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Hauptdruckfläche

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Hauptdruckfläche, auch Standarddruckfläche, nennt man einige Flächen gleichen Luftdrucks in der Atmosphäre (isobare atmosphärische Geopotentialhöhen).

Druckflächen im Geopotential

Das Geopotential ist das Potential des Schwerefelds der Erde, also die potentielle Energie eines gewissen Luftpaketes in einer definierten Höhe in der Atmosphäre. Es ist geprägt durch Schwereanomalien und entspricht der Höhe über dem Meeresspiegel des Geoids (geopotenzielle Höhe). Die Höhenangabe erfolgt in geopotentiellen Metern gpm (oder geopotentiellen Dekametern gpdm respektive geopotential units gpu), ihre physikalische Dimension ist m²/s² bzw. J/kg.

Flächen gleichen Potentials (Äquipotentialflächen) entsprächen in der Standardatmosphäre dem atmosphärischen Druck in dieser Höhe nach der barometrischen Höhenformel. Realiter variieren die Flächen gleichen Drucks (Isobarenflächen) aber durch die Temperatur- und Druckverteilung mehr oder weniger stark um die Standardwerte:

  • in Hochdruckgebieten sinkt die Druckfläche ab
  • in Tiefdruckgebieten steigt sie auf.

Dem entspricht, dass ein druckbasiertes Höhenmessgerät nach dem lokalen Luftdruck eingestellt werden muss, um die korrekte Höhe anzuzeigen. Die Druckflächen stellen eine (absolute) Topographie der Strukturen in der freien Atmosphäre dar; die Topographie wird in Hektopascal (hPa) angegeben. Die relative Topografie (RETOP) ist dann die Abbildung der tatsächlichen lokalen Verhältnisse je nach Großwetterlage und lokalem Wetter.

Für die Zwecke der Luftfahrt und Freizeitfliegerei () verwendet man auch eine abgewandelte Darstellung, nämlich Isohypsen (Höhen-Niveaulinien), also Linien gleicher Abweichung zur Standard-Äquipotentialfläche oder zwischen zwei solchen in Metern. Diese geben eine direktere Aussage über die Anzeige des Höhenmessgeräts in Bezug auf seine Vorkalibrierung am Startplatz. Typischerweise wird die Isohypsenkarte auf Meereshöhe oder gut 5000 m bezogen und zeigt Abweichungen im Bereich einiger Dutzend Metern plus/minus im ersten Fall, einigen Hundert Metern im zweiten.

Hauptdruckflächen

Nach Empfehlung der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) werden für einige spezielle Drücke Hauptdruckflächen ausgewiesen. Sie finden auch in der Meteorologie und Verwendung, weil sie standardisierte Aussagen über Wetterelemente und atmosphärische Prozesse treffen.

Konkrete Anwendung einzelner Druckflächen:

Standard­druckfläche in hPa Mittlere Höhe in gpm Höhen­bereich in m Schicht Mittlere Temperatur in °C Anwendung in der Synoptik
1000 111 Untere Tropo­sphäre  14,3 Bodendruck; ∗ Fronten (Temperatur ohne Tagesgang)
925 764  10,1 Temperatur, tiefe Bewölkung, Wind
850 1457 um 1500  05,5 Temperatur,Wind, tiefe Bewölkung
700 3012 2800–3300 Freie Atmo­sphäre (Obere Tropo­sphäre)  −4,6 Feuchte,Niederschlag,
500 5574 5300–5800 −21,2 , , Wellen
300 9164 −44,6 Planetarische Wellen, Jetstream
200 11784 −56,5 Planetarische Wellen
∗ 
Der Standardluftdruck auf Meereshöhe beträgt 1013,25 hPa.

Verwendung

Die wichtigsten Kenngrößen der (Haupt)Druckflächen sind

  • die Anomalie, also die Höhendifferenz von Standarddruck- und Geopotentialflächen
  • die relative Topografie (Retop), also die Differenz zweier Standarddruckflächen
  • die Isohypsen, also die Höhenlinien der atmosphärischen Topographie, wie sie in Wetterkarten verzeichnet sind.
Beispiele
Höhenwetterkarte mit Isobaren der 500/1000-hPa-Retop und Markierungen des der Druckfläche.
(Muster, DWD)
Trog-und-Brücken-Diagramm: Hovmöller-Diagramm der 500-hPa-Höhenanomalie (5-Tage-gleitendes Mittel über 45°N–60°N, mittlere Breiten), farbcodiert, aufgetragen über Zeit (3 Monate) und geographische Länge (180°O bis 180°W); das Diagramm zeigt Westwinddrift (einheitlicher nach-rechts-Trend mit der Zeit) und Blockaden (lokales Abbrechen desselben), sowie Intensität der Wetterereignisse.
()
Aktionszentren: Animation der 200-hPa-Höhenanomalie (Weltkarte, 5-Tage-gleitendes Mittel); 6. Dez. 2013–5. Jan. 2014; das Beispiel zeigt eine Kältewelle in Nordamerika und ein explosives Sibirienhoch.
()
300-hPa-Höhenwinde (Mittel 28. Juni–4. Juli 2015, farbcodiert Windgeschwindigkeit bis 100 kt); das Beispiel zeigt eine Omega-Lage.
(NWS-NOAA)

Weblinks

Commons: Karten der geopotentiellen Höhe (Hauptdruckflächen und Anomalien) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
  • Archiv der Reanalysen des NCEP-Modells (diverse Hauptdruckflächen), auf meteociel.fr (frz.) – ab 1871 (Stand 2017).
  • Hauptdruckfläche. In: Spektrum Akademischer Verlag: Lexikon der Geographie (2001, auf spektrum.de).
  • Standarddruckflächen. In: DWD: Wetterlexikon (auf dwd.de).

Nachweise

  1. Relative und Absolute Topographie - Bedeutung und Verwendung in der Prognose, Felix Welzenbach auf Wetterzentrale.de, 6. März 2007.
  2. Relative und Absolute Topographie – Bedeutung und Verwendung in der Prognose, Felix Welzenbach auf Wetterzentrale.de, 6. März 2007.
  3. Isohypse. In: wetteronline.de → Wetterlexikon – mit einem Kartenbeispiel.
  4. Das Geopotential: Hauptdruckflächen. (Memento des Originals vom 14. Juli 2015 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2 In: Denny Karran: Welt der Synoptik (synoptische-meteorologie.de).
  5. Meteorológiai kis-szótár. OMSZ Ismeret-Tár > Meteorológiai alapismeretek (Ungarischer Wetterdienst: ‚Grundlagen der Meteorologie > Wetter Wörterbuch‘).
  6. 850 hPa Temperaturkarte. In: Denny Karran: Welt der Synoptik (synoptische-meteorologie.de), abgerufen am 27. Juli 2017.
  7. 700 hPa relative Feuchte. In: Denny Karran: Welt der Synoptik (synoptische-meteorologie.de), abgerufen am 27. Juli 2017.
  8. 500 hPa Geopotentialkarte. In: Denny Karran: Welt der Synoptik (synoptische-meteorologie.de), abgerufen am 27. Juli 2017.

Autor: www.NiNa.Az

Veröffentlichungsdatum: 22 Jun 2025 / 15:34

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Hauptdruckflache auch Standarddruckflache nennt man einige Flachen gleichen Luftdrucks in der Atmosphare isobare atmospharische Geopotentialhohen Druckflachen im GeopotentialDas Geopotential ist das Potential des Schwerefelds der Erde also die potentielle Energie eines gewissen Luftpaketes in einer definierten Hohe in der Atmosphare Es ist gepragt durch Schwereanomalien und entspricht der Hohe uber dem Meeresspiegel des Geoids geopotenzielle Hohe Die Hohenangabe erfolgt in geopotentiellen Metern gpm oder geopotentiellen Dekametern gpdm respektive geopotential units gpu ihre physikalische Dimension ist m s bzw J kg Flachen gleichen Potentials Aquipotentialflachen entsprachen in der Standardatmosphare dem atmospharischen Druck in dieser Hohe nach der barometrischen Hohenformel Realiter variieren die Flachen gleichen Drucks Isobarenflachen aber durch die Temperatur und Druckverteilung mehr oder weniger stark um die Standardwerte in Hochdruckgebieten sinkt die Druckflache ab in Tiefdruckgebieten steigt sie auf Dem entspricht dass ein druckbasiertes Hohenmessgerat nach dem lokalen Luftdruck eingestellt werden muss um die korrekte Hohe anzuzeigen Die Druckflachen stellen eine absolute Topographie der Strukturen in der freien Atmosphare dar die Topographie wird in Hektopascal hPa angegeben Die relative Topografie RETOP ist dann die Abbildung der tatsachlichen lokalen Verhaltnisse je nach Grosswetterlage und lokalem Wetter Fur die Zwecke der Luftfahrt und Freizeitfliegerei verwendet man auch eine abgewandelte Darstellung namlich Isohypsen Hohen Niveaulinien also Linien gleicher Abweichung zur Standard Aquipotentialflache oder zwischen zwei solchen in Metern Diese geben eine direktere Aussage uber die Anzeige des Hohenmessgerats in Bezug auf seine Vorkalibrierung am Startplatz Typischerweise wird die Isohypsenkarte auf Meereshohe oder gut 5000 m bezogen und zeigt Abweichungen im Bereich einiger Dutzend Metern plus minus im ersten Fall einigen Hundert Metern im zweiten HauptdruckflachenNach Empfehlung der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO werden fur einige spezielle Drucke Hauptdruckflachen ausgewiesen Sie finden auch in der Meteorologie und Verwendung weil sie standardisierte Aussagen uber Wetterelemente und atmospharische Prozesse treffen Konkrete Anwendung einzelner Druckflachen Standard druckflache in hPa Mittlere Hohe in gpm Hohen bereich in m Schicht Mittlere Temperatur in C Anwendung in der Synoptik1000 111 Untere Tropo sphare 14 3 Bodendruck Fronten Temperatur ohne Tagesgang 925 764 10 1 Temperatur tiefe Bewolkung Wind850 1457 um 1500 0 5 5 Temperatur Wind tiefe Bewolkung700 3012 2800 3300 Freie Atmo sphare Obere Tropo sphare 4 6 Feuchte Niederschlag 500 5574 5300 5800 21 2 Wellen300 9164 44 6 Planetarische Wellen Jetstream200 11784 56 5 Planetarische Wellen Der Standardluftdruck auf Meereshohe betragt 1013 25 hPa VerwendungDie wichtigsten Kenngrossen der Haupt Druckflachen sind die Anomalie also die Hohendifferenz von Standarddruck und Geopotentialflachen die relative Topografie Retop also die Differenz zweier Standarddruckflachen die Isohypsen also die Hohenlinien der atmospharischen Topographie wie sie in Wetterkarten verzeichnet sind Beispiele Hohenwetterkarte mit Isobaren der 500 1000 hPa Retop und Markierungen des der Druckflache Muster DWD Trog und Brucken Diagramm Hovmoller Diagramm der 500 hPa Hohenanomalie 5 Tage gleitendes Mittel uber 45 N 60 N mittlere Breiten farbcodiert aufgetragen uber Zeit 3 Monate und geographische Lange 180 O bis 180 W das Diagramm zeigt Westwinddrift einheitlicher nach rechts Trend mit der Zeit und Blockaden lokales Abbrechen desselben sowie Intensitat der Wetterereignisse Aktionszentren Animation der 200 hPa Hohenanomalie Weltkarte 5 Tage gleitendes Mittel 6 Dez 2013 5 Jan 2014 das Beispiel zeigt eine Kaltewelle in Nordamerika und ein explosives Sibirienhoch 300 hPa Hohenwinde Mittel 28 Juni 4 Juli 2015 farbcodiert Windgeschwindigkeit bis 100 kt das Beispiel zeigt 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