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<title>Flughöhe</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Flughöhe</span></h1>
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</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Unter <b>Flughöhe</b> versteht man die gemessene vertikale Höhe eines <a href="Luftfahrzeug" title="Luftfahrzeug">Luftfahrzeuges</a> über einer bestimmten Bezugsfläche. Je nach Flugsituation kommen dabei unterschiedliche Bezugsflächen in Betracht. Die genaue Messung der Flughöhe ist für die Flugsicherheit von großer Bedeutung, um ausreichende Sicherheitsabstände zu anderen Luftfahrzeugen sowie Bodenhindernissen sicherstellen zu können.
</p><p>Es ist international üblich, Flughöhen in <a href="Fu%C3%9F_(Einheit)" title="Fuß (Einheit)">Fuß</a> (ft) anzugeben. Auch die Bezeichnung der Flugflächen entstammt dort der angezeigten Höhe in Fuß. In wenigen Ländern werden alle Flughöhenangaben in <a href="Meter" title="Meter">Meter</a> ausgedrückt. In Deutschland ist nur im <a href="Segelflug" title="Segelflug">Segelflug</a>, für <a href="Luftschiff" title="Luftschiff">Luftschiffe</a> und <a href="Fallschirmspringen" title="Fallschirmspringen">Fallschirmspringer</a> eine Höhenmessung in Meter üblich. 100 ft entsprechen 30,48 m.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Begriffe">Begriffe</h2></div>
<dl><dt>height (HGT)</dt>
<dd>ist die Höhe über GND (ground) (<a href="Above_ground_level" title="Above ground level">AGL</a>), also über dem Boden. Mit <i>height</i> wird auch z. B. die Höhe eines Turmes angegeben.</dd>
<dt>altitude (ALT)</dt>
<dd>ist die Höhe über <a href="H%C3%B6he_%C3%BCber_dem_Meeresspiegel" title="Höhe über dem Meeresspiegel">MSL</a>, bzw. der <a href="Bezugsh%C3%B6he" title="Bezugshöhe">Bezugshöhe</a> (ELEV + HGT = ALT).</dd>
<dt>elevation (ELEV)</dt>
<dd>bezeichnet die Höhe des Bodens (GND) über der mittleren Meereshöhe (mean sea level, MSL). Bei Flugplätzen bezieht sich die Angabe auf den höchsten Bodenpunkt im Landebereich des Flugplatzes.</dd>
<dt>flight level (FL)</dt>
<dd>(deutsch <i><a href="Flugfl%C3%A4che" title="Flugfläche">Flugfläche</a></i>) ist das Hundertstel der Höhe in Fuß, die dem augenblicklich vom Höhenmesser gemessenen Luftdruck über der <a href="Standardatmosph%C3%A4re" class="mw-redirect" title="Standardatmosphäre">Standardatmosphäre</a> von 1013,25 <a href="Hektopascal" class="mw-redirect" title="Hektopascal">hPa</a> entspricht. Ein <i>flight level</i> entspricht also einer <a href="Isobare" title="Isobare">Isobare</a>. Der Höhenmesser wird für die Anzeige von <i>flight level</i>-Höhen eingerichtet, indem der Bezugsluftdruck auf den <a href="Standardluftdruck" class="mw-redirect" title="Standardluftdruck">Standardluftdruck</a> (engl. <i>standard pressure level</i>) von 1013,25 <a href="Hektopascal" class="mw-redirect" title="Hektopascal">hPa</a> eingestellt wird.</dd>
<dt>transition altitude</dt>
<dd>(deutsch <i><a href="%C3%9Cbergangsh%C3%B6he" title="Übergangshöhe">Übergangshöhe</a></i>) bezeichnet in Deutschland eine Höhe, die 1640 m über MSL, mindestens aber 656 m über GND liegt. Diese wird im <a href="Steigflug" title="Steigflug">Steigflug</a> erreicht. Eselsbrücke: Das „A“ in „Altitude“ ähnelt einem Pfeil nach oben. Hier beginnen die <a href="Flugfl%C3%A4che" title="Flugfläche">Flugflächen</a>, daher muss der Pilot den Höhenmesser auf den <a href="Standardluftdruck" class="mw-redirect" title="Standardluftdruck">Standardluftdruck</a> 1013,25 hPa umstellen. In anderen Ländern können die Flugflächen schon bei niedrigeren Werten beginnen. Die <i>transition altitude</i> ist für den jeweiligen Flugplatz auf IFR-Karten vermerkt.</dd>
<dt>transition level</dt>
<dd>ist die Flugfläche oberhalb der <i>transition altitude</i>, bei der im Sinkflug der Höhenmesser wieder auf QNH umgestellt wird, um für den Landeanflug die tatsächliche Flughöhe anzuzeigen. Eselsbrücke: Das „L“ in „Level“ ähnelt einem Pfeil nach unten (mit viel Phantasie). Den aktuellen QNH-Wert erhält der Pilot über Funk von der <a href="Flugverkehrskontrolle" title="Flugverkehrskontrolle">Flugsicherung</a>/<a href="Flugleiter" title="Flugleiter">Flugleitung</a>, von einer automatischen Bandansage (<a href="Automatic_Terminal_Information_Service" title="Automatic Terminal Information Service">ATIS</a>) oder von einem Flugplatz in seiner Nähe. Zwischen der <i>transition altitude</i> und dem <i>transition level</i> liegen mindestens 328 m Abstand (<i>transition layer</i>). Daraus lässt sich ableiten: QNH größer 1013 hPa: TL 60, QNH von 983 bis 1013 hPa: TL 70, QNH kleiner 983 hPa: TL 80.</dd>
<dt>transition layer</dt>
<dd>bezeichnet die Höhendifferenz zwischen der <i>transition altitude</i> und dem <i>transition level</i>. Diese Höhendifferenz von meistens 328 m wird von größeren Flugzeugen für das <i>handling</i>, also Erledigung der Cockpitarbeiten wie QNH-Justierung usw., benötigt.</dd></dl>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Typische_Flughöhen"><span id="Typische_Flugh.C3.B6hen"></span>Typische Flughöhen</h2></div>
<p>Die folgende Übersicht, in welchen Flughöhen sich welche Luftfahrzeuge befinden, stellt keine Vorschriften oder festen Regeln dar, sondern dient nur dazu, dass der Laie sich eine ungefähre Vorstellung machen kann. Zur besseren Übersicht sind die Höhen in Meter über dem <a href="Erdoberfl%C3%A4che" title="Erdoberfläche">Erdboden</a> (GND) angegeben und gelten in höheren Lagen nur bedingt.
</p>
<table class="wikitable">
<tbody><tr class="hintergrundfarbe5">
<th>Höhe über GND</th>
<th>Objekte in der Luft
</th></tr>
<tr>
<td>0 m bis 100 m</td>
<td>Vögel, <a href="Flederm%C3%A4use" title="Fledermäuse">Fledermäuse</a>, <a href="Insekten" title="Insekten">Insekten</a>, <a href="Drachen" title="Drachen">Drachen</a>; gefesselte Ballons (auch zeppelinförmige) für Werbung, Beleuchtung, Kameras
</td></tr>
<tr>
<td>150 m bis 1500 m</td>
<td><a href="Luftsportger%C3%A4t" title="Luftsportgerät">Luftsportgeräte</a>, <a href="H%C3%A4ngegleiter" title="Hängegleiter">Hängegleiter</a>, <a href="Gleitschirm" title="Gleitschirm">Gleitschirme</a>, <a href="Hei%C3%9Fluftballon" title="Heißluftballon">Heißluftballone</a>, <a href="Hubschrauber" title="Hubschrauber">Hubschrauber</a>, <a href="Luftschiff" title="Luftschiff">Luftschiffe</a>
</td></tr>
<tr>
<td>1500 m bis 3000 m</td>
<td><a href="Kleinflugzeug" class="mw-redirect" title="Kleinflugzeug">Kleinflugzeuge</a> im Reiseflug, <a href="Segelflugzeug" title="Segelflugzeug">Segelflugzeuge</a> im Streckenflug, <a href="Verkehrsflugzeug" title="Verkehrsflugzeug">Verkehrsflugzeuge</a> in Warteschleifen zum Landeanflug
</td></tr>
<tr>
<td>3000 m bis 5000 m</td>
<td>Absprung von <a href="Fallschirmspringer" class="mw-redirect" title="Fallschirmspringer">Fallschirmspringern</a> (üblicherweise 4000 m), <a href="Gesch%C3%A4ftsflugverkehr" title="Geschäftsflugverkehr">Geschäftsflugverkehr</a>, manche <a href="Zugv%C3%B6gel" class="mw-redirect" title="Zugvögel">Zugvögel</a>
</td></tr>
<tr>
<td>5000 m bis 10000 m</td>
<td><a href="Gesch%C3%A4ftsflugverkehr" title="Geschäftsflugverkehr">Geschäftsflugverkehr</a>, <a href="Strahlflugzeug" title="Strahlflugzeug">Düsenflugzeuge</a> und <a href="Turbopropflugzeug" class="mw-redirect" title="Turbopropflugzeug">Turbopropflugzeuge</a> im Reiseflug (<a href="Flugfl%C3%A4che" title="Flugfläche">FL</a> 150 bis FL 290)
</td></tr>
<tr>
<td>10000 m bis 15000 m</td>
<td><a href="Verkehrsflugzeug" title="Verkehrsflugzeug">Düsenverkehrsflugzeuge</a> im Reiseflug (<a href="Flugfl%C3%A4che" title="Flugfläche">FL</a> 300 bis FL 450), <a href="Sperbergeier" title="Sperbergeier">Sperbergeier</a> noch möglich<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td>15000 m bis > 18000 m</td>
<td><a href="%C3%9Cberschallflug" title="Überschallflug">Überschallpassagierflugzeuge</a> wie die <a href="Concorde" title="Concorde">Concorde</a> und die <a href="Tupolew_Tu-144" title="Tupolew Tu-144">Tupolew Tu-144</a>. Sehr leichte, unbemannte von <a href="Solarzelle" title="Solarzelle">Solarzellen</a> angetriebene Pseudo-Satelliten (<a href="Airbus_Zephyr" title="Airbus Zephyr">Airbus Zephyr</a>).
</td></tr></tbody></table>
<p>Die <a href="Sicherheitsmindesth%C3%B6he" class="mw-redirect" title="Sicherheitsmindesthöhe">Sicherheitsmindesthöhe</a> für Luftfahrzeuge, die nur bei Start oder Landung unterschritten werden darf, beträgt in Deutschland:
</p>
<ul><li>allgemein 150 m (500 ft) GND</li>
<li>über Ortschaften oder großen Menschenansammlungen 300 m (1000 ft) über dem höchsten Hindernis in 600 m Umkreis</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Messung">Messung</h2></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Barometrische_H%C3%B6henmessung_in_der_Luftfahrt" title="Barometrische Höhenmessung in der Luftfahrt">Barometrische Höhenmessung in der Luftfahrt</a></i></div>
<p>Die Flughöhe wird grundsätzlich mit dem <a href="Barometer" title="Barometer">barometrisch</a> arbeitenden <a href="H%C3%B6henmesser" title="Höhenmesser">Höhenmesser</a> (engl. <i>altimeter</i>) gemessen, wobei man sich den Umstand zunutze macht, dass der Luftdruck mit wachsender Höhe abnimmt. Da jedoch erstens unterschiedliche Bezugsflächen zur Höhenmessung genutzt werden und zweitens der Luftdruck sich nicht nur mit der Höhe, sondern auch mit dem Wetter ändert, besitzen Höhenmesser immer eine Einstellmöglichkeit für den Bezugsdruck (den Druck, bei dem sie die Höhe Null anzeigen würden).
</p><p>Folgende Bezugsflächen für die Höhenmessung werden in der <a href="Luftfahrt" title="Luftfahrt">Luftfahrt</a> angewendet:
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bezug_Erdoberfläche:_height_(HGT)"><span id="Bezug_Erdoberfl.C3.A4che:_height_.28HGT.29"></span>Bezug Erdoberfläche: height (HGT)</h3></div>
<p>Es liegt nahe, als Bezugsfläche für die Höhenmessung den Erdboden heranzuziehen, um beispielsweise Sicherheitshöhen über dem Gelände und Bodenhindernissen einhalten zu können. Die Flughöhe über Grund (abgekürzt GND für <i>ground</i> oder auch SFC für <i>surface</i>) wird <i>height</i> (HGT) genannt. In der fliegerischen Praxis spielt diese Höhe nur in besonderen Fällen eine Rolle. Während eines Streckenfluges ändert sich die Höhe des darunterliegenden Geländes viel zu schnell, als dass eine solche Messung sinnvoll wäre. Der Bezugsdruck (<a href="QFE" class="mw-redirect" title="QFE">QFE</a>) müsste sehr häufig der Geländehöhe angepasst werden und wäre obendrein noch vom gerade durchflogenen Wetter abhängig.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bezug_Meereshöhe:_altitude_(ALT)"><span id="Bezug_Meeresh.C3.B6he:_altitude_.28ALT.29"></span>Bezug Meereshöhe: altitude (ALT)</h3></div>
<p>Soll die Flughöhe unabhängig von der Höhe des überflogenen Geländes ermittelt werden, wird sie als <a href="H%C3%B6he_%C3%BCber_dem_Meeresspiegel" title="Höhe über dem Meeresspiegel">Höhe über dem Meeresspiegel</a> (MSL, <i>mean sea level</i>) ausgedrückt. Auch Hindernishöhen auf <a href="Flugkarte" class="mw-redirect" title="Flugkarte">Flugkarten</a> sind in Fuß über MSL angegeben, so dass Sicherheitshöhen eingehalten werden können. Die Höhe bezogen auf MSL wird <i>altitude</i> (ALT) genannt. Der jeweils einzustellende Bezugsdruck dafür, also der auf Meereshöhe umgerechnete aktuelle Luftdruckwert, wird als <a href="QNH" class="mw-redirect" title="QNH">QNH</a> bezeichnet. Er wird zumindest vor dem Abflug eingestellt, bei Streckenflügen in geringer Höhe muss die Einstellung regelmäßig an wetterbedingte lokale Luftdruckänderungen angepasst werden. Im Flug kann der jeweils aktuelle Wert Flugwetterberichten oder Landeinformationen von Flughäfen entnommen werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bezug_auf_Normaldruck:_Flugflächen_(FL)"><span id="Bezug_auf_Normaldruck:_Flugfl.C3.A4chen_.28FL.29"></span>Bezug auf Normaldruck: Flugflächen (FL)</h3></div>
<p>Im hindernisfreien Luftraum ist die tatsächliche Höhe nicht mehr interessant, da ausreichende Abstände zu Bodenhindernissen in jedem Fall gegeben sind. Viel wichtiger ist es hier, eine auch vom Wettergeschehen unabhängige Bezugsgröße zu verwenden, um sicherzustellen, dass alle Luftfahrzeuge ihre Höhe nach demselben Bezugsdruck messen und vertikale Abstände zueinander zuverlässig eingehalten werden können. Als dieser einheitliche Bezugsdruck wurde der Normaldruck von 1013,25 <a href="Pascal_(Einheit)" title="Pascal (Einheit)">hPa</a> (entspricht 29,92 <a href="Torr" title="Torr">Inch Hg</a>) festgelegt. Auf diesen Bezugswert wird der Höhenmesser beim Durchsteigen der sogenannten <a href="%C3%9Cbergangsh%C3%B6he" title="Übergangshöhe">Übergangshöhe</a> eingestellt – unabhängig vom tatsächlich bestehenden Luftdruck. Der so gemessene Wert der Flughöhe wird nun nicht mehr als Höhe bezeichnet, sondern (durch 100 geteilt) als <a href="Flugfl%C3%A4che" title="Flugfläche">Flugfläche</a> (FL, <i>flight level</i>): FL 120 entspricht einer Höhenmesseranzeige von 12.000 Fuß (3658 m) bezogen auf Normaldruck. Im Sinkflug wird der Höhenmesser beim Durchsinken der <a href="%C3%9Cbergangsfl%C3%A4che" class="mw-redirect" title="Übergangsfläche">Übergangsfläche</a> wieder auf den aktuellen meteorologischen Wert eingestellt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Messfehler">Messfehler</h3></div>
<p>Die Anzeige eines barometrischen Höhenmessers folgt der <a href="Normatmosph%C3%A4re" title="Normatmosphäre">Normatmosphäre</a>. Da der Zusammenhang zwischen Druck und Höhe auch (geringfügig) von Temperatur und Wasserdampfgehalt der Luft abhängt, entsprechen die angezeigten Flughöhen nur selten exakt den tatsächlichen Werten. Da dieser Anzeigefehler jedoch minimal ist und außerdem für alle Flugzeuge gleich ausfällt, ist dies nicht kritisch.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Andere_Messmethoden">Andere Messmethoden</h3></div>
<p>Unter bestimmten Umständen wird eine direkte (und genaue) Höhenmessung über dem Boden (HGT) per Funksignal durchgeführt. Im <a href="Landeanflug" title="Landeanflug">Landeanflug</a> mit <a href="Verkehrsflugzeug" title="Verkehrsflugzeug">Verkehrsflugzeugen</a> wird beispielsweise die direkte Höhenbestimmung durch Funkhöhenmessung (<a href="Radar-Altimeter" title="Radar-Altimeter">Radar-Altimeter</a>) als zusätzliche Information herangezogen. Nur bei den <a href="Instrumentenlandesystem#ILS-Kategorien" title="Instrumentenlandesystem">ILS-Kategorien (CAT)</a> II und III wird die <a href="Entscheidungsh%C3%B6he" title="Entscheidungshöhe">Entscheidungshöhe</a> mittels eines Radarhöhenmessers gemessen.
</p><p>Daneben kann die Flughöhe auch vom Boden aus mittels <a href="Radar" title="Radar">Radar</a> festgestellt und dem Piloten per Sprechfunk übermittelt werden, meist allerdings nur durch militärische Radaranlagen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Gesundheitliche_Aspekte">Gesundheitliche Aspekte</h2></div>
<p>Der menschliche Organismus ist an das Leben auf dem Erdboden angepasst. Die beim Fliegen auftretenden Luftdruckbedingungen können daher problematisch werden:
</p>
<ul><li>Der Druck des <a href="Mittelohr" title="Mittelohr">Mittelohres</a> muss ständig dem Außendruck angepasst werden, um das <a href="Trommelfell" title="Trommelfell">Trommelfell</a> entspannt zu halten. Dafür ist die <a href="Eustachi-R%C3%B6hre" title="Eustachi-Röhre">Eustachi-Röhre</a> zuständig, die bei Schluckvorgängen geöffnet wird. Ist diese Röhre, etwa infolge einer Erkrankung, zugeschwollen, dann kann der Ohr-Innendruck den Änderungen des Außendrucks beim Fliegen, insbesondere der schnellen Druckzunahme beim Sinkflug, nicht folgen, worauf der höhere Außendruck das Trommelfell nach innen spannt und heftige Schmerzen verursacht. Abhilfe kann das <a href="Valsalva-Versuch" title="Valsalva-Versuch">Valsalva-Manöver</a> schaffen. Kauen und Lutschen helfen ebenfalls dabei, die Eustachi-Röhre möglichst oft zu öffnen.</li></ul>
<ul><li>Ab Flughöhen von 2600 bis 3280 m MSL wird die Dichte der <a href="Atemluft" class="mw-redirect" title="Atemluft">Atemluft</a> so niedrig, dass mit einer zuverlässigen Versorgung des (untrainierten) menschlichen Organismus mit Sauerstoff nicht mehr gerechnet werden kann und entweder <a href="Sauerstoffger%C3%A4t" class="mw-redirect" title="Sauerstoffgerät">Sauerstoffgeräte</a> oder <a href="Druckkabine" title="Druckkabine">Druckkabinen</a> eingesetzt werden müssen. Bei besonders empfindlichen Personen können sogar schon bei 1640 m MSL (was etwa der Höhe des <a href="Feldberg_(Berg_im_Schwarzwald)" title="Feldberg (Berg im Schwarzwald)">Feldbergs</a> im <a href="Schwarzwald" title="Schwarzwald">Schwarzwald</a> entspricht) <a href="Hypox%C3%A4mie" title="Hypoxämie">Sauerstoffmangelerscheinungen</a> auftreten.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Sichtweite_zum_Horizont">Sichtweite zum Horizont</h2></div>
<p>Mit zunehmender Flughöhe rückt der aus dem Flugzeug beobachtete <a href="Horizont" title="Horizont">Horizont</a> in immer größere <a href="Abstand" title="Abstand">Entfernung</a>. Fliegt ein Flugzeug über dem <a href="Meer" title="Meer">Meer</a> oder über einem flachen Gebiet, wie zum Beispiel über der <a href="Kalahari" title="Kalahari">Kalahari</a>, wird die <a href="Sichtweite" title="Sichtweite">Sichtweite</a> <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle s}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>s</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle s}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/01d131dfd7673938b947072a13a9744fe997e632.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.09ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle s}" loading="lazy"></span> wie folgt berechnet:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle s\approx 3{,}6\,{\text{km}}\cdot {\sqrt {h/{\text{m}}}}}">
<semantics>
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<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>s</mi>
<mo>≈<!-- ≈ --></mo>
<mn>3</mn>
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<mo>,</mo>
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<mn>6</mn>
<mspace width="thinmathspace"></mspace>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mtext>km</mtext>
</mrow>
<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<msqrt>
<mi>h</mi>
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<mo>/</mo>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mtext>m</mtext>
</mrow>
</msqrt>
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</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle s\approx 3{,}6\,{\text{km}}\cdot {\sqrt {h/{\text{m}}}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/c8f36c08a8a0bc3a79845c262f65ebfaa8936338.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.838ex; width:19.151ex; height:4.843ex;" alt="{\displaystyle s\approx 3{,}6\,{\text{km}}\cdot {\sqrt {h/{\text{m}}}}}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Hier muss die Flughöhe <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle h}">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/b26be3e694314bc90c3215047e4a2010c6ee184a.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.339ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle h}" loading="lazy"></span> in <i>Metern</i> eingegeben werden. Die Distanz <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle s}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>s</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle s}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/01d131dfd7673938b947072a13a9744fe997e632.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.09ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle s}" loading="lazy"></span> wird in <i>Kilometern</i> ausgedrückt. Fliegt ein Flugzeug in 900 Metern Höhe über flachem Grund, so liegt der Horizont in 108 Kilometern Entfernung. Dementsprechend beträgt die Sichtweite aus 10.000 Metern Höhe rund 360 Kilometer. Die Formel wird auch Horizontformel genannt.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Luftraum" title="Luftraum">Luftraum</a></li>
<li><a href="Flugnavigation" title="Flugnavigation">Flugnavigation</a></li>
<li><a href="Halbkreisflugregel" title="Halbkreisflugregel">Halbkreisflugregel</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Dieter Franzen – <i>Kompaktlernprogramm zur Vorbereitung auf die Flugfunksprechprüfung AZF</i> 1991</li>
<li>Jeppesen Sanderson: <i>Private Pilot Study Guide</i> 2000, ISBN 0-88487-265-3</li>
<li>Jeppesen Sanderson: <i>Privat Pilot Manual</i> 2001, ISBN 0-88487-238-6</li>
<li>Walter Air: CVFR Lehrbuch Mariensiel 2001</li>
<li>Wolfgang Kühr – <i>Der Privatflugzeugführer</i>, Luftrecht, Luftverkehrs- und Flugsicherungsvorschriften, Band 5 1983, ISBN 3-921-270-13-8</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&query=7602389-8">Literatur von und über Flughöhe</a> im Katalog der <a href="Deutsche_Nationalbibliothek" title="Deutsche Nationalbibliothek">Deutschen Nationalbibliothek</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.xflight.de/pg_org_par_cec_altimeter.htm"><i>Altimeter (Cockpit).</i></a> In: <i>xflight.de</i></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://digitalcommons.usf.edu/wilson_bulletin/vol86/iss4/18"><i>Collision between a vulture and an aircraft at an altitude of 37,000 feet.</i></a> In: <i>Digital Commons at The University of South Florida.</i> Dezember 1974,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 16. Dezember 2025</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AFlugh%C3%B6he&rft.title=Collision+between+a+vulture+and+an+aircraft+at+an+altitude+of+37%2C000+feet.&rft.description=Collision+between+a+vulture+and+an+aircraft+at+an+altitude+of+37%2C000+feet.&rft.identifier=http%3A%2F%2Fdigitalcommons.usf.edu%2Fwilson_bulletin%2Fvol86%2Fiss4%2F18"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.wh54.de/html/lex/horizontformel.htm"><i>Horizontformel | Seefahrt.</i></a> In: <i>Rhetos Lernlexikon Physik</i>.</span>
</li>
</ol>
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Normdaten (Sachbegriff): <a href="Gemeinsame_Normdatei" title="Gemeinsame Normdatei">GND</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/gnd/7602389-8">7602389-8</a></span> </div>
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