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Full text: Annalen der Hydrographie und maritimen Meteorologie, 64 (1936)

444 Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, Oktober 19836, 
in Tabellenform veröffentlicht und synoptisch in den Höhemwetterkarten dargestellt werden, ist 
ee zum richtigen. Verständnis dieser Zahlenwerte merläßlich, laß man einen Überblick über den jahres- 
zeitlichen. Verlauf der Mittel- und Extremwerte ebenso wie über die geographische Verteilung der 
absoluten. und relativen Topographie gewinnt, In dieser Wetterskizze sollen die wesentlichsten. Merk“ 
male im jährlichen Verlauf dieser Elemente. diskutiert werden, 
Die relative Topographie der 500- über der 1000 mbar-FFläche stellt ein einfaches Maß für die 
mittlere Temperatur der unteren Troposphärenhälfte dar, und. es wurde bereits an anderer Stelle?) 
darauf hingewiesen, daß einer Zunahme der mittleren. Temperatur?) der Schicht zwisehen 1000 und 
500 mbar von 1° fast genau eine Vergrößerung des Abstandes der 500-yom der 1000 mbar-Fläche von 
2 Dekametern®) entspricht, Kennt man den jährlichen Verlauf dieser „relativen“ Topographie, wie 
wir den ‚Abstand der 500- von der 1000 mbar-Fläche im fiolgzenden der Einfachheit Kalber nennen 
wollen, so kann man sofort die Abweichung der Tropospbärentemperatur vom Mittel beurteilen und 
vewinnt damit ein weiteres Kriterium b-i der Luftmassenanalyse, wie umgekehrt bei der in vielen 
Fällen nicht zu vermeidenden Extrapolation bei der Zeichnung der Höhenwetterkarten auf die vor- 
handenen Luftmassengrenzen in weitgehendem Maße Rücksicht „Fe=oxmen werden muß, Wenn 
natürlich. die relative Topographie auch kein derart konservatives Element darstellt wie die jetzt im 
Vordergrund des Interesses stehende äquipotentielle Temperatur, so hat sie demgegenüber den nicht 
zu. unterschätzenden Vorteil, daß sie nicht our mit einer einzigen Zahl die Mitteltemperatur der 
unteren Troposphäre repräsentiert, sondern daß sie auch sofort den Aufbau der Atmosphäre, also 
die Änderung des Druckfeldes mit der Höhe erkennen läßt. - 
Andererseits stellt die Druckvertelung in der freien Atmosphäre für die Wettervorhersage. din 
Element dar, bei dem die Abweichungen vom Mittelwert von ebenso großer Bedeutung sind wie bei 
der relativen. Topographie, Die Schwankung der Höhenlage der Hauptisobarenflächen stellt ein viel 
geeigneteres Maß für den Höhendruck dar als die Drucke selbst, da die Druckschwankung infolge 
der Abnahme. der Dichte mit der Höhe dem absoluten Betrage nach geringer wird, während die 
Schwankung in der Höhenlage der Druckflächen dieselbe bleibt. Ändert sich die Tem- 
peratur nicht, so muß die Schwankung jeder Druckfläche in der gesamten Atmosphäre gleich sein. 
Daß deshalb der Gradientwind ME der Neigung der Druckflächen ist und gleicher 
Neigung in allen Höhen derselbe Gradientwind entspricht, ist der wichtigste Faktor, der der Ver. 
wendung der Höhen isobarer Flächen vor den Höhendrucken große Überlegenheit sichert. 
Tabelle 1. 
Jährlicher Verlauf von Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit über Soesterberg (Holland). 
Jan, | Febr, | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug, Sept.| Okt, | Nov | Der. | gabe 
Relative Feuchte in 10% (kleine Ziffern) und Temperaturen :°C) an den. Hauptisobarenfächen 
500 
600 
200 
300 
900 
4-23 |4-25*| 4-25*| 4-24. | 4-19 | 4-16 | 4-14 | 4-15 | 8-15 | 4-18 | 4-22 | 4-23 | 2-20 
4-15 4-15 |4-16*| 5-15 4-11 5-8 5346| 57 | 4-7 410 | 4-14 | 4-15 | 4-12 
a Pla a 9 5-8 | 5-41 5-1 4:0 5-0] 4405-34 714 8 15-5 
5-45 47) 5416-3542] 641646 | 65] 645 | 642 | 6-2 15-4*1 40 
a le 2er FH 9 AlD! 21014 914: 81483150 1 456 
Höhen der Hauntischarenflächen in. dynamischen Dekametern 
500 
700 
800 
900 
1000 
530 | 537* | 537% | 340 | 550 | 556 | 559 | 557 | 557 | 549 | 542 | 539 | 47 
406 | 405 }404* | 407 | 415 | 419 | 422 | 419 | 420 | 418 | 408 | 406 | 412 
| 200 |290 |289* | 291 | 298 | 300 | 302 | 2300 | 30% | 295 | 292 | 290 | 295 
188 188 | 187* | 189 | 193 | 195 196 194 | 195 | 191 | 189 | ı87* | 191 
96. | 96 95% 26 | 99 | 100 100 | 99 | 100 | 97 | 96 | 95* | @7 
3! 3 li! ll Bl al nl ul’ al a 
526 | 524» | s26 | 528 | zer | cas | 546 | an | san | v0 | z00 | ser | ou 
In. Tabelle 1 ist in der unteren Hälfte der jährliche Verlauf der absoluten und relativen Topo- 
graphie über Soesterberg (Holland) zusammengestellt, der obere Teil bringt die mittleren Monate- 
temperaturen und die relativen Feuchtigkeiten bei den Hauptdruckstufen, Da in der holländischen 
Veröffentlichung*) die etwa 20 Jahre umfassenden Mittelwerte der Temperatur mur für die Haupt- 
höhenstiufen angegeben sind, mußten diese Werte erst in die Druckskala übergeführt werden, wobei 
als Bodendruck die im Meteorologischen Taschenbuch®) enthaltenen Angaben eingesetzt wurden. 
Höhe. der 500- über der 1000 mbar-Fläche in dynamischen Dekametern 
1) R. Scherhag, Die Entstehung der iv „Täglichen Wetterbericht“ der Deutschen Seewarte 
zeröffentlichten Höhenwetterkarten und deren Verwendung im Weiterdienst, Meteorol, Zeitschr. 1936, 
8. 1. — 2) Genauer: der mittleren virtuellen Temperatur. — % Eigentlich müßte es heißen, 
dynamischen Dekametern, aber der Unterschied von 2% IS hierbei keine Rolle. — *) Ergebnisse 
aerologischer Beobachtungen 21. Herausgegeben vom König]. Niederländisch Meteorologischen Institut 
De Bilt, Nr. 106A, — 5 F. Linke, Meteorolog. Taschenbuch, 1, Teil, S, 216.
	        
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