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		<title>Dieter Kasang: /* Windsysteme */</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Windsysteme&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang: /* Windsysteme */</title>
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		<updated>2023-05-03T19:32:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Windsysteme&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Definition ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Wind (Griech.: anemos) bedeutet in herkömmlichem Verständnis &amp;#039;Luftbewegung&amp;#039;. Luftteilchen bewegen sich in eine bestimmte Richtung mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Wind ist also eine Vektorgröße, die durch Richtung (Windrichtung in Grad) und Betrag (Windstärke, meist in m/s) beschrieben wird. Wenn man größere Volumen von bewegter Luft beschreiben möchte, dann spricht man von Luftmassen oder Luftpaketen. Die Windstärke wird typischerweise in Metern pro Sekunde (m/s), Kilometern pro Stunde(km/h) oder Knoten (kn, oder etwas veraltet kt) gemessen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 km/h ≈ 0,3 m/s&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 kn ≈ 0,5 m/s&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Windstärke ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wind gibt es sowohl in Bodennähe als auch in Höhen von mehreren Kilometern. Dabei gilt im Allgemeinen, dass Bodenwinde eine geringere Windstärke als Höhenwinde besitzen. Typischer Wind am Boden besitzt eine Geschwindigkeit von wenigen Metern pro Sekunde. Höhenwinde erreichen am oberen Rand der [[Troposphäre]] (in der Höhe von ca. 10-15 km) nicht selten 50-70 m/s. Aber auch am Boden können in einem [[Tornado]], in einem [[Tropische Wirbelstürme|Hurrican]], aber auch bei Auf- und Abwinden sehr hohe Windgeschwindigkeiten vorkommen. Der stärkste Wind von 408 km/h (113 m/s) wurde bei der tropischen Zyklone Olivia im Jahr 1996 in Australien festgestellt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Windstärken werden in bestimmte Klassen eingeteilt. Es wurden mehrere Klassifikationen entwickelt. Die Beaufortskala (0-12 Bft) teilt die Windstärken in 13 Kategorien ein. 0 Bft (Windstärke &amp;lt; 1 km/h) gilt als Windstille. Bei 11 Bft (103-117 km/h) herrscht ein orkanartiger Sturm, dessen Kraft ausreicht, Bäume zu entwurzeln. Bei Windgeschwindigkeiten über 117 km/h endet die Beaufortskala mit 12 Bft. Für die Windstärken, die über die Beaufortskala hinausgehen, wird die Fujita-Tornado-Skala (F0 bis F5) und für Hurricane die [[Tropische_Wirbelstürme#Klassifizierung|Saffir-Simpson-Skala]] (Kategorie 1-5) verwendet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Windsysteme ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplizierte Windsysteme gibt es sowohl in der unteren [[Aufbau der Atmosphäre|Atmosphäre]] ([[Troposphäre]]) als auch in den höher liegenden Stockwerken [[Stratosphäre]] und Mesosphäre. Die Windsysteme aller drei Stockwerke sind voneinander entkoppelt. Für das [[Wetter|Wettergeschehen]] sind hauptsächlich die Vorgänge der Troposphäre (die unteren 10-15 km der Atmosphäre) verantwortlich. Die Windsysteme in der Troposphäre werden in [[Atmosphärische Zirkulation|globale Zirkulationssysteme]] ([[Passat|Passatwinde]], [[Innertropische Konvergenzzone]] etc.) und lokale Zirkulationssysteme (Land-See-Zirkulation, Berg-Tal-Zirkulation etc.) unterschieden, die auf unterschiedlichen räumlichen Skalen den gleichen Kräften und Gesetzen unterliegen. Die mittleren Breiten auf der Nord-und Südhalbkugel liegen z.B. in der Westwindzone, die durch das Druckgefälle zwischen den Hochdruckzellen in den Subtropen und dem Tiefdruckbereich der Polarfront entstehen und durch die Corioliskeaft nach Osten abgelenkt werden. Zwischen Landmassen und dem Meer sorgen die Westwinde je nach Jahreszeit für den Transport warmer bzw. kalter Luftmassen. So wehen etwa im Winter von dem verschneiten und kalten nordamerikanischen Kontinent kalte Winde Richtung westlichem Nordatlantik, während vom östlichen Nordatlantik warme Luftmassen dem europäischen Kontinent ein mildes Wettter bescheren.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Windursache ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die [[Sonnenenergie]] sorgt für den Windantrieb. Sie erwärmt die Erdoberfläche ungleichmäßig und schafft somit global oder lokal Druckunterschiede. Die Druckgradientkraft setzt die Luft von Orten mit hohem zu den Orten mit tiefem Druck in Bewegung, um die Druckunterschiede auszugleichen. Global betrachtet, herrscht in der oberen Troposphäre nahe des Äquators hoher Druck und an den Polen tiefer Druck. So sind die äquatorialen Luftmassen bestrebt, polwärts abzufließen. Die stärksten Winde treten bei großen Druckunterschieden auf kurzer Distanz auf. Der starke Höhenwind &amp;quot;[[Jetstream]]&amp;quot; bildet sich gerade da aus, wo warme Luftmassen mit hohem Druck auf kalte Luftmassen mit tiefem Druck treffen. Sobald eine Luftmasse sich bewegt, wirkt auf sie die [[Corioliskraft]], die die Luftmasse von ihrem direkten Weg vom hohen zum tiefen Druck ablenkt. Deswegen weht der [[Jetstream]] nicht vom hohen zum tiefen Druck von Süd nach Nord, sondern wird durch die Corioliskraft in eine West-Ost-Richtung umgelenkt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Weitere Kräfte, die die Luftmassentrajektorien bestimmen und hauptsächlich für vertikale Luftbewegungen verantwortlich sind, sind die Schwerkraft und die Auftriebskraft. Die Schwerkraft zieht die Luftmassen Richtung Boden an. Im Gegensatz dazu gibt die Auftriebskraft der Luft die Möglichkeit, sich von der Erdoberfläche fort zu bewegen, also in die Höhe zu steigen. Dies geschieht, wenn eine Luftmasse sich erwärmt. Durch die intensive Sonneneinstrahlung an warmen Tagen werden bodennahe Luftpakete aufgewärmt. Sie werden labil und steigen nach oben. Vertikale Luftbewegung wird auch als [[Konvektion]] bezeichnet.  Wenn es bei dem Anstieg zur [[Kondensation]] kommt, so wird wieder [[Latente Wärme|Wärme]] freigesetzt; dann steigen die Luftpakete weiter in die Höhe. Dieser Vorgang ist ein wichtiger Antrieb bei [[Tropische Wirbelstürme|Tropischen Wirbelstürme]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In Bodennähe wirkt der Windkraft stets eine Kraft entgegen, die den Wind abbremst. Das ist die Reibungskraft. Direkt am Boden ist die Reibungskraft besonders groß und die Windgeschwindigkeit ist deswegen gleich Null.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rolle des Windes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Wind sorgt für den Druckausgleich auf der Erde. Zusammen mit dem Wind werden Feuchtigkeit, Gase, [[Aerosole]] und Wärme ([[Latente Wärme|latente]] und fühlbare) transportiert. In der [[Meteorologie]] wird ein großräumiger, zeitlich gemittelter Transport als Advektion bezeichnet. Dies ist ein wichtiges Austauschmechanismus der [[atmosphärische Zirkulation|atmosphärischen Zirkulation]]. Die gesamte [[Troposphäre]] wird durch verschiedene Windsysteme horizontal und vertikal durchmischt. Die Durchmischung in der untersten Schicht (bis 1 km Höhe), der sogenannten Mischungsschicht, erfolgt auf einer Zeitskala von Minuten bzw. wenigen Stunden. Die Durchmischungen der gesamten Höhe der Troposphäre bzw. globale horizontale troposphärische Transporte geschehen auf der Zeitskala von mehreren Tagen bis Wochen.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Starke Winde besitzen eine enorme Kraft. Auf dem Meer können sie gigantische Wellen hervorrufen, auf dem Land massive Zerstörungen anrichten. Verwüstungen durch [[Tropische Wirbelstürme|Hurricane]] und [[Tornado|Tormados]] werden jedes Jahr durch Medien bekannt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Windkraft wird vom Menschen aber auch seit langer Zeit genutzt, z.B. bei Segelschiffen und Windmühlen. Heutzutage werden vermehrt Windkraftanlagen gebaut, die die Energie des Windes nutzen. Die Bewegungsenergie des Windes (kinetische Energie) wird dabei in elektrische Energie umgewandelt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Windmessung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Einige Windmessgeräte messen nur die Windgeschwindigkeit, wie Schalensternanemometer, andere geben nur die Windrichtung an, z.B. Windfahnen. Beide erwähnten Geräte sind sehr einfach in ihrem Aufbau, liefern aber aufgrund ihrer Trägheit Messfehler. Ultraschallanemometer sind im Gegensatz dazu in der Lage,  Windgeschwindigkeit und -richtung hochfrequent und sehr präzise zu erfassen. Sie kosten jedoch viel mehr als die erstgenannten Geräte. Der Einsatz des Windmessgerätes soll je nach Ziel der Windmessung ausgesucht werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bodennahe Windmessungen werden in der Regel auf der Höhe von 10 m über dem Grund durchgeführt. Wichtig ist dabei, dass das Windfeld um das Gerät herum nicht gestört ist. Nahe stehende Häuser oder Bäume können die Messungen stark verfälschen. Das Gerät könnte so im Windschatten eines Hauses stehen und viel geringere Windstärken messen, als sie in der Tat sind. Als Faustregel gilt: im Umkreis von f Metern (dabei ist f = Höhe des Gerätes x 10) um das Gerät herum soll die Umgebung frei von größeren Gegenständen sein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Windmessungen in großen Höhen werden anhand von Radiosonden, Radaranlagen, Satelliten etc. durchgeführt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wind im Klimawandel ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn das Klima sich erwärmt, ändern sich teilweise auch die Windsysteme. Erwartet wird auch, dass die [[Tropische_Wirbelstürme_und_globale_Erwärmung#Starke_und_schwache_Hurrikane|Hurricane an Stärke zunehmen]] werden. Der mittlere Wind wird sich wenn überhaupt nur gering ändern. Bei Beobachtungen der [[Klimaänderungen_in_Hamburg#Atmosph.C3.A4rische_Zirkulation_und_Wind|Klimaänderungen über der Metropolregion Hamburg]] in den letzten 100 Jahren konnten keine Trends in Bezug auf den Wind festgestellt werden. So kann man z.B. in Norddeutschland laut Klimamodellvorhersagen nur eine sehr geringe Windzunahme von 1-4 % bis Ende des Jahrhunderts erwarten. &amp;lt;ref&amp;gt;Norddeutscher Klimaatlas:[http://www.norddeutscher-klimaatlas.de/klimaatlas/2071-2100/jahr/mittlere-windgeschwindigkeit/norddeutschland/uebereinstimmung.html Mittlere Windgeschwindigkeit im Jahresmittel bis Ende des 21. Jahrhunderts (2071-2100) im Vergleich zu heute (1961-1990)]&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Einzelnachweise==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Weblinks==&lt;br /&gt;
* [http://www.umrechnung.org/masseinheiten-geschwindigkeit-umrechnen/einheiten-umrechner-geschwindigkeit-mach-knoten.htm Geschwindigkeitmaßeinheiten umrechnen]&lt;br /&gt;
* [http://www.deutscher-wetterdienst.de/lexikon/index.htm?ID=B&amp;amp;DAT=Beaufort-Skala Beaufortskala]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lizenzhinweis ==&lt;br /&gt;
{{CC-Lizenz}}&lt;br /&gt;
{{Kontakt}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Atmosphärische Zirkulation]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Atmosphäre]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Grundbegriffe]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#set:&lt;br /&gt;
Folge von=Strahlungsantrieb&lt;br /&gt;
|verursacht=Atmosphärische Zirkulation&lt;br /&gt;
|umfasst=Walker-Zirkulation&lt;br /&gt;
|umfasst=Jetstream&lt;br /&gt;
|umfasst=Hadley-Zelle&lt;br /&gt;
|umfasst=Innertropische Konvergenzzone&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<updated>2013-05-26T15:59:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Lizenzhinweis&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Fabi: /* Windmessung */</title>
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		<updated>2013-05-08T09:39:56Z</updated>

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		<author><name>Fabi</name></author>
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		<title>Fabi: /* Windursache */</title>
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		<author><name>Fabi</name></author>
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		<id>https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php?title=Wind&amp;diff=14569&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dieter Kasang: /* Lizenzhinweis */</title>
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		<updated>2012-11-09T09:32:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Lizenzhinweis&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<id>https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php?title=Wind&amp;diff=14568&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dieter Kasang am 9. November 2012 um 09:31 Uhr</title>
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		<updated>2012-11-09T09:31:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Definition ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Wind (Griech.: anemos) bedeutet in herkömmlichem Verständnis &amp;#039;Luftbewegung&amp;#039;. Luftteilchen bewegen sich in eine bestimmte Richtung mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Wind ist also eine Vektorgröße, die durch Richtung (Windrichtung in Grad) und Betrag (Windstärke, meist in m/s) beschrieben wird. Wenn man größere Volumen von bewegter Luft beschreiben möchte, dann spricht man von Luftmassen oder Luftpaketen. Die Windstärke wird typischerweise in Metern pro Sekunde (m/s), Kilometern pro Stunde(km/h) oder Knoten (kn, oder etwas veraltet kt) gemessen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 km/h ≈ 0,3 m/s&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 kn ≈ 0,5 m/s&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Windstärke ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wind gibt es sowohl in Bodennähe als auch in Höhen von mehreren Kilometern. Dabei gilt im Allgemeinen, dass Bodenwinde eine geringere Windstärke als Höhenwinde besitzen. Typischer Wind am Boden besitzt eine Geschwindigkeit von wenigen Metern pro Sekunde. Höhenwinde erreichen am oberen Rand der [[Troposphäre]] (in der Höhe von ca. 10-15 km) nicht selten 50-70 m/s. Aber auch am Boden können in einem [[Tornado]], in einem [[Tropische Wirbelstürme|Hurrican]], aber auch bei Auf- und Abwinden sehr hohe Windgeschwindigkeiten vorkommen. Der stärkste Wind von 408 km/h (113 m/s) wurde bei der tropischen Zyklone Olivia im Jahr 1996 in Australien festgestellt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Windstärken werden in bestimmte Klassen eingeteilt. Es wurden mehrere Klassifikationen entwickelt. Die Beaufortskala (0-12 Bft) teilt die Windstärken in 13 Kategorien ein. 0 Bft (Windstärke &amp;lt; 1 km/h) gilt als Windstille. Bei 11 Bft (103-117 km/h) herrscht ein orkanartiger Sturm, dessen Kraft ausreicht, Bäume zu entwurzeln. Bei Windgeschwindigkeiten über 117 km/h endet die Beaufortskala mit 12 Bft. Für die Windstärken, die über die Beaufortskala hinausgehen, wird die Fujita-Tornado-Skala (F0 bis F5) und für Hurricane die [[Tropische_Wirbelstürme#Klassifizierung|Saffir-Simpson-Skala]] (Kategorie 1-5) verwendet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Windsysteme ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplizierte Windsysteme gibt es sowohl in der unteren [[Aufbau der Atmosphäre|Atmosphäre]] ([[Troposphäre]]) als auch in den höher liegenden Stockwerken [[Stratosphäre]] und Mesosphäre. Die Windsysteme aller drei Stockwerke sind voneinander entkoppelt. Für das [[Wetter|Wettergeschehen]] sind hauptsächlich die Vorgänge der Troposphäre (die unteren 10-15 km der Atmosphäre) verantwortlich. Die Windsysteme in der Troposphäre werden in [[Atmosphärische Zirkulation|globale Zirkulationssysteme]] ([[Passat|Passatwinde]], [[Innertropische Konvergenzzone]] etc.) und lokale Zirkulationssysteme (Land-See-Zirkulation, Berg-Tal-Zirkulation etc.) unterschieden werden, die auf unterschiedlichen räumlichen Skalen den gleichen Kräften und Gesetzen unterliegen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Windursache ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die [[Sonnenenergie]] sorgt für den Windantrieb. Sie erwärmt die Erdoberfläche ungleichmäßig und schafft somit global oder lokal Druckunterschiede. Die Druckgradientkraft setzt die Luft von Orten mit hohem zu den Orten mit tiefem Druck in Bewegung, um die Druckunterschiede auszugleichen. Global betrachtet, herrscht in der oberen Troposphäre nahe des Äquators hoher Druck und an den Polen tiefer Druck. So sind die äquatorialen Luftmassen bestrebt, polwärts abzufließen. Die stärksten Winde treten bei großen Druckunterschieden auf kurzer Distanz auf. Der starke Höhenwind &amp;quot;[[Jetstream]]&amp;quot; bildet sich gerade da aus, wo warme Luftmassen mit hohem Druck auf kalte Luftmassen mit tiefem Druck treffen. Sobald eine Luftmasse sich bewegt, wirkt auf sie die [[Corioliskraft]], die die Luftmasse von ihrem direkten Weg vom hohen zum tiefen Druck ablenkt. Deswegen weht der [[Jetstream]] nicht vom hohen zum tiefen Druck vom Süd nach Nord, sondern wird durch die Corioliskraft in eine West-Ost-Richtung umgelenkt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Weitere Kräfte, die die Luftmassentrajektorien bestimmen und hauptsächlich für vertikale Luftbewegungen verantwortlich sind, sind die Schwerkraft und die Auftriebskraft. Die Schwerkraft zieht die Luftmassen Richtung Boden an. Im Gegensatz dazu gibt die Auftriebskraft der Luft die Möglichkeit, sich von der Erdoberfläche fort zu bewegen, also in die Höhe zu steigen. Dies geschieht, wenn eine Luftmasse sich erwärmt. Durch die intensive Sonneneinstrahlung an warmen Tagen werden bodennahe Luftpakete aufgewärmt. Sie werden labil und steigen nach oben. Vertikale Luftbewegung wird auch als [[Konvektion]] bezeichnet.  Wenn es bei dem Anstieg zur [[Kondensation]] kommt, so wird wieder [[Latente Wärme|Wärme]] freigesetzt; dann steigen die Luftpakete weiter in die Höhe. Dieser Vorgang ist ein wichtiger Antrieb bei [[Tropische Wirbelstürme|Tropischen Wirbelstürme]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In Bodennähe wirkt der Windkraft stets eine Kraft entgegen, die den Wind abbremst. Das ist die Reibungskraft. Direkt am Boden ist die Reibungskraft besonders groß und die Windgeschwindigkeit ist deswegen gleich Null. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rolle des Windes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Wind sorgt für den Druckausgleich auf der Erde. Zusammen mit dem Wind werden Feuchtigkeit, Gase, [[Aerosole]] und Wärme ([[Latente Wärme|latente]] und fühlbare) transportiert. In der [[Meteorologie]] wird ein großräumiger, zeitlich gemittelter Transport als Advektion bezeichnet. Dies ist ein wichtiges Austauschmechanismus der [[atmosphärische Zirkulation|atmosphärischen Zirkulation]]. Die gesamte [[Troposphäre]] wird durch verschiedene Windsysteme horizontal und vertikal durchmischt. Die Durchmischung in der untersten Schicht (bis 1 km Höhe), der sogenannten Mischungsschicht, erfolgt auf einer Zeitskala von Minuten bzw. wenigen Stunden. Die Durchmischungen der gesamten Höhe der Troposphäre bzw. globale horizontale troposphärische Transporte geschehen auf der Zeitskala von mehreren Tagen bis Wochen.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Starke Winde besitzen eine enorme Kraft. Auf dem Meer können sie gigantische Wellen hervorrufen, auf dem Land massive Zerstörungen anrichten. Verwüstungen durch [[Tropische Wirbelstürme|Hurricane]] und [[Tornado|Tormados]] werden jedes Jahr durch Medien bekannt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Windkraft wird vom Menschen aber auch seit langer Zeit genutzt, z.B. bei Segelschiffen und Windmühlen. Heutzutage werden vermehrt Windkraftanlagen gebaut, die die Energie des Windes nutzen. Die Bewegungsenergie des Windes (kinetische Energie) wird dabei in elektrische Energie umgewandelt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Windmessung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Einige Windmessgeräte messen nur die Windgeschwindigkeit, wie Schalensternanemometer, andere geben nur die Windrichtung an, z.B. Windfahnen. Beide erwähnten Geräte sind sehr einfach in ihrem Aufbau, liefern aber aufgrund ihrer Trägheit Messfehler. Ultraschalanemometer sind im Gegensatz dazu in der Lage,  Windgeschwindigkeit und -richtung hochfrequent und sehr präzise zu erfassen. Sie kosten jedoch viel mehr als die ersten Geräte. Der Einsatz des Windmessgerätes soll je nach Ziel der Windmessung ausgesucht werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bodennahe Windmessungen werden in der Regel auf der Höhe von 10 m über dem Grund durchgeführt. Wichtig ist dabei, dass das Windfeld um das Gerät herum nicht gestört ist. Nahe stehende Häuser oder Bäume können die Messungen stark verfälschen. Das Gerät könnte so im Windschatten eines Hauses stehen und viel geringere Windstärken messen, als sie in der Tat sind. Als Faustregel gilt: im Umkreis von f Metern (dabei ist f = Höhe des Gerätes x 10) um das Gerät herum soll die Umgebung frei von größeren Gegenständen sein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Windmessungen in großen Höhen werden anhand von Radiosonden, Radaranlagen, Satelliten etc. durchgeführt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wind im Klimawandel ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn das Klima sich erwärmt, ändern sich teilweise auch die Windsysteme. Erwartet wird auch, dass die [[Tropische_Wirbelstürme_und_globale_Erwärmung#Starke_und_schwache_Hurrikane|Hurricane an Stärke zunehmen]] werden. Der mittlere Wind wird sich wenn überhaupt nur gering ändern. Bei Beobachtungen der [[Klimaänderungen_in_Hamburg#Atmosph.C3.A4rische_Zirkulation_und_Wind|Klimaänderungen über der Metropolregion Hamburg]] in den letzten 100 Jahren konnten keine Trends in Bezug auf den Wind festgestellt werden. So kann man z.B. in Norddeutschland laut Klimamodellvorhersagen nur eine sehr geringe Windzunahme von 1-4 % bis Ende des Jahrhunderts erwarten. &amp;lt;ref&amp;gt;Norddeutscher Klimaatlas:[http://www.norddeutscher-klimaatlas.de/klimaatlas/2071-2100/jahr/mittlere-windgeschwindigkeit/norddeutschland/uebereinstimmung.html Mittlere Windgeschwindigkeit im Jahresmittel bis Ende des 21. Jahrhunderts (2071-2100) im Vergleich zu heute (1961-1990)]&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Einzelnachweise==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Weblinks==&lt;br /&gt;
* [http://www.umrechnung.org/masseinheiten-geschwindigkeit-umrechnen/einheiten-umrechner-geschwindigkeit-mach-knoten.htm Geschwindigkeitmaßeinheiten umrechnen]&lt;br /&gt;
* [http://www.deutscher-wetterdienst.de/lexikon/index.htm?ID=B&amp;amp;DAT=Beaufort-Skala Beaufortskala]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lizenzhinweis ==&lt;br /&gt;
{{CC-Lizenz}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Atmosphärische Zirkulation]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Atmosphäre]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#set:&lt;br /&gt;
Folge von=Strahlungsantrieb&lt;br /&gt;
|verursacht=Atmosphärische Zirkulation&lt;br /&gt;
|umfasst=Walker-Zirkulation&lt;br /&gt;
|umfasst=Jetstream&lt;br /&gt;
|umfasst=Hadley-Zelle&lt;br /&gt;
|umfasst=Innertropische Konvergenzzone&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php?title=Wind&amp;diff=14512&amp;oldid=prev</id>
		<title>Anastasia am 28. Oktober 2012 um 21:32 Uhr</title>
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		<updated>2012-10-28T21:32:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
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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;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;== Windstärke ==&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;== Windstärke ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l15&quot;&gt;Zeile 15:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 15:&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;Typischer Wind am Boden beträgt 2-5 m/s. Höhenwinde erreichen am oberen Rand der Troposphäre (in der Höhe von ca. 10 km) nicht selten 50-70 m/s. Aber auch am Boden in einem Tornado, in einem Hurrican, aber auch bei Auf- und Abwinden können sehr hohe Windgeschwindigkeiten vorkommen. Der stärkste Wind von 408 km/h (113 m/s) wurde bei der tropischen Zyklone Olivia im Jahr 1996 in Australien festgestellt.  &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;Typischer Wind am Boden beträgt 2-5 m/s. Höhenwinde erreichen am oberen Rand der Troposphäre (in der Höhe von ca. 10 km) nicht selten 50-70 m/s. Aber auch am Boden in einem Tornado, in einem Hurrican, aber auch bei Auf- und Abwinden können sehr hohe Windgeschwindigkeiten vorkommen. Der stärkste Wind von 408 km/h (113 m/s) wurde bei der tropischen Zyklone Olivia im Jahr 1996 in Australien festgestellt.  &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;
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&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&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;Windkraft wird vom Menschen aber auch seit langer Zeit genutzt, z.B. bei Segelschiffen und Windmühlen. Heutzutage werden vermehrt Windkraftanlagen gebaut, die dem Wind die Energie entziehen. Die Bewegungsenergie des Windes (kinetische Energie) wird dabei in &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;elektrische Energie &lt;/ins&gt;umgewandelt.&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;
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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;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;== Windursache ==&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;== Windursache ==&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;
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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;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;
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		<title>Anastasia am 28. Oktober 2012 um 20:41 Uhr</title>
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		<author><name>Anastasia</name></author>
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		<title>Anastasia am 28. Oktober 2012 um 20:19 Uhr</title>
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		<updated>2012-10-28T20:19:46Z</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;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 Sonne erwärmt die Erdoberfläche ungleichmäßig und schafft somit Druckunterschiede. Die Druckgradientkraft setzt die Luft von Orten mit dem hohen zu den Orten mit dem tiefen Druck in Bewegung, um die Druckunterschiede auszugleichen. Global betrachtet, herrscht nahe des Äquators hoher Druck und an den Polen tiefer Druck. So sind die äquatorialen Luftmassen bestrebt, polwärts abzufließen. Sobald eine Luftmasse sich bewegt, wirkt auf sie die Corioliskraft, die die Luftmasse von ihrem direkten Weg vom hohen zum tiefen Druck ablenkt. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;In Bodennähe wird der Wind aufgrund der Reibung abgebremst. Direkt am Boden ist die Windgeschwindigkeit gleich Null&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 Sonne &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ist der Antrieb der Windsysteme. Sie &lt;/ins&gt;erwärmt die Erdoberfläche ungleichmäßig und schafft somit &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;global oder lokal &lt;/ins&gt;Druckunterschiede. Die Druckgradientkraft setzt die Luft von Orten mit dem hohen zu den Orten mit dem tiefen Druck in Bewegung, um die Druckunterschiede auszugleichen. Global betrachtet, herrscht nahe des Äquators hoher Druck und an den Polen tiefer Druck. So sind die äquatorialen Luftmassen bestrebt, polwärts abzufließen&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;. Die stärksten Winde treten bei der Bedingung des großen Druckunterschieden auf kurzer Distanz auf. Der Höhenwind &quot;Jetstream&quot; bildet sich gerade da aus, wo warme Lufmassen mit hohem Druck auf kalte Luftmassen mit tiefem Druck treffen&lt;/ins&gt;. Sobald eine Luftmasse sich bewegt, wirkt auf sie die Corioliskraft, die die Luftmasse von ihrem direkten Weg vom hohen zum tiefen Druck ablenkt. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Deswegen weht das Jetstream nicht vom hohen zum tiefen Druck vom Süd nach Nord, sondern eher von West nach Ost, also zwischen den Luftmassen&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;
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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;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;
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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;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;
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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;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;Einige Windmessgeräte messen nur die Windgeschwindigkeit, wie Schalensternanemometer, andere geben nur die Windrichtung an, z.B. Windfahnen. Beide Geräte sind sehr einfach in ihrem Aufbau, liefern aufgrund von ihrer Trägheit Messfehler. Ultraschalanemometer sind in der Lage beides hochfrequent und sehr prezise zu erfassen. Sie kosten aber viel mehr als die ersten Geräte. Der Einsatz des Windmessgerätes soll je nach Ziel der Windmessung ausgesucht werden.  &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;Einige Windmessgeräte messen nur die Windgeschwindigkeit, wie Schalensternanemometer, andere geben nur die Windrichtung an, z.B. Windfahnen. Beide Geräte sind sehr einfach in ihrem Aufbau, liefern aufgrund von ihrer Trägheit Messfehler. Ultraschalanemometer sind in der Lage beides hochfrequent und sehr prezise zu erfassen. Sie kosten aber viel mehr als die ersten Geräte. Der Einsatz des Windmessgerätes soll je nach Ziel der Windmessung ausgesucht werden.&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;Bodennahe Windmessungen werden in der Regel auf der Höhe von 10 m über dem Grund durchgeführt. Wichtig ist dabei, dass das Windfeld um das Gerät herum nicht gestört ist. Nahe &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;stehenden &lt;/del&gt;Häuser oder Bäume können die Messungen stark verfälschen. Das Gerät könnte so im Windschatten des Hauses stehen und viel geringere Windstärken messen, als sie in der Tat sind. Als Faustregel gilt: im Umkreis von f Metern (dabei ist f = Höhe des Gerätes x 10) um das Gerät herum soll die Umgebung frei bleiben.&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;Bodennahe Windmessungen werden in der Regel auf der Höhe von 10 m über dem Grund durchgeführt. Wichtig ist dabei, dass das Windfeld um das Gerät herum nicht gestört ist. Nahe &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;stehende &lt;/ins&gt;Häuser oder Bäume können die Messungen stark verfälschen. Das Gerät könnte so im Windschatten des Hauses stehen und viel geringere Windstärken messen, als sie in der Tat sind. Als Faustregel gilt: im Umkreis von f Metern (dabei ist f = Höhe des Gerätes x 10) um das Gerät herum soll die Umgebung frei &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;von größeren Gegenständen &lt;/ins&gt;bleiben.&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;Windmessungen in großen Höhen werden anhand von Radiosonden, Radaren, Satelliten und etc. durchgeführt.&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;Windmessungen in großen Höhen werden anhand von Radiosonden, Radaren, Satelliten und etc. durchgeführt.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&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;&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Anastasia</name></author>
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