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<title>Tropen</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Tropen</span></h1>
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<p>Die <b>Tropen</b> (von <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Altgriechische_Sprache" title="Altgriechische Sprache">altgriechisch</a></span> <span lang="grc-Grek" class="Grek" style="font-style:normal">τρόποι Ἥλιου</span> <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261937631">
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</style><span class="Latn" lang="grc-Latn" style="font-weight:normal;font-style:italic"><i>trópoi Hēliou</i></span>, deutsch <span lang="de" style="font-style:normal;font-weight:normal">‚Sonnenwendegebiete‘</span>) – auch <b>tropische (Klima-)Zone</b> oder <b>Niedere Breiten</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. Die <i>tropische Zone</i> erstreckt 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 dem <a href="N%C3%B6rdlicher_Wendekreis" class="mw-redirect" title="Nördlicher Wendekreis">nördlichen</a> und <a href="S%C3%BCdlicher_Wendekreis" class="mw-redirect" title="Südlicher Wendekreis">südlichen Wendekreis</a> um die gesamte Erde (mit dem <a href="%C3%84quator" title="Äquator">Äquator</a> als Mittellinie).<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> <a href="Pol_(Geographie)#Pole_der_Erde" title="Pol (Geographie)">Polwärts</a> schließen sich die <a href="Subtropen" title="Subtropen">Subtropen</a> an. 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> tropischer Gebiete ist die über das gesamte Jahr fast gleichbleibende <a href="Tag" title="Tag">Tageslänge</a>, die nur um maximal 3 Stunden schwankt; immer hohen Sonnenständen zur Mittagszeit sowie einer jährlichen <a href="Regenzeit" title="Regenzeit">Regenzeit</a>, deren Dauer mit zunehmender Entfernung vom Äquator abnimmt.<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> Hinzu kommt eine grundsätzliche <a href="Frost" title="Frost">Frostfreiheit</a>.
</p><p>Die Untergliederung der Tropen ist vielfältig <i>(Übersicht siehe nebenstehende Grafik)</i>: Innerhalb der Tropen werden die äquatornahen <a href="Immerfeuchte_Tropen" title="Immerfeuchte Tropen">immerfeuchten</a> <b><a href="#Innere_Tropen">Inneren Tropen</a></b> von den zu den Wendekreisen hin <a href="Sommerfeuchte_Tropen" title="Sommerfeuchte Tropen">sommer- bzw. wechselfeuchten</a> <b><a href="#Äußere_Tropen">Äußeren Tropen</a></b> bis zu den <a href="Trockene_Tropen" class="mw-redirect" title="Trockene Tropen">trockenen</a> <b><a href="#Randtropen">Randtropen</a></b> als Subzonen unterschieden, die sich in unterschiedlichen <a href="Klimatyp" class="mw-redirect" title="Klimatyp">Klimatypen</a>, <a href="%C3%96kozone" title="Ökozone">Öko-</a> und <a href="Vegetationszone" title="Vegetationszone">Vegetationszonen</a> zeigen.
</p><p>Mindestens vier Klimatypen werden unterschieden: Zum einen die <a href="#Tropische_Regenwaldklimate">tropischen Regenwaldklimate</a> entlang des Äquators, die von den wechselfeuchten <a href="#Feuchtsavannenklimate">Feuchtsavannenklimaten</a> gesäumt werden. Nach einer anderen Untergliederung werden beide zusammen auch <b><a href="#Feuchte_und_trockene_Tropen">Feuchte Tropen</a></b> genannt.
</p><p>Demgegenüber stehen die <b><a href="#Feuchte_und_trockene_Tropen">Trockenen Tropen</a></b>, zu denen die ebenfalls wechselfeuchten <a href="#Trockensavannenklimate">Trockensavannenklimate</a> der <i>Äußeren Tropen</i> und schließlich in die <a href="#Dornsavannenklimate">Dornsavannenklimate</a> der <i>Randtropen</i> gehören. Letztere zählen sowohl zu den sommerfeuchten als auch zu den <a href="Tropisch_/_subtropische_Trockengebiete" class="mw-redirect" title="Tropisch / subtropische Trockengebiete">tropisch / subtropischen Trockengebieten</a>, die am Ende in tropische Halbwüsten und Wüsten übergehen. (Da die zugehörigen <a href="Subtropen#Heiße_Wüstenklimate" title="Subtropen">Heißen Wüstenklimate</a> zum größten Teil in den <a href="Subtropen" title="Subtropen">Subtropen</a> liegen, werden sie dort behandelt.)
</p><p>Alle vorgenannten Untergliederungen beziehen sich nur auf die in geringer Höhe (je nach <a href="#Subzonen_und_Klimatypen">Klimatyp</a>) von 1200 bis maximal 2000&nbsp;m über dem <a href="Meeresspiegel" title="Meeresspiegel">Meeresspiegel</a> gelegenen <a href="Planar-kolline_H%C3%B6henstufe" class="mw-redirect" title="Planar-kolline Höhenstufe">planar-kollinen</a> <b><a href="#Warmtropen">Warmtropen</a></b>. Typische Klimaeigenschaften der Tropen gelten jedoch auch für die höher gelegenen Gebiete. Aufgrund der höhenwärtigen Temperaturabnahme spricht man ab der <a href="Montane_H%C3%B6henstufe" title="Montane Höhenstufe">montanen Höhenstufe</a> in tropischen Gebirgen, wenn die 18- oder 20&nbsp;°C-Isotherme unterschritten wird, von <b><a href="#Kalttropen">Kalttropen</a></b>.
</p><p>Im weiteren Sinne steht der Begriff <i>Tropen</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. Zum einen dürften die halbtrockenen Tropen (z.&nbsp;B. die Savannen des Sahel) von zunehmenden Niederschlägen profitieren, so dass der Ackerbau mehr Erträge bringt.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die feuchten Zonen der Tropen, die bereits weitgehend entwaldet sind, werden hingegen durch zunehmende Trockenheit und Waldbrände weiter ihre Artenvielfalt einbüßen. Intakter Regenwald hingegen wirkt ausgleichend auf den <a href="Wasserhaushalt_(Hydrologie)" title="Wasserhaushalt (Hydrologie)">Wasserhaushalt</a> und kommt mit steigenden Temperaturen relativ gut zurecht.<sup id="cite_ref-HBS_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-HBS-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In dem Zusammenhang sind auch Veränderungen der Vegetationsverteilung bei im Tropengürtel liegenden Gebirgszügen zu erwarten.<sup id="cite_ref-10.1073/pnas.1509938112_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-10.1073/pnas.1509938112-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Als <i>Außer-</i> oder <i>Ektropen</i> werden diejenigen Gebiete zusammenfassend bezeichnet, die <i>nicht</i> in den Tropen liegen und demnach ein <a href="Jahreszeitenklima" title="Jahreszeitenklima">Jahreszeitenklima</a> aufweisen (Subtropen, Mittelbreiten, Polargebiete).
</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, ganzjährig fast gleichbleibenden <a href="Sonnenstand" title="Sonnenstand">„Sonnenläufe“</a> in den Tropen bedingen das Phänomen des <a href="Tageszeitenklima" title="Tageszeitenklima">Tageszeitenklimas</a>, sodass die Einstrahlung permanent hoch ist. Dabei steht die Sonne – im Bereich der Wendekreise am Tag der Sommersonnenwende einmal jährlich und ansonsten überall in den Tropen zweimal jährlich (über dem Äquator um den 21. März und den 23. September) – senkrecht über der Erde (im <a href="Zenit" title="Zenit">Zenit</a>). Da dieses Phänomen polwärts an den Wendekreisen bei genau 23°&nbsp;26′&nbsp;05″ nördlicher und südlicher <a href="Geografische_Breite" class="mw-redirect" title="Geografische Breite">Breite</a> endet, sind sie die „natürlichen“ Grenzen der (solaren) Tropen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Strahlungsdaten">Strahlungsdaten</h4></div>
<p>Die höchsten Sonnenstände der Klimazone liegen von den Wendekreisen bis zum Äquator zwischen 43 und 67° zur Wintersonnenwende und zwischen 90 und 67° zur Sommersonnenwende.<sup id="cite_ref-planetcalc.com_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-planetcalc.com-7"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dies führt zu einer mittleren jährlichen <a href="Globalstrahlung" title="Globalstrahlung">Globalstrahlung</a> von 1700 bis über 2200&nbsp;kWh/m² in den Tropen.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dies sind die höchsten Werte auf der Erde.
</p><p>Die Tageslängen bewegen sich im Jahreslauf zwischen gleichbleibend 12 Stunden am Äquator und 10,5 und 13,5 Stunden an den Wendekreisen; das entspricht jährlichen Schwankungen von 0 bis 3 Stunden.<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><sup id="cite_ref-planetcalc.com_7-1" class="reference"><a href="#cite_note-planetcalc.com-7"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Während der <a href="Vegetationsperiode" title="Vegetationsperiode">Vegetationsperiode</a> liegen die Tageslängen im Mittel bei 12 bis 13 Stunden.<sup id="cite_ref-Schultz_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-Schultz-10"><span class="cite-bracket">[</span>9<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 9 bis über 14 sehr hoch bis extrem hoch.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In tropischen <a href="Hochgebirge" title="Hochgebirge">Hochgebirgen</a> werden bei klarem Himmel die weltweit höchsten Werte gemessen.
</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. Die thermischen Grenzen der Tropen weichen daher mehr oder weniger von den solaren Grenzen ab. Vor diesem Hintergrund haben diese Gebiete einen hohen bis mittleren maximalen Energieeintrag mit niedriger Variationsbreite.<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><p>Aufgrund der ständig hohen Sonnenstände und der gleichbleibenden Wetterlagen betragen die Schwankungen der Tagestemperatur im Tieflandregenwald nur bis zu 7 Kelvin.<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> In den sommerfeuchten Tropen hingegen sind 9 Kelvin in der Regenzeit und 18 Kelvin in der Trockenzeit typisch. Grundsätzlich bleiben alle tropischen Gebiete ganzjährig <a href="Frost" title="Frost">frostfrei</a>.
</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-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><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_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-Box_2016-15"><span class="cite-bracket">[</span>13<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>Tropenzone</b></td>
<td style="width:17%;" class="hintergrundfarbe8">Andauer der Mitteltemperaturen</td>
<td style="width:27%;" class="hintergrundfarbe8">12 Monate über 20&nbsp;°C
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Carl_Troll" title="Carl Troll">Troll</a> &amp; <a href="Karlheinz_Paffen" title="Karlheinz Paffen">Paffen</a><sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>14<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>Tropenzone</b></td>
<td class="hintergrundfarbe8">Thermische Andauer- u. Schwellenwerte,<br>sowie Gehölze</td>
<td class="hintergrundfarbe8">Jahresmitteltemperatur über 18,3&nbsp;°C<br>frostfrei (Tiefland)<br>frostempfindliche, <a href="Immergr%C3%BCne_Pflanze" title="Immergrüne Pflanze">immergrüne</a> oder <a href="Trockenwald" title="Trockenwald">trockenkahle Laubbäume</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> &amp; Trewartha<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>15<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>Tropical</b></td>
<td class="hintergrundfarbe8">Thermische Andauer- u. Schwellenwerte</td>
<td class="hintergrundfarbe8">ganzjährig frostfrei<br>in Meeresnähe über 18&nbsp;°C
</td></tr>
<tr>
<td>Schultz<sup id="cite_ref-Schultz_10-1" class="reference"><a href="#cite_note-Schultz-10"><span class="cite-bracket">[</span>9<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 &amp; Paffen auf der ersten Ebene der Ökozonen</td>
<td class="hintergrundfarbe8"><b>Tropen</b></td>
<td class="hintergrundfarbe8">(u.&nbsp;a.) Thermische Wachstumsbedingungen<br>in Klammern = regional</td>
<td class="hintergrundfarbe8">(9 bis 11) 12 Monate über 10&nbsp;°C<br>9 bis 12 Monate über 18&nbsp;°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_18-0" class="reference"><a href="#cite_note-Müller-Hohenstein-18"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td>
<td>1989</td>
<td>„Geoökologische Zonen“<br>Klimazonen als 1. Gliederungsebene</td>
<td class="hintergrundfarbe8"><b>Tropische 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&nbsp;°C</td>
<td class="hintergrundfarbe8">JMT: 21 bis 28&nbsp;°C<br>VP: um 180 bis 365 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-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>17<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>Tropen-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&nbsp;W/m²<br>VP: 12 Monate<br>weitestgehend frostfrei
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Alexander_Siegmund" title="Alexander Siegmund">Siegmund</a> &amp; <a href="Peter_Frankenberg" title="Peter Frankenberg">Frankenberg</a><sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>18<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>Heiße Zone (Tropen)</b></td>
<td class="hintergrundfarbe8">Jahresmitteltemperatur</td>
<td class="hintergrundfarbe8">über 24&nbsp;°C
</td></tr>
<tr>
<td>Box<sup id="cite_ref-Box_2016_15-1" class="reference"><a href="#cite_note-Box_2016-15"><span class="cite-bracket">[</span>13<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>Tropical zone</b></td>
<td class="hintergrundfarbe8">Tagesmitteltemperaturen</td>
<td class="hintergrundfarbe8">niemals unter 0&nbsp;°C<br>vielleicht nicht unter 5&nbsp;°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="#Subzonen_und_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 in den Tropen bei relativ hohen 800&nbsp;mm am nördlichen und 900&nbsp;mm am südlichen Wendekreis bis hin zu hohen 1800&nbsp;mm in den inneren Tropen nördlich und 1900&nbsp;mm südlich des Äquators.<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> Sämtliche Niederschläge außerhalb von Hochgebirgen fallen als Regen, die größten Mengen als <a href="Zenitalniederschlag" title="Zenitalniederschlag">zenitaler Starkregen</a> in den inneren und als <a href="Monsunregen" title="Monsunregen">Monsunregen</a> in den äußeren Tropen. Die <a href="Verdunstung" title="Verdunstung">Verdunstungsrate</a> ist in den trockenen und auch noch in den wechselfeuchten Tropen deutlich höher als die Niederschlagssummen, während sie in den innertropischen, wolkenreichen Regenwaldgebieten wieder etwas geringer ist. Diese Kombination führt zu einer im Mittel sehr hohen <a href="Luftfeuchtigkeit" title="Luftfeuchtigkeit">Luftfeuchtigkeit</a>, obwohl sie in Richtung Randtropen deutlich abnimmt. Der Himmel in den Tropen im Mittel wolkig bis <a href="Bew%C3%B6lkung" title="Bewölkung">bewölkt</a>, ebenfalls mit einer immer geringeren Wolkendecke, je näher man den Wendekreisen kommt.<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>
</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 Dornsavannenklimate liegen zum größten Teil in den Tropen, sodass dieser Klimatyp hier beschrieben wird, während die vorwiegend in den Subtropen liegenden <a href="Subtropen#Heiße_Wüstenklimate" title="Subtropen">heißen Wüstenklimate</a> dort behandelt werden.
</p><p>Köppen &amp; 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="K%C3%B6ppen-Geiger-Klassifikation#Klimaklasse_B" class="mw-redirect" title="Köppen-Geiger-Klassifikation">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>Die Tropenklimate werden im Rahmen der <a href="Planetarische_Zirkulation" title="Planetarische Zirkulation">planetarischen Zirkulation</a> von der <a href="Innertropische_Konvergenzzone" title="Innertropische Konvergenzzone">innertropischen Konvergenzzone</a> etwa zwischen 5° Süd und 10° Nord geprägt.<sup id="cite_ref-Roedel_23-0" class="reference"><a href="#cite_note-Roedel-23"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sie entsteht durch die ganzjährig besonders große Energieaufnahme bei hohen Sonnenständen, die zu schnell aufsteigenden warmen Luftmassen und damit zu anhaltendem <a href="Tiefdruckgebiet" title="Tiefdruckgebiet">tiefen Luftdruck</a> in Bodennähe (mit oft hoher Luftfeuchtigkeit und häufigen <a href="Gewitter" title="Gewitter">Gewittern</a>) führen. Dadurch strömt Luft aus den Subtropen Richtung Tropen: Dies ist die Ursache der mäßig starken, aber sehr beständigen Passate, die durch die <a href="Corioliskraft" title="Corioliskraft">Corioliskraft</a> ostwärts abgelenkt werden. Die Konvergenzzone, die auch <i>äquatoriale Tiefdruckrinne</i> genannt wird und die im Innern durch die windstillen Kalmen sowie ein typisches Band hoher Quellwolken gekennzeichnet ist, verlagert sich mit den <a href="Zenit" title="Zenit">zenitalen</a> Sonnenständen im Rhythmus der <a href="Jahreszeiten" class="mw-redirect" title="Jahreszeiten">Jahreszeiten</a> bis Juli nach Norden und bis Januar nach Süden. Dies führt in den angrenzenden <i>tropischen Sommerregenzonen</i> zu feuchten und meist regenreichen Sommern, während im Winter der Einfluss der subtropischen Hochdruckgürtel mit niederschlagsarmem Wetter dominiert.<sup id="cite_ref-Roedel_23-1" class="reference"><a href="#cite_note-Roedel-23"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Bereich der viel größeren Landmassen der Nordhalbkugel entfernt sich die Tiefdruckrinne im Sommer wesentlich weiter vom Äquator; in Asien bis in die Subtropen. Die in der Höhe an der <a href="Tropopause" title="Tropopause">Tropopause</a> als <i>Antipassate</i> polwärts strömenden schweren, warmen Luftmassen sinken größtenteils spätestens über rund 30° Breite in den Subtropen ab – auch, weil die hier tiefer gelegene Tropopause sie dazu zwingt. Im weiteren Zusammenhang bestimmen die tropisch/subtropischen Luftmassen gleichsam mit ihrem Gegenspieler – den leichten, kalten Luftmassen der Polargebiete – die <a href="Planetarische_Frontalzone" class="mw-redirect" title="Planetarische Frontalzone">planetarische Frontalzone</a> der Mittelbreiten mit den höchsten Druckunterschieden der Atmosphäre. Die tropisch-subtropischen Zirkulationen werden insgesamt als <a href="Hadley-Zelle" title="Hadley-Zelle">Hadley-Zellen</a> bezeichnet. Sie sind sehr stabil und verursachen meist langanhaltende <a href="Wetter" title="Wetter">Wetterlagen</a> in den Tropen.<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> Aufgrund der ständig hohen Energiezufuhr sind extreme Wetterereignisse wie intensive <a href="Schauer" title="Schauer">Schauer</a> mit <a href="Starkregen" title="Starkregen">Starkregen</a>, Gewitter sowie <a href="Tropischer_Wirbelsturm" title="Tropischer Wirbelsturm">tropische Wirbelstürme</a> in den Tropen typisch.<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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Subzonen_und_Klimatypen">Subzonen und 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, besteht die tropische Zone aus mindestens fünf elementaren Makroklimaten, die oftmals als drei Subzonen der sogenannten <i>Warmtropen</i> betrachtet werden, da ihre Abfolge – wenngleich mit vielen Ausnahmen – ungefähr <a href="Breitenkreis" title="Breitenkreis">breitenkreisparallel</a> verläuft. Weil die Temperaturen überall ganzjährig hoch sind und demzufolge keine Limitierung der Vegetation bewirken, werden für die Klimatypen der Warmtropen im Allgemeinen keine Temperaturgrenzwerte genannt. Entscheidend ist hier vielmehr die <a href="#Hygrische_Merkmale">Menge und Verteilung der Niederschläge</a>. Die <a href="Gebirgsklima" title="Gebirgsklima">Gebirgsklimate</a> werden als <i>Kalttropen</i> in der Regel separat betrachtet. Zudem gibt es eine weitere ökologische Einteilung in <a href="#Feuchte_und_trockene_Tropen">Feuchte und trockene Tropen</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Warmtropen">Warmtropen</h4></div>
<p>Als <b>Warmtropen</b> werden jegliche (<a href="Geozone" title="Geozone">geozonalen</a>) Tropenklimate des <a href="Tiefebene" title="Tiefebene">Tieflandes</a> in Abgrenzung zu den (<a href="Extrazonal" class="mw-redirect" title="Extrazonal">extrazonalen</a>) Höhenklimaten der <a href="#Kalttropen">Kalttropen</a> bezeichnet. Das entscheidende gemeinsame Merkmal der Warmtropen ist die grundsätzliche Frostfreiheit.<sup id="cite_ref-Diagramme_26-0" class="reference"><a href="#cite_note-Diagramme-26"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Sinne idealisierter <i>Subzonen</i> werden sie in die immerfeuchten <i>inneren</i> sowie die sommer- bzw. wechselfeuchten <i>äußeren</i> und <i>randständigen</i> Tropen unterteilt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Innere_Tropen">Innere Tropen</h5></div>
<hr>
<p>Die <b>inneren Tropen</b> sind durch ein schwülwarmes, immerfeuchtes Tropenklima ohne ausgeprägte Trockenzeiten gekennzeichnet. In einem zwischen knapp 1000 und fast 4000 Kilometer breiten (jedoch sehr unregelmäßigen) „Band“, das sich mit zwei Unterbrechungen (<a href="Ostafrika" title="Ostafrika">Ostafrika</a> und <a href="Anden#Zentralanden" title="Anden">Hochanden</a>) über alle Kontinente nördlich und südlich des Äquators erstreckt, nimmt die Luft durch die ganzjährig sehr hohe <a href="Globalstrahlung" title="Globalstrahlung">Sonneneinstrahlung</a> große Mengen Wasser auf. Aufgrund der Passatzirkulation verbleiben diese Luftmassen zum großen Teil in der innertropischen Konvergenzzone und regnen sich dort wieder ab. In diesem Klima entstehen tropische Regenwälder im Tiefland sowie entsprechende dauerfeuchte Vegetationsformen in den Hochlagen <i>(siehe <a href="Kalttropen" class="mw-redirect" title="Kalttropen">Kalttropen</a>)</i>.
</p><p>Durch die hohen Temperaturen verdunsten große Mengen Wasser, weshalb die Luftfeuchte sehr hoch ist. Das führt im Tagesgang zu häufiger und dichter Bewölkung, welche durch die starke Verdunstung entsteht. Die Einstrahlung der Sonnenstrahlen wird dadurch abgeschwächt. Es herrscht somit ein hochgradiges (solares und thermisches) Tageszeitenklima: die täglichen Temperaturschwankungen sind größer als die jährlichen. Niederschlagsbestimmendes Phänomen der Tropen ist die Passatzirkulation und deren jahreszeitliche Verschiebung. Die Passatzirkulation bewirkt rund um äquatoriale Konvergenzzone beim höchsten Sonnenstand so genannten <a href="Zenitalregen" class="mw-redirect" title="Zenitalregen">Zenitalregen</a>, der mit den höchsten Regenmengen einhergeht. Die Konvergenzzone kann fast stillstehen – im Pazifik und Atlantik – oder sich im Jahresverlauf zyklisch einmal über die gesamten Tropen bewegen wie etwa zwischen Zentralafrika bis zum malaiischen Archipel.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading6"><h6 id="Tropische_Regenwaldklimate">Tropische Regenwaldklimate</h6></div>


<p>Die im Folgenden genannten Merkmale gelten erdumspannend <i>(geozonal)</i> für Regionen bis zu rund 1200&nbsp;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>Die <b>Klimate der tropischen Regenwälder</b> sind der Klimatyp des innertropischen Makroklimas. Sie sind geprägt durch sehr hohe <a href="Jahresmitteltemperatur" title="Jahresmitteltemperatur">Jahresmitteltemperaturen</a>, die in der Regel zwischen 24 und 28&nbsp;°C liegen. Die sehr hohen Jahresniederschläge bewegen sich zwischen 1800 und 2800&nbsp;mm (im Mittel, mit einer sehr großen Spanne von durchschnittlich 1500 bis über 8000&nbsp;mm).<sup id="cite_ref-Grenzwerte_27-0" class="reference"><a href="#cite_note-Grenzwerte-27"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Niederschläge sind mindestens 8 Monate (oft ganzjährig) sehr hoch bis extrem hoch, regional bis zu 4 Monate gering bis mäßig. In Übergangslagen (z.&nbsp;B. zum <i>tropisches Monsunklima</i>) sind bis zu zwei voll aride Monate<sup id="cite_ref-Schmithüsen_28-0" class="reference"><a href="#cite_note-Schmithüsen-28"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> möglich, in der Regel sind die hygrischen Verhältnisse jedoch trotz der hohen <a href="Gesamtverdunstung" class="mw-redirect" title="Gesamtverdunstung">Gesamtverdunstung</a> mit 10 bis 12 feuchten Monaten vollhumid.<sup id="cite_ref-Schultz_10-2" class="reference"><a href="#cite_note-Schultz-10"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Müller-Hohenstein_18-1" class="reference"><a href="#cite_note-Müller-Hohenstein-18"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die genannten Bedingungen von Licht, Wärme und Feuchtigkeit führen zu einer maximalen Dauer der jährlichen Wachstumsperiode von 360 Tagen.<sup id="cite_ref-Box_2016_15-2" class="reference"><a href="#cite_note-Box_2016-15"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><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> Die <a href="Potenzielle_nat%C3%BCrliche_Vegetation" title="Potenzielle natürliche Vegetation">potenzielle natürliche Vegetation</a> besteht aus extrem <a href="Biomasse" title="Biomasse">biomassereichem</a>, <a href="Schirm_(Wald)#Kronendach_in_Naturwäldern" title="Schirm (Wald)">hochwüchsigem</a> und <a href="Stratifikation_(%C3%96kologie)" title="Stratifikation (Ökologie)">stockwerkartig strukturiertem</a> immergrünem <a href="Tropischer_Regenwald" title="Tropischer Regenwald">tropischem Regenwald</a> sowie etwas niedrigeren, halbimmergrünen (saisonalen) Übergangswäldern.
</p><p>Die Gesamtcharakteristik der tropischen Regenwaldklimate kann mit „ganzjährig warm und feucht; Regenzeit mit oder ohne kurze Unterbrechung; üppige immergrüne Regenwälder“ 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#V._Tropenzone" title="Effektive Klimaklassifikation">Troll &amp; Paffen</a>: V1 (Tropische Regenklimate)</li>
<li>bei <a href="Effektive_Klimaklassifikation#Klimaklasse_A" title="Effektive Klimaklassifikation">Köppen &amp; Geiger</a>: <a href="Af-Klima" title="Af-Klima">Af</a> (tropisches Regenwaldklima)</li>
<li>bei <a href="Effektive_Klimaklassifikation#A:_Tropische_Klimate" title="Effektive Klimaklassifikation">Trewartha</a>: Ar (Tropical Wet)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Äußere_Tropen"><span id=".C3.84u.C3.9Fere_Tropen"></span>Äußere Tropen</h5></div>
<hr>
<p>In den <b>äußeren Tropen</b>, die in ihrer Nord-Süd-Ausdehnung zwischen 600 und 2000 Kilometer „breit“ sind und auch <i>sommer- oder wechselfeuchte Tropen</i> genannt werden, treten bei insgesamt mäßigen bis hohen Niederschlagssummen eine ausgeprägte sommerliche <a href="Regenzeit" title="Regenzeit">Regenzeit</a>, eine winterliche <a href="Trockenzeit" title="Trockenzeit">Trockenzeit</a> und dazwischen liegende kurze <a href="%C3%9Cbergangszeit_(Meteorologie)" title="Übergangszeit (Meteorologie)">Übergangszeiten</a> auf. Auch dabei spricht man von <i>Jahreszeiten</i>; dennoch herrscht auch in den äußeren Tropen noch ein Tageszeitenklima. Die beiden tropischen Subzonen – die <b>Savannenklimate</b> – liegen nördlich und südlich der immerfeuchten Äquatorialzone und werden in mindestens zwei elementare Klimate unterteilt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading6"><h6 id="Feuchtsavannenklimate">Feuchtsavannenklimate</h6></div>



<p>Die im Folgenden genannten Merkmale gelten erdumspannend <i>(geozonal)</i> für Regionen bis zu rund 1500&nbsp;m Meereshöhe. Höher gelegene Gebiete weisen häufig ein abweichendes <i>(extrazonales)</i> Gebirgsklima auf.
</p><p>Die <b>Klimate der tropischen Feuchtwälder und Feuchtsavannen</b> (die ökologisch zusammen mit den <a href="#Tropische_Regenwaldklimate">Regenwaldklimaten</a> zu den <i><a href="#Feuchte_und_trockene_Tropen">feuchten Tropen</a></i> gezählt werden) erhalten eine sehr hohe Globalstrahlung, die während der Vegetationszeit etwas geringer ist.<sup id="cite_ref-Schultz_10-3" class="reference"><a href="#cite_note-Schultz-10"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sie sind geprägt durch sehr hohe Jahresmitteltemperaturen, die in der Regel zwischen 22 und 28&nbsp;°C liegen. Die hohen Jahresniederschläge bewegen sich zwischen (mindestens 1000) 1200 und 2000&nbsp;mm.<sup id="cite_ref-Grenzwerte_27-1" class="reference"><a href="#cite_note-Grenzwerte-27"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Niederschläge sind in der Jahresmitte 7 bis 9 Monate meist sehr hoch, in der übrigen Zeit meist sehr gering (bis extrem gering). Die entsprechenden Klimadiagramme weisen weltweit nur auffallend geringe Unterschiede auf. Aufgrund der hohen <a href="Gesamtverdunstung" class="mw-redirect" title="Gesamtverdunstung">Gesamtverdunstung</a><sup id="cite_ref-Schultz_10-4" class="reference"><a href="#cite_note-Schultz-10"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ist das Klima mit unter 10 feuchten Monaten<sup id="cite_ref-Müller-Hohenstein_18-2" class="reference"><a href="#cite_note-Müller-Hohenstein-18"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> beziehungsweise 3 bis 5 ariden Monaten<sup id="cite_ref-Schmithüsen_28-1" class="reference"><a href="#cite_note-Schmithüsen-28"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <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 von über 300 Tagen.<sup id="cite_ref-Box_2016_15-3" class="reference"><a href="#cite_note-Box_2016-15"><span class="cite-bracket">[</span>13<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 halb laubwerfenden <a href="Monsunwald" title="Monsunwald">regengrünen Feuchtwäldern</a>, die jedoch in Richtung Wendekreise aufgrund regelmäßiger (natürlicher oder anthropogen verursachter) <a href="Waldbrand" title="Waldbrand">Waldbrände</a> sehr großflächig zu <a href="Feuchtsavanne" title="Feuchtsavanne">Feuchtsavannen</a> degradiert sind. Die <a href="Grasnarbe" title="Grasnarbe">Grasnarbe</a> aus häufig sehr hohen Gräsen (bis über 2&nbsp;m) bedeckt den gesamten Boden.
</p><p>Die Gesamtcharakteristik der Feuchtsavannenklimate kann mit „ganzjährig warm, längere Regen- als Trockenzeit mit kurzen Übergängen; niedrige regengrüne Wälder oder feuchte Hochgrassavannen“ 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#V._Tropenzone" title="Effektive Klimaklassifikation">Troll &amp; Paffen</a>: V 2 (Tropisch humide Feuchtklimate)</li>
<li>bei <a href="Effektive_Klimaklassifikation#Klimaklasse_A" title="Effektive Klimaklassifikation">Köppen &amp; Geiger</a>: <a href="Am-Klima" class="mw-redirect" title="Am-Klima">Am</a> (tropisches Monsunklima)</li>
<li>bei <a href="Effektive_Klimaklassifikation#A:_Tropische_Klimate" title="Effektive Klimaklassifikation">Trewartha</a>: Aw (Tropical Wet-And-Dry)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading6"><h6 id="Trockensavannenklimate">Trockensavannenklimate</h6></div>



<p>Die im Folgenden genannten Merkmale gelten erdumspannend <i>(geozonal)</i> für Regionen bis zu rund 2000&nbsp;m Meereshöhe. Höher gelegene Gebiete weisen häufig ein abweichendes <i>(extrazonales)</i> Gebirgsklima auf.
</p><p>Die <b>Klimate der tropischen Trockenwälder und Trockensavannen</b> (die ökologisch zusammen mit den <a href="#Dornsavannenklimate">Dornsavannenklimaten</a> und Wüsten zu den <i><a href="#Feuchte_und_trockene_Tropen">trockenen Tropen</a></i> gezählt werden) erhalten eine sehr hohe Globalstrahlung, die wie bei den Feuchtsavannenklimaten während der Vegetationszeit etwas geringer ist.<sup id="cite_ref-Schultz_10-5" class="reference"><a href="#cite_note-Schultz-10"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die sehr hohen Jahresmitteltemperaturen zwischen 22 und 28&nbsp;°C entsprechen ebenfalls denen der Feuchtsavannenklimate. Die Jahresniederschläge sind hingegen mit 500 bis 1200&nbsp;mm (höchstens 1500&nbsp;mm) nur noch mäßig bis mäßig hoch.<sup id="cite_ref-Grenzwerte_27-2" class="reference"><a href="#cite_note-Grenzwerte-27"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Niederschläge sind 4,5 bis 8 Monate in der Jahresmitte hoch bis sehr hoch, in der übrigen Zeit meist sehr gering (bis extrem gering). Auch hier gilt eine hohe Übereinstimmung über alle Kontinente der Tropen. Aufgrund der hohen <a href="Gesamtverdunstung" class="mw-redirect" title="Gesamtverdunstung">Gesamtverdunstung</a><sup id="cite_ref-Schultz_10-6" class="reference"><a href="#cite_note-Schultz-10"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ist das Klima mit unter 7 feuchten Monaten<sup id="cite_ref-Müller-Hohenstein_18-3" class="reference"><a href="#cite_note-Müller-Hohenstein-18"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> beziehungsweise 5 bis 7 ariden Monaten<sup id="cite_ref-Schmithüsen_28-2" class="reference"><a href="#cite_note-Schmithüsen-28"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Semiarid" class="mw-redirect" title="Semiarid">semiarid</a> oder semihumid.
</p><p>Die genannten Bedingungen von Licht, Wärme und Feuchtigkeit führen zu einer kurzen jährlichen Wachstumsperiode von um 180 Tagen.<sup id="cite_ref-Box_2016_15-4" class="reference"><a href="#cite_note-Box_2016-15"><span class="cite-bracket">[</span>13<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 laubwerfenden <a href="Trockenwald" title="Trockenwald">regengrünen Trockenwäldern</a>, die jedoch in vielen Regionen aufgrund regelmäßiger (natürlicher oder anthropogen verursachter) <a href="Waldbrand" title="Waldbrand">Waldbrände</a> und/oder <a href="Verbiss" title="Verbiss">Verbiss</a> durch große Herden von <a href="Pflanzenfresser" title="Pflanzenfresser">Pflanzenfressern</a> (etwa in Afrika) sehr großflächig zu <a href="Trockensavanne" title="Trockensavanne">Trockensavannen</a> degradiert sind. Sie bestehen aus einer geschlossenen Pflanzendecke aus hohen Gräsern (meist nicht über 80&nbsp;cm) mit weitständigen Bäumen oder Baumgruppen aus Arten, die verschiedene Strategien gegen die Trockenheit entwickelt haben.
</p><p>Die Gesamtcharakteristik der Trockensavannenklimate kann mit „ganzjährig warm, kürzere Regen- als Trockenzeit mit kurzen Übergängen; sehr niedrige regengrüne Wälder oder trockene Kurzgrassavannen“ 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#V._Tropenzone" title="Effektive Klimaklassifikation">Troll &amp; Paffen</a>: V 3 (Wechselfeuchte Tropenklimate)</li>
<li>bei <a href="Effektive_Klimaklassifikation#Klimaklasse_A" title="Effektive Klimaklassifikation">Köppen &amp; Geiger</a>: <a href="Aw/As-Klimate" title="Aw/As-Klimate">Aw/As</a> (tropisches Savannenklima)</li>
<li>bei <a href="Effektive_Klimaklassifikation#B:_Trockenklimate" title="Effektive Klimaklassifikation">Trewartha</a>: BS (Steppe or Semiarid → einschließlich Dornsavannen u. gemäßigter Steppen)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Randtropen">Randtropen</h5></div>
<hr>
<p>Die etwa 1000 Kilometer zwischen den baumgeprägten <i>äußeren Tropen</i> und den nahezu baumfreien Wüsten der Subtropen werden als <b>Randtropen</b> bezeichnet. Die teilweise bereits bis in die Subtropen reichenden Dornsavannenklimate weisen noch ein wechselfeuchtes Klima mit einer kurzen sommerlichen Regenzeit auf, während die polwärts anschließenden <a href="Subtropen#Heiße_Wüstenklimate" title="Subtropen">heißen Wüstenklimate</a> ganzjährig arid sind. Obwohl sie zum Teil weit in die Tropen hineinragen, werden letztere klimatisch eher den <a href="Subtropen" title="Subtropen">Subtropen</a> zugerechnet (und dort beschrieben).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading6"><h6 id="Dornsavannenklimate">Dornsavannenklimate</h6></div>


<p>Die im Folgenden genannten Merkmale gelten erdumspannend <i>(geozonal)</i> für Regionen bis zu rund 2000&nbsp;m Meereshöhe. Höher gelegene Gebiete weisen häufig ein abweichendes <i>(extrazonales)</i> Gebirgsklima auf.
</p><p>Die <b>Klimate der tropisch-subtropischen Dornsavannen</b> erhalten eine sehr hohe Globalstrahlung, die jedoch während der Vegetationszeit nur gering ist.<sup id="cite_ref-Schultz_10-7" class="reference"><a href="#cite_note-Schultz-10"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sie sind geprägt durch hohe Jahresmitteltemperaturen, die in der Regel zwischen 21 und 28&nbsp;°C liegen.<sup id="cite_ref-Diagramme_26-1" class="reference"><a href="#cite_note-Diagramme-26"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die geringen Jahresniederschläge bewegen sich zwischen 250 und 500 (maximal 750)&nbsp;mm.<sup id="cite_ref-Grenzwerte_27-3" class="reference"><a href="#cite_note-Grenzwerte-27"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Niederschläge sind 2 bis 5 Monate in der Jahresmitte mäßig bis sehr hoch, in der übrigen Zeit allerdings meist sehr gering (bis extrem gering). Wie für alle wechselfeuchten Tropenklimate haben auch die Dornsavannenklimate weltweit sehr ähnliche Klimaverläufe. Aufgrund der sehr hohen <a href="Gesamtverdunstung" class="mw-redirect" title="Gesamtverdunstung">Gesamtverdunstung</a><sup id="cite_ref-Schultz_10-8" class="reference"><a href="#cite_note-Schultz-10"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ist das Klima mit unter 7 feuchten Monaten<sup id="cite_ref-Müller-Hohenstein_18-4" class="reference"><a href="#cite_note-Müller-Hohenstein-18"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> beziehungsweise 8 bis 10 ariden Monaten<sup id="cite_ref-Schmithüsen_28-3" class="reference"><a href="#cite_note-Schmithüsen-28"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> voll- oder semiarid.
</p><p>Die genannten Bedingungen von Licht, Wärme und Feuchtigkeit führen zu einer kurzen jährlichen Wachstumsperiode von um 180 Tagen.<sup id="cite_ref-Box_2016_15-5" class="reference"><a href="#cite_note-Box_2016-15"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><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> Die <a href="Potenzielle_nat%C3%BCrliche_Vegetation" title="Potenzielle natürliche Vegetation">potenzielle natürliche Vegetation</a> weist bereits die für Trockenräume typischen Lücken auf und besteht aus <a href="Dorn_(Botanik)" title="Dorn (Botanik)">Dornsträuchern</a> oder wasserspeichernden <a href="Sukkulente" title="Sukkulente">Sukkulenten</a> in niedrig grasbewachsenem <a href="Offenland" title="Offenland">Offenland</a> oder weitständigem <a href="Dornwald" title="Dornwald">Dornwald</a> (wobei die „Waldpflanzen“ hier nur in Ausnahmen <a href="Baum" title="Baum">Bäume</a> sind).
</p><p>Die Gesamtcharakteristik der Dornstrauchklimate kann mit „ganzjährig warm, sehr kurze Regenzeit mit kurzen Übergängen zur langen Trockenzeit; lückige Dornstrauchsavannen“ zusammengefasst werden.<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>
</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#V._Tropenzone" title="Effektive Klimaklassifikation">Troll &amp; Paffen</a>: V 4 (Tropische Trockenklimate)</li>
<li>bei <a href="Effektive_Klimaklassifikation#Klimaklasse_A" title="Effektive Klimaklassifikation">Köppen &amp; Geiger</a>: zum Teil <a href="BSh-Klima" class="mw-redirect" title="BSh-Klima">BSh</a> (heißes Steppenklima)</li>
<li>bei <a href="Effektive_Klimaklassifikation#B:_Trockenklimate" title="Effektive Klimaklassifikation">Trewartha</a>: BS (Steppe or Semiarid → einschließlich Trockensavannen u. gemäßigter Steppen)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kalttropen">Kalttropen</h3></div>


<p>Als <b>Kalttropen</b> werden die <a href="Gebirgsklima" title="Gebirgsklima">Hochgebirgsklimate</a> der Tropen bezeichnet, deren ökologische Verhältnisse nicht mit Gebirgen anderer Klimazonen vergleichbar sind.
</p><p>Wie bei allen Klimazonen werden die <i>(<a href="Extrazonal" class="mw-redirect" title="Extrazonal">extrazonalen</a>)</i> Gebirgsklimate in der Regel separat betrachtet, da sich die geozonale Abfolge nur auf die Tieflandklimate bezieht. Während die klimatischen <a href="H%C3%B6henstufe_(%C3%96kologie)" title="Höhenstufe (Ökologie)">Höhenstufen</a> der <a href="Hochgebirge" title="Hochgebirge">Hochgebirge</a> (in den Polregionen und Mittelbreiten gänzlich sowie in den Subtropen weitgehend) vergleichbare <a href="Vegetationstyp" class="mw-redirect" title="Vegetationstyp">Vegetationstypen</a> Richtung Gipfelregion wie im Tiefland Richtung Polarkreis aufweisen, werden sie namentlich nicht hervorgehoben. In den Tropen zeigen die Höhenstufen jedoch trotz ähnlicher Durchschnittstemperaturen bei den speziellen Klimabedingungen des <i>solaren und thermischen Tageszeitenklimas</i> eine vollkommen eigene Vegetation.
</p><p>Im Gegensatz zu den Außertropen erhalten alle <a href="Relief_(Geologie)" title="Relief (Geologie)">Hänge</a> tropischer Gebirge – unabhängig von ihrer <a href="Exposition_(Geographie)" title="Exposition (Geographie)">Ausrichtung</a> – aufgrund der ganzjährig nahezu gleichen Sonnenbahn jeden Tag eine hohe <a href="Globalstrahlung" title="Globalstrahlung">Globalstrahlung</a>, so dass die größten Temperaturunterschiede nicht zwischen Juli und Dezember, sondern zwischen Tag und Nacht auftreten. So schwanken etwa die Temperaturen in der <a href="Alpine_H%C3%B6henstufe" title="Alpine Höhenstufe">alpinen Höhenstufe</a> der äquatorialen Anden ganzjährig zwischen rund 8&nbsp;°C am Tag und −3&nbsp;°C in der Nacht. Mit durchschnittlich 1000 bis 2000&nbsp;mm Jahresniederschlag und rund 75&nbsp;% relativer Luftfeuchtigkeit sowie häufigem Nebel handelt es sich um ein humides Feuchtklima.
</p><p>Erst in der <a href="Nivale_H%C3%B6henstufe" title="Nivale Höhenstufe">nivalen Höhenstufe</a> – die hier erst über 4000 Meter beginnt –, reicht die tägliche Erwärmung nicht aus, um die Temperaturen über 0&nbsp;°C anzuheben. Während sich die Höhe der <a href="Frostgrenze" title="Frostgrenze">Frost-</a> und <a href="Schneegrenze" title="Schneegrenze">Schneegrenze</a> in den Gebirgen mit <a href="Jahreszeitenklima" title="Jahreszeitenklima">Jahreszeitenklima</a> im Winter in tiefere und im Sommer in höhere Lagen verschiebt – und damit einen erheblichen Einfluss auf die Vegetation hat –, sind die Grenzen in tropischen Hochländern immer gleich und relativ scharf gezogen.
</p><p>Spezielle Vegetationstypen der Kalttropen sind insbesondere die montanen immerfeuchten <a href="Wolken-_und_Nebelwald" title="Wolken- und Nebelwald">Nebelwälder</a>, die in mindestens 1500&nbsp;m Höhe beginnen und meistens bis auf über 3000&nbsp;m reichen und die darüber beginnende einzigartige <a href="P%C3%A1ramo_(Vegetation)" title="Páramo (Vegetation)">Páramovegetation</a> bis auf über 5000&nbsp;m Meereshöhe, die durch <a href="Horst_(Botanik)" title="Horst (Botanik)">Horstgräser</a> sowie <a href="Schopfrosette" title="Schopfrosette">Schopfrosetten</a> hervorsticht.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Naturraum">Naturraum</h2></div>
<p>Nach ökologischen Kriterien gliedern sich die Tropen in die <a href="%C3%96kozone" title="Ökozone">Ökozonen</a> der <a href="Sommerfeuchte_Tropen" title="Sommerfeuchte Tropen">sommer-</a> und <a href="Immerfeuchte_Tropen" title="Immerfeuchte Tropen">immerfeuchten Tropen</a> sowie der 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="Feuchte_und_trockene_Tropen">Feuchte und trockene Tropen</h3></div>
<p>Aufgrund eines deutlichen Unterschiedes bei den <a href="Boden_(Bodenkunde)" title="Boden (Bodenkunde)">Böden</a> und <a href="Artenspektrum" class="mw-redirect" title="Artenspektrum">Artenspektren</a> existiert in der Ökologie eine weitere Unterteilung der Tropen in <b>Feuchte Tropen</b> – für die <a href="#Tropische_Regenwaldklimate">Klimate der tropischen Regenwälder</a> zusammen mit den <a href="#Feuchtsavannenklimate">Feuchtsavannenklimaten</a> – und <b>Trockene Tropen</b> – für die <a href="#Trockensavannenklimate">Trockensavannen-</a>, <a href="#Dornsavannenklimate">Dornsavannen-</a> und <a href="Subtropen#Heiße_Wüstenklimate" title="Subtropen">heißen Wüstenklimate</a>. Klimatisch liegt die Grenze zwischen feuchten und trockenen Tropen etwa bei 1200&nbsp;mm Jahresniederschlag.
</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 zwischen den beiden Wendekreisen 5200&nbsp;km. Über den Landgebieten – insbesondere auf der Nordhalbkugel – liegt die thermische Grenze meistens jenseits der Wendekreise, sodass die maximale Breite bis zu 6300&nbsp;km beträgt. Die größte Abweichung nach Norden liegt im Stau des westlichen <a href="Himalaya" title="Himalaya">Himalaya</a>: Hier reichen die Tropen bis zum 31.&nbsp;Breitengrad, sodass die Subtropen über 800&nbsp;km weiter nördlich beginnen. Der Umfang der Erde beträgt in der Mitte der Zone – am Äquator – rund 40.000&nbsp;km. Die größten Verschiebungen Richtung Südpol liegen mit jeweils rund 300&nbsp;km an den Ostseiten der Kontinente. Auf der Südhalbkugel finden sich auch zwei erhebliche Abweichungen gen Äquator: Die größte von über 1400&nbsp;km wird durch den kalten Humboldtstrom verursacht. Eine weitere Nordabweichung liegt mit über 800&nbsp;km an der Küste Südwest-Afrikas.
</p><p>Die Tropen bedecken in diesem Sinne (als größte Klimazone) über 200 Mio.&nbsp;km²: das sind etwa 40&nbsp;% der <a href="Erdoberfl%C3%A4che" title="Erdoberfläche">Erdoberfläche</a>. Berücksichtigt man die thermischen Verschiebungen, sind es mit 41&nbsp;% etwas mehr.
</p><p>Gut 25&nbsp;% der Tropen sind Landmassen. 36&nbsp;% der irdischen Landoberfläche liegen in dieser Zone, wovon ca. 17&nbsp;% auf die nördliche und 19&nbsp;% auf die südlichen Tropen entfallen.<sup id="cite_ref-Schultz_10-9" class="reference"><a href="#cite_note-Schultz-10"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Fast 100 Länder liegen in den Tropen, davon über 60 nördlich und rund 30 südlich des Äquators. Sie erstrecken sich von der Südhälfte <a href="Mexiko" title="Mexiko">Mexikos</a> über <a href="Mittelamerika" title="Mittelamerika">Mittelamerika</a> und die <a href="Karibik" title="Karibik">Karibik</a> über fast alle Länder <a href="S%C3%BCdamerika" title="Südamerika">Südamerikas</a> (außer Chile, Argentinien und Uruguay); über fast alle Staaten <a href="Afrika" title="Afrika">Afrikas</a> einschließlich <a href="Madagaskar" title="Madagaskar">Madagaskars</a> (bis auf die Nordhälfte der afrikanischen <a href="Mittelmeerraum" title="Mittelmeerraum">Mittelmeerstaaten</a> und <a href="S%C3%BCdafrika" title="Südafrika">Südafrika</a> mit <a href="Lesotho" title="Lesotho">Lesotho</a> und <a href="Eswatini" title="Eswatini">Eswatini</a>); über die Südhälfte der <a href="Arabische_Halbinsel" title="Arabische Halbinsel">arabischen Halbinsel</a> entlang der südlichen Landesteile <a href="Iran" title="Iran">Irans</a> und <a href="Pakistan" title="Pakistan">Pakistans</a> über fast ganz <a href="S%C3%BCdasien" title="Südasien">Südasien</a> bzw. den <a href="Indischer_Subkontinent" title="Indischer Subkontinent">indischen Subkontinent</a> südlich der <a href="HKH-Kette" class="mw-redirect" title="HKH-Kette">hochasiatischen Gebirge</a> und ganz <a href="S%C3%BCdostasien" title="Südostasien">Südostasien</a> einschließlich der Grenzregionen <a href="Volksrepublik_China" title="Volksrepublik China">Chinas</a> und der Insel <a href="Taiwan_(Insel)" title="Taiwan (Insel)">Taiwan</a>; bis zu den Staaten der <a href="Ozeanien" title="Ozeanien">ozeanischen Inselwelt</a> und der Nordhälfte <a href="Australien" title="Australien">Australiens</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ökologie"><span id=".C3.96kologie"></span>Ökologie</h3></div>



<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Biologische_Vielfalt">Biologische Vielfalt</h3></div>
<p>Außer bei den <a href="Bienen" title="Bienen">Bienen</a> ist der Artenreichtum aller im Folgenden genannten <a href="Art_(Biologie)" title="Art (Biologie)">Artengruppen</a> in den Tropen insgesamt wesentlich höher als in allen anderen Klimazonen; so leben etwa zwei Drittel aller Tierarten in tropischen Wäldern.<sup id="cite_ref-National_Geographic_30-0" class="reference"><a href="#cite_note-National_Geographic-30"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Betrachtet man die tropische Klimazone für sich, ist das Bild sehr differenziert:
</p><p>Wie auch in den Subtropen reicht die <a href="Biodiversit%C3%A4t" title="Biodiversität">Biodiversität</a> von „sehr niedrig“ bis „sehr hoch“ und ist stark von der <a href="Aridit%C3%A4t" class="mw-redirect" title="Aridität">Aridität</a> abhängig: Außer in den Halbwüsten Australiens ist die <a href="Artenvielfalt" title="Artenvielfalt">Artenvielfalt</a> in den tropischen <a href="Trockengebiet" title="Trockengebiet">Trockengebieten</a> bei den <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“. Die tropischen Regenwälder erreichen hier die höchsten Werte, die noch höher sind als die der meisten subtropischen Waldgebieten und die in den fünf <a href="Megadiversit%C3%A4tszentren" class="mw-redirect" title="Megadiversitätszentren">Megadiversitätszentren</a> der Erde (alle sind <a href="Bergwald" title="Bergwald">Bergwälder</a> tropischer Hochgebirge) Zahlen von bis zu über 12.500 Pflanzenarten pro 10.000 km² erreichen.<sup id="cite_ref-31" class="reference"><a href="#cite_note-31"><span class="cite-bracket">[</span>Werte 1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Auch bei den <a href="Baum" title="Baum">Bäumen</a> ist in den Tropen der Einfluss der Niederschläge deutlich zu erkennen: Während die tropischen Wüsten Afrikas mit 1328 Arten pro <a href="Biom" title="Biom">Biom</a> und Australiens mit 823 Arten „geringe“ bis „sehr geringe“ Artenzahlen aufweisen, kommen die tropischen Regenwälder Afrikas auf „hohe“ (9044 Arten), Asiens auf bis zu „sehr hohe“ (14.595 Arten) und Südamerikas auf die höchsten Zahlen (23.197 Arten).<sup id="cite_ref-33" class="reference"><a href="#cite_note-33"><span class="cite-bracket">[</span>Werte 2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Mehr als 60&nbsp;% aller beschriebenen <a href="Tier" title="Tier">Tierarten</a> sind <a href="Insekten" title="Insekten">Insekten</a> und zusammen mit den anderen <a href="Gliederf%C3%BC%C3%9Fer" title="Gliederfüßer">Gliederfüßern</a> (<a href="Krebstiere" title="Krebstiere">Krebstiere</a>, <a href="Spinnentiere" title="Spinnentiere">Spinnentiere</a>, <a href="Skorpione" title="Skorpione">Skorpione</a> u.&nbsp;a.) kommt der Großteil aller Arten – einschließlich der mit Abstand größte Teil aller noch nicht beschriebener Arten – in den (feuchten) Tropen vor.
</p><p>Die gesamte <a href="Wirbeltier" class="mw-redirect" title="Wirbeltier">Wirbeltierfauna</a> der Tropen ist abgesehen von den extremen Trockengebieten (mit „geringen“ bis „sehr geringen“ Artenzahlen) in den feuchten Tropen „sehr hoch“.<sup id="cite_ref-35" class="reference"><a href="#cite_note-35"><span class="cite-bracket">[</span>Werte 3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Cox_et_al._36-0" class="reference"><a href="#cite_note-Cox_et_al.-36"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Dieses Verteilungsmuster trifft – mit Ausnahme von Australien – in den besonders trockenen und besonders feuchten Räumen ebenso auf die <a href="S%C3%A4ugetiere" title="Säugetiere">Säugetiere</a>,<sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="#cite_note-37"><span class="cite-bracket">[</span>Werte 4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-38" class="reference"><a href="#cite_note-38"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="V%C3%B6gel" title="Vögel">Vögel</a><sup id="cite_ref-39" class="reference"><a href="#cite_note-39"><span class="cite-bracket">[</span>Werte 5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-40" class="reference"><a href="#cite_note-40"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und <a href="Reptilien" title="Reptilien">Reptilien</a><sup id="cite_ref-41" class="reference"><a href="#cite_note-41"><span class="cite-bracket">[</span>Werte 6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-42" class="reference"><a href="#cite_note-42"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> zu. In Australien sind die Reptilien mit „sehr hohen“ Artenzahlen auch in den Wüsten und Halbwüsten vertreten.
</p><p>Auch die <a href="Amphibien" title="Amphibien">Amphibienarten</a> spiegeln die Niederschlagshäufigkeit wieder, doch sie sind mit „hohen“ und „sehr hohen“ Zahlen nur im <a href="Amazonasbecken" title="Amazonasbecken">Amazonasbecken</a> vertreten, während die anderen Regenwaldgebiete der Erde uneinheitliche Werte von „sehr gering“ bis „mittel“ aufweisen.<sup id="cite_ref-43" class="reference"><a href="#cite_note-43"><span class="cite-bracket">[</span>Werte 7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-44" class="reference"><a href="#cite_note-44"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ein recht ähnliches Verteilungsmuster der Artenvielfalt weisen die <a href="Flederm%C3%A4use" title="Fledermäuse">Fledermäuse</a> auf. Der Verbreitungsschwerpunkt der <a href="Primaten" title="Primaten">Primaten</a> liegt mit rund 16 Arten pro Vergleichsfläche in den afrikanischen Regenwäldern, im westlichen Amazonasgebiet sind es um die 12 Arten und in Südostasien 8.<sup id="cite_ref-45" class="reference"><a href="#cite_note-45"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Schließlich ist die Zahl <a href="Bienen" title="Bienen">Bienenarten</a> erwähnenswert, die in allen eher flachen tropischen Gebieten nur mit „sehr geringen“ Artenzahlen vertreten sind. Nur in Gebirgen kommen sie auf ähnlich hohe Werte wie in den <a href="Au%C3%9Fertropen" class="mw-redirect" title="Außertropen">Außertropen</a>.<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>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Fauna_und_Flora">Fauna und Flora</h3></div>
<p>Es gibt eine sehr große Zahl von Artengruppen <i>(<a href="Taxon" title="Taxon">Taxone</a>)</i>, die im Wesentlichen nur in den Tropen beheimatet sind. Zu den bekanntesten Tiergruppen, die rund um den Äquator zu finden sind, gehören die <a href="Affen" title="Affen">Affen</a> und <a href="Halbaffen" title="Halbaffen">Halbaffen</a> <i>(Primaten)</i> und die <a href="Krokodile" title="Krokodile">Krokodile</a>. Auch viele Vogeltaxone – wie beispielsweise die <a href="Nageschn%C3%A4bler" class="mw-redirect" title="Nageschnäbler">Nageschnäbler</a> – sind ausschließlich tropisch verbreitet. <a href="Papageien" title="Papageien">Papageien</a> und <a href="Laufv%C3%B6gel" title="Laufvögel">Laufvögel</a> haben ihren Verbreitungsschwerpunkt in tropischen Gebieten. Das trifft auch auf die <a href="Katzen" title="Katzen">Katzen</a> sowie die bereits erwähnten Amphibien- und Fledermausarten zu.<sup id="cite_ref-National_Geographic_30-1" class="reference"><a href="#cite_note-National_Geographic-30"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Für die tropischen Regenwälder ist kennzeichnend, dass die <a href="Artenvielfalt" title="Artenvielfalt">Artenvielfalt</a> und die Zahl verschiedener <a href="Habitat" title="Habitat">Lebensräume</a> bzw. <a href="%C3%96kologische_Nische" title="Ökologische Nische">ökologischer Nischen</a> mit einem ganzjährig gleichbleibenden Nahrungsangebot durch den „dreidimensionalen“ Strukturreichtum der Wälder enorm hoch, die Individuenzahl der Tiere jedoch gering ist.
</p><p>Unzählige bekannte Pflanzenarten (etwa Lebensmittel) stammen aus den Tropen oder sind nur dort überlebensfähig: Zum Beispiel die <a href="Kokospalme" title="Kokospalme">Kokospalme</a>, <a href="Bananen" title="Bananen">Bananen</a>, sehr viele <a href="Gew%C3%BCrze" class="mw-redirect" title="Gewürze">Gewürzepflanzen</a> und <a href="S%C3%BCdfr%C3%BCchte" class="mw-redirect" title="Südfrüchte">Südfrüchte</a>, <a href="Kaffee" title="Kaffee">Kaffee</a>, <a href="Kakao" title="Kakao">Kakao</a> und <a href="Kautschuk" class="mw-redirect" title="Kautschuk">Kautschuk</a> sowie alle <a href="Vanille_(Orchideen)" title="Vanille (Orchideen)">Vanillearten</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Böden"><span id="B.C3.B6den"></span>Böden</h3></div>

<p>Die meisten <a href="Boden_(Bodenkunde)" title="Boden (Bodenkunde)">Böden</a> der Tropen kommen auch in den Subtropen vor <i>(Feuchtwälder = „<a href="Acrisol" title="Acrisol">Acrisol</a>-Zone“, Halbwüsten = „Xerosol-Zone“, Wüsten = „Yermosol-Zone“)</i>. Typisch sind lediglich die Böden der Savannen und Trockenwälder, die die „Acrisol-<a href="Lixisol" title="Lixisol">Lixisol</a>-<a href="Nitisol" title="Nitisol">Nitisol</a>-Bodenzone“ bilden; sowie der Tropischen Regenwälder (Südamerikas und Afrikas), die die „<a href="Ferralsol" title="Ferralsol">Ferralsol</a>-Zone“ ausmachen.<sup id="cite_ref-Schultz_10-10" class="reference"><a href="#cite_note-Schultz-10"><span class="cite-bracket">[</span>9<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>Im Übergangsraum zu den Subtropen entstanden in den Tropen einige der <a href="Hochkultur_(Geschichtswissenschaft)" title="Hochkultur (Geschichtswissenschaft)">historischen Hochkulturen</a>. Die im Laufe der <a href="Neuzeit" title="Neuzeit">Neuzeit</a> entstandenen <a href="Kolonialreich" title="Kolonialreich">Kolonialreiche</a> hatten vor allem in den Tropen häufig sehr langen Bestand, sodass der europäische Einfluss auf die einheimischen <a href="Kulturen" class="mw-redirect" title="Kulturen">Kulturen</a> (einschließlich der <a href="Ausbeutung" title="Ausbeutung">Ausbeutung</a> von Menschen – etwa als <a href="Sklaverei" title="Sklaverei">Sklaven</a> – und Ressourcen – vor allem Gold, Silber, Baumwolle, Jute, Holz) hier besonders groß war.
</p><p>Insbesondere die Regenwälder sind Rückzugsräume für die letzten <a href="Isolierte_V%C3%B6lker" title="Isolierte Völker">isoliert lebenden</a> „<a href="Naturv%C3%B6lker" class="mw-redirect" title="Naturvölker">Naturvölker</a>“ der Erde. Auch insgesamt ist die Vielfalt der unterschiedlichen <a href="Indigene_V%C3%B6lker" title="Indigene Völker">indigenen Völker</a>, <a href="Ethnie" title="Ethnie">Ethnien</a> und <a href="Sprache" title="Sprache">Sprachen</a> nirgends größer als in den Tropen.
</p><p>Knapp die Hälfte der Tropen ist noch in einem <a href="Wildnis" title="Wildnis">naturnahen Zustand</a>. Dabei handelt es sich vor allem um tropische Regenwälder. <a href="Zersiedelung" title="Zersiedelung">Zersiedelung</a> und <a href="%C3%9Cbernutzung" title="Übernutzung">Übernutzung</a> sind jedoch – bei regional wesentlich höherer <a href="Bev%C3%B6lkerungsdichte" title="Bevölkerungsdichte">Bevölkerungsdichte</a> – viel stärker ausgeprägt als in den Wildnisregionen der hohen Breiten. Die <a href="Anthropogen" title="Anthropogen">anthropogene</a> Überprägung der Naturlandschaften resultiert auf großen Flächen aus dem Jahrhunderte bis Jahrtausende langen Einfluss <a href="Traditionelle_Wirtschaftsform" title="Traditionelle Wirtschaftsform">traditioneller Landwirtschaftsformen</a> <i>(siehe beispielsweise <a href="Terra_preta" title="Terra preta">Terra preta</a>, Amazonien)</i>. <a href="Industrialisierung" title="Industrialisierung">Industrialisierung</a> spielt hier noch eine untergeordnete Rolle oder ist regional auf wenige Regionen begrenzt (z.&nbsp;B. <a href="Copperbelt" title="Copperbelt">Copperbelt</a> und <a href="Kohlerevier_Tete" title="Kohlerevier Tete">Kohlerevier Tete</a> in Afrika, <a href="Cama%C3%A7ari" title="Camaçari">Camaçari</a> in Südamerika, <a href="Multimedia_Super_Corridor" title="Multimedia Super Corridor">Multimedia Super Corridor</a> in Südostasien).
</p><p>Die <a href="Landnutzung_in_den_Tropen" title="Landnutzung in den Tropen">Landnutzung in den Tropen</a> ist nach der jeweils vorherrschenden Vegetation sehr unterschiedlich. Traditionell spielen Formen des <a href="Gartenbau" title="Gartenbau">Gartenbaus</a>, <a href="Wanderfeldbau" title="Wanderfeldbau">Wanderfeldbaus</a> und der <a href="Landwechselwirtschaft" title="Landwechselwirtschaft">Landwechselwirtschaft</a> in den feuchten Tropen, sowie <a href="Agropastoralismus" title="Agropastoralismus">Agropastoralismus</a>, <a href="Nomadismus" title="Nomadismus">Nomadismus</a> und <a href="Mobile_Tierhaltung" title="Mobile Tierhaltung">mobile Tierhaltung</a> in den trockenen Tropen eine wichtige Rolle – verbreitet noch in völliger oder ergänzender <a href="Subsistenzwirtschaft" title="Subsistenzwirtschaft">Subsistenzwirtschaft</a>. Da in den tropischen Gebieten das größte <a href="Bev%C3%B6lkerungswachstum" class="mw-redirect" title="Bevölkerungswachstum">Bevölkerungswachstum</a> der Erde beobachtet wird, diese Gebiete gleichzeitig jedoch in verschiedener Hinsicht hoch schutzwürdig sind, spielt sie eine wichtige Rolle und umfasst heute etliche Problemkreise.
</p><p>Eine Auswahl besonders drängender Entwicklungen:
</p>
<ul><li><a href="Entwaldung" title="Entwaldung">Entwaldung</a> der Regen- und Trockenwälder und Umbau in artenarme Agrarlandschaften mit erheblicher Verringerung der Biodiversität; irreversibler <a href="Aussterben" title="Aussterben">Artenverlust</a> in immensem Ausmaß</li>
<li>Mit der Regenwaldzerstörung einhergehende Klimaveränderungen (Zunehmende Trockenheit, Verlust von <a href="Kohlenstoffsenke" title="Kohlenstoffsenke">Kohlenstoffsenken</a>)</li>
<li>Übernutzung und Bodendegradation durch zu große Viehherden, zu kurze <a href="Brache" title="Brache">Brachezeiten</a>, zu häufige <a href="Brandrodung" title="Brandrodung">Brandrodung</a>, zu dichte Besiedlung</li>
<li>Hunger, Verarmung, zunehmende Unselbstständigkeit und Migrationsbewegungen großer Bevölkerungsteile durch unangepasste Wirtschaftsweisen, <a href="Folgen_der_globalen_Erw%C3%A4rmung" title="Folgen der globalen Erwärmung">Klimafolgen</a>, Ausbeutung, Anbau von <a href="Cash_Crops" title="Cash Crops">Cash Crops</a> (wie Kaffee und Kakao statt Lebensmittel)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Die_Tropen_als_Topos">Die Tropen als Topos</h3></div>


<p>Die Tropen sind mehr als eine klimatische Kategorie, sie sind auch eine kulturelle Bestimmung.<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> Moderne Künstler befassen sich schon seit mehr als 100 Jahren mit der Interpretation der Tropen.<sup id="cite_ref-48" class="reference"><a href="#cite_note-48"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die <a href="Kokospalme" title="Kokospalme">Kokospalme</a> gilt als Symbol.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li><a href="Wilhelm_Lauer" title="Wilhelm Lauer">Wilhelm Lauer</a>: <i>Vom Wesen der Tropen. Klimaökologische Studien zum Inhalt und Abgrenzung eines irdischen Landschaftsgürtels</i> (= <i>Akademie der Wissenschaften und der Literatur – Abhandlungen der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Klasse.</i> 1975, Nr.&nbsp;3). Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz u.&nbsp;a. 1975, ISBN 3-515-02091-8.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tropics?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Tropics</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="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="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Tropen" class="extiw external" title="wikt:Tropen">Wiktionary: Tropen</a></b>&nbsp;– Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&amp;query=4060997-2">Literatur von und über Tropen</a> im Katalog der <a href="Deutsche_Nationalbibliothek" title="Deutsche Nationalbibliothek">Deutschen Nationalbibliothek</a></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-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</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-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-14">↑</a></span> <span class="reference-text">Auf der <a href="Nordhalbkugel" title="Nordhalbkugel">Nordhalbkugel</a> liegt die Grenze zu den Subtropen in Indien im Luftmassenstau des <a href="Himalaya" title="Himalaya">Himalaya</a> mindestens 850&nbsp;km nördlicher 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 liegt die Grenze zu den Subtropen auf der <a href="S%C3%BCdhalbkugel" title="Südhalbkugel">Südhalbkugel</a> jeweils mindestens 1000&nbsp;km näher an den Äquator. Im mittleren Südafrika liegt die Subtropengrenze rund 300&nbsp;km weiter polwärts. Ansonsten ist die Übereinstimmung im Mittel recht gut. <i>(Abgeleitet aus <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klimazonen_(3_Modelle)_und_Makroklimate.png" class="extiw external" title="commons:File:Klimazonen (3 Modelle) und Makroklimate.png">commons-Karte Klimazonen (3 Modelle) und Makroklimate.png</a>, Entfernungen per Messwerkzeug auf der Karte <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.google.com/maps/d/edit?hl=de&amp;mid=1ZYynS03p6uC7Hkm3QP29JBAoSxAfuVm4&amp;ll=7.29965622081113%2C0&amp;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-31"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-31">↑</a></span> <span class="reference-text"><b>Artenvielfalt Gefäßpflanzen</b><br><small><b>auf 100 × 100 km</b></small><br>&lt; 200 = sehr gering<br>200–1000 = gering<br>1000–2000 = mittel<br>2000–4000 = hoch<br>4000–&gt;5000 = sehr hoch</span>
</li>
<li id="cite_note-33"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-33">↑</a></span> <span class="reference-text"><b>Artenvielfalt Bäume</b><br><small><b>je Biom</b></small><br>&lt;1000 = sehr gering<br>1000–3000 = gering<br>3000–8000 = mittel<br>8000–14.000 = hoch<br>&gt;14.000 = sehr hoch</span>
</li>
<li id="cite_note-35"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-35">↑</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-37"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-37">↑</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-39"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-39">↑</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-41"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-41">↑</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-43"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-43">↑</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="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<div class="mw-references-wrap mw-references-columns"><ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</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-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</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. 223, 257, 294.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Wolfgang W. Merkel: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.welt.de/wissenschaft/article1428257/Die-Tropen-dehnen-sich-nach-Norden-aus.html"><i>Die Tropen dehnen sich nach Norden aus.</i></a> In: <i>Welt.de.</i> 4.&nbsp;Dezember 2007,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 11.&nbsp;März 2023</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ATropen&amp;rft.title=Die+Tropen+dehnen+sich+nach+Norden+aus&amp;rft.description=Die+Tropen+dehnen+sich+nach+Norden+aus&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fwissenschaft%2Farticle1428257%2FDie-Tropen-dehnen-sich-nach-Norden-aus.html&amp;rft.creator=Wolfgang+W.+Merkel&amp;rft.date=2007-12-04&amp;rft.language=de">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-HBS-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-HBS_4-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Wälder_im_Klimawandel"><i>Wälder im Klimawandel.</i></a> In: <i>bildungsserver.de (Bildungswiki Klimawandel).</i><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 11.&nbsp;März 2023</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ATropen&amp;rft.title=W%C3%A4lder+im+Klimawandel&amp;rft.description=W%C3%A4lder+im+Klimawandel&amp;rft.identifier=http%3A%2F%2Fwiki.bildungsserver.de%2Fklimawandel%2Findex.php%2FW%C3%A4lder_im_Klimawandel&amp;rft.language=de">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-10.1073/pnas.1509938112-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10.1073/pnas.1509938112_5-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Naia Morueta-Holme, Kristine Engemann, Pablo Sandoval-Acuña, Jeremy D. Jonas, R. Max Segnitz, Jens-Christian Svenning: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Strong upslope shifts in Chimborazo's vegetation over two centuries since Humboldt</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">PNAS</cite>. 112. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>41</span>, Oktober 2015, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>12741–12745</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1073/pnas.1509938112">10.1073/pnas.1509938112</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Tropen&amp;rft.atitle=Strong+upslope+shifts+in+Chimborazo%27s+vegetation+over+two+centuries+since+Humboldt&amp;rft.au=Naia+Morueta-Holme%2C%26%2332%3BKristine+Engemann%2C+Pablo+Sandoval-Acu%C3%B1a%2C+...&amp;rft.date=2015-10&amp;rft.doi=10.1073%2Fpnas.1509938112&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=41&amp;rft.jtitle=PNAS&amp;rft.pages=12741-12745&amp;rft.volume=112.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-planetcalc.com-7"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-planetcalc.com_7-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-planetcalc.com_7-1">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-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</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>, abgerufen am 17. März 2023. S. 26 von 40 (nach RWE).</span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text">Heinz Nolzen (Hrsg.): <i>Handbuch des Geographieunterrichts.</i> Bd. 12/II, Geozonen, Aulis Verlag Deubner &amp; Co. KG, Köln 1996, ISBN 3-7614-1619-9. S. 6.</span>
</li>
<li id="cite_note-Schultz-10"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Schultz_10-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Schultz_10-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Schultz_10-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Schultz_10-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Schultz_10-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Schultz_10-5">f</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Schultz_10-6">g</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Schultz_10-7">h</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Schultz_10-8">i</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Schultz_10-9">j</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Schultz_10-10">k</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.&nbsp;T. gemittelt), S. 79, Grafik: ‘‘Mittlere jährliche Biotemperatur‘‘, S. 352–353 Abb. B <i>Bodenzonen der Erde</i>.</span>
</li>
<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</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-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-12">↑</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>
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<li id="cite_note-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-13">↑</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>
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<li id="cite_note-Box_2016-15"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Box_2016_15-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Box_2016_15-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Box_2016_15-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Box_2016_15-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Box_2016_15-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Box_2016_15-5">f</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-16"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-16">↑</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://www.erdkunde.uni-bonn.de/archive/1964/karte-der-jahreszeiten-klimate-der-erde/at_download/attachment">PDF; 10,9 MB</a>, abgerufen am 25. Juni 2022, S. 25–27, Beilage <i>Legende zur Karte.</i> ohne Seitenangabe bzw. S. 38 des PDF.</span>
</li>
<li id="cite_note-17"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-17">↑</a></span> <span class="reference-text">H. Kehl: ‘‘Vegetationsökologie Tropischer &amp; 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-18"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Müller-Hohenstein_18-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Müller-Hohenstein_18-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Müller-Hohenstein_18-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Müller-Hohenstein_18-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Müller-Hohenstein_18-4">e</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 &amp; Co. KG, Kšln 1995, ISBN 3-7614-1618-0, S. 9, Tabelle Abb. 1.2.1/2.</span>
</li>
<li id="cite_note-19"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-19">↑</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, 295, sowie Beilage V (10 Kartenseiten).</span>
</li>
<li id="cite_note-20"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-20">↑</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-21"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-21">↑</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 <i>meteo.physik.uni-muenchen.de,</i> 2015, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://ww.meteo.physinchen.de/~roger/Lec.tures/TropicalMetweb/TropicalMeteorology_Ch1.html">online</a>, abgerufen am 30. September 2022.</span>
</li>
<li id="cite_note-22"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-22">↑</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-Roedel-23"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Roedel_23-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Roedel_23-1">b</a></sup></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-24"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-24">↑</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.&nbsp;November 2022</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ATropen&amp;rft.title=atmosph%C3%A4rische+Zirkulation&amp;rft.description=atmosph%C3%A4rische+Zirkulation&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.spektrum.de%2Flexikon%2Fgeographie%2Fatmosphaerische-zirkulation%2F553&amp;rft.publisher=Spektrum+der+Wissenschaft+Verlagsgesellschaft+mbH&amp;rft.date=">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-25"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-25">↑</a></span> <span class="reference-text">Bernhard Berking, Werner Huth: <i>Handbuch Nautik - Navigatorische Schiffsführung.</i> 1. Auflage. Seehafen Verlag, 2010, S. 277–280.</span>
</li>
<li id="cite_note-Diagramme-26"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Diagramme_26-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Diagramme_26-1">b</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-27"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Grenzwerte_27-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Grenzwerte_27-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Grenzwerte_27-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Grenzwerte_27-3">d</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 &amp; 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 &amp; 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://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> PDF). <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a>&nbsp;<span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%222702-5985%22&amp;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 &amp; Co. KG, Köln 1995, ISBN 3-7614-1618-0. S. 9.</li></ul>
</span></li>
<li id="cite_note-Schmithüsen-28"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Schmithüsen_28-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Schmithüsen_28-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Schmithüsen_28-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Schmithüsen_28-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">Josef Schmithüsen: <i>Allgemeine Vegetationsgeographie.</i> 2. verbesserte Auflage, De Gruyter, Berlin 1961. S. 182, 184, 194, 196–197, 200–201.</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-National_Geographic-30"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-National_Geographic_30-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-National_Geographic_30-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">National Geographic (Hrsg.): <i>Atlas der wilden Tiere.</i> Deutsche Ausgabe, National Geographic Deutschland, Hamburg 2009, ISBN 978-3-86690-117-9, S. 18, 258–279.</span>
</li>
<li id="cite_note-32"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-32">↑</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-34"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-34">↑</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.-36"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Cox_et_al._36-0">↑</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-38"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-38">↑</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-40"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-40">↑</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-42"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-42">↑</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-44"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-44">↑</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-45"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-45">↑</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-46"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-46">↑</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>
<li id="cite_note-47"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-47">↑</a></span> <span class="reference-text">Martin Meggle: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.goethe.de/wis/bib/prj/hmb/the/148/de3394544.htm">Die Tropendämmerung (2008).</a> Essay auf der Seite des <a href="Goethe-Institut" title="Goethe-Institut">Goethe-Instituts</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-48"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-48">↑</a></span> <span class="reference-text"><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://archive.today/20130217/http://www.goethe.de/prs/mif/m09/mar/de4240506.htm"><i>„Die Tropen“ – Erfolgsausstellung zu Gast in Kapstadt</i></a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 17. Februar 2013 im Webarchiv <i><a href="Archive.today" title="Archive.today">archive.today</a></i>). Medieninfo März 2009, Goethe-Institut.</span>
</li>
</ol></div>
<style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r260755238">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


.mw-parser-output div.klappleiste{border:1px solid var(--dewiki-rahmenfarbe1);clear:both;font-size:95%;box-sizing:border-box;margin-top:1.5em;padding:2px}.mw-parser-output div.klappleiste:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.klappleiste-bild{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.klappleiste-kopf{background:var(--dewiki-hintergrundfarbe5);color:var(--color-base,#202122);text-align:center;font-weight:bold}.mw-parser-output div.klappleiste.mw-collapsed .klappleiste-bild{display:none}.mw-parser-output div.klappleiste+div.klappleiste,.mw-parser-output div.klappleiste+link+div.klappleiste,.mw-parser-output div.klappleiste+link+link+div.klappleiste,.mw-parser-output div.klappleiste+link+style+div.klappleiste,.mw-parser-output div.klappleiste+style+div.klappleiste,.mw-parser-output div.klappleiste+style+style+div.klappleiste,.mw-parser-output div.klappleiste+style+link+div.klappleiste{margin-top:-1px}@media screen{html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .klappleiste-bild span[typeof="mw:File"]:not(.skin-invert-image) img{background-color:#c8ccd1}}@media screen and (prefers-color-scheme:dark){html.skin-theme-clientpref-os .mw-parser-output .klappleiste-bild span[typeof="mw:File"]:not(.skin-invert-image) img{background-color:#c8ccd1}}


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