Dynamika teplotních změn v Chýnovské jeskyni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dynamika teplotních změn v Chýnovské jeskyni"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Dynamika teplotních změn v Chýnovské jeskyni Klára Nováková Rešerše k bakalářské práci Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Faimon, Dr. Brno 2011

2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Chýnovský kras Chýnovská jeskyně Geologie Hydrologie 5 3. Klimatologie jeskyní Vlhkost vzduchu Teplota vzduchu Průměrné teploty jeskyň ČR Ledové jeskyně Tlak vzduchu Cirkulace vzduchu Jeskyně statické Jeskyně dynamické Jeskyně stato-dynamické Seznam literatury Přílohy 14 2

3 1. Úvod Jeskyně je nejpozoruhodnější přírodní útvar krasu. Už sama jeskyně jako geomorfologická forma svými podzemními prostorami a jejich výplní, jako i procesy, které v ní probíhají, je objektem vědeckého bádání (Jakál et al. 1982). Většina z nich má mimořádný význam, neboť představují nejen pozoruhodné geologické, geomorfologické a mineralogické fenomény, ale jsou v nich zachovány i ty nejcennější doklady o vzniku a vývoji lidské kultury a v neposlední řadě jsou cennými biotopy (Musilová 2010). Jeskynní mikroklima, přestože se jeví jako velmi stabilní, mohou změnit i velmi malé zásahy. K takovýmto zásahům dochází nejčastěji ve zpřístupněných jeskyních. Mohou to být stavební úpravy (např. otvírka a rozšíření vchodů a průchodů), produkce tepla a vlhka návštěvníky apod. (Bosák et al. 1988). Jelikož se jedná o citlivý ekosystém, podléhá Chýnovská jeskyně přísným podmínkám ochrany přírody. Roku 1992 byla vyhláškou ministerstva životního prostředí převedena do kategorie národní přírodní památka a v roce 2005 byla zařazena do národního seznamu Evropsky významných lokalit systému Natura Nezbytná regulace návštěvnosti spočívá v omezení počtu osob ve výpravách a stanovení vhodné frekvence vstupů (Krejča 2009). Cirkulace jeskyně je klíčovým jevem, který řídí složení jeskynní atmosféry a mikroklimatické parametry jeskyně, jako jsou teplota, vlhkost a další. Z hlediska proudění vzduchu je Chýnovská jeskyně jeskyní dynamickou se statickými částmi. Cílem práce je přispět k lepšímu pochopení dynamiky teplotních změn v jeskyni a ke zlepšení ochrany prostředí navštěvovaných jeskyní. 3

4 2. Chýnovský kras Chýnovský kras je menší krasové území, které leží na jihozápadním okraji Českomoravské vrchoviny v Pacovské pahorkatině poblíž města Chýnova. Na povrch vystupuje řada těles krystalických vápenců a dolomitů, které jsou součástí Chýnovsko-ledečského pruhu tzv. pestré skupiny metamorfovaných hornin krystalinika šumavské a středočeské části Moldanubika. V podobě tenkých pruhů, čočkovitých těles i masivů větších rozměrů vystupují z mocného souvrství muskoviticko-biotitických pararul, provázených občasnými vložkami kvarcitů a vložkami i tělesy amfibolitů (Drbal 2009). Mimo Chýnovskou jeskyni lze pozorovat krasové jevy v okolí obce Věžná, Josafatském údolí a zejména u Velmovic Chýnovská jeskyně Jeskyně se nachází východně od Tábora v jižním úbočí Pacovy hory (589 m. n. m.) nedaleko Dolních Hořic, 2 km severovýchodně od Chýnova (viz příloha 1). Objevena byla roku 1863 při těžbě vápence a o 5 let později, v roce 1868 je první veřejnosti zpřístupněnou jeskyní na území Čech a Moravy. Postrádá klasickou krápníkovou výzdobu, je však unikátní svéráznou modelací jeskynních prostor a mimořádně pestrým zbarvením stěn a stropů (viz příloha 2) (Krejča 2009). Dosud známý podzemní systém tvoří několik úrovní chodeb a síní, propojených navzájem strmými chodbami a komíny. Jeho nejnižším patrem protéká aktivní podzemní tok (Drbal 2009). Celková délka dosud objevených částí činí m s výškovým rozdílem 74 m, téměř čtvrtina známých chodeb jeskyně je trvale zatopena vodou (Krejča 2009). V letech prošla jeskyně rekonstrukcí, při níž byla vyměněna elektroinstalace a došlo ke zpřístupnění nových prostor a vybudování nové výstupní štoly. 4

5 2.2. Geologie Území náleží k jedné z nejstarších geologických oblastí jádra Českého masivu nazývané Moldanubikum. Je budována převážně metamorfovanými horninami rulami, svory a migmatity, prostoupenými masívy hlubinných vyvřelin (Krejča 2009). V metamorfitech moldanubické oblasti lze vyčlenit dvě série hornin nyní označované jako skupiny, které mají základní význam pro poznání stavby oblasti a které se vzájemně liší svým horninovým obsahem. Je to tzv. jednotvárná skupina a pestrá skupina (Mísař et al. 1983). Pestrá skupina je charakterizována vložkami odchylných hornin jako jsou vápence, amfibolity a erlany. Stratigrafie pestré skupiny je Sukem rozdělena na souvrství cetorazské, hořické a svídnické. V souvrství hořickém, které vystupuje přibližně ve středu území horninami karbonátovými a amfibolity je vyvinuta mimo jiné i Chýnovská jeskyně (Cajz 1984). Od Velmovic přes Pacovu a Kladrubskou horu k Lejčkovu se dnes v délce 4-5 km táhne m mocný, tektonicky značně porušený horizont krystalických vápenců, uložených společně s amfibolity v okolních pararulách. Celé toto souvrství se sklání k severu pod úhlem stupňů. Krasový systém Chýnovské jeskyně vznikl v lavici hrubozrnného mramoru, lidově nazývaného řeďák, který ve vápencích tvoří jen 10 m mocnou polohu z obou stran sevřenou amfibolity (Krejča 2009) Hydrologie Převážná část území je protékána přítoky Chýnovského potoka, který je nejdůležitějším pravostranným přítokem Lužnice (Cajz 1984). I přes dlouhodobý výzkum zůstávají poměry podzemního toku Chýnovské jeskyně a jeho vztah k povrchové hydrografii oblasti stále ještě otevřenou otázkou. Dodnes nejsou známy cesty podzemních vod v oblasti východně od jeskyně, tedy přítok a jeho zdroje. Z dosavadních výzkumů vyplývá, že voda podzemního potoka Chýnovské jeskyně do krasového systému proniká z okolních nekrasových hornin. Protéká vápencovou zónou, která působí jako drenáž a na jejím okraji v místě Rutické vyvěračky vytéká na povrch. Na své cestě dokonce podtéká některé povrchové potoky, 5

6 přičemž jejich voda do podzemního toku neproniká. Teplota vody v jeskyni je velmi stálá 8,7 C, průtok se pohybuje v rozmezí 6-9 l/s (Krejča 2009). 3. Klimatologie jeskyní Klimatologie jeskyní, též speleoklimatologie, je poměrně mladá disciplína zabývající se charakteristikami, popisem a vysvětlováním tvorby specifického jeskynního mikroklimatu. Základ speleoklimatologie je položen Listovem, Krouberem, Wolfandem a dalšími vědci, kteří se podíleli na výzkumu na konci 19. století a počátku 20. století (Fernández-Cortés et al. 2006). V klimatologii se pod pojmem mikroklima rozumí meteorologický režim malých prostor, který se vytváří působením atmosférických faktorů a spolupůsobením faktorů daného prostředí. Speleoklima je dlouhodobý režim děje, který tvoří fyzikální stav jeskynní atmosféry vytvářený spolupůsobením všech jeskynních a vnějších meteorologických faktorů a fyzikálními účinky okolních jeskynních prostor a stěn (Jakál et al. 1982). Nepřímé fyzikální vlivy zahrnují změny mikroklimatu prostřednictvím stavebních změn, které mění cirkulační režim, nebo prostřednictvím přítomnosti návštěvníků, který vede ke změnám teploty, vlhkosti a obsahu CO 2 v jeskynním prostředí (Russell et al. 2008). K hlavním faktorům patří především teplota, vlhkost, proudění a tlak vzduchu Vlhkost vzduchu Pod pojmem vlhkost vzduchu rozumíme množství vodní páry v atmosféře, které vzniklo vypařováním (Jakál et al. 1982). Udává se v procentech (%). Relativní vlhkost vzduchu je ovlivňována hlavně obsahem vody v horninách vázané k povrchu horninových částic a přítomnosti toků spodní i povrchové vody, jezírek či prosakováním povrchové vody. Významně ji ovlivňuje také teplota vzduchu a barometrický tlak (Sládek 2009). Relativní vlhkost v jeskyních obvykle přesahuje 95 %. Přestože je klima v jeskyních často popisováno jako velmi stálé, ve skutečnosti je výrazně ovlivněno ventilací jeskyně (Lang 2010). 6

7 3.2. Teplota vzduchu Teplota vzduchu v jeskyni je nejčastěji závislá na geologickém charakteru podloží, na teplotě matečné horniny a na výměně vzduchu s vnějším okolím. Teplotu často ovlivňuje přítomnost podzemních nebo povrchových vod, exhalace juvenilních plynů či chemické pochody v sedimentech (Sládek 2009). Gradienty teploty vzduchu a vlhkosti vzduchu mezi vnitřním a vnějším prostředím mohou vést k rozdílům hustoty vzduchu, který vyvolává proudění vzduchu (Russell et al. 2008). Změny vnější teploty se nejzřetelněji v jeskyni projevují cirkulací vzduchu, která je rozdílná v letním a zimním období. V zimě, kdy je vzduch v jeskyni teplejší než okolní, lze pozorovat jeho stoupání a únik z jeskyně puklinami či komíny. Naopak v létě je studený vzduch z jeskyně vytlačován ven a nahrazen teplým vzduchem z vnějšího okolí. Tím dochází k vyrovnávání teploty vzduchu mezi vnitřním a vnějším prostorem a ke snižování jeho relativní vlhkosti (Sládek 2009). Výměnou vzduchu může býti jeskyně oteplena nebo ochlazena, a to nejen ovzduší jeskyně, nýbrž i jeskynní stěny, strop a dno i náplň jeskyně (voda, krápníky, sutě) (Kunský 1950). Návštěvníci též mohou mít značný vliv na energetický tok do jeskyně. Tělesné teplo od návštěvníků a vyzářené ze světel přispívá teplem do jeskynního systému. Na rozdíl od vnějších klimatických podmínek jeskyně obecně vykazují poměrně konstantní teplotu a vysokou vlhkost. Nicméně mikroklimatické chování jeskyň není neměnné ani stálé (Russell et al. 2008). Podle obecně uznávaných modelů krasové systémy zahrnují 3 hlavní zóny: heterotermickou zónu poblíž povrchu, nenasycenou přechodnou zónu a zónu konstantních teplot neutrální zóna, ve které je teplota dlouhodobě stálá (Fernández-Cortés et al. 2006). V jeskyních, jejichž ovzduší nemá nějakými průchody a komíny souvislost s venkovním ovzduším jehož teplota se stále mění, se po celý rok udržuje stálá teplota, jen nepatrně kolísající. Je-li jeskyně v studené oblasti (severní svah, zalesněný stinný povrch, vysoká horská poloha), má průměrnou teplotu nižší než jeskyně v oblasti teplejší (jižní svah, holý povrch, blízkost jeskyně k povrchu, malá nadmořská výška atd.). Má-li ovzduší jeskyně nějakou komunikaci na venek, stoupá a klesá teplota jeskynního ovzduší s určitým zpožděním se stoupající nebo klesající teplotou venkovního vzduchu. Při tom se toto kolísání projevuje jen v malých mezích kolem průměrné roční teploty. Jeskyně mající 7

8 rozsáhlé spojení s venkovním ovzduším mění rychle a značně teplotu svého ovzduší se změnami teploty venkovní, někdy ve stejné míře (Kunský 1950) Průměrné teploty jeskyň ČR Nejvyšší průměrné teploty vzduchu u nás dosahují Zbrašovské aragonitové jeskyně (14,3 C) v důsledku geotermální aktivity a naopak nejstudenějšími jsou jeskyně Sloupsko-šošůvské (6,2 C). K největším ročním změnám teploty dochází v Punkevních jeskyních (2,8 C) následkem komunikativní povahy systému spojeného s propastí Macochou a tokem řeky Punkvy (Sládek 2009). Průměrná roční teplota v Chýnovských jeskyních je 7,8 C Ledové jeskyně Led vzniká v těch jeskyních (nebo jejich částech), v nichž teplota jeskynního ovzduší klesne pod bod mrazu a v nichž je dostatek vody pro vytvoření podstatného množství ledu (Kunský 1950). Zalednění je stálé nebo dočasné. Dočasné (zimní) zalednění se tvoří ve vchodech jeskyní nebo částech blízko povrchu. Skapávající a mrznoucí voda tvoří stalagmity, stalaktity i podlahový led. Mrznoucí kondenzační vlhkost tvoří ledovou jinovatku (Bosák et al. 1988). Jeskyně, které mají v některých svých prostorách trvale led, označujeme jako jeskyně ledové. Velmi důležitým činitelem při vzniku jeskynního ledu je cirkulace vzduchu. Jeskyně, v nichž se udržuje led pouze v zimě a v teplých měsících zaniká, označujeme jako paledové (Chábera 1996). 8

9 3.3. Tlak vzduchu Jeskynní dýchání je důsledkem velkých barometrických tlakových rozdílů mezi vnějším a vnitřním prostředím (Russell et al. 2008). Jestliže vnější tlak stoupá, je vzduch zatlačován z vnějšího prostředí do jeskyní, a jestliže klesá, je naopak jeskyněmi vydechován (Přibyl et al. 1992) Cirkulace vzduchu Rychlou výměnou různě teplého vzduchu v jednotlivých částech nebo v celé jeskyni nastává proudění vzduchu, které v jeskyních jmenujeme průvan. Průvany v jeskyni pozorujeme zvláště v ohybech chodeb, v jejich zúžených částech a u vchodů (Kunský 1950). Rychlost proudění závisí na jeskynních prostorách (Jakál et al. 1982). Podle Bosáka a kol. (1988) má na proudění vzduchu vliv i dynamický tlak větru na povrchu, strhávání vzduchu tekoucí vodou, změny tlaku vzduchu na povrchu a další. Hlavní příčinou toku vzduchu je hustota rozdílná mezi vnitřním a vnějším prostředím jeskyně, která je funkcí teploty vzduchu (Russell et al. 2008). Jak již bylo zmíněno, proudění vzduchu je rozdílné v letních a zimních podmínkách. Klasifikace jeskyní z klimatického hlediska prošla poměrně složitým vývojem, který není možno doposud považovat za ukončený. Původní třídění, které vycházelo z teplot v jeskyních a jejich chodu, bylo nahrazeno tříděním, v němž je proudění vzduchu považováno za základní charakteristiku (Přibyl et al. 1992). V současné době rozeznáváme dva základní typy jeskyní, jeskyně statické a dynamické. 9

10 Jeskyně statické Statické jeskyně je třeba chápat jako určitý specifický stav speleoklimatu, ve kterých se vyskytuje sezónní období se stagnací vzduchu. Obyčejně to jsou šikmé nebo vertikální jeskyně s jedním spodním nebo vrchním otvorem. Typické pro statické jeskyně je, že jejich průměrná roční teplota kolísá jen málo. Typickým ukazatelem statického speleoklimatu v období stagnace vzduchu je jeho vysoká vlhkost (okolo 100%), nezávislá na vnější vlhkosti (Jákál et al. 1982). Mají buď jen jeden vchod nebo několik vchodů, ale s relativně malým rozdílem nadmořských výšek. Klimatický režim se výrazně liší u jeskyní, jejichž převážná část leží pod úrovní vchodu, od jeskyní, jejichž převážná část leží nad touto úrovní (Přibyl et al. 1992) Jeskyně dynamické Má-li jeskyně dva nebo více vchodů o rozdílné nadmořské výšce, jde nejčastěji o jeskyni dynamickou (Bosák et al. 1988). V letním období, kdy je vzduch v jeskyních vlivem přestupu tepla chladnější a má tedy i větší specifickou hmotnost než vzduch v přilehlé volné atmosféře, převýší váha vzduchového sloupce v jeskyni odpovídající vzduchový sloupec vně jeskyně a vzduch v jeskyni začne klesat od horního vchodu (vztažného) směrem k spodnímu (výdušnému) a jím ven (Přibyl et al. 1992). Toto proudění je kompenzováno nasáváním vzduchu horním otvorem (Bosák et al. 1988), který se ochlazuje přestupem tepla do horniny (Přibyl et al. 1992). V zimním období je směr proudění opačný. Obecně mají dynamické jeskyně teploty ovzduší střídavé a mohou se při velmi nízkých teplotách krátce dočasně zaledniti (Kunský 1950). Když je nasávaný vzduch teplejší než jeskynní ovzduší, jeho ochlazováním se zvyšuje relativní vlhkost (Jakál et al. 1982), naopak zahříváním nasávaného chladnějšího vzduchu relativní vlhkost klesá. Rozložení teploty v dynamických jeskyních je velmi variabilní a závisí na množství faktorů, např. na délce jeskyně, rychlosti proudění, vnější teploty, momentálního směru proudění (Jakál et al. 1982). 10

11 Jeskyně stato-dynamické Poměrně vzácným případem jsou jeskyně stato-dynamické. Jde v podstatě o jeskyně dynamické, jejichž spojení mezi spodním a horním vchodem je v některém období uzavřeno. K tomuto uzavření může docházet např. zaledněním nebo zaplavením některých sifonů vodou (Přibyl et al. 1992). Za staticko-dynamickou pokládáme i takovou jeskyni, kde následkem labyrintové soustavy chodeb se některé části projeví jako dynamické, některé jako statické (Jakál et al. 1982). 11

12 4. Seznam použité literatury Bosák P. (1988): Jeskyňářství v teorii a praxi. Česká speleologická společnost ve Státním zemědělském nakladatelství, Praha Cajz V. (1984): Geologické poměry pestré skupiny moldanubika v okolí Chýnova. MS, diplomová práce. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Praha Drbal K. (2009): Moldanubikum a sředočeský pluton. In: Mackovčin P. Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR XIV.: Jeskyně. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha Fernández-Cortés A. Calaforra J. M. Jiménez-Esponosa R. Sánchez-Martos F. (2006): Geostatistical spatiotemporal analysis of air temperature as an aid to delineating thermal stability zones in a potential show cave: Implications for environmental management. Journal of Environmental Management 81(4): Chábera S. (1996): Geomorfologie. Jihočeská univerzita České Budějovice, 69. České Budějovice Jakál J. Abnoyi A. Bárta J. - Gulička J. Hipman P. Mitter P. Rajman L. Roda Š. Slančík J. (1982): Praktická speleológia. Vydavateľstvo Osveta, Martin Krejča F. (2009): Chýnovská jeskyně. Inpress a.s., 3-8. České Budějovice Kunský J. (1950): Kras a jeskyně. Čs. společnost zeměpisná v Přírodovědeckém nakladatelství, , 133. Praha Lang M. (2010): Cirkulace vzduchu v jeskynním prostředí (Císařská jeskyně, Moravský kras). MS, bakalářská práce. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. Brno. 12

13 Mísař Z. Dudek A. Havlena V. Weiss J. (1983): Geologie ČSSR I. Český masiv. Státní pedagogické nakladatelství, 51. Praha Musilová Z. (2010): Cirkulace vzduchu v jeskynním prostředí (Zazděná jeskyně, Moravský kras). MS, bakalářská práce. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. Brno Přibyl J. Ložek V. Kučera B. (1992): Základy karsologie a speleologie. Československá akademie věd, Praha Russell M. J. MacLean V. L. (2008): Management issues in a Tasmanian tourist cave: Potential microclimatic impacts of cave modifications. Journal of Environmental Management 87(3): Sládek P. (2009): Jeskynní mikroklima a radioaktivita. In: Mackovčin P. Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR XIV.: Jeskyně. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha SHOCart, spol. s.r.o. (2010): Mapa polohy Chýnovské jeskyně. 4%9B@sss=1@ssp= _ _ _ @x= @y= @z=10. Přečteno

14 5. Přílohy Příloha 1: Geografická poloha Chýnovské jeskyně (SHOCart, spol. s.r.o.) Příloha 2: Dračí hlava 14

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast fyzická geografie ČR Datum vytvoření 16.11. 2012 Ročník 2. Stručný obsah Geomorfologie - Kras, jeskyně Způsob využití gymnázium Autor Mgr. Magdaléna Teplá

Více

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K N A D T R A T Í

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K N A D T R A T Í HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice, 387428697, e-mail h ydropruzku m@hydropruzku m.cz H P V I M P E R K N A D T R A T Í h y d r o g e o l o g i c k é p o s o u z e

Více

Jeskyně ve Hvozdecké hoře

Jeskyně ve Hvozdecké hoře Jeskyně ve Hvozdecké hoře Jeskyně se nachází v severním svahu vápencového vrchu Horka (též Hora nebo Hvozdecká hora), jižně od samoty Na Skalce, v malém vápencovém lomu na okraji lesa. Do literatury ji

Více

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, České Budějovice, ÚS V I M P E R K 01. RNDr. Marcel Homolka

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, České Budějovice, ÚS V I M P E R K 01. RNDr. Marcel Homolka HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice, 387428697, e-mail hydropruzkum@hydropruzk um.cz H P ÚS V I M P E R K 01 h y d r o g e o l o g i c k é p o s o u z e n í m o ž n

Více

CO JE TO KLIMATOLOGIE

CO JE TO KLIMATOLOGIE CO JE TO KLIMATOLOGIE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to klimatologie V této kapitole se dozvíte: Co je to klimatologie. Co potřebují znát meteorologové pro předpověď počasí. Jaké jsou klimatické

Více

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K 02

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K 02 HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice, 387428697, e-mail h ydropruzku m@hydropruzku m.cz H P V I M P E R K 02 h y d r o g e o l o g i c k é p o s o u z e n í m o ž n

Více

V I M P E R K P O D H R A B I C E M I - J I H

V I M P E R K P O D H R A B I C E M I - J I H HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice, 387428697, e-mail h ydropruzku m@hydropruzku m.cz H P V I M P E R K P O D H R A B I C E M I - J I H h y d r o g e o l o g i c k

Více

ATMOSFÉRA. Proudění vzduchu v atmosféře

ATMOSFÉRA. Proudění vzduchu v atmosféře ATMOSFÉRA Proudění vzduchu v atmosféře Co je to vítr a jak proudí? vítr = Co je to vítr a jak proudí? vítr = proud vzduchu Co je to vítr a jak proudí? Kde je v místnosti nejteplejší vzduch? Co je to vítr

Více

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ gr.j.mareš Podnebí EU-OP VK VY_32_INOVACE_656 PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ POČASÍ-AKTUÁLNÍ STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ PODNEBÍ-PRŮMĚR.STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ

Více

Krápníky. Petr Včelák

Krápníky. Petr Včelák Krápníky 12. 2. 2015 1 V říši krápníků Baldachýn Aragonit Handžár Gejzírový krápník Dóm gigantů Mumie Jehla Vosí báně K tvorbě krápníků jsou zapotřebí dvě základní přírodní podmínky: jeskyní prostory a

Více

Podzemní vody. Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor. miniprojekt k tematickému celku Podzemní vody. (skupina E. Novotné)

Podzemní vody. Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor. miniprojekt k tematickému celku Podzemní vody. (skupina E. Novotné) Podzemní vody miniprojekt k tematickému celku Podzemní vody Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor (skupina E. Novotné) Obsah: 1) Podzemní voda 2) Geologické a hydrogeologické poměry okolí Tábora 3) Zásobování

Více

Půdní voda. *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin.

Půdní voda. *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin. PODPOVRCHOVÁ VODA Půdní voda *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin. Podzemní voda hromadí se na horninách, které jsou málo propustné pro vodu vytváří souvislou

Více

HYDROSFÉRA = VODSTVO. Lenka Pošepná

HYDROSFÉRA = VODSTVO. Lenka Pošepná HYDROSFÉRA = VODSTVO Lenka Pošepná Dělení vodstva 97,2% Ledovce 2,15% Povrchová a podpovrchová voda 0,635% Voda v atmosféře 0,001% Hydrologický cyklus OBĚH Pevnina výpar srážky pevnina OBĚH Oceán výpar

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Šablona:* Sada:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Šablona:* Sada:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum: Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* Šablona:* III/2 CZ.1.07/1.4.00/21.0268 Sada:* 2 Jazyk a jazyková komunikace Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Více

VY_12_INOVACE_04_17_VL. Jeskyně na Slovensku

VY_12_INOVACE_04_17_VL. Jeskyně na Slovensku VY_12_INOVACE_04_17_VL Jeskyně na Slovensku VY_12_INOVACE_04_17_VL Anotace Téma Jeskyně na Slovensku Popis Autor Jazyk Očekávaný výstup Informace o jeskyních na Slovensku Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie?

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie? Jména: Škola: Jak jsme na tom se znalostmi z geologie? 1) Popište vznik hlubinných vyvřelých hornin? 2) Co původně byly kopce Velký Roudný a Uhlířský vrch na Bruntálsku? Velký Roudný Uhlířský vrch 3) Hrubý

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY 3. přednáška Klima Faktory ovlivňující klima (obecně): astronomické geografické: zeměpisná šířka a délka, vzdálenost od oceánu, reliéf všeobecná cirkulace atmosféry

Více

Sedimenty krasových oblastí. www.geospeleos.com http://www.ig.cas.cz/sites/default/files/u236/geospeleos_history_pdf_19362.pdf

Sedimenty krasových oblastí. www.geospeleos.com http://www.ig.cas.cz/sites/default/files/u236/geospeleos_history_pdf_19362.pdf Sedimenty krasových oblastí www.geospeleos.com http://www.ig.cas.cz/sites/default/files/u236/geospeleos_history_pdf_19362.pdf Rozpustné horniny karbonáty - vápenec - mramor - dolomit evapority - sádrovec

Více

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/ Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Geografie PODYJÍ Pracovní listy ÚDOLÍ DYJE 1. Povodí Dyje Podle mapy v atlasu doplňte

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice RADON - CHARAKTERISTIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních

Více

hlavními činiteli jsou hydrosféra, atmosféra, biosféra dochází k erozi, transportu a ukládání hmot

hlavními činiteli jsou hydrosféra, atmosféra, biosféra dochází k erozi, transportu a ukládání hmot Exogenní geologie zdroj energie ve slunečním záření hlavními činiteli jsou hydrosféra, atmosféra, biosféra dochází k erozi, transportu a ukládání hmot výraznou roli má klima hydrologický cyklus srážky

Více

Měření mikroklimatu v Kateřinské jeskyni v roce 2009 a 2010

Měření mikroklimatu v Kateřinské jeskyni v roce 2009 a 2010 Měření mikroklimatu v Kateřinské jeskyni v roce 2009 a 2010 Monitoring of microclimate in Kateřinská cave in 2009 and 2010 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita H. Středová,

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie. Pedogeografie a biogeografie.

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie. Pedogeografie a biogeografie. Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedogeografie a biogeografie Půdní profil Pavel BŘICHNÁČ 2. ročník BGEKA zimní semestr 2006/07 Praha 2007 I. Základní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně září Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří určí polohu a objasní stavbu

Více

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny,

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny, Spojte správně: Složení atmosféry Význam atmosféry Meteorologie Počasí Synoptická mapa Meteorologické prvky Zabraňuje přehřátí a zmrznutí planety Okamžitý stav atmosféry Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu.

Více

Hydrologické poměry obce Lazsko

Hydrologické poměry obce Lazsko Hydrologické poměry obce Lazsko Hrádecký potok č.h. p. 1 08 04 049 pramení 0,5 km západně od obce Milín v nadmořské výšce 540 m. n. m. Ústí zleva do Skalice u obce Myslín v nadmořské výšce 435 m. n. m.

Více

PODMÍNKY VYUŽITELNOSTI ZÁSOB. ložiska grafitu

PODMÍNKY VYUŽITELNOSTI ZÁSOB. ložiska grafitu Příloha č. PODMÍNKY VYUŽITELNOSTI ZÁSOB ložiska grafitu B-3139700 KOLODĚJE NAD LUŽNICÍ - HOSTY Navrhuje: G E T, s.r.o., Praha RNDr. Tomáš Pechar jednatel Schvaluje: TRAMINCORP CZECH s.r.o. Braunerova 563/7,

Více

Přírodopis. Krasové jevy - slovníček. 9. ročník

Přírodopis. Krasové jevy - slovníček. 9. ročník Přírodopis Krasové jevy - slovníček 9. ročník 31. 8. 2012 Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda

Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda 0 Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť Voda a půda Půda a voda 0 Studované území Vybrali jsme si lokalitu v blízkosti naší školy. Nacházíme se ve zlínském kraji téměř na okraji města ve čtvrti

Více

ÚS V I M P E R K, N A K A L V Á R I I

ÚS V I M P E R K, N A K A L V Á R I I HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice, 387428697, e-mail hydropruzkum@hydropruzk um.cz H P ÚS V I M P E R K, N A K A L V Á R I I h y d r o g e o l o g i c k é p o s o

Více

Environmentáln. lní geologie. Stavba planety Země. Ladislav Strnad Rozsah 2/0 ZS-Z Z a LS - Zk

Environmentáln. lní geologie. Stavba planety Země. Ladislav Strnad Rozsah 2/0 ZS-Z Z a LS - Zk Stavba planety Země Environmentáln lní geologie sylabus-4 LS Ladislav Strnad Rozsah 2/0 ZS-Z Z a LS - Zk PEVNÁ ZEMĚ - -HYDROSFÉRA ATMOSFÉRA - -BIOSFÉRA ENDOGENNÍ E X O G E N N Í Oceány a moře (97% veškeré

Více

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením. Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo

Více

EXOGENNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY

EXOGENNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY EXOGENNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY Exogenní procesy Tendence zarovnat zemský povrch Zdroje energie: sluneční záření zemská gravitace Působení: 1) rozrušení(zvětrávání) materiálu 2) transport rozrušeného materiálu

Více

souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1118017, Y = 734911 katastrální území: Čekanice u Tábora obec: Tábor Jihočeský kraj

souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1118017, Y = 734911 katastrální území: Čekanice u Tábora obec: Tábor Jihočeský kraj RADON V PODLOŽÍ Posudek číslo: 130 Datum: 13. červen 2008 Lokalizace: souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1118017, Y = 734911 katastrální území: Čekanice u Tábora obec: Tábor Jihočeský kraj

Více

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Obsah tématu: 1) Vzdušný obal země 2) Složení vzduchu 3) Tlak vzduchu 4) Vítr 5) Voda 1) VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Vzdušný obal Země.. je směs

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Nerostné suroviny Táborska

Nerostné suroviny Táborska Nerostné suroviny Táborska miniprojekt k tematickému celku Nerostné suroviny Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor Obsah: 1) Úvod cíl práce 2) Výběr území a jeho charakteristika 3) Těžba nerostných surovin

Více

EXOGENNÍ (VNĚJŠÍ) POCHODY

EXOGENNÍ (VNĚJŠÍ) POCHODY EXOGENNÍ (VNĚJŠÍ) POCHODY pochody, které modelují reliéf zvnějšku, mají význam při velmi detailní modelaci zemského povrchu terén převážně snižují a zarovnávají, tzn. působí proti endogenním (vnitřním)

Více

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály.

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály. TISÁ SKÁLA Rozsáhlý skalní útvar Tisá skála (394 m) leží v zalesněném terénu v katastru obce Bratčice na okrese Kutná Hora, 7 kilometrů jižně od Čáslavi. Geologicky je Tisá skála tvořena masívem granitické

Více

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Zemská atmosféra je vrstva plynů obklopující planetu Zemi, udržovaná na místě zemskou gravitací. Obsahuje přibližně 78 % dusíku a 21 % kyslíku, se stopovým množstvím

Více

TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS

TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS Vliv na utváření primární struktury krajiny Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu OP VK Inovace výuky geografických studijních oborů (CZ.1.07/2.2.00/15.0222) Projekt

Více

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe Obsah: Podnebí Podnebné pásy Podnebí v České republice Počasí Předpověď počasí Co meteorologové sledují a používají Meteorologické přístroje Meteorologická stanice

Více

Co to jsou jeskyně [ 1 ]

Co to jsou jeskyně [ 1 ] jsou podzemní dutiny, vytvořené přirozenou cestou. Vznikají většinou vymíláním nebo vymýváním horniny, obvykle vápence, podzemními prameny. jsou ve většině případů vyzdobeny následným srážením vápence

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AMERIKY. 3. přednáška Klima

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AMERIKY. 3. přednáška Klima REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AMERIKY 3. přednáška Klima Faktory ovlivňující klima (obecně): astronomické geografické: zeměpisná šířka a délka, vzdálenost od oceánu, reliéf všeobecná cirkulace atmosféry mořské

Více

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 1 Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 2 CHKO jsou území určená k ochraně rozsáhlejších území s převahou přirozených nebo polopřirozených ekosystémů. V rámci ČR máme v současné době 24 těchto území.

Více

Základní geomorfologická terminologie

Základní geomorfologická terminologie Základní geomorfologická terminologie terminologie speciální názvosloví - obecné (např. údolní niva, závrt, jeskyně) - oronyma = jména jednotlivých složek reliéfu velkých (vysočin, nížin) jednotlivých

Více

Botanický průzkum nivy v zámeckém parku Maříž. Průběžná zpráva

Botanický průzkum nivy v zámeckém parku Maříž. Průběžná zpráva Botanický průzkum nivy v zámeckém parku Maříž Objednavatel: Město Slavonice Horní náměstí 525 278 81 Slavonice Zpracovatel: Mgr. Ivana Paukertová Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí

Více

Základní geomorfologická terminologie

Základní geomorfologická terminologie Základní geomorfologická terminologie speciální názvosloví - obecné (např. údolní niva, závrt, jeskyně) - oronyma = jména jednotlivých složek reliéfu velkých jednotlivých tvarů (vysočin, nížin) (údolí,

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Autor: Ing. Jan Červenák

Autor: Ing. Jan Červenák Autor: Ing. Jan Červenák Objekt Prostor a jeho dislokace Způsob uložení Systémy zajišťující mikroklima a jeho regulace Kontrolní měření mikroklimatu Nový - zadávací požadavky uživatele pro projektanta

Více

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí JAROSLAV HROMAS JESKYNĚ

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí JAROSLAV HROMAS JESKYNĚ SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí JAROSLAV HROMAS JESKYNĚ AKTUÁLNÍ STAV OCHRANY, PRŮZKUMU A VYUŽÍVÁNÍ JESKYNÍ V ČESKÉ REPUBLICE JESKYNĚ Definice karsologická:

Více

Na květen je sucho extrémní

Na květen je sucho extrémní 14. května 2018, v Praze Na květen je sucho extrémní Slabá zima v nížinách, podprůměrné srážky a teplý a suchý duben jsou příčinou současných projevů sucha, které by odpovídaly letním měsícům, ale na květen

Více

Jinošovský lom Červená věž městské popraviště Vlašim

Jinošovský lom Červená věž městské popraviště Vlašim Jinošovský lom Červená věž městské popraviště Vlašim Created by zisava Okres Benešov Mapové listy 23-11 Lokalizace 3 km J od Vlašimi GPS N49 40 50.02 E14 54 07.03 Charakteristika objektu opuštěné lomy

Více

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně

Více

Vliv návštěvníků na mikroklima Kateřinské jeskyně. Influence of Visitors on Kateřinská Cave Microclimate

Vliv návštěvníků na mikroklima Kateřinské jeskyně. Influence of Visitors on Kateřinská Cave Microclimate Vliv návštěvníků na mikroklima Kateřinské jeskyně Influence of Visitors on Kateřinská Cave Microclimate Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita H. Středová, T. Středa, J. Rožnovský

Více

Podzemní vody. Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor. miniprojekt k tematickému celku Podzemní vody. (projekt skupiny H.

Podzemní vody. Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor. miniprojekt k tematickému celku Podzemní vody. (projekt skupiny H. Podzemní vody miniprojekt k tematickému celku Podzemní vody Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor (projekt skupiny H. Chotovinské) Obsah: 1) Měření rychlosti vsaku vody 2) Geologické a hydrogeologické poměry

Více

ATMOSFÉRA. Anotace: Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. ročníku základní školy. Seznamuje žáky s vlastnostmi a členěním atmosféry.

ATMOSFÉRA. Anotace: Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. ročníku základní školy. Seznamuje žáky s vlastnostmi a členěním atmosféry. ATMOSFÉRA Anotace: Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. ročníku základní školy. Seznamuje žáky s vlastnostmi a členěním atmosféry. Atmosféra je to plynný obal Země společně s planetou Zemí se otáčí

Více

Základní geomorfologická terminologie

Základní geomorfologická terminologie Základní geomorfologická terminologie terminologie speciální názvosloví - obecné (např. údolní niva, závrt, jeskyně) - oronyma = jména jednotlivých složek reliéfu velkých (vysočin, nížin) jednotlivých

Více

Metamorfované horniny

Metamorfované horniny Metamorfované horniny metamorfóza-- soubor procesů (fyzikálních, chemických, strukturních), při při nichžse horniny přizpůsobují nově nastalým vnějším podmínkám (především teplota a tlak) a) rekrystalizace

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO. Vybrané souvislosti a sledované hodnoty

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO. Vybrané souvislosti a sledované hodnoty EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Větrání škol Vybrané souvislosti a sledované hodnoty Ing. Zdeněk Zikán tel. +420 608 644660 e-mail poradenstvi@atrea.cz Investice do Vaší budoucnosti

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

Přednáška č. 3. Dynamická geologie se zabývá změnami zemské kůry na povrchu i uvnitř

Přednáška č. 3. Dynamická geologie se zabývá změnami zemské kůry na povrchu i uvnitř Přednáška č. 3 Dynamická geologie se zabývá změnami zemské kůry na povrchu i uvnitř vnější činitele zvětrávání hornin, atmosférické vlivy, zemská gravitace, geologická činnost větru, deště, povrchových

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Globální cirkulace atmosféry

Globální cirkulace atmosféry Globální cirkulace atmosféry - neustálý pohyb vzduchových hmot vyvolaný: a) rozdíly v teplotě zemského povrchu b) rotací Země - proudění navíc ovlivněno rozložením pevnin a oceánů a tvarem reliéfu Ochlazený

Více

Geografie. Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky. bakalářský studijní obor

Geografie. Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky. bakalářský studijní obor Katedra geografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky bakalářský studijní obor Geografie kombinovaná forma studia verze 2016/2017 Státní závěrečné

Více

88 % obyvatel. Pouze 38 % obyvatel. České republiky považuje změnu klimatu za závažný problém.

88 % obyvatel. Pouze 38 % obyvatel. České republiky považuje změnu klimatu za závažný problém. 88 % obyvatel Pouze 38 % obyvatel České republiky považuje změnu klimatu za závažný problém. České republiky uvádí, že za posledních šest měsíců vykonali nějakou aktivitu, aby zmírnili změnu klimatu. 21

Více

Geografie. Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky. bakalářský studijní obor

Geografie. Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky. bakalářský studijní obor Katedra geografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky bakalářský studijní obor Geografie prezenční i kombinovaná forma studia verze 2017/2018

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební fyzika (L) 3 Jan Tywoniak A428 tywoniak@fsv.cvut.cz Bilanci lze sestavit pro krátký nebo dlouhý časový úsek odlišná využitelnost (proměňujících

Více

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů STAVBA ZEMĚ Mechanismus endogenních pochodů SLUNEČNÍ SOUSTAVA Je součástí Mléčné dráhy Je vymezena prostorem, v němž se pohybují tělesa spojená gravitací se Sluncem Stáří Slunce je odhadováno na 5,5 mld.

Více

Meteorologické minimum

Meteorologické minimum Meteorologické minimum Stabilitně a rychlostně členěné větrné růžice jako podklad pro zpracování rozptylových studií Bc. Hana Škáchová Oddělení modelování a expertíz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 11. Atmosféra Země - vlastnosti Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

Více

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Hlavní geologické procesy v okolí Zlína

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Hlavní geologické procesy v okolí Zlína 0 Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť Hlavní geologické procesy v okolí Zlína 0 Obsah Úvod:... 1 Cíl:... 1 Zápis o činnosti:... 2 Přírodní památka Skály... 2 Přírodní památka Králky... 2 Zápisky

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Výsledky zkoumání rizik prostředí v Uherském Hradišti

Výsledky zkoumání rizik prostředí v Uherském Hradišti Příloha 5: PROSTŘEDÍ SLOVÁCKÉHO MUZEA UH Výsledky zkoumání rizik prostředí v Uherském Hradišti Rizika prostředí byla zkoumána v okolí a v budovách dvou uherskohradišťských lokalit, a to ve Slováckém muzeu

Více

GEOCHEMIE KRASOVÝCH PROCESŮ

GEOCHEMIE KRASOVÝCH PROCESŮ GEOCHEMIE KRASOVÝCH PROCESŮ /KRAS V KARBONÁTECH/ Petr Barák Ústav geologických věd, PřF MU Brno Úvod do problematiky Pojmem kras označujeme území, jenž je charakteristické podzemním odvodňováním a vysokým

Více

Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města

Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města Rizika v HK Bezpečnostní rizika se vyskytují v sociální, ekonomické,

Více

METODIKA PRO PŘEDPOVĚĎ EXTRÉMNÍCH TEPLOT NA LETECKÝCH METEOROLOGICKÝCH STANICÍCH AČR

METODIKA PRO PŘEDPOVĚĎ EXTRÉMNÍCH TEPLOT NA LETECKÝCH METEOROLOGICKÝCH STANICÍCH AČR Katedra vojenské geografie a meteorologie Univerzita obrany Kounicova 65 612 00 Brno METODIKA PRO PŘEDPOVĚĎ EXTRÉMNÍCH TEPLOT NA LETECKÝCH METEOROLOGICKÝCH STANICÍCH AČR 1 1. Obecná charakteristika Teplota

Více

VÝPOČTY VLHKOSTNÍCH CHARAKTERISTIK a KLASIFIKACE OBLAKŮ

VÝPOČTY VLHKOSTNÍCH CHARAKTERISTIK a KLASIFIKACE OBLAKŮ VÝPOČTY VLHKOSTNÍCH CHARAKTERISTIK a KLASIFIKACE OBLAKŮ Upraveno za podpory projektu FRVŠ 755/2013/B4/d: Multimediální podklady pro cvičení předmětu Agroklimatologie Určení maximálního tlaku vodní páry

Více

Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší

Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší Libor Černikovský Oddělení ochrany čistoty ovzduší, pobočka Ostrava Výroční seminář ÚOČO, Kletečná, 21. 9. 2016 Identifikace zdrojů znečišťování Spolupráce ČHMÚ

Více

Interakce oceán atmosféra

Interakce oceán atmosféra Interakce oceán atmosféra Klima oceánů a moří těsná souvislost mezi hydrosférou a atmosférou atmosférické pohybové systémy ovlivňují povrch oceánu vlněním, dodávkou vody ze srážek, změnou salinity oběh

Více

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země VY_12_INOVACE_122 Krajinná sféra Země { opakování Pro žáky 7. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země Červen 2012 Mgr. Regina Kokešová Určeno k opakování a doplnění učiva 6. ročníku Rozvíjí

Více

Terénní expedice Chřiby 2014 pracovní list

Terénní expedice Chřiby 2014 pracovní list Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu MU CZ.1.07/2.3.00/45.0018 Terénní expedice Chřiby 2014 pracovní list Vladimír Herber Geografický ústav Přírodovědecké

Více

Geologickáčinnost ledovců, krasové jevy

Geologickáčinnost ledovců, krasové jevy Geologickáčinnost ledovců, krasové jevy Přednáška 11 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Ledovec - akumulace ledu pohybující se účinky gravitace po svahu - vznik tlakovým

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Otázka 1: Říční niva Na kterém obrázku jsou správně označená místa, kde probíhá nejintenzivnější eroze břehů? Zakroužkujte jednu z možností.

Otázka 1: Říční niva Na kterém obrázku jsou správně označená místa, kde probíhá nejintenzivnější eroze břehů? Zakroužkujte jednu z možností. ŘÍČNÍ NIVA Text 1: Říční niva Říční niva je část údolí, která je zaplavována a ovlivňována povodněmi. Z geomorfologického hlediska se jedná o ploché říční dno, které je tvořeno říčními nánosy. V nivě řeka

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

Příběh vody. Pracovní list otázky na probíranou tematiku. Návaznost na exkurzi vodní dílo Vír, Březová nad Svitavou

Příběh vody. Pracovní list otázky na probíranou tematiku. Návaznost na exkurzi vodní dílo Vír, Březová nad Svitavou Příběh vody Příběh vody Obsah výukového bloku stručný přehled forem výskytu vody (vizkvarta), podrobný výklad Kámen a voda podpovrchová voda, zdroje vzniku a doplňování podzemních vod, druhy vody v horninách,

Více

VLIV KRASOVÉHO RELIÉFU NA MODIFIKACI VYBRANÝCH METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ

VLIV KRASOVÉHO RELIÉFU NA MODIFIKACI VYBRANÝCH METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ VLIV KRASOVÉHO RELIÉFU NA MODIFIKACI VYBRANÝCH METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ Litschmann Tomáš 1, Rožnovský Jaroslav 2 1 AMET Velké Bílovice, 2 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Abstrakt: Krasový reliéf

Více

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9 Obsah: 3 1. Úvod 9 2. Vesmír, jeho složení a vznik 12 2.1.Hvězdy 12 2.2. Slunce 14 2.3. Sluneční soustava 15 2.3.1. Vznik sluneční soustavy 16 2.3.2. Vnější planety 18 2.3.3. Terestrické planety 20 2.3.4.

Více

2) Znáte nějakou organizaci zabývající se o ochranu přírody? a) Ano znám (prosím napište kterou):. b) Neznám

2) Znáte nějakou organizaci zabývající se o ochranu přírody? a) Ano znám (prosím napište kterou):. b) Neznám Příloha č. 1. Dotazník Vzdělanost o OPaK Vážení, dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který poslouží jako podklad pro diplomovou práci zpracovávanou na Mendelově univerzitě na téma Vzdělávací

Více

Tepelně vlhkostní posouzení

Tepelně vlhkostní posouzení Tepelně vlhkostní posouzení komínů výpočtové metody Přednáška č. 9 Základní výpočtové teploty Teplota v okolí komína 1 Teplota okolí komína 2 Teplota okolí komína 3 Teplota okolí komína 4 Teplota okolí

Více

Systémy pro využití sluneční energie

Systémy pro využití sluneční energie Systémy pro využití sluneční energie Slunce vyzáří na Zemi celosvětovou roční potřebu energie přibližně během tří hodin Se slunečním zářením jsou spojeny biomasa pohyb vzduchu koloběh vody Energie

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring přehradních hrází doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.

Více

SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA Znečistené územia 2019

SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA Znečistené územia 2019 SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA Znečistené územia 2019 PRŮZKUM EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH V HRADCI KRÁLOVÉ Základní údaje Objednatel: Statutární město Hradec Králové Doba řešení projektu: 2017

Více

TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA

TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA Konference Alternativní zdroje energie 2016 21. a 22. června 2016 Kroměříž TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA Mgr. Michal Havlík, Ing. arch. Pavel Cihelka, Stavební geologie

Více

Primární a sekundární napjatost

Primární a sekundární napjatost Primární a sekundární napjatost Horninový tlak = síly, které vznikají v horninovém prostředí vlivem umělého porušení rovnovážného stavu napjatosti. Toto porušení se projevuje deformací nevystrojeného výrubu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více