Regionální geografie České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální geografie České republiky"

Transkript

1 Regionální geografie České republiky Literatura: Czudek, T.: Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. Tišnov: SURSUM, s. Demek, J. et al.: Geomorfologie českých zemí. Praha, Nakladatelství ČSAV, s. Demek, J. (ed.):zeměpisný lexikon ČSR Hory a nížiny. Praha: Academia, s. Demek, J. (ed.): ČSSR příroda, lidé a hospodářství. Brno: Nakladatelství ČSAV, s. Demek, J., Novák: Vlastivěda moravská. Neživá příroda. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, s. Kunský, J.: Fyzický zeměpis Československa. Praha: SPN, s. Kunský, J.: Československo fyzicky-zeměpisně. Praha: SPN, s. Mištera, L. et al.: Geografie ČSSR. Praha: SPN, s, Mištera, L. et al.: Geografie krajů ČSSR. Novák, Hudec: Vlastivěda moravská. Živá příroda. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, s. Vlček (ed.): Zeměpisný lexikon ČSR Vodní toky a nádrže. Praha: Academia, s.

2 Úvod Rozloha: ,1 km 2 Počet obyvatel: (k ) Hustota zalidnění: 130,5 ob./km 2 Nej Nejvýše položený bod Sněžka m n. m. pohoří Krkonoše Nejníže položený bod výtok Labe u Hřenska 115 m n. m. okres Děčín Největší přehradní nádrž Lipno ha okresy Český Krumlov a Prachatice Největší rybník Rožmberk 489 ha okres Jindřichův - max. hloubka 6,2 m Hradec Největší jezero Černé jezero 18,4 ha okres Klatovy - max. hloubka 39,8 m Nejdelší řeka Vltava 433 km Největší plocha povodí Labe ,9 km 2 Nejteplejší minerální pramen Vřídlo 72 C Karlovy Vary Nejhlubší propast Hranická propast - 244,5 m okres Přerov Největší národní park Šumava 685,2 km 2 pohoří Šumava Největší chráněná krajinná oblast Beskydy km 2 pohoří Beskydy Nejvýše položené sídlo Filipova Huť m n. m. okres Klatovy Nejníže položené sídlo Hřensko 130 m n. m. okres Děčín Největší obec Praha obyv. hlavní město Nejmenší obec Závraty 14 obyvatel okres Č. Budějovice

3 Geologická stavba a vývoj (Literatura: Zdeněk Mísař Geologie ČSSR. Díl I (Český masiv), 1983; Díl II (Západní Karpaty)) Stručná stratigrafická tabulka éra perioda epocha trvání (mil. let) holocén mladý prekambrium kenozoikum mezozoikum (druhohory) paleozoikum (prvohory) proterozoikum (starohory) archaeozoikum (prahory) kvartér (čtvrtohory) terciér (třetihory) mladší starší pleistocén střední 2 starý neogén pliocén 5 miocén oligocén 12 paleogén eocén paleocén 11 křída svrchní 35 spodní svrchní 16 jura střední spodní 18 svrchní 10 trias střední spodní 10 perm svrchní 15 spodní karbon svrchní 40 spodní svrchní 14 devon střední spodní 25 silur svrchní spodní 50 ordovik 55 svrchní 15 kambrium střední spodní Dvě základní jednotky: Český masiv (ČM) a Západní Karpaty (ZK) Mocnost zemské kůry: průměrně km, rozdíl mezi ČM a ZK centrální část ČM max. 42 km (okolí Sedlčan), ZK mají km. Nejmenší mocnost na jihu Moravy: Dolnomoravský úval km.

4 Český masiv Území je rozděleno do bloků ker. Základní zlomový systém ČM má 3 směry (viz také mapa): 1. Sudetský směr (SZ-JV) Jáchymovský zlom, Sázavský zlom, 2. Krušnohorský směr (JZ-SV) Litoměřický zlom, zlom Červenohorského sedla, zlom Boskovické brázdy, 3. Jizerský směr (S-J) Jizerský zlom, Blanická brázda, kerná stavba (viz také mapa), členění na bloky. ČM má kosočtverečný tvar a zasahuje i za hranice (na SZ Durynský les v Německu (nadm. výška do 980 m n.m.); na J (Novohradské hory) se noří pod třetihorní a kvartérní sedimenty v Rakousku (údolí Dunaje), kde jím Dunaj vytváří průlomová údolí. Vývoj Českého masivu Prvohory 5(?) strukturních pater podle tektogenezí: moldanubické patro (moldanubická tektogeneze vltavsko-dunajská geosynklinála: Český a Bavorský les, Šumava, Českomoravská vrchovina) k povrchu pronikají žulové horniny a metamorfují se. Zbytek Českého masivu zalit mořem (sopečná činnost na dně). assyntské patro (assyntská tektogeneze) vyvrásnění Slavkovského lesa, Domažlicka, Krušných a Orlických hor horský předěl mezi oblastí sasko-durynskou a barrandiensko-chrudimskou kaledonské patro (kaledonská tektogeneze) ústup moře, vrásnění opět postihlo oblast Západních Sudet (totéž co při assyntské tektogenezi). variské (hercynské) patro (variská tektogeneze: devon karbon) území Českého masivu stmeleno v jediný blok, metamorfóza hornin, pronikání žulových těles k povrchu (17 plutonů, např. nejrozsáhlejší Středočeský pluton, Smrčinský pluton, Krkonošsko-jizerský pluton, Žulovský pluton atd.) vyklenutí povrchu. Od dob variského vrásnění probíhá denudace (zarovnávání povrchu). V depresích vznikají sladkovodní pánve černouhelná sedimentace (karbon perm), pánve vytvářejí oblouk: plzeňská, kladenská (rakovnicko-kladenská), drobné pánve v Podkrkonoší, žacléřsko-wałbrzyšská (těžba uhlí ve Svatoňovicích též název žacléřskosvatoňovická; oblast Žacléře se táhne od Vraní hory na Trutnovsku až po východ Krkonoš), ostravská pánev (součást hornoslezské pánve). Druhohory Formování platformního pokryvu variských pohoří (sedimenty jury, křídy až kvartéru). Trias od SV proniká spodnotriasové moře na Broumovsko a Trutnovsko, na jeho dně sedimentace (hrubozrnné arkózovité pískovce a slepence zbarvené do červena). Zbytek Českého masivu souší. Jura poklesem se vytvořil průliv v lužicko-labské oblasti ve směru Rumburk Brno. Moře zasáhlo dále na J jurské vápence (jižní Morava: Moravský kras Olomoučany, Rudice, Hrabůvka; okolí Brna Stránská skála, Švédské valy, Hády; podél lužické poruchy se sedimenty dostaly na povrch na Rumbursku (Brtníky) a Šluknovsku. Křída - nejrozsáhlejší mořská transgrese v Českém masivu (od SV z Broumovska), zaplaven byl hlavně prostor křídové tabule (pánev 300 km dlouhá a 100 km široká). Česká (křídová) tabule - mocnost sedimentů dosáhla m (na Mělnicku extrémních 700 m), sedimenty vystupují na povrch. Na vrcholu mořské transgrese (v období turonu) ukládání turonských pískovců ( dnes skalní města), poté ústup moře. Jihočeské pánve moře proniklo od J, mocnost sedimentů 300 m (překryty mladšími sedimenty). Osoblažská (Opolská) křídová tabule ve Slezsku. Na konci druhohor alpinská orogeneze tlaky na Český masiv Český masiv se rozlámal na kry oživení hlubinných zlomů (3 systémy zlomů), projevy sopečné činnosti (hlavně na křížení zlomů). V důsledku tlaku od J pokles v prostoru Jihočeských pánví příkopová propadlina vyplněná sladkovodním jezerem. Třetihory Pokračuje tlak alpinského vrásnění, ve starších třetihorách příkopová propadlina v Podkrušnohoří (chebská, sokolovská, mostecká a žitavská pánev), podél zlomové linie sopečná činnost. Sokolovská pánev je od mostecké oddělena stratovulkánem Doupovských hor, mostecká od žitavské Českým středohořím (hlubinný magmatizmus batolity, lakolity, na povrch se dostaly až denudací. Nejvyšší vrchol Č. středohoří je Milešovka

5 tvořená andezitem, dále Lovoš, Bořeň aj.). Labe si Českým středohořím prorážela cestu (současně se zvedáním území) antecedentní průlomové údolí Porta Bohemica, na rozdíl od Ohře, která v systému podkrušnohorských pánví vytvořila nucený meandr kolem stratovulkánu Doupovských hor (vznikl mnohem rychleji). Kamenné varhany skalní útvar složený z množství vertikálních odlučných sloupců neovulkanitů (bazalty, andezity, fonolity), připomínající píšťaly varhan (např. NPR Panská skála u Kamenického Šenova nejstarší chráněný geologický výtvor na našem území). Neovulkanity v Českém masivu tvoří přes 500 km dlouhý česko-slezský oblouk, který se člení na dvě části: 1) Krušnohorsko-oharecká tektonicko-vulkanická zóna (stratovulkán Doupovských hor, České středohoří + periferně rozptýlené výskyty) 2) Sudetsko-labská tektonicko-vulkanická zóna (rozptýlené aglomerace vulkanitů). Rozhraní mezi nimi: údolí Jizery od ústí k Mnichovu Hradišti, pak směrem na Mimoň, údolím Ploučnice k Ještědu a Lázním Libverda. V podkrušnohorských pánvích jezera sedimentace dnes hnědé uhlí. Tropické zvětrávání v krasových oblastech vznik mogotů (Supíkovice, Písečná) a ukládání ložisek kaolínu (okolí Kaznějova, na Plzeňsku, u Vidnavy). Čtvrtohory V pleistocénu zalednění pevninským i horským ledovcem (2 fáze: elsterské neboli halštrovské zalednění a poté sálské zalednění), před čelem ledovce fluvioglaciální sedimenty (akumulační oblasti). Zaledněno: Šluknovsko, Frýdlantský výběžek, Žitavská pánev, Žulovská pahorkatina, část Zlatohorské vrchoviny, Osoblažská nížina, Opavská pahorkatina, Moravská brána (po hlavní evropské rozvodí), Ostravská pánev bludné balvany, morénové tvary. Periglaciální zóna permafrost o mocnosti až 100 m, intenzivní eolická činnost sprašové pokryvy, nejčastěji na nejsvrchnějších terasových stupních, hlavně v okolí Brna a v Polabí. Západní Karpaty Karpaty jsou mladé pohoří vzniklé při alpsko-himalájské orogenezi. Zemská kůra je i zde rozčleněna do bloků omezených hlubinnými zlomy. Z mohutného oblouku Karpat k nám ze Slovenska zasahují Západní Karpaty svým vnějším obloukem, lemovaným pásmem Vněkarpatských sníženin. Vývoj Západních Karpat Prvohory Vývoj Západních Karpat byl do konce prvohor obdobný vývoji Českého masivu (vznik horského pásma hercynským vrásněním a jeho následné zarovnání). Ke konci prvohor došlo k poklesu tohoto území a k mořské transgresi. Druhohory Vzniká alpsko-karpatská předhlubeň zatopená mořem, v ní se usazují mohutné vrstvy usazenin. V křídě se začátkem alpinského vrásnění dochází k vyvrásnění jádra Karpat a bradel (na Slovensku), v mořských pánvích se usazují vrstvy písků a jílů tzv. flyš. Třetihory Ústup moře při vyvrásnění flyšového pásma v systém mohutných příkrovů (podslezská, slezská, magurská jednotka), které svým tlakem na okraj Českého masivu vytvořily čelní předhlubeň Karpat pás Vněkarpatských sníženin (Dyjsko-svratecký a Hornomoravský úval, Moravská brána), do nichž opět dočasně proniklo moře. Čtvrtohory Vznik současné říční sítě, pevninské zalednění (2 etapy) proniklo Moravskou branou až k hlavnímu evropskému rozvodí a jeho tavné vody je překročily (odtékaly porubskou branou do povodí Bečvy, resp. Dunaje). V předpolí ledovce kryogenní modelace, ukládání spraší.

6 Geomorfologie Střední nadmořská výška Česka je 430 m n. m. (Evropa 315 m n.m., včetně ostrovů 290 m n.m.) Plocha podle nadmořské výšky: Plocha podle výškové členitosti: do 200 m n.m. 5 % roviny 4 % % pahorkatiny 50 % % vrchoviny 34 % nad % hornatiny 12 % Geomorfologická regionalizace Rozdělení na geomorfologické regiony, regionalizace dvojího typu: 1) podle relativní výškové členitosti: roviny pahorkatiny vrchoviny hornatiny velehornatiny ploché členité ploché členité ploché členité Česká tabule, všechny úvaly (Vněkarpatské sníženiny) většina území vnitřní část Českého masivu (Slavkovský les, Českomoravská vrchovina) hraniční pohoří (Šumava, Krušné hory, Krkonoše, Jeseníky) a Brdy u nás nejsou Poznámka: případně je možno regionalizovat podle absolutní nadmořské výšky do dvou kategorií: nížiny a vysočiny (hranici tvoří vrstevnice 200 m n. m.) 2) Geomorgologické členění ČR Vypracováno Geografickým ústavem ČSAV v roce 1976 (vedoucí Tadeáš Czudek). Má následující hierarchii: systém subsystém provincie soustava vyšší podsoustava geomorfologické jednotky celek podcelek nižší okrsek geomorfologické jednotky Systém Subsystém Provincie Soustava Hercynský systém Hercynská pohoří Česká vysočina Šumavská s. Českomoravská s. Krušnohorská s. Krkonošsko-jesenická s. Poberounská s. Česká tabule Epihercynské nížiny Středoevropská nížina Středopolské nížiny Alpsko-himalájský systém Karpaty Západní Karpaty Vněkarpatské sníženiny Vnější Západní Karpaty Panonská pánev Západopanonská pánev Vídeňská pánev Přehled a charakteristika geomorfologických celků viz samostatná kapitola.

7 Typy pohoří 1. kerná pohoří v Česku dvojího typu: 1) složité kerné pohoří: systém kolmých zlomů vyzdvižené a pokleslé kry (např. Hrubý Jeseník nejvyšší kra je Pradědsko-keprnická s nejvyšším vrcholem Praděd) 2) jednoduché kerné pohoří: např. Krušné hory klínová kra, příkrý zlomový svah je na našem území, pozvolný svah se sklání na německou stranu. (Nejvyšší bod: Klínovec 1244 m.) 2. sopečná pohoří Doupovské hory (stratovulkán), České středohoří (hlubinný magmatizmus). 3. vrásnozlomová pohoří vrásová pohoří vyzdvižená tektonicky (okrajová pohoří: Šumava, Krkonoše, Jizerské hory). 4. vrásová pohoří Vnější Západní Karpaty (Bílé Karpaty, Moravskoslezské Beskydy) Typické tvary 1. zarovnané povrchy: peneplén centrální část Českomoravské vrchoviny (různá stáří) etchplén vrcholové části většiny našich pohoří, nejtypičtější jsou na Šumavě (tzv. Šumavské pláně nepropustné podloží, plochá rozvodí rašeliniště), dále v Jizerských horách, Krkonoších. 2. skalní města: většinou v oblastech křídové mořské transgrese Děčínské stěny (nejvyšší bod Děčínský Sněžník), Jetřichovické skalní stěny (zde Pravčická brána), nejvíce v České tabuli (Jičínská a Ralská vrchovina): Polomené hory, Hradčanské stěny (nad Máchovým jezerem), Hruboskalské skalní město, Malá skála, Příhrazské stěny, Český ráj, Kokořínsko (kokořínské pokličky červená poklice na úzkém sloupu ); dále Adršpašsko-teplické skály (nejrozsáhlejší skalní město ve stř. Evropě), Broumovské stěny, Stolová hora, Ostaš, Hejda, Křížový vrch, Maštale (viz samostatná kapitola) - mikrotvary zvětrávání, pseudokrasové tvary atd. (viz geomorfologie). 3. krasový reliéf: vápence devonského a jurského stáří (více viz samostatná kapitola a geomorfologie). 4. glaciální tvary: vznik v pleistocénu ledovcové kary (např. 5 jezer na Šumavě), oblíky (oblíková krajina v Žulovské pahorkatině), sandry, eskery, 5. periglaciální tvary: vznikly mrazovým zvětráváním mrazové sruby oddělující kryoplanační terasy (Hrubý Jeseník u Petrových kamenů), balvanová moře a proudy (Břidličná hora), vrcholová skaliska tor (Dívčí kameny v Krkonoších, na Keprníku, Vozka v Jeseníkách atd.)

8 Jeskyně a krasová území Pestrá geologická stavba a její dlouhý vývoj mnoho přírodních podzemních dutin - jeskyní a propastí. Od roku 1992 jsou všechny jeskyně přísně chráněny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (jeskyně s archeologickým obsahem také navíc podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (oddělení péče o jeskyně) + Česká speleologická společnost: Jednotná evidence speleologických objektů (JESO): zatím zaregistrováno celkem 2227 jeskyní a propastí, z toho je 1771 krasových a 456 pseudokrasových, 1062 v Moravském krasu a 378 v Českém krasu. Kras je typ krajiny, území charakteristické podzemním odvodňováním a vysokým účinkem chemického rozpouštění krasových hornin, které společně s dalšími modelačními činiteli vytváří soubor svérázných povrchových i podzemních tvarů. Za těchto podmínek vznikají také svébytné typy ekosystémů. Krasové horniny jsou převážně karbonáty - např. vápence, dolomity, křída, spraše, ale také sůl, sádrovec a klastické horniny s karbonátovým tmelem. Voda v nich za vhodných fyzikálních a klimatických podmínek rozpouštěním (korozí), i mechanickým působením (zejména erozí, evorzí a řícením) vytváří krasové jevy. Primární krasové jevy jsou na povrchu zejména škrapy a škrapová pole, geologické varhany, závrty a uvaly (uvala vznikne spojením více závrtů, ale je menší než polje), krasová údolí a kaňony, hltače, ponory a vývěry vod. V podzemí jsou to krasové kapsy (zcela zaplněné jeskyně), jeskyně, propasti a jejich systémy. Sekundární krasové jevy jsou jeskynní výplně - krápníkové formy, sintry, různé minerální výplně (souhrnné označení speleotémy) a jiné sedimenty. Sekundárním krasovým jevem povrchovým jsou travertiny. Rozpouštění karbonátů je zintenzívněno oxidem uhličitým, který srážková voda pohlcuje z atmosféry. V ní rozpuštěný vápenec (roztok je kyselý uhličitan vápenatý) je po opětovném uvolnění kysličníku uhličitého zdrojem sekundárních krasových jevů. Rozpouštění vápence: CaCO 3 + H 2 O + CO 2 Ca HCO 3 Pseudokras je typ reliéfních forem, v němž jsou krasové tvary vytvořeny v nekrasových horninách. Nejčastěji se jedná o mechanickou činností vytvořené rozsedlinové jeskyně a propasti, suťové a blokové labyrinty, erozní převisy, brány, tunely i dutiny vzniklé selektivním zvětráváním. Ojediněle vznikají ve všech typech hornin, nejčastější jsou však v pískovcích a jim příbuzných horninách. Kras v ČR V ČR je kras vyvinut převážně v různých typech vápenců a ojediněle také ve vápnitých dolomitech. Nejvýznamnější krasové oblasti, jako Moravský kras, Český kras a většina severomoravských krasových území, jsou vázány na devonské a méně často na silurské vápence. Většinou jsou nemetamorfovány nebo jen slabě přeměněny, jsou však výrazně postižené procesy vrásnění. Většina malých krasových území vznikla v krystalických, tedy různým stupněm metamorfózy postižených, vápencích a to zejména v oblastech moldanubické, lužické (západosudetské), moravskoslezské a ve středočeských metamorfovaných ostrovech. Čočky vápenců jsou i v jiných metamorfovaných jednotkách. Jejich stáří je převážně staroprvohorní. Jurské vápence jsou v malém rozsahu zkrasovělé v lužické oblasti na Lužickém hřbetu a větší krasová území vytváří na východě republiky ve vnějším bradlovém pásmu Západních Karpat. Křídové vápence tvoří regionálně omezené facie v české křídové pánvi a zřetelně zkrasovělé jsou zejména v území západně od Kutné Hory. Krasová území České republiky jsou převážně malými ostrovy s nedokonale vyvinutou krasovou morfologií a s omezeným spektrem krasových jevů. I větší krasová území, jako na příklad Český kras, jsou tvořena nesouvislou mozaikou vápencových poloh, izolovaných a přerušovaných nekrasovými horninami. Jen Moravský kras je ucelenější krasovou oblastí s širokou škálou dobře vyvinutých krasových fenoménů včetně volných podzemních toků. Typologicky naše krasové oblasti podle litologie krasových hornin představují kras karbonátový. Jde převážně o kras rozptýlený, který se tvořil opakovaným krasověním v průběhu měnících se klimatických a geomorfologických podmínek. Zcela zvláštním typem krasu je kras hydrotermální, prvně popsaný ze Zbrašovských aragonitových jeskyní, vznikající pronikáním teplých minerálních vod vápencovým masívem (teplicové krasovění). Krasové regiony mají obvykle geomorfologický vývoj shodný s geomorfologickým celkem, jehož jsou součástí. S výjimkou Moravského krasu a několika dalších území se naše krasová území v reliéfu výrazněji neprojevují. Tvoří obvykle nevýrazné vyvýšeniny či krátké hřbety nebo naopak morfologické sníženiny. Převážná část povrchu karbonátů v českých zemích je přikryta zvětralinami či jinými pokryvnými sedimenty různého stáří a charakteru. Pokryvné útvary se podílejí jednak na urychlení krasového procesu nebo naopak vývoj krasu zastavují, fosilizují. Pod sedimenty se obvykle uchovaly i doklady zkrasovění z předcházejících geologických období.

9 Vývoj krasu v českých zemích lze rozdělit do několika výraznějších fází oddělených horotvornými procesy anebo mořskými záplavami. Nejstarší prokazatelná perioda krasovění je vázána na sedimentaci staroprvohorních vápenců a rozpadá se do řady dílčích fází. Další perioda krasovění je vázána na konečné fáze variského horotvorného procesu a trvala až do nástupu svrchnokřídové záplavy. Výsledkem této periody je řada projevů fosilního krasu pod svrchnokřídovými uloženinami v Českém i Moravském krasu. Nejmladší perioda krasovění trvá od konce svrchnokřídové záplavy dodnes. Je rozčleněna na řadu dílčích fází vázaných na projevy alpínského vrásnění v předpolí Českého masívu a oddělených buď krátkodobými mořskými záplavami (východní okraj Českého masívu) anebo výraznými fázemi akumulací kontinentálních sedimentů (neogénní uhelné pánve, třetihorní a čtvrtohorní terasy). V průběhu třetihor vznikaly nejvýznamnější podzemní jeskynní systémy Českého, Moravského a Severomoravského krasu, i v dalších izolovaných krasových ostrovech. Uvedené fáze krasovění produkovaly typologicky odlišné formy krasu a to zejména v závislosti na tektonických, klimatických a hydrologických poměrech. Pseudokras v ČR Pseudokrasové jevy se v ČR vyskytují poměrně hojně. V mimořádném množství a pestrosti jsou vázány převážně na mohutná souvrství kvádrových pískovců české křídové pánve. Převažují zde puklinové, vrstevní, kombinované, výklenkové a blokové (suťové) jeskyně, puklinové či rozsedlinové jeskyně a propasti. Mnoho těchto přírodních podzemních prostor bylo také upravováno člověkem. V české křídové pánvi jsou v opukách, slínovcích a vápnitých pískovcích vyvinuty též jevy považované za přechodné, nebo krasové. Mimořádně rozsáhlé jsou systémy rozsedlinových, puklinových a blokových jeskyní a propastí v pískovcích a slínovcích flyšového pásma Západních Karpat. Procesy, provázející mladý reliéf, daly také vzniknout převážně rozsedlinovým a puklinovým jeskyním ve vulkanitech Českého Středohoří a dutinám ve vulkanoklastických horninách Doupovských hor. Ojediněle jsou pseudokrasové dutiny, převážně překryté rozsedliny, rozevřené pukliny a suťové dutiny ve skalách a skalnatých srázech, roztroušeny po celém území republiky. Vázány jsou převážně na pevné horniny s blokovým rozpadem, zejména magmatity a metamorfity. Ochrana jeskyní a krasových jevů Všechny jeskyně v České republice jsou přísně chráněny podle 10 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nesmí být ničeny ani poškozovány, přičemž zákon z tohoto zákazu připouští výjimky pouze v dobývacích prostorech s povolenou těžbou podle zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon). Jinou výjimku z ochrany jeskyní, než řádně povolenou těžbu nerostů, zákon č. 114/1992 Sb. nepřipouští. Pro uplatnění ochrany jeskyní dle 10 se považují: - za jeskyně všechny dutiny v zemské kůře, které jsou přírodního původu, ať již mají jakýkoli tvar, rozměr, průběh, genezi či způsob odkrytí. Mohou být volné, částečně nebo zcela zaplněné (vodou, sedimenty, a pod.), - za přírodní jevy na povrchu a pod zemí, které jsou s jeskyněmi v přímé příčinné souvislosti všechny primární i sekundární krasové jevy povrchové i podzemní, u pseudokrasových jeskyní všechny geologické prvky a jevy, které s dutinami komunikují, podmiňují je, jsou na ně vázány, nebo s nimi jakkoli souvisí (na příklad geneticky nebo morfologicky). Nutno zdůraznit, že tyto jevy, které jsou s jeskyněmi v přímé příčinné souvislosti, mohou mít často větší vědecký či ekologický význam než samotná jeskynní dutina. Příkladem jsou krasové kapsy či travertiny s paleontologickým či archeologickým obsahem. Vedle této obecné, avšak nejpřísnější ochrany mohou být jeskyně chráněny také jako součást některé z kategorií zvláště chráněných území : PP, NPP, PR, NPR, CHKO, NP. Všechny významnější krasové oblasti v ČR jsou CHKO (např. Moravský i Český kras), všechny významnější jeskyně jsou NPP nebo jsou součástí NPR či NP. Jeskyně s archeologickým obsahem jsou chráněny také podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Karsologické členění ČR Pro potřeby regionálního členění a pro jednotnou evidenci krasových i pseudokrasových jevů bylo území ČR rozděleno na 3 (základní) krasové a pseudokrasové soustavy, ty dále na menší celky, jednotky, oblasti a skupiny. Na jejich číselné indexy navazuje evidenční číslování všech postupně registrovaných krasových i pseudokrasových jevů. Základem tohoto karsologického členění a jeho terminologie je regionálně geologické členění ČR (Chlupáč, Štorch, 1992 a Čtyroký, Stráník, 1994), jehož hranice byly v odůvodněných případech korigovány podle členění geomorfologického (Czudek 1976 a Demek 1987), případně i podle hydrografického (Vlček 1984). Karsologické členění pokrývá beze zbytku celé území ČR, tedy nejen oblasti s výskytem krasu. Je to zejména proto, že výskyt pseudokrasových jevů není regionálně omezen. Avšak vzhledem k pestrosti geologické stavby českých zemí je i potenciální existence karbonátových výskytů a tedy krasových jevů mnohem širší než je

10 rozsah dnes poznaných krasových území a prakticky není vyloučena ve většině geologických jednotek. Tak je i pro evidenci dalších, dosud nepoznaných, krasových jevů vytvořen systémový prostor. Viz mapa Jeskyně a krasová území ČR 1 : (AOPK ČR, Kartografie Praha 1998). Moravský kras největší a nejdokonaleji vyvinuté krasové území v ČR, vytvořené v devonských vápencích (25 km dlouhé a 3-5 km široké pásmo od Brna po Sloup a Holštejn). Vyvíjí se od starších druhohor, v mladších třetihorách byl proces krasovění přerušen mořskou transgresí (uložení sedimentů), po regresi zmlazena říční síť. Téměř zarovnaný povrch je mírně ukloněn k J a je odvodňován Punkvou, Křtinským potokem a Říčkou do Svitavy, podle toho je členěn na tři vývojově samostatné části: 1) severní (povodí Punkvy) nejlépe vyvinutá část, nejširší spektrum krasových útvarů. Ústřední jeskynní soustavou je systém Amatérské jeskyně. 2) střední (povodí Křtinského potoka) centrální jeskynní systém zde je Rudické propadání Býčí skála. 3) jižní (povodí Říčky) centrální jeskynní systém: Ochozská jeskyně. Rozsáhlá škrapová pole, závrty a uvaly, krasové kaňony (např. Pustý a Suchý žleb), slepá a poloslepá krasová údolí (např. Sloupské a Holštejnské), mohutné ponory a vývěry (např. vývěr Punkvy v Pustém žlebu), mohutná propast Macocha. Archeologické nálezy (pozůstatky neandertálců z jeskyní Kůlna a Švédův stůl). Český kras po Moravském krasu druhé největší krasové území v ČR, podél dolního toku Berounky mezi Berounem a Prahou. Devonsko-silurské vápence Barrandienu jsou od sebe odděleny břidlicemi a vulkanity a rozčleněny zlomy, které brání vývoji jednotné hydrografie a souvislých jeskynních systémů. Krasové kaňony Berounky a přítoků, nedlouhé sloje a chodby, nehluboké propasti, na povrchu ojedinělá škrapová pole a skupiny závrtů. Kras se vyvíjí už od prvohor četná přemodelování, mocné sedimentární výplně dutin. Archeologický význam (mnoho dutin osídleno od staršího paleolitu). CHKO Český kras. Zpřístupněné Koněpruské jeskyně + řada dalších (jeskyně Sv. Ivana v travertinech, jeskyně Axamítova brána, Dědkova díra, Turské maštale zničeno lomem, jeskyně Martina, Kozí díry, V prdeli, Závrt s mastným flekem). kras Králického Sněžníku v údolí Moravy Tvarožné díry: vývěrový subhorizontální systém chodeb a kanálů o délce asi 245 m. Hranický kras v devonských vápencích kry Maleníku: Hranická propast, Zbrašovské aragonitové jeskyně aj. Bečva zde vytváří kaňon. Javoříčský kras v devonských vápencích vrchu Špraňek, jeskyně vázané na tok Špraněk (Javoříčské jeskyně, Zkamenělý zámek aj.) Mladečský kras v devonských vápencích vrchu Třesín; Mladečské jeskyně, jeskyně Podkova (horizontální se dvěma vchody, délka 162 m), jeskyně Ve štole (speleoterapeutická léčebna). Krasová území Západních Karpat a předhlubní jsou vázána na tektonické kry jurských vápenců ve vnějších příkrovech flyšového pásma, významný zejména Štramberský kras (archeologicky významná jeskyně Šipka NPP, jeskyně Slámova sluj aj.) a kras Pavlovských vrchů (jeskyně Na Turoldu délka přes 500 m, specifická korálovitá morfologie stěn, dříve přístupná veřejnosti). Nej v jeskyních ČR NEJDELŠÍ JESKYNĚ m Jeskynní soustava Amatérské jeskyně, zahrnující Starou a Novou Amatérskou j., Punkevní j. s propastí Macochou a Výtokem Punkvy, j. Třináctku, j. Spirálku, j. Pikovou dámu a ponorovou j. Novou Rasovnu. Je rozsáhlým vícepatrovým systémem prostorných chodeb a dómů s mohutnými komíny a propasťovitými vstupy, aktivním průtočným, s řadou sifonů a polosifonů, s hojnými krápníkovými formami a erozními tvary. Je protékán od ponoru v Nové Rasovně potokem Bílá voda a od přítokového sifonu v tzv. Sloupské větvi Sloupským potokem, které se v ní spojují v Punkvu, jež následně protéká dnem propasti Macochy a vodními dómy Punkevních jeskyní do Vývěru Punkvy v Pustém žlebu. Aktuální celková délka činí m a denivelace přes 110 m. Soustava leží v NPR Vývěry Punkvy v CHKO Moravský kras. NEJHLUBŠÍ PROPAST 273,5 m Hranická propast, též Macůška. Propast dosud neznámé hloubky. Je hydrotermálního původu, z větší části je zaplněna mineralizovanou slabou kyselkou. Hloubka suché části je 69 m k hladině jezera, automatická sonda Hyball dosáhla celkové hloubky 273,5m (tj. 204,5m pod hladinou, dne ), aniž by dosáhla dna. Propast je významnou lokalitou geologickou, hydrologickou i historickou. Její jezero je nejhlubším přírodním jezerem v ČR. Leží v NPR Hůrka u Hranic.

11 NEJDELŠÍ PSEUDOKRASOVÁ JESKYNĚ m Teplická jeskyně je pseudokrasovou blokovou jeskyní v pískovcích České křídové pánve. Leží v NPR Adršpašsko-teplické skály v CHKO Broumovsko. NEJHLUBŠÍ PSEUDOKRASOVÁ PROPAST 57,5 m Kněhyňská jeskyně, též Kněhyňská propast, je rozsedlinová pseudokrasová propast s členitým systémem puklinových chodeb a síní v křídových pískovcích flyšového pásma Západních Karpat v Moravskoslezských Beskydech. Její hloubka činí 57,5 m a celková délka chodeb 280 m. Leží v PP Kněhyňská jeskyně v CHKO Beskydy. NEJDELŠÍ TRAVERTINOVÁ JESKYNĚ 30 m Jeskyně Sv. Ivana pod kostelem a klášterem ve Sv. Janu pod Skalou (též Ivanka) je uměle upravenou, původně přírodní dvousíňovou jeskyní vzniklou v holocénních travertinech. Je aktivní vývěrovou jeskyní, dříve údajně léčivého krasového pramene zvaného Ivanka. Jeskyně sloužila jako poustevna sv. Ivana, později jako podzemní kostel (úprava zachována) a v jedné síni je klášterní krypta. Délka jeskyně činí 30 m. Jeskyně je významnou lokalitou geologickou (významný holocenní profil) a historickou. Leží v NPR Karlštejn v CHKO Český kras. NEJDELŠÍ DOLOMITOVÁ JESKYNĚ m Bozkovské dolomitové jeskyně, též Stará a Nová Bozkovská jeskyně. Členitý systém chodeb a dómů s podzemními jezery a přepadovým vývěrem, s krápníkovými formami a s unikátní selektivní morfologií stěn a stropů. Vznikla převážně korozí v čočce vápnitých dolomitů uprostřed fylitů železnobrodského krystalinika v Železnobrodské vrchovině. Její celková délka činí m, z toho zpřístupněná trasa 350 m, denivelace je 43 m. Je významnou lokalitou geologickou a zoologickou (zimoviště netopýrů a vrápenců, bezobratlí) a má největší krasové podzemní jezero v Čechách. Jeskyně je technicky upravena a zpřístupněna veřejnosti. NPP Bozkovské dolomitové jeskyně. NEJDELŠÍ LEDOVÉ JESKYNĚ Mezi následujícími třemi jeskyněmi lze těžko rozhodnout, kterou z nich kvalifikovat jako největší. Jeskyně Naděje, též Ledová jeskyně, je puklinovou pseudokrasovou jeskyní, vzniklou v neovulkanitech (fonolit) České křídové pánve v Lužických horách. Její délka činí 30 m, hloubka 6 m. Zalednění je celoroční. Jeskyně je PP Naděje. Ledové sluje u Vranova nad Dyjí představují celkem 14 pseudokrasových rozsedlinových, puklinových, suťových a kombinovaných propasťovitých jeskyní v bítešské ortorule, z nichž některé mají paledové mikroklima. Délka jeskyní dosahuje až přes 400 m a jejich hloubka až přes 30 m. Leží v NP Podyjí. Jeskyně Piková dáma v Moravském krasu je propasťovitým systémem, jež je součástí soustavy Amatérské jeskyně. V jedné z větví jeskyně je Ledová chodba s téměř celoročním zaledněním, tedy s paledovou funkcí. Leží v PR Bílá voda v CHKO Moravský kras. NEJVĚTŠÍ PODZEMNÍ PROSTORA (DÓM) m Obří dóm v jeskynním systému Rudické propadání. Dóm leží na podzemním řečišti Jedovnického potoka a má rozměry půdorysu a výšku 60 m. Leží v CHKO Moravský kras. NEJDELŠÍ JESKYNĚ S ARAGONITOVÝMI FORMAMI Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou jsou členitým systémem chodeb, dómů a komínů, korozního, převážně hydrotermálního původu. Díky své genezi na zóně minerálních pramenů se v nich vytvořily vedle u nás ojedinělých gejzírových stalagmitů také unikátní formy aragonitu - onyxové sintry a jehlicovité a krystalické tvary. Jeskyně má doposud výrony kyselky, z níž se uvolňuje CO 2 a vytváří podzemní plynová jezera. Celková délka jeskynního systému činí 930 m, z toho zpřístupněná trasa cca 300 m, denivelace téměř 70 m. Jeskyně je technicky upravena a zpřístupněna veřejnosti. Leží na území připravované NPP Zbrašovské jeskyně. NEJMOHUTNĚJŠÍ PROPAST Propast Macocha je mohutnou řícenou propastí s jezírky a vodním tokem Punkvy na dně, se vstupy do Punkevních jeskyní a se sifony do Amatérské j. Její hloubka činí 139 m ke hladině jezírka, 168 m celkem (tj. na dno Spodního jezírka). Je významnou lokalitou geologickou, zoologickou (zimoviště netopýrů a vrápenců, bezobratlí včetně vodních), botanickou (endemické druhy rostlin) i historickou (historie speleologických výzkumů). Dno propasti je přístupno veřejnosti z Punkevních jeskyní. Leží v NPR Vývěry Punkvy v CHKO Moravský kras.

12 NEJHLUBŠÍ KRASOVÉ JEZERO >204,5 m V Hranické propasti, zvané též Macůška nebo Propast, je v hloubce 69m pod povrchem hladina krasového jezera dosud neznámé hloubky (sonda Hyball po 204,5 m nedosáhla dna). Tvoří jej mineralizovaná kyselka o teplotě 14-16,5 C (ve větší hloubce až 20 C). Leží v NPR Hůrka u Hranic. NEJROZSÁHLEJŠÍ PLYNOVÁ JEZERA Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou obsahují v některých hlouběji položených částech (např. Galašův dóm, jeskyně Tunel, jeskyně Smrti) koncentrace CO 2, který se zde uvolňuje z přírodních výronů, vázaných na minerální prameny. Plyn tvoří v jeskyních plynová jezera s relativně proměnlivými koncentracemi až přes 80%. NEJDELŠÍ PODZEMNÍ VERTIKÁLA 153 m Rudická propast v jeskynním systému Rudické propadání v Moravském krasu je jedním z nejvyšších komínů tohoto systému, otevřeném na povrch umělým průkopem do závrtu u Rudic. Tak vznikla nejdelší vertikála v ČR o délce 153 m. Jeskyně leží v CHKO Moravský kras. NEJDELŠÍ PODZEMNÍ TOK přes 10 km Podzemní tok Punkvy a jejích zdrojnic Sloupského potoka a Bílé vody v jeskynní soustavě Amatérské jeskyně tvoří ucelený kontinuální krasový vodní systém od Sloupského propadání přes Sloupsko-šošůvské jeskyně a od Holštejnského propadání v Nové Rasovně přes jeskyně Pikovou dámu, Spirálku, Třináctku a Starou Amatérskou j., po jejich soutoku pak společně přes Novou Amatérskou j., Červíkovy j., dno Macochy, vodní dómy Punkevních jeskyní až po Výtok Punkvy, o celkové délce přes 10 km. Leží v CHKO Moravský kras. NEJDELŠÍ VEŘEJNOSTI ZPŘÍSTUPNĚNÁ JESKYNĚ návštěvní trasa m Sloupsko - Šošůvské jeskyně s jeskyní Kůlnou v Moravském krasu, o celkové délce m, mají technicky upravenu a veřejnosti zpřístupněnu návštěvní trasu v délce m. Leží v CHKO Moravský kras. NEJVĚTŠÍ VEŘEJNOSTI ZPŘÍSTUPNĚNÁ PODZEMNÍ PROSTORA m Hlavní dóm Kateřinské jeskyně v Moravském krasu je rozlehlou, převážně řícenou prostorou o délce 97 m, šířce až 44 m a výšce dosahující 20 m. Spolu s jeskyní je technicky upraven a zpřístupněn veřejnosti a již tradičně se v něm pořádají koncertní vystoupení. Jeskyně leží v NPR Vývěry Punkvy v CHKO Moravský kras. NÁLEZY NEJSTARŠÍCH LIDSKÝCH POZŮSTATKŮ V Českých zemích byly nalezeny kosterní pozůstatky neandrtálského člověka v těchto jeskyních : - v jeskyni Šipka ve vrchu Kotouči u Štramberka (NPP Šipka), - v jeskyni Švédův stůl v jižní části Moravského krasu (PR Údolí Říčky v CHKO Moravský kras), - v jeskyni Kůlna v severní části Moravského krasu (CHKO Moravský kras). NEJSTARŠÍ ZÁZNAM JESKYNĚ NA TOPOGRAFICKÉ MAPĚ r Hranická propast byla zakreslena již na tzv. Komenského mapě Moravy z roku 1627 (vydal holandský rytec a nakladatel N. I. Piscator) v podobě rozpolceného kopce a označena nápisem Propast. Zpřístupněné jeskyně 1) Bozkovské dolomitové jeskyně (Bozkov) členitý systém chodeb a dómů v metamorfovaných staropaleozoických dolomitech, s podzemními jezery a přepadovým vývěrem, krápníkové formy. Celková délka m, zpřístupněno asi 350 m. NPOP Bozkovské dolomitové jeskyně. 2) Koněpruské jeskyně (Beroun) v CHKO Český kras, největší jeskynní systém v Čechách na ostrohu Zlatého koně; třípatrový jeskynní systém o délce asi m (zpřístupněno 600 m), hojné krápníkové formy (včetně tzv. koněpruských růžic), geologicky významné profil devonským útesem, kosterní pozůstatky Homo sapiens fossilis, pozůstatky penězokazecké dílny z 15. stol., zimoviště netopýrů a vrápenců. NPP Zlatý kůň. 3) Chýnovská jeskyně (Chýnov) víceúrovňový ukloněný jeskynní systém v krystalických vápencích (mramory, amfibolity), aktivní podzemní tok evorze. Celková délka m, zpřístupněno asi 400 m. NPP Chýnovská jeskyně. 4) Javoříčské jeskyně (Slavětín u Litovle) rozsáhlý třípatrový systém chodeb a dómů v devonských vápencích s bohatými a mohutnými krápníkovými formami. Celková délka asi m, zpřístupněno 740 m. NPR Špraněk.

13 5) Mladečské jeskyně (Chudobín u Litovle) subhorizontální systém chodeb a dómů v devonských vápencích vrchu Třesín (korozní a tektonický původ). Krápníkové formy, jezírka. Celková délka m, zpřístupněno 350 m. NPP Třesín. 6) jeskyně Na Pomezí (Lipová Lázně) dvoupatrový rozlehlý systém chodeb, dómů a vysokých komínů v krystalických vápencích, krápníkové formy. Celková délka asi m, zpřístupněno 530 m. NPP Jeskyně na Pomezí. 7) jeskyně Na Špičáku (Písečná) dvoupatrový horizontální systém puklin, chodeb a dómů v krystalických vápencích mogotu Špičák u Supíkovic, chodby mají výraznou srdčitou profilaci (výmolná činnost tavných vod ledovce), bez krápníkové výzdoby. Středověké nápisy a kresby. Celková délka asi 400 m, zpřístupněno 230 m. 8) Zbrašovské aragonitové jeskyně (Teplice nad Bečvou) členitý systém chodeb a dómů s výraznými komíny, vznikly v devonských vápencích teplicovým krasověním působením výronů hydrotermálních kyselek podél tektonických puklin. Unikátní onyxové sintry, gejzírové krápníky, kužely se středovým kanálem, krystalové formy aragonitu (aragonitové hvězdice), jezera CO 2. Celková délka 930 m, zpřístupněno 300 m. Připravována NPP Zbrašovské jeskyně. v CHKO Moravský kras: 9) jeskyně Balcarka (Ostrov u Macochy) dvoupatrový členitý systém chodeb a vysokých dómů, s hojnými krápníkovými formami a výraznou barevností. Celková délka 930 m, zpřístupněno 605 m. 10) Kateřinská jeskyně (Blansko) patrový systém s vysokými dómy, bohaté krápníkové formy (unikátní palmové stalagmity). Celková délka 950 m, z toho přístupných 430 m. 11) Sloupsko-šošůvské jeskyně (Sloup v Moravském krasu) rozsáhlý dvoupatrový systém jeskyní vázaný na Sloupský potok, s hojnými krápníkovými formami. Celková délka m, zpřístupněno m. Na návštěvní trasu je uměle napojena jeskyně Kůlna (rozsáhlá sluj, významné archeologické naleziště) celková návštěvní trasa tak činí m (nejdelší v ČR). 12) Punkevní jeskyně (Blansko) rozsáhlý dvoupatrový systém chodeb a dómů s podzemním tokem Punkvy, hojné krápníkové formy, hluboká jezírka, propojení se dnem Macochy. Celková délka m, zpřístupněno m. Součást systému Amatérské jeskyně. Zpřístupněny včetně plavby po Punkvě.

14 Pískovcová skalní města skalní město - výrazné skalní geomorfologické tvary (věže, bloky, stěny, izolované skály), které připomínají zříceniny města; vznikají zvětráváním a odnosem v propustných horninách. Vyskytují se zejména v pískovcích oddělených soustavou puklin na kvádrovité bloky (dochází k hloubkové erozi). Děčínské stěny (nejvyšší bod Děčínský Sněžník), Jetřichovické skalní stěny (zde Pravčická brána), nejvíce v České tabuli (Jičínská a Ralská vrchovina): Polomené hory, Hradčanské stěny (nad Máchovým jezerem), Hruboskalské skalní město, Malá skála, Příhrazské stěny, Český ráj, Kokořínsko (kokořínské pokličky červená poklice na úzkém sloupu ); dále Adršpašsko-teplické skály (nejrozsáhlejší skalní město ve stř. Evropě), Broumovské stěny, Stolová hora, Ostaš, Hejda, Křížový vrch, Maštale K nejznámějším v ČR patří Prachovské skály, Adršpašsko-teplické skály, Broumovské stěny, Děčínské stěny, Suché skály aj., vzniklé v pískovcích křídového stáří. CHKO Broumovsko Broumovské stěny, skalní pískovcové město na levém břehu Metuje na okraji kuesty kvádrových pískovců. Nejvyšší Božanovský Špičák (773 m n. m.). JZ svah je mírný, členěný roklemi, s několika osamělými skalami (např. Hvězda); na JV končí Broumovské stěny Korunou (772 m n. m.) a Špičákem. PR od roku 1956 (638 ha). Ve skalním městě zbytky původního lesního porostu. Adršpašsko-teplické skály, největší skalní město v ČR, v Sudetském (Broumovském) mezihoří. Zaujímá plochu 28 km 2. Vytvořilo se v kvádrových pískovcích svrchního turonu. Reliéf má charakter vrchoviny na okraji kuestovitě ukloněné. Ploché vrcholy skal ve výšce do 786 m n. m. (Čáp). Chráněná oblast od roku 1933 na ploše ha. Zbytky původního jedlovo-bukového lesa. Pramenná oblast Metuje. Česká křídová tabule, geomorfologický celek v severovýchodních Čechách. Táhne se od Krušných hor a Žatecka až k Sudetským horám, Děčínským mezihořím pokračuje do Německa a na Moravě dosahuje k Boskovicím. Zaujímá asi čtvrtinu území Čech. Původem pánev, ve svrchní křídě mořský záliv. Řeky vtékající do zálivu zanášely dno hrubými písky a jemným kalem; celková mocnost usazenin kolem 700 m. Po ústupu moře zůstaly v pánvi vodorovně uložené pískovce, opuky, slínovce aj., při okrajích pánevně prohnuté. V třetihorách tabule postižena příčnými a podélnými zlomy, které ji rozdělily na různě velké pískovcové masívy, jež se podél zlomů posunovaly. Při okrajích jednotlivých tabulí, kde je zvýšená eroze, vznikala skalní pískovcová města. V západní části České křídové tabule pronikly křídovými usazeninami třetihorní vulkanity, které vytvořily sopouchy, lakolity a žíly. Pískovce České křídové tabule jsou největší zásobárnou vody v Českém masívu. CHKO Labské pískovce NP České Švýcarsko CHKO Lužické hory České Švýcarsko, národní park v severních Čechách na pravém břehu Labe na Děčínsku; 79 km 2. Byl vyhlášen v roce 1999 na území, které je z většiny součástí Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, z malé části Chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Navazuje na národní park Saské Švýcarsko na německé straně hranic, vyhlášený roku Předmětem ochrany jsou především členitá pískovcová pahorkatina s četnými skalními útvary a rozsáhlé původní lesní ekosystémy v téměř neosídlené krajině. Vzácná flóra i fauna (vydra, sokol, rys, čáp černý aj.). Významná oblast cestovního ruchu. Mezi největší turistické magnety patří Děčínské a Jetřichovické stěny se skalními městy a skalními mosty (Pravčická brána) a plavba soutěskami říčky Kamenice. Hlavním střediskem cestovního ruchu je pohraniční městečko Hřensko na labském břehu. Sídlem správy parku je Krásná Lípa. Děčínská vrchovina, častěji Děčínské mezihoří tektonická pánev mezi Krušnými horami a Sudetskou soustavou; vyplněna křídovými sedimenty mělkého moře. Nejnověji proříznutá údolím Labe pod Děčínem. Postižena saxonskými zlomy, posuny ker a jejich částečným úklonem. Dělí se na Děčínské stěny, Růžovskou plošinu a Jetřichovická skalní města.

15 Děčínské stěny, pískovcové skalní útvary v Děčínské vrchovině. Základem jsou strukturní plošiny ve výšce m n. m. Jejich okraje lemují kaňonovitá údolí Labe a jeho přítoků. Ve skalních stěnách vznikla vlivem eroze a ronu skalní města. Nejznámější Tiské stěny; nad nimi Děčínský Sněžník. Jetřichovské stěny, vrchovina z kvádrových pískovců v severních Čechách, součást Děčínské vrchoviny. Velmi členitý povrch, četné skalní útvary (komíny, kaňony, skalní brány Pravčická brána). Zalesněné. Pravčická brána, přirozená skalní brána v severních Čechách v Děčínské vrchovině nedaleko Hřenska. Vznikla v druhohorních kvádrových pískovcích zvětráváním (vydrolováním) a eolickou erozí podél puklin a vrstevních ploch. Výška 16 m, šířka 27 m; vlastní most je široký 7 8 m, mocný 3 m. NPP (4,5 ha, vyhlášena v roce 1963); přírodní útvar evropského významu. CHKO Kokořínsko Kokořínsko, CHKO severně od Prahy; 272 km 2. Plošina z kvádrových pískovců je rozčleněna kaňonovitými údolími, řada skalních útvarů (skalní věže, tzv. pokličky aj.). V údolích inverze vegetačních stupňů. Významná rekreační oblast s lidovou architekturou, hrad Kokořín. Kokořínský důl, PR v CHKO Kokořínsko; do kvádrových pískovců středního turonu hluboko zaříznutý kaňon Pšovky, větvící se v řadu menších bezvodých údolí a roklí. Jednotlivé skalní věže, místy i menší skalní města jsou tvořená pískovcem. Charakteristickým fenoménem jsou tzv. Kokořínské pokličky, odolné, limonitem zpevnělé vrstvy kryjící shora pískovcové věže. CHKO Český ráj Jičínská pahorkatina, území ve východních Čechách na levém břehu Jizery; Sokol, 562 m n. m. Tvořena třetihorními sedimenty, zejména pískovci, z nichž vystupují četné výrazné bazaltové suky, sopouchy a žíly (Trosky, Mužský, Vyskeř aj). Řada pískovcových skalních oblastí (Hrubá Skála, Prachovské skály). Hruboskalské skalní město, území v severovýchodních Čechách v Jičínské pahorkatině. Tvořeno kvádrovými kaolinickými pískovci. Četné skalní útvary (věže, římsy, výklenky, jeskyně a strže) vznikly erozí a selektivním zvětráváním. Malá Skála, obec v severních Čechách v okrese Jablonec nad Nisou na Jizeře; obyvatel (1999). Turistické středisko, východiště do okolních skalních oblastí (Suché skály, Besedické skály). Nad obcí skalní hrad Vranov. Prachovské skály, území v severovýchodních Čechách západně od Jičína, součást Jičínské pahorkatiny. Plošina z kvádrových pískovců je rozčleněna soutěskami a strmými kaňonovitými údolími. Četné skalní útvary. Turistická oblast. Přírodní rezervace (243 ha, vyhlášena v roce 1933). Ralská pahorkatina, území v severních Čechách v Severočeské tabuli; nejvyšší Ralsko, 696 m n. m. Členitá pahorkatina z křídových sedimentů (pískovce, slínovce) s průniky neovulkanických těles, místy skalní města. Příhrazské skály (stěny)

16 Klima A Faktory ovlivňující klima A.1 Invarianty (neměnné faktory) 1. Reliéf poloha daná zeměpisnou šířkou ovlivňuje délku slunečního svitu (výraznější ovlivnění je pak především v členitějším reliéfu): α + 23,5 (21.6.) α (20.3., 23.9.) α - 23,5 (22.12.) h = 90 - ϕ + δ = α + δ ϕ - zeměpisná šířka (α = 90 - ϕ) δ - deklinace Slunce h - polední výška Slunce V zimních obdobích do hlubokých údolí už nezasahuje sluneční svit (díky nízké výšce Slunce jsou prakticky stále ve stínu). 2. Poloha vzhledem k oceánu vzdálenost po rovnoběžce 780 km (La Manche Aš), i když vzdušná vzdálenost k Terstu (322 km) je menší (podstatnější je však vzdálenost k Atlantiku vzhledem k významu západního proudění). 3. Ráz aktivního povrchu roli hraje využití povrchu (lesy, zastavěné plochy ) 4. Georeliéf tvary reliéfu ( návětrný/závětrný efekt, ) 5. Nadmořská výška výšková stupňovitost podnebí 6. Ekonomické aktivity ostrovy tepla v místech lokalizace sídel (klima měst), průmyslových závodů A.2 Dynamické faktory (Pro jejich pochopení je nutné rozumět všeobecné cirkulaci atmosféry v mírném pásmu.) Na území ČR jsou převážnou část roku vzduchové hmoty mírného pásu a jen v určitých obdobích sem pronikají (tzv. vpády) hmoty ze severních oblastí (typické pro zimu) nebo tropické vzduchové hmoty (spíše v létě). Povětrnostní situace je průměrný stav určitého rázu počasí trvající několik dní.

17 Základní povětrnostní situace v ČR 1. Západní cyklonální řídící TV nad Atlantským oceánem u Azorských ostrovů TN v oblasti Islandu a Skandinávie od západu postupují atmosférické fronty (nejčastější v zimě, kdy převládá jihozápadní proudění s přílivem oceánského vzduchu snížení teplotních amplitud) časté srážky 2. Severovýchodní cyklonální TV od Azorských ostrovů se rozšiřuje po Britské ostrovy TN nad Ukrajinou převládá severní proudění, které přináší chladný vzduch z vyšších zeměpisných šířek ( v zimním období tak proniká chladný vzduch ze severu, lidově zvaný Polák)

18 3. Jihozápadní cyklonální TN nad Britskými ostrovy TV nad jihovýchodní Evropou frontální rozhraní přes Francii k severovýchodu oblačné počasí se srážkami (tato situace byla i při povodních v červenci 1997) 4. Brázda nízkého tlaku nad střední Evropou TN nad Severním mořem, z ní vybíhá brázda nízkého tlaku vzduchu k jihu (až ke Středozemnímu moři) nejvydatnější srážky, převládá počasí s velkou oblačností

19 5. Cyklona nad střední Evropou rozsáhlá a hluboká TN přímo nad střední Evropou oblasti TV nad Atlantikem a nad severovýchodní evropskou částí Ruska atmosférické fronty postupují od JZ přes naše území k SV v létě intenzivní srážky (srovnej situaci 3; do situace 5 se vyvinula situace 3 i při povodních v červenci 1997) 6. Západní anticyklonální TV nad západní Evropou (Německo) TN severovýchodně od Islandu Převládá severozápadní proudění (časté v letním období)

20 7. Severovýchodní anticyklonální TV mezi severní částí Britských ostrovů a jihem Skandinávského poloostrova TN na západ od Islandu převládá severní proudění ( v zimě velmi nízké teploty) 8. Anticyklóna nad střední Evropou TV nad střední Evropou TN ve vyšších zeměpisných šířkách u Islandu nejčastěji na podzim (např. babí léto) v zimě způsobuje teplotní inverze Pro nás jsou rozhodující tlaková níže nad Islandem a tlaková výše nad Azorskými ostrovy.

21 B Chod meteorologických prvků B.1 Teplota vzduchu Průměrná roční teplota vzduchu t r 0,7 C; 9,5 C. Minimální t r = 0,7 C je na Sněžce; maximální t r = 9,5 C je v Hodoníně (přitom Praha-Klementinum má t r = 9,4 C). Dlouhodobý teplotní normál za celou ČR (období ) je 7,4 C. Roční chod teploty: nejchladnější leden, nejteplejší červenec (mezi tím plynulý přechod). Oproti tomuto plynulému chodu se pravidelně (prakticky každoročně) objevují výrazné zvraty tzv. singularity, k nimž patří především: 1. Zmrzlí mužové vpád arktického vzduchu (po 10.5.) I VI XII 2. Medard od 2. dekády června do počátku července zesiluje oceánské proudění mnoho srážek (tzv. evropský monzun přitom to není opravdový monzun, protože mu chybí odpovídající zimní složka). 3. Babí léto konec září, vlivem vysokého tlaku vzduchu převládá proudění od J až JV výrazné oteplení. 4. Vánoční (Štědrovečerní) obleva vlivem oceánského proudění se zmírní teplotní amplitudy oteplení a dešťové srážky místo sněhových. Extrémní teploty -42,2 C; +40,2 C. Minimum dne Litvínovice u Českých Budějovic (-42,2 C); maximum v Praze-Klementinu v roce Extrémy nebývají na vrcholcích, ale v nížinách a sníženinách (větší amplitudy teploty než jinde). B.2 Srážky 95 % srážek jsou vertikální srážky, vypadávají za cyklonálních povětrnostních situací (1. 5.). Dlouhodobý průměrný úhrn srážek v ČR (období ) je 666 mm (za období je to 693 mm). Rozložení úhrnu srážek během roku ( ) mm % leden 39,7 6,0 únor 35,9 5,4 březen 38,1 5,7 duben 47,1 7,1 květen 72,5 10,9 červen 83,7 12,6 letní srážkové maximum červenec 78,8 11,8 (314,3 mm; 47,2 %) srpen 79,3 11,9 září 54,0 8,1 říjen 41,0 6,2 listopad 48,0 7,2 prosinec 47,4 7,1 celkem 665,5 100,0 Rozdíly v rámci republiky: Srážkově chudé jsou Žatecká pánev, Řipská tabule, Kladenská tabule (vše do 450 mm) vliv srážkového stínu Krušných hor (na německé straně mírnější svah s hojnými srážkami) státní hranice SRN ČR Dyjskosvratecký a Dolnomoravský úval (do 500 mm) závětří Alp a Českomoravské vrchoviny

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

Krajní body. Česká republika

Krajní body. Česká republika Krajní body Česká republika Poloha Česká republika Poloha Sámova říše (7. století) Velká Morava 9. stol. Boleslavská říše 10. století Přemyslovský stát ve 13. století Lucemburkové (14. stol.) Jagellonci

Více

ZEMĚPIS 9.ROČNÍK PŘÍRODNÍ POMĚRY ČR 19.3.2013

ZEMĚPIS 9.ROČNÍK PŘÍRODNÍ POMĚRY ČR 19.3.2013 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

Geologický vývoj a stavba ČR

Geologický vývoj a stavba ČR Geologický vývoj a stavba ČR GEOLOGICKÁ STAVBA ČESKÉ REPUBLIKY dva základní geologické útvary hranici tvoří spojnice měst Znojmo, Brno, Ostrava a) Český masiv Starší, oblé, částečně zarovnané hřbety hercynské

Více

REGIONÁLNÍ GEOLOGIE REGIONÁLNÍ GEOL ČR G5021 G502 CVIČENÍ Č. 10 1 Voždová Lenka 2014

REGIONÁLNÍ GEOLOGIE REGIONÁLNÍ GEOL ČR G5021 G502 CVIČENÍ Č. 10 1 Voždová Lenka 2014 REGIONÁLNÍ GEOLOGIE ČR G5021 CVIČENÍ Č. 10 Voždová Lenka 2014 Platformní pokryv Českého masivu nezvrásněné, horizontálně/subhorizontálně uložené sedimenty bez regionální metamorfózy Uložen transgresivně

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Česká republika geomorfologické členění

Česká republika geomorfologické členění Česká republika geomorfologické členění Mgr. Lubor Navrátil, Ph.D. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lubor

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Geologická stavba ČR - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ OKRUH: Neživá

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ DUM: VY_32_INOVACE_2/38

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ DUM: VY_32_INOVACE_2/38 Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/38 jméno autora DUM: Mgr. Naděžda Pluhařová datum (období), ve kterém byl

Více

Exogenní reliéf. Strukturně podmíněný: Reliéf tabulí rozčleněný ve skalní města Krasový reliéf

Exogenní reliéf. Strukturně podmíněný: Reliéf tabulí rozčleněný ve skalní města Krasový reliéf Exogenní reliéf Strukturně podmíněný: Reliéf tabulí rozčleněný ve skalní města Krasový reliéf Vybrané tvary reliéfu: Glaciálně modelovaného reliéfu Periglaciálně modelováného reliéfu Eolické tvary reliéfu

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

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 36 Geologický vývoj ČR Pro potřeby

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

Seminář z Geomorfologie 3. Vybrané tvary reliéfu

Seminář z Geomorfologie 3. Vybrané tvary reliéfu Seminář z Geomorfologie 3. Vybrané tvary reliéfu Strukturní tvary reliéfu Vychází z geologické mapy Strukturní podmíněnost tvarů Tvary související: se sopečnou činností neovulkanické suky, sopky, s horizontálním

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

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

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 2. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

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

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/10. Název materiálu: Povrch České republiky. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Zpracoval: Pavel Šulák

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/10. Název materiálu: Povrch České republiky. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Zpracoval: Pavel Šulák Číslo materiálu: Název materiálu: Povrch České republiky daltonský list Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Pavel Šulák Dalton - Povrch České republiky A. pracuj samostatně a tiše B. posledních

Více

Kameny a voda Kameny kolem nás

Kameny a voda Kameny kolem nás Rozvoj znalostí a kompetencí žáků v oblasti geověd na Gymnáziu Chotěboř a Základní škole a Mateřské škole Maleč Kameny a voda Kameny kolem nás Mgr. Irena Žáková říjen 2013 OROGENEZE = soubor složitých

Více

Geologická stavba České republiky - Český masiv

Geologická stavba České republiky - Český masiv Geologická stavba České republiky - Český masiv pracovní list Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU vodova@ped.muni.cz Pracovní list je určen žákům devátých ročníků základních škol a studentům

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

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 1. Nejrozsáhlejší česká nížina se jmenuje Hornomoravský úval. (Ne. Polabí) 2. Na horu Javořice se můžeme vydat na Českomoravské vrchovině. (Ano.) 3. Řeka Labe protéká na dolním toku Českým středohořím.

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

Reliéf ČR. základní typy regionalizace

Reliéf ČR. základní typy regionalizace Reliéf ČR základní typy regionalizace Krasový reliéf - typologie krasu kras karbonátový - středoevropský polycyklický a polygenetický typ specifický typ: kras hydrotermální horniny: vápence a vápnité dolomity

Více

Ráj je nemožné vymezit nějakými hranicemi, kolíky či ploty. Lidé si prostor Českého ráje sami ohraničují především citem, a to se ve svém důsledku pro

Ráj je nemožné vymezit nějakými hranicemi, kolíky či ploty. Lidé si prostor Českého ráje sami ohraničují především citem, a to se ve svém důsledku pro Ráj je nemožné vymezit nějakými hranicemi, kolíky či ploty. Lidé si prostor Českého ráje sami ohraničují především citem, a to se ve svém důsledku projeví tím, kam nejčastěji chodí a kde již při letmém

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

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/09. Název materiálu: Geologické oblasti České republiky. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/09. Název materiálu: Geologické oblasti České republiky. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Geologické oblasti České republiky - tvorba portfolia Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Pavel Šulák Tvorba portfolia Pracuj s učebnicí na straně 74-76

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 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem?

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem? Labe Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Otázka: Která řeka se vlévá do Labe v Ústí nad Labem? Bílina Vlévá se zleva do Labe v Ústí nad Labem.

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. Geomorfologie. Geomorfologii lze dále rozdělit na specializace:

2. Geomorfologie. Geomorfologii lze dále rozdělit na specializace: 2. Geomorfologie Geomorfologie je část fyzické geografie, nauka o tvarech povrchu zemského a o jejich vývoji. Všeobecná geomorfologie popisuje procesy vytvářející jednotlivé skupiny tvarů, třídí tvary

Více

GEOGRAFIE ČR. geomorfologie a geologie. letní semestr přednáška 5. Mgr. Michal Holub,

GEOGRAFIE ČR. geomorfologie a geologie. letní semestr přednáška 5. Mgr. Michal Holub, GEOGRAFIE ČR geomorfologie a geologie přednáška 5 letní semestr 2009 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz GEOMORFOLOGIE geomorfologie zkoumá povrchové tvary a souvislosti jejich vzniku a vývoje, vychází

Více

Vybrané kapitoly z geologické historie ČR II

Vybrané kapitoly z geologické historie ČR II Vybrané kapitoly z geologické historie ČR II Označení DUMU: VY_32_INOVACE_GE2.09 Předmět: GEOGRAFIE Tematická oblast: FYZICKÁ GEOGRAFIE - GEOLOGIE Autor: Jan Vavřín Datum vytvoření: 29. 7. 2013 Ročník:

Více

Exogenní jevy (pochody)

Exogenní jevy (pochody) Exogenní jevy (pochody) snižují členitost zemského povrchu. činnost vody (koryta řek, krasové jevy, činnost mořské vody.) činnost větru činnost ledovců působení teplotních rozdílů (mrazové zvětrávání,...)

Více

CVIČENÍ Z GEOLOGIE ZÁKLADY REGIONÁLÍ GEOLOGIE ČR

CVIČENÍ Z GEOLOGIE ZÁKLADY REGIONÁLÍ GEOLOGIE ČR CVIČENÍ Z GEOLOGIE ZÁKLADY REGIONÁLÍ GEOLOGIE ČR ABSOLUTNÍ STÁŘÍ ZEMĚ: (5,6 4,6 mld. let = kosmické stádium) 1, 8 mil.l. ANTROPOZOIKUM / kvartér - čtvrtohory/ 65 mil.l. / třetihory = terciér / 230 mil.l.

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

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI30 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI30 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI30 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Miroslav Přichystal Datum: 10.4. 2013 Ročník: 9. ročník Vzdělávací oblast: Člověk

Více

Karlovarský kraj Ústecký kraj

Karlovarský kraj Ústecký kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Karlovarský kraj Ústecký kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.11 1.

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

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

Základní charakteristika území

Základní charakteristika území NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA Základní charakteristika území v r. 1991 (20.3.) vyhlášen za národní park plocha NP: 69030 ha - park plošně největší pro svoji polohu uprostřed hustě osídlené střední Evropy, relativně

Více

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut ŠUMAVSKÁ JEZERA Šumavská jezera jsou všechna ledovcového původu. Na české straně je jich celkem pět: Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné a jezero Laka. Největší je Černé jezero, nejvýše položené a zároveň

Více

Vybrané kapitoly z geologické historie ČR I.

Vybrané kapitoly z geologické historie ČR I. Vybrané kapitoly z geologické historie ČR I. Označení DUMU: VY_32_INOVACE_GE2.08 Předmět: GEOGRAFIE Tematická oblast: FYZICKÁ GEOGRAFIE - GEOLOGIE Autor: Jan Vavřín Datum vytvoření: 29. 7. 2013 Ročník:

Více

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY Anna Švejdarová Veronika Špačková ALPY nejvyšší pásmové pohoří v Evropě táhnou se přes Slovinsko, Rakousko, Německo, Francii, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Itálii (Monaco) Rozloha

Více

Česká republika. ČR: Je tranzitní zemí (vysvětlete) - Patří mezi demokratické země Patří mezi vyspělé státy. Popište:

Česká republika. ČR: Je tranzitní zemí (vysvětlete) - Patří mezi demokratické země Patří mezi vyspělé státy. Popište: Česká republika Česko v Evropě Vnitrozemský stát ČR leží uprostřed světadílu Evropa tzv..., střecha Evropy (průběh hlavního evropského rozvodí) Hranice: na.. s Německem, na. s Rakouskem, na. se Slovenskem,

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A (Č E S K O)

Č E S K Á R E P U B L I K A (Č E S K O) Datum: Č E S K Á R E P U B L I K A (Č E S K O) POLOHA A ROZLOHA - území ČR má plochu 78 864 km 2-21. místo v Evropě a 114. ve světě - žije v ní 10, 549 mil. lidí - 78. na světě - průměrná hustota zalidnění

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

ČESKÁ REPUBLIKA. Výrazem samostatnosti státu jsou státní symboly. Nejdůležitější jsou: - státní vlajka - státní znak /malý a velký/ - státní hymna

ČESKÁ REPUBLIKA. Výrazem samostatnosti státu jsou státní symboly. Nejdůležitější jsou: - státní vlajka - státní znak /malý a velký/ - státní hymna ČESKÁ REPUBLIKA Vznikla 1. ledna 1993 poté, co se Československá republika rozdělila na dva samostatné státy Českou republiku a Slovenskou republiku. Výrazem samostatnosti státu jsou státní symboly. Nejdůležitější

Více

POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY

POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s povrchem ČR. POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY přirozené hranice ČR tvoří většinou hory, na jihu pak řeka střed

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

VY_32_INOVACE_09_Krušnohorská subprovincie_11

VY_32_INOVACE_09_Krušnohorská subprovincie_11 VY_32_INOVACE_09_Krušnohorská subprovincie_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: listopad 2012

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

Geologická stavba České republiky - Západní Karpaty

Geologická stavba České republiky - Západní Karpaty Geologická stavba České republiky - Západní Karpaty pracovní list Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU vodova@ped.muni.cz Druhý z pracovních listů zaměřených na geologickou stavbu České republiky

Více

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy.

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655 Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Úmoří ČR Povodí- z určitého území voda stéká do jedné řeky Úmoří- z určitého území je voda odváděna do jednoho

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

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

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

Geologie Regionální geologie

Geologie Regionální geologie Geologie Regionální geologie Připravil: Ing. Jan Pecháček, Ph.D Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Regionální geologie ČR -

Více

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd.

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. Prir2 II-4 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. Anotace: Materiál učební text - poznámky 4. ročník Člověk přetváří krajinu Slouží k ověření znalostí o krajině v ČR Ověřeno 21. 3. 2012

Více

Reliéf R. Reliéf R. typy reliéfu základní regionalizace. lenitost reliéfu - absolutní

Reliéf R. Reliéf R. typy reliéfu základní regionalizace. lenitost reliéfu - absolutní Reliéf R Reliéf R typy reliéfu základní regionalizace hlavní rysy: 2 odlišné typy: * eská vysoina (geologicky eský masív) * Karpaty - odlišné typy zemské kry Z - stará, konsolidovaná kra západoevropské

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

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

SEDIMENTÁRNÍ PROFIL NA LOKALITĚ DOLY U LUŽE (MEZOZOICKÉ SEDIMENTY ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV)

SEDIMENTÁRNÍ PROFIL NA LOKALITĚ DOLY U LUŽE (MEZOZOICKÉ SEDIMENTY ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV) SEDIMENTÁRNÍ PROFIL NA LOKALITĚ DOLY U LUŽE (MEZOZOICKÉ SEDIMENTY ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV) Autor: Klíčová slova: Bc. Tomáš Laksar Pískovec, droba, jílovec, skalní výchoz, křída Abstrakt Dokumentace sedimentárního

Více

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť NEROSTNÉ SUROVINY

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť NEROSTNÉ SUROVINY 0 Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť NEROSTNÉ SUROVINY 0 Obsah Úvod.... 1 Cíl... 1 Zápis o činnosti... 2 Geomorfologie a využití krajiny... 2 Geologie... 2 Závěr... 9 Zdroje... 9 Obrazová příloha...

Více

HRANICKÝ KRAS. Chráněné oblasti v okolí města Hranice. Bc. Jana Kokešová

HRANICKÝ KRAS. Chráněné oblasti v okolí města Hranice. Bc. Jana Kokešová HRANICKÝ KRAS Chráněné oblasti v okolí města Hranice Bc. Jana Kokešová HRANICKÝ KRAS vyvinut v ostrůvku devonských vápenců v okolí města Hranice jedná se o tzv. cocpit karst, česky kuželový nebo homolovitý

Více

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně. Autor materiálu - Mgr. Lukáš Kučera

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně. Autor materiálu - Mgr. Lukáš Kučera Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Autor materiálu - Mgr. Lukáš Kučera Povrch České republiky Česká vysočina Autor materiálu - Mgr. Lukáš Kučera Digitální učební materiál pro výuku zeměpisu

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

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY. Z_054_Česká republika_přírodní podmínky. Autor: Mgr. Jitka Kořístková

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY. Z_054_Česká republika_přírodní podmínky. Autor: Mgr. Jitka Kořístková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje Vznik a vývoj Země 1. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 2. Jak a kdy vznikla naše Země? 3. Jak se následně vyvíjela Země? 4. Vyjmenuj planety v pořadí od slunce. 5. Popiš základní

Více

VY_32_INOVACE_GE.3.01

VY_32_INOVACE_GE.3.01 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŚ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS. Vliv na utváření primární struktury krajiny (předběžná verse) Sestavili J. Divíšek a M. Culek

TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS. Vliv na utváření primární struktury krajiny (předběžná verse) Sestavili J. Divíšek a M. Culek TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS Vliv na utváření primární struktury krajiny (předběžná verse) Sestavili J. Divíšek a M. Culek Vliv geologického podloží Různý způsob zvětrávání hornin Př. pískovce hornina

Více

Identifikátor materiálu: EU - 3-31 Člověk a příroda. Povrch ČR - prezentace. Anotace. Mgr. Iveta Havlová. Autor. Čeština. Jazyk

Identifikátor materiálu: EU - 3-31 Člověk a příroda. Povrch ČR - prezentace. Anotace. Mgr. Iveta Havlová. Autor. Čeština. Jazyk Identifikátor materiálu: EU - 3-31 Člověk a příroda Anotace Povrch ČR - prezentace Autor Mgr. Iveta Havlová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žák přiřadí správně názvy pohoří na slepou mapu, přiřadí k sobě

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL

3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL 3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL Významným specifickým prvkem města je jeho sepětí s krajinou. Dramatická konfigurace terénu s množstvím drobných vodních toků a lesnatých strání, údolní poloha

Více

Geografie 1. lekce - Česká republika přírodní předpoklady cestovního ruchu Obsah:

Geografie 1. lekce - Česká republika přírodní předpoklady cestovního ruchu Obsah: Geografie 1. lekce - Česká republika přírodní předpoklady cestovního ruchu Obsah: Obsah:... 1 ČESKÁ REPUBLIKA... 2 Přírodní předpoklady cestovního ruchu... 2 Geologická charakteristika... 2 Geomorfologické

Více

Mgr.J. Mareš TESTY EU-OP VK VY_32_INOVACE_660

Mgr.J. Mareš TESTY EU-OP VK VY_32_INOVACE_660 Mgr.J. Mareš TESTY EU-OP VK VY_32_INOVACE_660 OPAKOVACÍ TEST 1.Sopečná pohoří u nás jsou... a... 2.Označ, které z uvedených jevů působily na povrch našeho území ve čtvrtohorách: sopečná činnost eroze zařezávání

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

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

Hazmburk Vladislav Rapprich

Hazmburk Vladislav Rapprich Čas: 4 hod. (z obce Klapý), 6 hod. (z Libochovic) Vladislav Rapprich Ústecký kraj GPS: 50 26 2,7 N, 14 0 52,7 E Litoměřice 1 2. 3. 1. 1. výhled na od Libochovic 2. hrad 3. obec Klapý 2 Vrch tyčící se nad

Více

Název: Přírodní poměry Evropy

Název: Přírodní poměry Evropy Název: Přírodní poměry Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, fyzika Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

KLIMATICKÉ POMĚRY ČR. Faktory. Typické povětrnostní situace

KLIMATICKÉ POMĚRY ČR. Faktory. Typické povětrnostní situace KLIMATICKÉ POMĚRY ČR Faktory o rázu makroklimatu rozhodují faktory: INVARIANTY (neměnné, stálé) geografická šířka poloha vzhledem k oceánu ráz aktivního povrchu georeliéf (anemoorografický efekt) nadmořská

Více

GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO OCEÁNU RELIÉF

GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO OCEÁNU RELIÉF GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO OCEÁNU RELIÉF ZÁKLADNÍ STRUKTURNÍ PRVKY DNA OCEÁNŮ podmořské okraje pevnin (zemská kůra pevninského typu) přechodná zóna (zemská kůra přechodného typu) lože oceánu (zemská kůra oceánského

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

I. TVARY GEORELIÉFU. A.1. Tvary georeliéfu. Ilustrační fotografie. Typ znaku Znak Přírodní charakteristika Historická a kulturní charakteristika

I. TVARY GEORELIÉFU. A.1. Tvary georeliéfu. Ilustrační fotografie. Typ znaku Znak Přírodní charakteristika Historická a kulturní charakteristika I. TVARY GEORELIÉFU A. Elementární tvary reliéfu V tabulce lze pro svahy nalézt více odpovídajících znaků; při charakteristice krajiny je pak potřebné uvést všechny odpovídající znaky (např. u svahu nejen

Více

Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list

Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list práce s tabulí - rozlišení kulturní a přírodní památky skupinová práce na tabuli a vyhledávání na internetu nebo v zeměpisných atlasech - národní parky ČR

Více

Vinařická hora Markéta Vajskebrová

Vinařická hora Markéta Vajskebrová Čas: 4 hod. Markéta Vajskebrová Středočeský kraj GPS: 50 10 33 N, 14 5 26 E VINAŘICKÁ HORA Vinařice Kladno 1 GeoloGie pro zvídavé / VYCHÁZKY 7 5 8 4 6 3 2 1 1. náměstí Vinařice 2. počátek naučné stezky

Více

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj Rozloha: 5 335 km 2 Počet obyvatel: 827 223 obyv. Hustota zalidnění: 155 obyv./ km 2 Sídlo krajského úřadu: Ústí nad Labem Okresy: 7 Ústí nad Labem, Most, Chomutov, Louny,

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

Souvky 1 / číslo : 4

Souvky 1 / číslo : 4 Souvky 1 / 2016 číslo : 4 Buližníky na Benešovském vrchu u Brumovic. Benešovský vrch 321,9m se nachází severně od Brumovic, mezi nivou řeky Opavy ze severovýchodu a nivou potoka Čižina z jihozápadu. Důležitým

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

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

Geologická činnost vody 1 Třetinové pravidlo tzv. koloběh vody (1/3 srážek s vypaří, 1/3 se vsákne a 1/3 steče) Dešťové srážky: dešťová eroze - ron v málo zpevněných horninách vznikají: ronové rýhy výmoly

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

Opakování Evropy - přírodní poměry. Pobaltí

Opakování Evropy - přírodní poměry. Pobaltí - sousední světadíly - oceány - ostrovy a poloostrovy - pohoří a nížiny - řeky a jezera Opakování Evropy - přírodní poměry ÚKOL Dunaj: Rýn: Odra: Vypiš státy, kterými tyto řeky protékají! Pobaltí Estonsko,

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/14

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/14 Číslo materiálu: Název materiálu: Ochrana přírody daltonský list Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Pavel Šulák Dalton - Ochrana přírody A. pracuj samostatně a tiše B. posledních 5

Více

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2 Středočeská pánev potenciální uložiště CO2 1 Obsah geologie, stratigrafie kolektory, izolanty žatecká pánev 2 Středočeská pánev (~6000 km 2 ) Komplex extenzních pánví s klastickou kontinentální výplní

Více