61, H. 4 (Oktober bis Dezember 2007) S. 305–315, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.jstor.org/stable/25648042">Online-Version</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-35"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-35">↑</a></span> <span class="reference-text">Roberto Cazzolla Gatti, Peter B. Reich, Javier G. P. Gamarra, Jingjing Liang: <i>The number of tree species on Earth.</i> 31. Januar 2021, <a href="https://doi.org/10.1073/pnas.2115329119" class="extiw external" title="doi:10.1073/pnas.2115329119">doi:10.1073/pnas.2115329119</a>, Fig. 3 sowie Tabelle S2 im <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.pnas.org/doi/suppl/10.1073/pnas.2115329119/suppl_file/pnas.2115329119.sapp.pdf">Appendix-PDF</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-Cox_et_al.-37"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Cox_et_al._37-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Neil Cox, Bruce E. Young, Philip Bowles et al.: <i>A global reptile assessment highlights shared conservation needs of tetrapods</i>. In <i>Nature</i> 605, 285–290, 27. April 2022, <a href="https://doi.org/10.1038/s41586-022-04664-7" class="extiw external" title="doi:10.1038/s41586-022-04664-7">doi:10.1038/s41586-022-04664-7</a>, hier: Darstellung Weltkarten aus „atlas of life“ in [
<a rel="nofollow" class="external free" href="https://reptilesmagazine.com/researchers-map-distribution-and-density-of-worlds-reptiles/">https://reptilesmagazine.com/researchers-map-distribution-and-density-of-worlds-reptiles/</a> reptilesmagazine.com].</span>
</li>
<li id="cite_note-39"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-39">↑</a></span> <span class="reference-text">Jenkins et al.: <i>Map of global patterns of mammalian species richness</i> (2013). In Richard D. Stevens, Rebecca J. Rowe, Catherine Badgley: <i>Gradients of mammalian biodiversity through space and time.</i> Journal of Mammalogy, Nr. 100, Mai 2019, <a href="https://doi.org/10.1093/jmammal/gzy024" class="extiw external" title="doi:10.1093/jmammal/gzy024">doi:10.1093/jmammal/gzy024</a>, S. 1071, Fig. 1.</span>
</li>
<li id="cite_note-Jenkins-40"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Jenkins_40-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Clinton N. Jenkins (Florida International University): <i>Mammals of the World.</i> Auf <a rel="nofollow" class="external text" href="https://biodiversitymapping.org/index.php/mammals/">biodiversitymapping.org</a>, Karten nach Daten der IUCN, März 2018.</span>
</li>
<li id="cite_note-42"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-42">↑</a></span> <span class="reference-text">Clinton N. Jenkins (Florida International University): <i>Birds of the World.</i> Auf <a rel="nofollow" class="external text" href="https://biodiversitymapping.org/index.php/birds/">biodiversitymapping.org</a>, Karten nach BirdLife International, Version 7, 2018.</span>
</li>
<li id="cite_note-44"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-44">↑</a></span> <span class="reference-text">Shai Meiri, Uri Roll, Richard Grenyer et al.: <i>Data from: The global distribution of tetrapods reveals a need for targeted reptile conservation, Dryad, Dataset.</i> 2017, <a href="https://doi.org/10.5061/dryad.83s7k" class="extiw external" title="doi:10.5061/dryad.83s7k">doi:10.5061/dryad.83s7k</a>. Auf den Daten beruhende Karte auf <a rel="nofollow" class="external text" href="http://shaimeirilab.weebly.com/research-interests.html">shaimeirilab.weebly.com</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-46"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-46">↑</a></span> <span class="reference-text">Clinton N. Jenkins (Florida International University): <i>Amphibians of the World.</i> Auf <a rel="nofollow" class="external text" href="https://biodiversitymapping.org/index.php/amphibians/">biodiversitymapping.org</a>, Karten nach Daten der IUCN, Dezember 2017.</span>
</li>
<li id="cite_note-47"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-47">↑</a></span> <span class="reference-text">Michael C. Orr, Alice C. Hughes, Douglas Chesters et al.: <i>Global Patterns and Drivers of Bee Distribution.</i> 2021, <a href="https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.10.053" class="extiw external" title="doi:10.1016/j.cub.2020.10.053">doi:10.1016/j.cub.2020.10.053</a>, hier: Darstellung Weltkarte aus <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.sci.news/biology/bee-distribution-map-09071.html">sci.news</a>.</span>
</li>
</ol>
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/* end https://de.wikipedia.org/ */
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