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	<title>Klimaänderungen im Amazonasgebiet - Versionsgeschichte</title>
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		<title>Dieter Kasang am 12. November 2025 um 16:49 Uhr</title>
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Die andere Hälfte gelangt über das größte Flusssystem der Erde größtenteils in den Atlantik. Für den globalen Kohlenstoffkreislauf ist der Amazonasregenwald, in dem schätzungsweise 150-200 Mrd. Tonnen Kohlenstoff gespeichert sind&amp;lt;ref name=&quot;Forster 2024&quot;&amp;gt;Forster, P. M., C.J. Smith, T. Walsh et al. (2024): Indicators of Global Climate Change 2023: Annual update of large-scale indicators of the state of the climate system and the human influence, Earth System Science Data 16, 2625–2658&amp;lt;/ref&amp;gt; und jährlich 0,4-0,6 GtC aufgenommen werden,&amp;lt;ref&amp;gt;Wang, S., A. Foster, E.A. Lenz et al. (2023): [https://doi.org/10.1029/2021RG000757 Mechanisms and impacts of Earth system tipping elements]. Reviews of Geophysics, 61, 1&amp;lt;/ref&amp;gt; immer noch eine wichtige CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Senke und trägt damit zur Dämpfung der [[Klimawandel|globalen Erwärmung]] bei.&amp;lt;ref&amp;gt;Zum Vergleich: weltweit werden gegenwärtig etwa 11 Mrd. t Kohlenstoff pro Jahr durch menschliche Aktivitäten emittiert.&amp;lt;/ref&amp;gt;  Zwei Prozesse bedrohen jedoch die Bedeutung dieses einmaligen tropischen Regenwalds: der [[Klimawandel]] und die zunehmende Vernichtung des Waldes durch direkte menschliche Eingriffe.&amp;lt;ref name=&quot;Marengo 2018&quot;&amp;gt;Marengo, J.A., C.M. Souza Jr., K. Thonicke et al. (2018): Changes in Climate and Land Use Over the Amazon Region: Current and Future Variability and Trends. Front. Earth Sci. 6:228. doi: 10.3389/feart.2018.00228 &amp;lt;/ref&amp;gt;  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Das Amazonasbecken beherbergt nicht nur den größten und artenreichsten tropischen Regenwald der Erde, sondern besitzt auch eine zentrale Bedeutung für das globale [[Klimasystem]] durch seine Rolle im globalen Wasser- und [[Kohlenstoffkreislauf]]. Das Amazonasbecken insgesamt umfasst 7 Mio. km&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;, wovon das Regenwaldgebiet 5,3 Mio. km&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; einnimmt. 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(2024): [https://doi.org/10.1038/s41586-023-06970-0 Critical transitions in the Amazon forest system]. Nature 626, 555–564&lt;/ins&gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; und jährlich 0,4-0,6 GtC aufgenommen werden,&amp;lt;ref&amp;gt;Wang, S., A. Foster, E.A. Lenz et al. (2023): [https://doi.org/10.1029/2021RG000757 Mechanisms and impacts of Earth system tipping elements]. Reviews of Geophysics, 61, 1&amp;lt;/ref&amp;gt; immer noch eine wichtige CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Senke und trägt damit zur Dämpfung der [[Klimawandel|globalen Erwärmung]] bei.&amp;lt;ref&amp;gt;Zum Vergleich: weltweit werden gegenwärtig etwa 11 Mrd. t Kohlenstoff pro Jahr durch menschliche Aktivitäten emittiert.&amp;lt;/ref&amp;gt;  Zwei Prozesse bedrohen jedoch die Bedeutung dieses einmaligen tropischen Regenwalds: der [[Klimawandel]] und die zunehmende Vernichtung des Waldes durch direkte menschliche Eingriffe.&amp;lt;ref name=&quot;Marengo 2018&quot;&amp;gt;Marengo, J.A., C.M. Souza Jr., K. Thonicke et al. (2018): Changes in Climate and Land Use Over the Amazon Region: Current and Future Variability and Trends. Front. Earth Sci. 6:228. doi: 10.3389/feart.2018.00228 &amp;lt;/ref&amp;gt;  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang: /* Niederschlagsänderungen */</title>
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang: /* Niederschlagsänderungen */</title>
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		<updated>2025-11-11T20:54:24Z</updated>

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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang: /* Erwärmung */</title>
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		<updated>2025-02-25T19:38:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Erwärmung&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang am 25. Februar 2025 um 18:01 Uhr</title>
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Die andere Hälfte gelangt über das größte Flusssystem der Erde größtenteils in den Atlantik. Für den globalen Kohlenstoffkreislauf ist der Amazonasregenwald, in dem schätzungsweise 150-200 Mrd. Tonnen Kohlenstoff gespeichert sind&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, immer noch eine wichtige CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Senke und trägt damit zur Dämpfung der [[Klimawandel|globalen Erwärmung]] bei.&lt;/del&gt;&amp;lt;ref name=&quot;Forster 2024&quot;&amp;gt;Forster, P. M., C.J. Smith, T. Walsh et al. (2024): Indicators of Global Climate Change 2023: Annual update of large-scale indicators of the state of the climate system and the human influence, Earth System Science Data 16, 2625–2658. Zum Vergleich: weltweit werden gegenwärtig etwa 11 Mrd. t Kohlenstoff durch menschliche Aktivitäten emittiert.&amp;lt;/ref&amp;gt;  Zwei Prozesse bedrohen jedoch &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;diese &lt;/del&gt;Bedeutung dieses einmaligen tropischen Regenwalds: der [[Klimawandel]] und die zunehmende Vernichtung des Waldes durch direkte menschliche Eingriffe.&amp;lt;ref name=&quot;Marengo 2018&quot;&amp;gt;Marengo, J.A., C.M. Souza Jr., K. Thonicke et al. (2018): Changes in Climate and Land Use Over the Amazon Region: Current and Future Variability and Trends. Front. 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Für den [[Wasserkreislauf]] sind die hohen Niederschläge von 2200 mm/Jahr bezeichnend, die etwa zur Hälfte durch [[Verdunstung]] wieder in die [[Aufbau der Atmosphäre|Atmosphäre]] gelangen und für einen erneuten [[Niederschlag]] zur Verfügung stehen. Die andere Hälfte gelangt über das größte Flusssystem der Erde größtenteils in den Atlantik. Für den globalen Kohlenstoffkreislauf ist der Amazonasregenwald, in dem schätzungsweise 150-200 Mrd. Tonnen Kohlenstoff gespeichert sind&amp;lt;ref name=&quot;Forster 2024&quot;&amp;gt;Forster, P. M., C.J. Smith, T. Walsh et al. (2024): Indicators of Global Climate Change 2023: Annual update of large-scale indicators of the state of the climate system and the human influence, Earth System Science Data 16, 2625–2658&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; und jährlich 0,4-0,6 GtC aufgenommen werden,&amp;lt;ref&amp;gt;Wang, S., A. Foster, E.A. Lenz et al&lt;/ins&gt;. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;(2023): [https://doi.org/10.1029/2021RG000757 Mechanisms and impacts of Earth system tipping elements]. Reviews of Geophysics, 61, 1&amp;lt;/ref&amp;gt; immer noch eine wichtige CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Senke und trägt damit zur Dämpfung der [[Klimawandel|globalen Erwärmung]] bei.&amp;lt;ref&amp;gt;&lt;/ins&gt;Zum Vergleich: weltweit werden gegenwärtig etwa 11 Mrd. t Kohlenstoff &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;pro Jahr &lt;/ins&gt;durch menschliche Aktivitäten emittiert.&amp;lt;/ref&amp;gt;  Zwei Prozesse bedrohen jedoch &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;die &lt;/ins&gt;Bedeutung dieses einmaligen tropischen Regenwalds: der [[Klimawandel]] und die zunehmende Vernichtung des Waldes durch direkte menschliche Eingriffe.&amp;lt;ref name=&quot;Marengo 2018&quot;&amp;gt;Marengo, J.A., C.M. Souza Jr., K. 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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang: /* Auswirkungen der Waldvernichtung auf den Niederschlag */</title>
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		<updated>2025-02-22T16:51:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Auswirkungen der Waldvernichtung auf den Niederschlag&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang am 22. Februar 2025 um 16:50 Uhr</title>
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang: /* Auswirkungen der Waldvernichtung auf den Niederschlag */</title>
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang: /* Das Niederschlagssystem */</title>
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		<updated>2025-02-20T11:05:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Das Niederschlagssystem&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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(2020): An early-warning indicator for Amazon droughts exclusively based on tropical Atlantic sea surface temperatures, Environmental Research Letters 15, 9, https://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/ab9cff&amp;lt;/ref&amp;gt;  Der über dem Atlantik durch Verdunstung entstehende [[Wasserdampf]] wird durch die [[Passat]]winde Richtung Amazonasregenwald transportiert und regnet sich darüber teilweise ab. Bei höheren Atlantik-Temperaturen wird der thermische Gegensatz zwischen dem kühleren [[Ozean im Klimasystem|Ozean]] und dem wärmeren Landoberflächen geringer und die atlantischen Passatwinde schwächen sich ab. Dadurch könnten nach Auffassung einiger Autoren weniger feuchte Luftmassen ins Amazonasbecken gelangen.&amp;lt;ref name=&quot;Marengo 2016&quot;&amp;gt;Marengo, J.A., &amp;amp; J.C. Espinoza (2016): Extreme seasonal droughts and floods in Amazonia: causes, trends and impacts. International Journal of Climatology 36(3), 1033–1050&amp;lt;/ref&amp;gt;  Andererseits führen höhere Meeresoberflächentemperaturen zu einer höheren Verdunstung und mehr Wasserdampf in den Luftmassen der Passate, wodurch es über dem Amazonas zu stärkeren Niederschlägen kommen kann (Abb. 8).&amp;lt;ref name=&quot;Gloor 2015&quot;&amp;gt;Gloor, M., J. Barichivich, G. Ziv et al. (2015): Recent Amazon climate as background for possible ongoing and future changes of Amazon humid forests, Global Biogeochemical Cycles, 29, doi:10.1002/2014GB005080&amp;lt;/ref&amp;gt;  Die Passatwinde über dem Atlantik dringen bis zu der Andenmauer vor und regnen sich dort durch das Aufsteigen an den Gebirgshängen weiter ab. Ein &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;erheblicher &lt;/del&gt;Teil wird außerdem an den Anden entlang nach Süden gelenkt und transportiert feuchte Luftmassen bis in das La-Plata-Becken (Abb. 7).&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Außer dem Recycling von Niederschlägen im tropischen Regenwald spielen auch externe Quellen eine Rolle. Die Einflüsse gehen einerseits von den Temperaturschwankungen im tropischen Nordatlantik aus, andererseits von dem pazifischen [[ENSO]]-Phänomen (Abb. 6).&amp;lt;ref name=&quot;Marengo 2018&quot;/&amp;gt;  Der tropische Nordatlantik gilt dabei nach neueren Erkenntnissen als die Hauptquelle des externen Feuchtigkeitstransports in das Amazonasbecken.&amp;lt;ref name=&quot;Ciemer 2020&quot;&amp;gt;Ciemer, C., L. Rehm, J. Kurths et al. (2020): An early-warning indicator for Amazon droughts exclusively based on tropical Atlantic sea surface temperatures, Environmental Research Letters 15, 9, https://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/ab9cff&amp;lt;/ref&amp;gt;  Der über dem Atlantik durch Verdunstung entstehende [[Wasserdampf]] wird durch die [[Passat]]winde Richtung Amazonasregenwald transportiert und regnet sich darüber teilweise ab. 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(2015): Recent Amazon climate as background for possible ongoing and future changes of Amazon humid forests, Global Biogeochemical Cycles, 29, doi:10.1002/2014GB005080&amp;lt;/ref&amp;gt;  Die Passatwinde über dem Atlantik dringen bis zu der Andenmauer vor und regnen sich dort durch das Aufsteigen an den Gebirgshängen weiter ab. Ein Teil wird außerdem an den Anden entlang nach Süden gelenkt und transportiert feuchte Luftmassen bis in das La-Plata-Becken (Abb. 7).&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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