Stabilität, Auftrieb & Konvektion
Luftpakete, LCL, LFC, EL, CAPE/CIN, Inversionen und konvektive Auslösung.
Ein physikalisch aufgebautes Lehrsystem über Atmosphäre, Thermodynamik, Feuchte, Dynamik, Wettersysteme, Beobachtung und numerische Vorhersage — mit eigenen SVGs, Graphen und interaktiven Testlaboren.
Die Module sind keine unabhängige Sammlung. Zustandsgrößen und Thermodynamik bilden den Kern, daraus folgen Vertikalbewegung und Dynamik, anschließend Wettersysteme, Beobachtung und Prognose.
Druck, Temperatur, Dichte, Luftsäule, Hydrostatik und vertikale Struktur.
M01 vollständigEnergie, Wärmekapazität, Expansion und Kompression, Adiabaten, potentielle Temperatur, trockenadiabatischer Gradient sowie Paket- und Säulenenergiebilanzen.
M02 vollständigDampfdruck, Sättigung, Feuchte, Taupunkt, Kondensation und latente Wärme.
Luftpakete, LCL, LFC, EL, CAPE/CIN, Inversionen und konvektive Auslösung.
Druckgradient, Coriolis, Geostrophie, Reibung, Ekman, Divergenz und Konvergenz.
Frontogenese, Warm-/Kaltfront, Okklusion, Zyklonen, Jetstream und Rossby-Wellen.
Strahlungsbilanz, Tagesgang, Turbulenz, Nebel, Bodenfluss und Kaltluftseen.
Wolkenmikrophysik, Regen, Schnee, Hagel, Gewitterzellen, Supercells und MCS.
Wetterstation, Radiosonde, Radar, Satellit, SYNOP und reale Wetterlagen.
Anfangswertproblem, Modellgitter, Assimilation, Ensembles, Chaos und Unsicherheit.
Jede zentrale Beziehung soll manipulierbar werden. Dieser kleine ISA-Demonstrator zeigt bereits die Zielrichtung: ein gemeinsamer Zustand erzeugt gleichzeitig Druck, Temperatur und Dichte.
Vereinfachte ISA-Troposphäre. Höhe verändern und den gekoppelten Zustand beobachten.
Gemeinsame Komponenten, nicht isolierte Demo-Skripte.
Vanilla HTML/CSS/JS, eigene Assets, installierbare PWA und ein offline-fähiger Lehrkern. Reale Wetterdaten werden später als getrennte Online-Ebene ergänzt.