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	<title>Hadley-Zelle (einfach) - Versionsgeschichte</title>
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	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Klimawandel</subtitle>
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		<id>https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php?title=Hadley-Zelle_(einfach)&amp;diff=20145&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sandra Burger: /* Unterricht */ invaliden Link ersetzt =&gt; http://www.educ.ethz.ch/unterrichtsmaterialien/geographie-umweltlehre/passatkreislauf-lernaufgabe.html</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Unterricht: &lt;/span&gt; invaliden Link ersetzt =&amp;gt; http://www.educ.ethz.ch/unterrichtsmaterialien/geographie-umweltlehre/passatkreislauf-lernaufgabe.html&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Bild:Hadley-Zelle.jpg|thumb|520px|Schematische Darstellung der Hadley-Zirkulation]]&lt;br /&gt;
Die &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Hadley-Zelle&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist Teil der [[Atmosphärische Zirkulation (einfach)|atmosphärischen Zirkulation]]. Sie ist das zentrale Element der atmosphärischen Zirkulation in den Tropen. An sie schließt sich in den mittleren Breiten die [[Ferrel-Zelle]] an (s. Abb.). In der Nähe des Äquators steigt in der Hadley-Zelle im Mittel die Luft auf, strömt in der Höhe um 10-13 km nach Norden und Süden und sinkt über den [[Subtropen]] bei knapp 30 °N bzw. °S wieder ab. In  Bodennähe strömt sie dann in Richtung Äquator zurück.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aufsteigen und Absinken von Luftmassen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Ursache dieser Luftbewegung ist die unterschiedlich starke Einstrahlung auf der Erde: In den inneren Tropen kommt viel [[Strahlung|Sonnenstrahlung]] an, in den Subtropen weniger. Daher wird die Luft in den Tropen sehr stark aufgeheizt. Warme Luft wird leichter und steigt nach oben und breitet sich dort in Richtung höhere Breiten aus. Dabei kühlt sie sich ab und wird außerdem durch den geringeren Erdumfang dichter. Dadurch wird die Luft schwerer und sinkt über den Subtropen wieder ab.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In den Tropen ist es nicht nur warm, sondern auch sehr feucht. Die starke Sonneneinstrahlung bewirkt, dass sehr viel Wasser verdunstet. Bei der [[Verdunstung (einfach)|Verdunstung]] wird der Umgebung viel Energie entzogen, die in dem Verdunsteten Wasserdampf gebunden ist. Diese Energie wird als [[latente Wärme]] bezeichnet. Beim Aufsteigen der Luft kühlt sie sich jedoch ab, und der Wasserdampf kondensiert und bildet Tröpfchen und [[Wolken (einfach)|Wolken]]. Dabei wird die latente Wärme wieder frei und führt zum weiteren Aufsteigen der Luft. Die vielen hohen Gewitterwolken der Tropen, in denen sehr viel Wasser kondensiert, stellen also eine gewaltige Energiemenge für die [[Atmosphäre (einfach)|Atmosphäre]] dar. Die Luft wird dabei aufgeheizt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In den Subtropen geschieht das Umgekehrte. Die kühlere und dichtere Luft sinkt ab. Dabei erwärmt sie sich und wird immer trockener, weil auch noch Reste von Wolken in ihr verdunsten. Da am Tage dadurch die Sonnenstrahlung ungehindert durch die klare Luft gelangen kann, werden die unteren Luftschichten stark aufgeheizt. Das führt dazu, dass die Erde viel Energie in den Weltraum abstrahlt. Es geht also hier ständig Energie verloren. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Die Wirkung der Corioliskraft ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Würde sich die Erde nicht um sich selbst drehen, sähe die Hadleyzelle folgendermaßen aus: Die Luft würde in den Tropen aufsteigen, sich in der Höhe in die hohen Breiten bewegen, in den Polargebieten, wo es am kältesten ist, wieder absinken, und dann in die Tropen zurückströmen. In Wahrheit kann sie aber nicht auf direktem Weg von Norden nach Süden und umgekehrt fließen, weil die Rotation der Erde über die [[Corioliskraft]] zu einer Ablenkung führt. Die Erddrehung begrenzt also die Hadleyzelle in ihrer Ausdehnung. Ohne weitere Kräfte würde der Wind aber sogar parallel zu den Temperaturunterschieden (also in Ost-West-Richtung) wehen - die Wärme könnte also gar nicht in höhere Breiten transportiert werden. Dass dies doch geschieht, liegt daran, dass am Boden die Luft durch Reibung gebremst wird und das Gleichgewicht dadurch gestört wird. So kann sie, vom Luftdruck angetrieben, in Richtung Äquator rutschen. Diese bodennahe Luftströmung ist als „[[Passat]]wind“ bekannt und war Seefahrern schon vor vielen Jahrhunderten bekannt.&lt;br /&gt;
Wie viele meteorologischen Phänomene ist die Hadleyzelle von positiven Rückkopplungen geprägt. Das heißt, durch die Existenz der Zelle entstehen Bedingungen, die dazu beitragen, die Zelle weiter zu stärken. Zum einen sorgt das Absinken der Luft über den Subtropen dafür, dass die Luft trocken und wolkenarm ist. So kann viel langwellige Strahlung in den Weltraum abgegeben werden; die Landoberfläche der Erde ist aufgrund der Trockenheit zudem nicht stark bewachsen und hell, so dass wenig Sonnenlicht absorbiert wird. Die [[Passat]]winde sind also anfangs warm und trocken und nehmen auf ihrem Weg in die inneren Tropen somit viel Wasser auf, das vor allem aus dem Ozean verdunstet. All die feuchte Luft strömt nahe des Äquators nun zusammen und beim Aufsteigen wird viel Kondensationswärme frei, was das Aufsteigen weiter verstärkt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Bedeutung der Hadleyzelle im Klimasystem ist jedoch nicht nur die Umverteilung von Wärme, sondern auch der Transport von Impuls (Bewegung) und Drehimpuls (Drehbewegung). Die Strömung nach Osten in der Höhe wird über den Subtropen aufgrund der Bewegungsgesetze schneller, es bilden sich dort starke Winde, die als [[Jetstream|Subtropenjets]] bekannt sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Unterricht ==&lt;br /&gt;
* Ein Experiment zum Selbermachen (vor allem im Winter geeignet): Hat man einen gut beheizten Raum und eine Tür zu einem deutlich kälteren Raum (z.B. die Haustür nach draußen), kann man eine thermisch (also durch Temperaturunterschiede) angetriebene Zirkulation selbst beobachten: Öffnet man die Tür, so strömt die warme Luft oben in der Tür nach draußen und die kalte, schwerere Luft strömt am Fußboden nach drinnen. Wenn man eine Kerze auf den Boden stellt und eine oben in die Tür hält, kann man den Luftzug gut sehen (Achtung, nicht den Türrahmen ankokeln). Allerdings gibt es Unterschiede zur Hadleyzelle, denn das Haus ist erstens viel zu klein, um einen Einfluss der Corioliskraft zu erlauben, und zweitens gibt es in dem Experiment keine Umwandlungen von Wasserdampf. Der grundlegende Mechanismus aber ist der selbe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.educ.ethz.ch/unterrichtsmaterialien/geographie-umweltlehre/passatkreislauf-lernaufgabe.html Passatkreislauf] Unterrichtseinheit für die 9. Klasse (ETH Zürich)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
* Thomas M. Smith, Robert L. Smith: [http://books.google.de/books?id=ivAFC6nYiyIC&amp;amp;pg=PA69&amp;amp;lpg=PA69&amp;amp;dq=%22Aufsteigen+und+Absinken+von+Luftmassen%22&amp;amp;source=bl&amp;amp;ots=m3reZkBy8d&amp;amp;sig=NJmCVhFL6BxQ95KNik5J_3vwNRQ&amp;amp;hl=de&amp;amp;ei=NySHTeDCPITCtAav952CAw&amp;amp;sa=X&amp;amp;oi=book_result&amp;amp;ct=result&amp;amp;resnum=1&amp;amp;ved=0CBgQ6AEwAA#v=onepage&amp;amp;q=%22Aufsteigen%20und%20Absinken%20von%20Luftmassen%22&amp;amp;f=false Ökologie, Seite 69 ff. (Kapitel 3.4 -  Luftmassen zirkulieren rund um die Erde)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Lizenzhinweis==&lt;br /&gt;
{{CC-Lizenz}}&lt;br /&gt;
{{Kontakt}}&lt;br /&gt;
{{#set:&lt;br /&gt;
Teil von=Atmosphärische Zirkulation (einfach)&lt;br /&gt;
|Teil von=Atmosphäre (einfach)&lt;br /&gt;
|ausführlich=Hadley-Zelle&lt;br /&gt;
|ähnlich wie=Ferrel-Zelle&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;metakeywords&amp;gt;DBS-Wiki-KW, Atmosphärische Zirkulation, Atmosphäre, Hadley-Zelle, Ferrel-Zelle&amp;lt;/metakeywords&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Atmosphärische Zirkulation]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Atmosphäre]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Einfache Artikel]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sandra Burger</name></author>
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		<id>https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php?title=Hadley-Zelle_(einfach)&amp;diff=15359&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dieter Kasang am 22. Mai 2013 um 15:29 Uhr</title>
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Anastasia am 21. Januar 2012 um 14:12 Uhr</title>
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		<author><name>Anastasia</name></author>
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		<author><name>Anastasia</name></author>
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		<id>https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php?title=Hadley-Zelle_(einfach)&amp;diff=12523&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dieter Kasang am 27. Oktober 2011 um 16:44 Uhr</title>
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<id>https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php?title=Hadley-Zelle_(einfach)&amp;diff=11152&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sandra Burger: typo + stil + Abschnitt &quot;Weblinks&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php?title=Hadley-Zelle_(einfach)&amp;diff=11152&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2011-03-21T10:22:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;typo + stil + Abschnitt &amp;quot;Weblinks&amp;quot;&lt;/p&gt;
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		<author><name>Sandra Burger</name></author>
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		<title>Dieter Kasang am 20. März 2011 um 20:34 Uhr</title>
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<id>https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php?title=Hadley-Zelle_(einfach)&amp;diff=11150&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dieter Kasang am 20. März 2011 um 20:32 Uhr</title>
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		<updated>2011-03-20T20:32:34Z</updated>

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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Bild:Hadley-Zelle.jpg|thumb|520px|Schematische Darstellung der Hadley-Zirkulation]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Bild:Hadley-Zelle.jpg|thumb|520px|Schematische Darstellung der Hadley-Zirkulation]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&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: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Die &#039;&#039;&#039;Hadley-Zelle&#039;&#039;&#039; ist Teil der [[Atmosphärische Zirkulation (einfach)|atmosphärischen Zirkulation]]. Sie ist das zentrale Element der atmosphärischen Zirkulation in den Tropen. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Nahe &lt;/del&gt;des Äquators steigt im Mittel die Luft auf, strömt in der Höhe um 10-13 km nach Norden und Süden und sinkt über den [[Subtropen]] bei knapp 30 °N bzw. °S wieder ab. In  Bodennähe strömt sie dann in Richtung Äquator zurück.&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;Die &#039;&#039;&#039;Hadley-Zelle&#039;&#039;&#039; ist Teil der [[Atmosphärische Zirkulation (einfach)|atmosphärischen Zirkulation]]. Sie ist das zentrale Element der atmosphärischen Zirkulation in den Tropen. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;An sie schließt sich in den mittleren Breiten die Ferrell-Zelle an (s. Abb.). In der Nähe &lt;/ins&gt;des Äquators steigt &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;in der Hadley-Zelle &lt;/ins&gt;im Mittel die Luft auf, strömt in der Höhe um 10-13 km nach Norden und Süden und sinkt über den [[Subtropen]] bei knapp 30 °N bzw. °S wieder ab. In  Bodennähe strömt sie dann in Richtung Äquator zurück.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&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: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Die Ursache dieser Luftbewegung ist die unterschiedlich starke Einstrahlung auf der Erde: In den inneren Tropen kommt viel [[Strahlung|Sonnenstrahlung]] an, in den Subtropen weniger. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Nach der Faustregel „Warme &lt;/del&gt;Luft steigt &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;auf, kalte sinkt ab.“ kann man &lt;/del&gt;sich &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;die Drehrichtung dieser Zirkulation also gut merken. Die Zusammenhänge sind aber komplizierter als dieser Satz glauben macht, schließlich ist es z.B. &lt;/del&gt;in &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;der Sahara eher heißer als im südlich gelegenen Regenwald! Das liegt daran, dass die Luft beim Aufsteigen ihre Temperatur &lt;/del&gt;aus &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;zwei Gründen ändert:&lt;/del&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;Die Ursache dieser Luftbewegung ist die unterschiedlich starke Einstrahlung auf der Erde: In den inneren Tropen kommt viel [[Strahlung|Sonnenstrahlung]] an, in den Subtropen weniger. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Daher wird die Luft in den Tropen sehr stark aufgeheizt. Warme &lt;/ins&gt;Luft &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;wird leichter und &lt;/ins&gt;steigt &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;nach oben und breitet &lt;/ins&gt;sich &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;dort &lt;/ins&gt;in &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Richtung höhere Breiten &lt;/ins&gt;aus&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;. Dabei &lt;/ins&gt;kühlt &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;sie &lt;/ins&gt;sich ab &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;und &lt;/ins&gt;wird &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;außerdem &lt;/ins&gt;durch &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;den geringeren Erdumfang dichter&lt;/ins&gt;. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Dadurch wir  die Luft schwerer &lt;/ins&gt;und &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;sinkt über den Subtropen wieder ab&lt;/ins&gt;. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt; &lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&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: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;# Wenn Luft aufsteigt, wird der Druck geringer (denn der Luftdruck nimmt mit der Höhe ab), dadurch &lt;/del&gt;kühlt sich &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;die Luft &lt;/del&gt;ab&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&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: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;# Wenn sich in der Luft genügend Wasserdampf befindet, &lt;/del&gt;wird durch &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;diese Abkühlung der Kondensationspunkt unterschritten und es bildet sich eine Wolke&lt;/del&gt;. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Der Wasserdampf wird dann zu flüssigem Wasser &lt;/del&gt;und &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;setzt Wärme dabei frei. Es handelt sich hierbei um die Wärme, die er bei seiner Verdunstung am Boden aufgenommen hat, man spricht von „latenter Wärme“, weil sie zwar vorhanden, aber vor der Kondensation nicht spürbar ist&lt;/del&gt;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&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: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Entscheidend &lt;/del&gt;ist &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;also &lt;/del&gt;nicht, &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ob &lt;/del&gt;die Luft &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;anfangs wärmer ist&lt;/del&gt;, &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;sondern ob sie nach dem &lt;/del&gt;Aufsteigen &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;wärmer als ihre Umgebung ist&lt;/del&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;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;In den Tropen &lt;/ins&gt;ist &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;es &lt;/ins&gt;nicht &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;nur warm, sondern auch sehr feucht. Die starke Sonneneinstrahlung bewirkt, dass sehr viel Wasser verdunstet. Bei der [[Verdunstung (einfach)|Verdunstung]] wird der Umgebung viel Energie entzogen&lt;/ins&gt;, die &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;in dem Verdunsteten Wasserdampf gebunden ist. Diese Energie wird als [[latente Wärme]] bezeichnet. Beim Aufsteigen der &lt;/ins&gt;Luft &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;kühlt sie sich jedoch ab&lt;/ins&gt;, &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;und der Wasserdampf kondensiert und bildet Tröpfchen und Wolken. Dabei wird die latente Wärme wieder frei und führt zum weiteren &lt;/ins&gt;Aufsteigen &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;der Luft. Die vielen hohen Gewitterwolken der Tropen, in denen sehr viel Wasser kondensiert, stellen also eine gewaltige Energiemenge für die Atmosphäre dar. Die Luft wird dabei aufgeheizt&lt;/ins&gt;.  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&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: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;In den &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Tropen ist es nicht nur warm, sondern auch sehr feucht&lt;/del&gt;. Die &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;vielen hohen Gewitterwolken der Tropen&lt;/del&gt;, in &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;denen so viel Wasser kondensiert&lt;/del&gt;, &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;stellen also eine gewaltige Energiemenge für &lt;/del&gt;die &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Atmosphäre dar. Die Luft wird dabei &lt;/del&gt;aufgeheizt. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;In den Subtropen dagegen ist es sehr trocken. Die Luft am Boden ist heiß, was &lt;/del&gt;dazu &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;führt&lt;/del&gt;, dass die Erde viel Energie in den Weltraum abstrahlt. Es geht also ständig Energie verloren &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;und die Luft über den Subtropen muss absinken&lt;/del&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;In den &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Subtropen geschieht das Umgekehrte&lt;/ins&gt;. Die &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;kühlere und dichtere Luft sinkt ab. Dabei erwärmt sie sich und wird immer trockener&lt;/ins&gt;, &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;weil auch noch Reste von Wolken &lt;/ins&gt;in &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ihr verdunsten. Da am Tage dadurch die Sonnenstrahlung ungehindert durch die klare Luft gelangen kann&lt;/ins&gt;, &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;werden &lt;/ins&gt;die &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;unteren Luftschichten stark &lt;/ins&gt;aufgeheizt. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Das führt &lt;/ins&gt;dazu, dass die Erde viel Energie in den Weltraum abstrahlt. Es geht also &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;hier &lt;/ins&gt;ständig Energie verloren.  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Würde sich die Erde nicht um sich selbst drehen, sähe die Hadleyzelle folgendermaßen aus: Die Luft würde in den Tropen aufsteigen, sich in der Höhe in die hohen Breiten bewegen, in den Polargebieten, wo es am kältesten ist, wieder absinken, und dann in die Tropen zurückströmen. In Wahrheit kann sie aber nicht auf direktem Weg von Norden nach Süden und umgekehrt fließen, weil die Rotation der Erde über die [[Corioliskraft]] zu einer Ablenkung führt. Die Erddrehung begrenzt also die Hadleyzelle in ihrer Ausdehnung. Ohne weitere Kräfte würde der Wind aber sogar parallel zu den Temperaturunterschieden (also in Ost-West-Richtung) wehen - die Wärme könnte also gar nicht in höhere Breiten transportiert werden. Dass dies doch geschieht, liegt daran, dass am Boden die Luft durch Reibung gebremst wird und das Gleichgewicht dadurch gestört wird. So kann sie, vom Luftdruck angetrieben, in Richtung Äquator rutschen. Diese bodennahe Luftströmung ist als „[[Passat]]wind“ bekannt und war Seefahrern schon vor vielen Jahrhunderten bekannt.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Würde sich die Erde nicht um sich selbst drehen, sähe die Hadleyzelle folgendermaßen aus: Die Luft würde in den Tropen aufsteigen, sich in der Höhe in die hohen Breiten bewegen, in den Polargebieten, wo es am kältesten ist, wieder absinken, und dann in die Tropen zurückströmen. In Wahrheit kann sie aber nicht auf direktem Weg von Norden nach Süden und umgekehrt fließen, weil die Rotation der Erde über die [[Corioliskraft]] zu einer Ablenkung führt. Die Erddrehung begrenzt also die Hadleyzelle in ihrer Ausdehnung. Ohne weitere Kräfte würde der Wind aber sogar parallel zu den Temperaturunterschieden (also in Ost-West-Richtung) wehen - die Wärme könnte also gar nicht in höhere Breiten transportiert werden. Dass dies doch geschieht, liegt daran, dass am Boden die Luft durch Reibung gebremst wird und das Gleichgewicht dadurch gestört wird. So kann sie, vom Luftdruck angetrieben, in Richtung Äquator rutschen. Diese bodennahe Luftströmung ist als „[[Passat]]wind“ bekannt und war Seefahrern schon vor vielen Jahrhunderten bekannt.&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 am 20. März 2011 um 20:13 Uhr</title>
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		<updated>2011-03-20T20:13:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
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				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 20. März 2011, 20:13 Uhr&lt;/td&gt;
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang: /* Siehe auch */</title>
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		<updated>2011-03-20T20:06:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Siehe auch&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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