Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra biologie a environmentálních studií URČOVÁNÍ ČASU V GEOLOGICKÝCH VĚDÁCH Bakalářská práce Autor: Marie Valčíková Vedoucí práce: Doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. Praha 2013

2 Abstrakt Předkládaná bakalářská práce má rešerší charakter a pojednává o aspektech souvisejících s určováním času v geologických vědách. V širším pojetí lze práci rozdělit na dva větší celky. První část se zabývá popisem geologických věd, které jsou s určováním času přímo či nepřímo spojené, jako je historická geologie, stratigrafie, paleontologie, strukturní a sedimentární geologie. Dále je v rámci této části vymezen a charakterizován proces zaznamenávání geologické historie planety Země včetně specifikace geologické časové stupnice a historického náhledu na otázku vývoje určování času v propojení s problematikou určování stáří Země. Druhá část bakalářské práce se věnuje relativním a absolutním metodám, které se pro určování času v geologických vědách využívají. Jsou zde představeny dva hlavní zákony relativního datování, tj. zákon superpozice a zákon stejných zkamenělin. Radiometrické metody absolutního datování jsou stručně popsány a charakterizovány s ohledem na jejich aplikaci do geologické praxe, přičemž jejich výběr reflektuje kritérium nejčastějšího použití v geologii. Klíčová slova: čas, geologické vědy, stáří Země, relativní datování, absolutní datování

3 Abstract The presented Bachelor thesis has a character of a literature search and discusses aspects related to the determination of time in geological sciences. In the broader concept, the thesis can be divided into two major units. The first part describes the geological sciences, which are directly or indirectly related with determining the time, such as historical geology, stratigraphy, paleontology, structural and sedimentary geology. In this part the process of recording geological history of planet Earth is also defined and characterized, including specifications of the geological time scale and historical preview on issue of development in determining the time connected with issues of determining the age of the Earth. The second part of the thesis deals with relative and absolute methods that are used in geological sciences for determining the time. Two main laws of relative dating are presented, i.e. the law of superposition and the law of the same fossils. Absolute radiometric dating methods are briefly described and characterized with respect to their application to geological practice. While the selection reflects the commonality of the application in geology. Key words: time, geologic sciences, age of the Earth, relative dating, absolute dating

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením doc. RNDr. Vasilise Teodoridise, Ph.D., a že jsem citovala všechny použité informační zdroje. Zároveň souhlasím s uložením své bakalářské práce v databázi Thesis. V Praze dne:... Podpis

5 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce doc. RNDr. Vasilisu Teodoridisovi, Ph.D. za cenné rady, trpělivost, podporu a čas, který mi věnoval. Mgr. Jiřímu Laurinovi Ph.D. za podklady, které mi doporučil. RNDr. Zdeňku Štaffenovi za rady, podklady a čas mi věnovaný. Bc. Dominiku Ehlovi za technickou i psychickou podporu a trpělivost. Jitce Stráníkové za ochotu a podporu. V poslední řadě bych ráda poděkovala mojí rodině za podporu, shovívavost a trpělivost po celou dobu.

6 Obsah Úvod Geologický čas Geologické vědy, které jsou spojeny s určováním času hornin Historická geologie Stratigrafie Litostratigrafie Biostratigrafie Magnetostratigrafie Stratigrafická korelace Paleontologie Sedimentární geologie Strukturní geologie Zaznamenávání historie planety Země Chronostratigrafie Chronostratigrafické jednotky Geologická časová stupnice Historický vývoj určování času v geologii Vývoj relativního datování Pokusy o stanovení stáří Země a vývoj absolutního datování Metody určování času v geologii Relativní datování Zákon superpozice Zákon stejných zkamenělin Princip protínání geologických těles Absolutní datování Radiometrické metody Izotopy... 39

7 Radioaktivní izotopy Radioaktivní přeměna Poločas přeměny Metody datování K-Ar a Ar-Ar Metoda datování K-Ar Metoda datování Ar-Ar Metoda datování Rb-Sr Metoda datování Sm-Nd Metoda datování Re-Os Metoda datování Lu-Hf Metody datování U-Th-Pb Závěr Seznam literatury Seznam internetových odkazů... 68

8 Úvod Určování času v geologii je dlouhotrvající a stále aktuální proces. Tento proces se prolíná i s ostatními vědními obory, jako jsou chemie, fyzika, biologie, astronomie, archeologie a další. Tato práce, jak název napovídá, se úzce specializuje především na propojení určování času s vědami geologickými. V první kapitole této práce se věnuji vymezení pojmu geologický čas. Druhá kapitola pojednává o geologických vědách, které jsou s datováním hornin spojeny. Jedná se zejména o historickou geologii a stratigrafii, kde jsou následně popsány hlavní stratigrafické podobory, tj. litostratigrafie, biostratigrafie a magnetostratigrafie. Chronostratigrafie je popsána odděleně ve třetí kapitole, protože se přímo vztahuje k zaznamenávání geologické historie Země ve spojitosti s časovou posloupností, čemuž se zde také věnuji. Ve druhé kapitole dále uvádím i sedimentární a strukturní geologii, které se primárně nezabývají určováním času, ale svými postupy, poznatky a studiem hornin a jejich vlastností k určování času nepřímo přispívají. Čtvrtá kapitola je věnována historii vývoje určování času v geologii. Je zde také popsána dlouhá cesta různých vědeckých postupů, které měly za cíl objasnit stáří Země, až po stanovení současně přijímaného stáří Země 4,55 miliard let. V poslední kapitole jsou charakterizovány jednotlivé metody relativního a absolutního datování. Od 17. století se začaly formovat metody a principy relativního určování času. Objevem radioaktivity prvků se začaly utvářet metody pro absolutní datování, které se dále rozvíjely a upřesňovaly. Tento proces trvá dodnes. Absolutní datování je náročnější po technické stránce, neboť zahrnuje radiometrické metody, které využívají poločas rozpadu přírodních radioaktivních izotopů. Proto se v této části věnuji vysvětlení jednotlivých pojmů, jako jsou poločas rozpadu, izotopy, rozpadové řady prvků a jiné. Cílem práce není popsat všechny radiometrické metody a způsoby výpočtu stáří, ale přehledově charakterizovat nejpoužívanější radiometrické metody s důrazem na jejich možnosti použití, novější poznatky, principy a jejich výhody či nevýhody. 8

9 Práce si klade za cíl vypracovat ucelené shrnutí určování času v geologických vědách v souladu s dostupnou zahraniční i českou literaturou, a pojmout tak aspekty s ním spojené, jako jsou geologické vědy vztažené k určování času, historie určování času v geologii a metody, které se k tomu využívají. 9

10 1. Geologický čas Čas je fyzikální veličina, kterou se dá měřit doba trvání mezi událostmi, které se dějí v nevratném pořadí. Geologický čas pak představuje velmi rozsáhlý rozměr tím, že vyjadřuje dobu trvání v rozsahu tisíců, miliónů, miliard a více let. Přispívá tak k porozumění vývoje světa zejména tím, že může vyjádřit délku trvání jednotlivých procesů, které na Zemi probíhaly a probíhají. Geologický čas si není jednoduché představit, neboť v lidských schopnostech není možné pozorovat geologické procesy tak, jako například životní cyklus u živočichů či rostlin. Porozumět geologickému času můžeme skrze relativní datování a měření absolutního stáří hornin. Relativní a absolutní datování nám poskytuje základní informace o transformacích, které způsobily geologické a evoluční procesy (Hawkesworth a Calsteren, 1992). Geologický čas, jako obecně přijímaný koncept, musel být nejprve zaveden a formulován. Jeho základy byly položeny již v 17. století spolu s prací dánského vědce Nicolase Stena ( ) 1 a Angličana Roberta Hooka ( ) 2. Začátek byl poněkud vleklý a formulace vhodného konceptu geologického času trvala po další dvě až tři dekády. Paleontologové, jako například Georges Cuvier ( ), J. B. Lamarc ( ) a William Buckland ( ), poukázali na časový sled organismů. Objevitel zákona stejných zkamenělin William Smith ( ) za tohoto faktu předvedl korelaci vrstev na oddělených vrstevních profilech. Horninové záznamy se na těchto podkladech mohly začít organizovat do jednotlivých chronologických sloupců. Celý proces systematické klasifikace na základě zkamenělin a superpozice vrstev dosáhl rozkvětu ve 20. letech 19. století (Burchfield, 1998). Pro označení doby trvání (roku) v geologii není universální jednotka, obecně se ale používá a podle latinského annus. V angličtině se také někdy 1 Nicolas Steno (Niels Stensen) zformuloval zákon superpozice a princip primární horizontality a laterální kontinuity. 2 Robert Hooke poprvé roku 1676 popsal zákon o pružné deformaci materiálů působením síly, které po odlehčení zmizí. Tento zákon je známý jako Hookeův zákon a říká, že deformace je přímo úměrná napětí materiálu. 10

11 používá y nebo yr (z anglického year). Pro vyjádření tisíců, miliónů, miliard a více let se pak používají předpony: ka kiloannum značící 1000 let, Ma megaannum značící 10 6 let, Ga gigaannum značící 10 9 let, Ta terraanum značící let atd. (pro anglické značení pak kyr, myr, byr atd.). Tento typ značení používám dále v textu pro vyjádření doby trvání. 11

12 2. Geologické vědy, které jsou spojeny s určováním času hornin Mezi geologické vědy, které se mimo jiné přímo či nepřímo zabývají také určováním geologického času, patří historická, strukturní a sedimentární geologie. V následujícím textu jsou tyto vědy podrobněji popsány, přičemž jsem pro historickou geologii vycházela především z publikací od Kumpery a Vašíčka (1988), Boučka a Kodyma (1958, 1963), Wicandera a Monroea (2010) a z internetové verze International Stratigraphic Guide (ISG; viz WEB 1) od Murphyho a Salvadora (1999) Historická geologie Historická geologie se zabývá podrobným popisem dějin planety Země na základě horotvorných pochodů a klimatických změn. Snaží se chronologicky seřadit významné geologické události podle geologických období, což je hlavním úkolem stratigrafie, jakožto pomocné vědy historické geologie. Dále historická geologie využívá zejména poznatků paleontologie, kde jsou zkameněliny vodítkem pro časovou komparaci a korelaci jednotlivých vrstev. Dalšími pomocnými vědami jsou např. paleobiogeografie, paleoekologie a geotektonika. Jedním z hlavních úkolů historické geologie je podle údajů Naučného geologického slovníku (Svoboda a kol., 1960) právě určení absolutního či relativního stáří hornin Stratigrafie Stratigrafie je geologická věda, která se zabývá zejména zkoumáním jednotlivých sedimentárních vrstev, zákonitostmi jejich sledu a určováním jejich vzájemného stáří. Základní metody stratigrafie pro určení stáří vrstev jsou metody radiometrické a metody relativního datování. Cílem je pak hierarchické uspořádání vrstev z jednotlivých geologických období vývoje zemské kůry. Toto zkoumání však není jednoduché, neboť se na zemském povrchu vyskytují jen určité části vrstev. Zejména v důsledku pohybů moře a s tím spojených procesů eroze a abraze působících na již usazené vrstvy a tektonických procesů 12

13 (subdukce). Vrstevní sled tudíž není úplný. Dalším problematickým aspektem zmíněné tektoniky je to, že vrstvy nemusí být vždy uloženy v původním postavení, tedy horizontálně, ale jsou na mnoha místech deformované (zvrásněné, přelámané či přesmyknuté). V některých případech může dojít až k překocení vrstevního sledu a vrstvy mladší se tak nachází v podloží vrstev straších. Podkladem pro stratigrafické zkoumání jsou přirozeně nebo uměle (lomy, vrty, doly) odkryté vrstvy (výchozy a profily). Ty se skládají v základě z usazených hornin, avšak obsahují také zbytky živých organismů v podobě fosílií. Na základě toho se používá pro relativní datování hornin metoda litostratigrafická, která vychází z principu sedimentace vrstev, a metoda biostratigrafická, která pracuje s paleontologickým obsahem zkoumaných vrstev. Podle toho se určují litostratigrafické a biostratigrafické jednotky. Ve stratigrafii se pro klasifikaci horninových těles dále používají zejména magnetostratigrafické jednotky (jednotky magnetostratigrafické polarity), jednotky vymezené diskordancí (jsou vymezené převážně tam, kde jsou rozlišitelné jejich diskordantní hranice např. okrajové části sedimentačních pánví; pro posouzení důležitosti stratigrafické diskontinuity se přihlíží k velikosti úhlové diskordance, časovému rozpětí hiátu a jeho geografickému rozšíření) a chronostratigrafické jednotky (viz kap. 3), což jsou základní jednotky ve stratigrafii. K jejich vymezení přispívají hlavně litostratigrafické a biostratigrafické jednotky. V nejširším pojetí se rozlišují formální (název a charakteristika podle konvenčně stanovených zásad; vyžadují stabilitu nomenklatury a píší se s velkým písmenem) a neformální jednotky (termíny používané v popisném smyslu, které nejsou součástí systému stratigrafické klasifikace; píší se s malým počátečním písmenem a používají se v předběžných studiích a v ekonomické sféře, neměly by se však používat v odborných publikacích). Pro každou kategorii stratigrafických jednotek existují rozlišující termíny. Přehled nejpoužívanějších kategorií stratigrafických jednotek je uveden v tabulce 1. 13

14 Tab. 1: Přehled nejpoužívanějších kategorií stratigrafických jednotek JEDNOTKY POPIS TYPY JEDNOTEK (CHRONOLOGICKY) Litostratigrafické Biostratigrafické Magnetostratigrafické Chronostratigrafické Vymezené diskordancí jednotky horninových těles (vrstevnaté, nevrstevnaté) určeny viditelnými litologickými znaky (petrologický obsah) a stratigrafickými vztahy, kterými se navzájem odlišují. jednotky horninových těles, které jsou charakterizovány na základě jejich fosilního obsahu jednotky horninových těles určené remanentními magnetickými vlastnostmi, kterými se liší od okolních jednotek sledy hornin, které se zformovaly v určitém časovém intervalu specifického geologického období, přičemž jejich hranice jsou isochronní horninová tělesa, která jsou z vrchu a zespodu ohraničena výraznými diskordancemi Superskupina Skupina Formace Člen Vstva Flow Superbiozóna Biozóna Subbiozóna Superzóna polarity Zóna polarity Subzóna polarity Eonotém Eratém Útvar Oddělení Stupeň Podstupeň Synthém U vrstevních sledů sedimentárních hornin se určuje posloupnost vrstev pomocí různých metod. Litologická, tektonická a paleontologická kritéria se pak využívají k určení normálního či překoceného sledu. Z litologických kritérií se jedná především o vertikální anizotropie ve vrstvách (gradační, šikmé, křížové, konvolutní zvrstvení) a různé druhy nerovností (mechanického původu: vlečné a proudové nerovnosti; biologického původu: ichnofosílie). Tektonická 14

15 kritéria se aplikují na zvrásněné či mírně metamorfované sedimenty. Paleontologická kritéria vycházejí za zákona o stejných zkamenělinách. Ve stratigrafii rozlišujeme různé podobory, nejdůležitější z nich jsou popsány dále v textu (litostratigrafie, biostratigrafie, magnetostratigrafie, chronostratigrafie). Dalšími podobory jsou eventostratigrafie (studuje v geologickém měřítku náhlé a krátkodobé události [převážně globální katastrofy], které po sobě zanechaly v horninovém záznamu výraznější stopy), chemostratigrafie 3 (studuje časově nevratné změny v chemickém složení geologického materiálu, zejména proměnlivost poměru prvků v hornině a poměry stabilních izotopů), sekvenční stratigrafie 4 (studuje geneticky propojené cyklické sedimenty [sekvence vrstev, které se pravidelně opakují] a jejich chronologické vztahy, které se snaží dělit a spojovat podle diskordancí; hranice jednotlivých sekvencí vznikají v důsledku poklesu hladiny moře), varvová stratigrafie (varvy střídavě světle a tmavě laminované sedimenty [jedna lamina se usadí za jeden rok] vznikající převážně v jezerech, do kterých přitéká voda z tajících ledovců dá se tak měřit čas v sedimentech jezer, které se nachází u ledovců) a cyklostratigrafie 5 (studuje cyklické změny ve stratigrafickém záznamu, přičemž využívá známé pravidelnosti astronomických cyklů). Pro neustálý vývoj ve stratigrafii je zřízena komise ICS (International Commission on Stratigraphy; viz WEB 2), která celosvětově dohlíží na stratigrafickou klasifikaci. ICS zahrnuje 16 subkomisí 6, které spravují dělení útvarů do oddělení a stupňů a navrhují pro ně stratotypy. Na našem území se tomuto věnuje Česká stratigrafická komise 7. Důležitá publikace zabývající se stratigrafií v České republice je především Zásady české stratigrafické klasifikace (Chlupáč a Štorch, 1997) a široké veřejnosti lépe dostupná 3 Více viz Prothero a Schwab (2004). 4 Více viz Catuneanu (2006) a Emery a Myers (1996). 5 Více viz Hinnov a Ogg (2007) a Hinnov a Hilgen (2012). 6 Stratigrafické zaměření jednotlivých subkomisí: prekambrium, kryogenium, ediacaran, kambrium, ordovik, silur, devon, karbon, perm, trias, jura, křída, paleogén, neogén, kvartér, stratigrafická klasifikace. 7 Česká stratigrafická komise v dubnu 2013 pozastavila svoji činnost v důsledku vypršení funkčního období předsedy i jejích členů. Termín obnovení komise nebyl určen. 15

16 publikace Geologická minulost České republiky (Chlupáč et al. 2002), která popisuje regionální a historickou geologii území Českého masívu (ČR) v souladu s obecnými pravidly stratigrafie. V roce 1994 došlo k realizaci druhého vydání ISG (Salvador, 1994), které se snaží o mezinárodní standardizaci stratigrafických zásad. Tato verze obsahuje definice pojmů, kategorie stratigrafických jednotek a jejich charakteristiky, dále jsou zde popsány pracovní postupy při vymezování a revizi stratigrafických jednotek, slovník používaných termínů, literatura a národní kodexy. Podle této příručky (Salvador, 1994) se řídí a reviduje mezinárodní i naše stratigrafická práce. Na základě obtíží spojených s přístupem k této verzi příručky (dálková dostupnost kopií a náklady) došlo v roce 1999 k vydání zkrácené verze v periodiku Episodes (Murphy a Salvador, 1999) (hlavní médium pro IUGS International Union of Geological Sciences; viz WEB 3), která je také dostupná online na stránkách ICS (WEB 1). V této verzi jsou uvedeny hlavní zásady, pojmy, charakteristiky a komentáře. U nás tuto verzi zhodnotil Chlupáč (2000). Litostratigrafie Litostratigrafie se zabývá vymezováním, uspořádáním a korelací litostratigrafických jednotek, které se řídí podle zásad a pravidel ISG (Salvador, 1994; Murphy a Salvador, 1999). Tyto jednotky se určují zejména stanovením stratotypu 8 (popsání sekvence horninových vrstev, na kterých je postavena definice určité jednotky) a typové oblasti 9, vymezením hranic v místě litologické změny (většinou v místě ostrého litologického kontaktu nebo náhodně v zóně vertikální či laterální litologické gradace), diskordancí (stav, kdy došlo k přerušení sedimentace na delší časový úsek, který se označuje jako hiát, v důsledku horotvorných procesů, denudací a erozí) s velkými hiáty. Litostratigrafické jednotky jsou určeny viditelnými litologickými znaky (petrologický obsah, textura a struktura hornin, barva), kterými se navzájem 8 Lokalita definující typický sled vrstev (standard) odpovídající určitému geologickému období (např. Klonk u Suchomast definující celosvětový standard pro hranici siluru a devonu). 9 Určuje se u nevrstvených jednotek (intruzivní těleso, silně metamorfované těleso neznámého původu). Takováto jednotka je definována lokalitou, kde se nachází a kde může být studována. 16

17 odlišují. Podle toho se dají snadněji rozlišit v terénu, což nemůžeme říci o jednotkách biostratigrafických, které se, na rozdíl od litostratigrafických jednotek, dají srovnávat časově. Pomocí biostratigrafie tak můžeme mezi litostratigrafickými jednotkami vymezit časoprostorové vztahy. Formální litostratigrafické jednotky jsou uvedeny v tabulce 1, přičemž Vrstva (Bed) je nejnižší jednotka pro sedimentární horniny a Flow je nejnižší jednotka pro extruzivní sopečná tělesa významné struktury. Nehierarchická f. j. je např. komplex, která vymezuje složité nevrstevnaté soubory. Chronologickým srovnáním litostratigrafických jednotek získáme litostratigrafickou stupnici, která nám podává informace o geologickém vývoji určitého regionu. Biostratigrafie Biostratigrafie, podobně jako litostratigrafie, se zabývá vymezováním, klasifikací a korelací biostratigrafických jednotek řídících se podle pravidel ISC (Salvador, 1994; Murphy a Salvador, 1999). Tyto jednotky se určují zejména podle paleontologického obsahu jednotlivých vrstev a mohou mít stejný nebo odlišný litologický charakter. Obsahují fosílie, které se vyskytovaly v určitém období, čímž toto období časově vymezují a odhalují evoluční změny během geologického času. Pro biostratigrafii jsou vymezeny následující kategorie: biozóna (obecný termín pro všechny biostratigrafické jednotky; může vymezovat jednu vrstvu nebo vrstevní sled; podle potřeby se může vymezit superbiozóna či subbiozóna), biohorizont (představuje stratigrafickou hranici, povrch či místo styku dvou jednotek, kde proběhla změna bioty), sterilní zóna (intervaly bez fosílií mezi nebo uvnitř zón). Biozóny se nehierarchicky rozdělují na pět běžně používaných druhů: zóna rozsahu (z. r. taxonu ohraničená prvním a posledním výskytem určitého taxonu; z. společného rozsahu určená souběžným, shodným nebo překrývajícím se rozsahem dvou taxonů), intervalová zóna (horninové těleso mezi dvěma určenými biohorizonty), zóna společenstva (sled vrstev obsahující společenstvo tří a více taxonů, kterými se liší od jiných vrstevních společenstev), zóna hojného výskytu (interval 17

18 s hojným výskytem daného taxonu či společenstva), evoluční zóna (obsahuje druhy reprezentující určitou část vývojové linie). Fosílie v biostratigrafických jednotkách hrají důležitou roli při korelaci sedimentů. Důležitým prvkem při vymezování biostratigrafických jednotek jsou vůdčí zkameněliny (indexové fosílie). Vůdčí zkamenělina je druh zkameněliny, který je pro danou část vrstevního sledu na více profilech (většinou od sebe vzdálených) charakteristický (viz obrázek 1). Nedostatek jejich nálezů znesnadňuje určení biostratigrafických jednotek. Biostratigrafie je tak založena na stratigrafickém zákoně stejných zkamenělin. Biostratigrafické metody jsou aplikovatelné zejména od období kambria až do současnosti. Obr. 1: Vůdčí zkameněliny pro jednotlivé periody (se svolením U.S. Geological Survey) 18

19 Magnetostratigrafie Magnetostratigrafie je metoda, která vychází z poznatku, že horniny si zachovávají získané magnetické vlastnosti z doby svého vzniku, přičemž během vývoje Země u nich docházelo k neperiodickému přetočení polarity geomagnetického pole. Právě toto přepólování umožňuje řadit sedimentární nebo magmatické vrstvy hornin do intervalů určených směrem magnetického pole hornin. Podle toho se vytvářejí magnetostratigrafické jednotky polarity, přičemž základem je zóna polarity. V případě potřeby se může členit na subzónu polarity nebo seskupovat do polaritních superzón. Rozlišujeme normální (shodnou se současnou polaritou Země; magnetizace směřující k severnímu pólu Země) a reversní polaritu (obrácenou o 180 ). Magnetostratigrafická korelace pak vychází ze srovnávání podle dané polarity. Lze tak celosvětově srovnávat časové roviny nezávisle na faciích. Co se týče magmatických hornin, ty si po utuhnutí uchovávají magnetickou polaritu v souladu s geomagnetickým polem, které bylo v čase utuhnutí (takto zformovanou magnetizaci nazýváme termální remanentní magnetizací). V případě zvětrání a eroze vyvřelého tělesa se částečky takto uvolněných minerálů usazují a stáčí se ve směru geomagnetického pole jako tyčové magnety (tento typ magnetizace nazýváme suťová remanentní magnetizace). Při zvětrávání také dochází k vypouštění železa z horniny do podzemních vod, kde může dojít k jeho vysrážení například na hematit. Takto vzniklý minerál získává magnetizaci, která je souhlasná s geomagnetickým polem při jeho vzniku (toto nazýváme chemická remanentní magnetizace). Poslední typ remanentní magnetizace však není relevantní pro stratigrafické účely, neboť k uvolňování železa (a vzniku hematitu) může docházet kdykoli, čili spojitost s dobou, kdy se dané horniny formovaly, je velmi malá (Prothero a Schwab, 2004). Pro měření intenzity a směru magnetického vektoru se používá magnetometr. Na základě měření pak vzniká série vzorků podávající informace o intenzitě a směru geomagnetického pole odpovídajícího době formování. Takto získané výsledky přispívají k vytvoření magnetostratigrafické časové tabulky. Magnetická stratigrafie umožňuje velmi přesnou celosvětovou korelaci 19

20 poté, co dojde k propojení lokálního záznamu polarity se záznamem globální časové stupnice polarity. Důvodů je hned několik: přepólování se děje celosvětově, je nezávislé na faciích a litologickém charakteru, korelace je možná pro hlubokomořské sedimenty a pevninské horniny, přepólování se v geologickém měřítku děje téměř okamžitě ( let) (Prothero a Schwab, 2004). Jelikož je přepólování zaznamenáno v celém horninovém záznamu, nemůže být použito na datování jednoho vzorku. Z toho důvodu mohou být korelovány jen dlouhé horninové sekvence s výraznou délkou zóny polarity. Pro správné geochronologické umístění zón polarity je však zapotřebí spolupráce s biostratigrafií či radiometrickým datováním, které vyjádří příslušný časový úsek (Prothero a Schwab, 2004). Nejvhodnější pro magnetosratigrafii jsou zejména období kenozoika a spodní křídy a pak také trias, jura a svrchní karbon, neboť docházelo k rychlým změnám polarity. Období pozdní křídy je naopak charakterizováno dlouhým úsekem stability (normální polarita po 36 Ma), stejně tak období pozdního karbonu (reversní polarita po 70 Ma) a nejsou tak příliš vhodné pro magnetostratigrafii (Prothero a Schwab, 2004). Stratigrafická korelace Stratigrafická korelace se zabývá spojováním, porovnáváním a časovým srovnáním opěrných stratigrafických profilů na různých místech, a je tak důležitým nástrojem pro vytváření relativních časových stupnic na celém světě. Její hlavní úkoly zahrnují stanovení posloupnosti sledu vrstev v dolech, vrtech a terénu a určení časové posloupnosti těchto vrstev. Litostratigrafická korelace se zabývá korelací stejných horninových jednotek, které již nejsou kontinuální. Podle dostatečného množství rozlišitelných vrstev v opěrných stratigrafických profilech je tak možné laterálně rekonstruovat litostratigrafické jednotky. Časově stratigrafická korelace pak využívá ke srovnávání vzdálených vrstev převážně jejich fosilní obsah (vhodné pro horniny fanerozoika; nevhodné pro prekambrium z důvodu malého množství fosilního obsahu). Pro snadnější korelaci je důležitá přítomnost tzv. vůdčího stratigrafického horizontu, který 20

21 je snadno odlišitelný od ostatních vrstev a zaujímá v dalších opěrných stratigrafických profilech přibližně stejné místo. Opěrné stratigrafické profily studovaných oblastí slouží ke stanovení posloupnosti vrstevního sledu, které se graficky vyjadřují ve stratigrafických sloupcích. Stratigrafické sloupce se pak používají ke srovnávání a korelaci jednotlivých opěrných profilů. Výstupem jsou definice stratigrafických jednotek, které se zařadí do stratigrafické stupnice. Stratigrafická korelace se dá použít pro všechny podobory stratigrafie Paleontologie Paleontologie se začala rozvíjet nejprve jako pomocná geologická věda a do 19. století byla zaměřena víceméně na popis zkamenělin. Koncem 19. století vnesl G. Cuvier do paleontologie vědečtější přístup k fosíliím srovnáním jejich anatomie s anatomií současných živočichů, což přispívá k jejich výkladu a určení, navzdory nekompletnímu záznamu fosílií (stanovil tzv. korelační zákon, od kterého se odvíjí toto srovnávání). Ve stratigrafii začaly mít fosílie značný význam po objevu W. Smitha, který zjistil, že podle zkamenělin je možno korelovat vrstvy a určovat jejich stáří. Dnes je paleontologie samostatnou vědou, která v geologickém záznamu zkoumá zachovalé zbytky organismů a projevy jejich života spojené s jejich výskytem v minulosti. Podává odpovědi na otázky jak v biologické (ontogeneze, fylogeneze, ekologie, botanika, zoologie), tak v geologické sféře (procesy fosilizace, biostratigrafie). Paleontologie se dělí na mnoho podoborů, jako např. paleozoologie (paleontologické studium živočichů), paleobotanika (paleontologické studium rostlin), mikropaleontologie (studium mikroskopických fosílií), paleoekologie (paleontologické studium tehdejších ekosystémů a životního prostředí), ichnologie (studium stop fosilních organismů) a další. Význam paleontologie ve spojení s určováním geologického času spočívá především v propojení s výše popisovanou biostratigrafií. Paleontologické výzkumy poskytují pro biostratigrafické potřeby zejména informace o stáří uloženin na základě fosílií, které obsahují, a umožňují tak mezi sebou srovnávat více či méně oddělené oblasti. 21

22 2.2. Sedimentární geologie Zabývá se studiem sedimentárních hornin, procesů se sedimentací spojených, obsahem sedimentů a podmínkami sedimentace. Je tedy úzce spojená se stratigrafií (zvl. litostratigrafií a biostratigrafií) a korelací horninových vrstev. Soubor vlastností sedimentů nazýváme facie. Na základě těchto vlastností se jednotlivé facie analyzují a klasifikují do různých kategorií (geografické, petrografické, biologické, paleontologické, tektonické). Podle doby jejich vzniku a vlastností rozlišujeme facie izopické (ty samé facie, které se ukládaly současně na různých místech) a facie heteropické (různé facie, které vznikaly ve stejné době na různých místech). Dále se facie dají studovat horizontálně (přechod usazenin jednoho rázu k dalšímu rázu např. u skalnatého břehu se nejprve usazují hrubé sedimenty a postupem dále se zjemňují až po bahnitý písek) a vertikálně (čímž se dají vypozorovat náhlé nebo pozvolné změny podmínek při usazování). To vše přispívá k objasnění podmínek, prostředí a časových vztahů, v jakých sedimentace probíhala (Bouček a Kodym, 1958) Strukturní geologie Zabývá se studiem vnitřní i vnější struktury hornin a horninových těles, jejich deformací, deformačních mechanismů a geologických procesů, které vedly ke vzniku různých geologických struktur. Jednou z používaných metod je strukturní analýza horninových těles, která je úzce spojena se znalostí stratigrafie (a tedy stáří) daného vrstevního souboru. S její pomocí lze rozlišit, zda se vrstva nachází v normální či překocené poloze a také definovat stáří strukturotvorných procesů. Strukturní geologie tak přispívá k porozumění podmínek, které doprovázely formování horninových těles, a k pochopení geologického vývoje Země a časového trvání jednotlivých geologických procesů. Strukturní geologie je dále propojená zejména s geomorfologií, geofyzikou a ložiskovou geologií (Jaroš a Vachtl, 1992). 22

23 3. Zaznamenávání historie planety Země 3.1. Chronostratigrafie Stratigrafická metoda, která se zabývá studiem časových vztahů a stáří hornin. Úkolem chronostratigrafie je vymezení chronostratigrafických jednotek pomocí stratotypů. Chronologický sled těchto jednotek vytváří chronostratigrafickou, tedy časově stratigrafickou, stupnici. K jejímu podrobnějšímu propracování výrazně přispěl objev přirozené radioaktivity prvků, což obohatilo chronostratigrafickou stupnici o podrobnější časové údaje absolutního datování Chronostratigrafické jednotky Chronostratigrafické jednotky jsou sledy hornin, které se zformovaly v určitém časovém intervalu specifického geologického období, přičemž jejich hranice jsou isochronní. Tyto jednotky tak vymezují určité časové intervaly. Takto vymezené časové intervaly se využívají pro časovou korelaci. Do chronostratigrafického systému jsou podle toho zařazována jednotlivá geologická tělesa a události. Chronostratigrafické jednotky mají konkrétní význam (jsou hmatatelné), což znamená, že jim odpovídají sledy vrstev a geologická tělesa určitého období a zahrnují všechny horniny vzniklé v daném období. Naproti tomu jsou geochronologické jednotky, které mají význam časový (nejsou hmatatelné, tedy nehmotné), takže v geologické historii Země reprezentují určité časově vymezené období. Nejsou to tedy stratigrafické jednotky v pravém slova smyslu. V tabulce 2 jsou znázorněny chronostratigrafické a tomu odpovídající geochronologické jednotky. Blíže jsou tyto jednotky popsány např. v ISG (Salvador, 1994; Murphy a Salvador, 1999; WEB 1). 23

24 Tab. 2: Chronostratigrafické a tomu odpovídající geochronologické jednotky CHRONOSTRATIGRAFICKÉ JEDNOTKY GEOCHRONOLOGICKÉ JEDNOTKY PŘÍKLAD Eonotém Eon Fanerozoikum Eratém Éra Kenozoikum Útvar Perioda Paleogén Oddělení Epocha Oligocén Stupeň Věk Chattian Podstupeň Subage Eochattian Mezi stratigrafickými jednotkami jsou tyto nejvýznamnější. Nejnižší kategorií je zde podstupeň (substage), na který se v případě potřeby dělí stupeň. Místo podstupně se dříve používal pojem chronozóna, která je však podle nové stratigrafické příručky (Salvador, 1994; Murphy a Salvador, 1999) zařazena jako neformální chronostratigrafická jednotka. Při aplikaci a korelaci chronostratigrafických jednotek se věnuje zvýšená pozornost radiometrickému stáří, zejména toleranci analytických chyb, která by neměla být větší než 0,2 % Geologická časová stupnice Geologická časová stupnice (GTS geological time scale) udávající posloupnost a stáří jednotlivých geologických období byla formována již od 1. poloviny 19. století. Základy byly postaveny především na zákonech superpozice a stejných zkamenělin. Průkopníky byli Adam Sedgwick ( ), který popsal kambrický systém severního Walesu a Sir Roderick Impey Murchison ( ), který popsal systém siluru jižního Walesu. Po zveřejnění obou prací bylo zjištěno, že hranice těchto dvou systémů se překrývají. S rozřešením přišel až v 2. polovině 19. století Charles Lapworth ( ), který překrývající se části přiřadil k ordoviku, čímž vytvořil další nový systém. Všechny tři systémy byly podrobně popsány a zahrnovaly fosílie 24

25 typické pro každý z nich. Postupně byly popisovány i ostatní systémy, podle kterých byla chronologicky sestavována geologická časová stupnice popisující relativní stáří. Stratigrafie tak dostala řád, který se postupně rozvíjel s určováním a definováním jednotlivých stratigrafických jednotek, jak je známe dnes. O konkrétní časové údaje byla postupně doplněna až po objevu radioaktivity za použití radiometrických metod (Wicander a Monroe, 2010). Geologická časová stupnice byla stále doplňována a rozšiřována o nové geologické poznatky, až do současné podoby. Renovování časové stupnice se v dnešní době řídí mezinárodními standardy schválenými ICS podléhající IUGS. Velmi obsáhlá publikace, která nejaktuálněji podrobně popisuje a ilustruje (v podobě časových stupnic) historii naší Země se nazývá The Geologic Time Scale 2012 (Gradstein et al. 2012) (vylepšené a doplněné vydání A Geologic Time Scale 2004 (Gradstein et al. 2004)). V tabulce 3 je část schématu nejnovější GTS pro rok Celkový přehled pro rok 2013 je možno shlédnout na webu ICS (viz WEB 6). 25

26 Paleogén Fanerozoikum Kenozoikum Neogén Kvartér Tab. 3: Část schématu GTS 2013 Vysvětlivky: chronologická j. /geochronologická j.; 1 Eonotém/Eon, 2 Eratém/Éra, 3 Systém/Perioda, 4 Útvar/Epocha, 5 Stupeň/Věk. Epocha Holocénu zahrnuje současnost (upraveno podle GTS 2013) SPODNÍ VĚKOVÁ HRANICE (Ma) Holocén 0,0117 Svrchní 0,126 Střední 0,781 Pleistocén Calabrian 1,806 Gelasian 2,588 Pliocén Miocén Oligocén Eocén Paleocén Piacenzian 3,600 Zanclean 5,333 Messinian 7,246 Tortonian 11,62 Serravalian 13,82 Langhian 15,97 Burdigalian 20,44 Aquitanian 23,03 Chattian 28,1 Rupelian 33,9 Priabonian 38,0 Bartonian 41,3 Lutetian 47,8 Ypresian 56,0 Thanetian 59,2 Selandian 61,6 Danian 66,0 26

27 4. Historický vývoj určování času v geologii Stáří hornin a Země bylo již od nepaměti zájmem mnoha badatelů. Ti však do začátku 20. století neměli k dispozici uspokojivé metody pro měření tohoto času a časových intervalů. Již v 17. století se začaly formovat metody relativního datování. Určení relativního stáří hornin však postupem času nebylo pro vyspělou vědu dostačující, a proto se v 19. století začaly provádět více či méně dokonalé pokusy, které by vedly k určení absolutního stáří Země (Cambel, 1964) Vývoj relativního datování Nicolas Steno ( ) je jedním z hlavních průkopníků zákonů relativního datování. Část svého života pobýval v Toskánsku, kde prováděl své terénní výzkumy a kde se také jako první pokusil o rekonstrukci geologických vrstev. Na základě jeho bádání vyvodil několik geologických souvislostí, na kterých postavil i zákon superpozice. Tyto geologické souvislosti jsou následující: sedimenty se ukládaly nejprve vodorovně a až později docházelo k jejich narušení princip primární horizontality; starší vrstvy leží pod mladšími zákon superpozice; sedimenty se rozšiřují laterálně všemi směry princip laterální kontinuity (Mortenson, 2006). William Smith ( ) je další významná osoba geologie, která se zapříčinila o vznik dalšího zákona: zákon stejných zkamenělin. Smith založil své výzkumy na probádání mnoha dolů, ve kterých se zaměřoval především na fosílie vyskytující se v jednotlivých vrstvách. Na základě toho pochopil, že podle výskytu fosílií se od sebe jednotlivé vrstvy dají spolehlivě odlišit. Toto zjištění nebylo novinkou pro pracovníky v dolech, neboť právě oni využívali zejména fosílií k rozlišování jednotlivých vrstev při své práci. Všiml si také, že v různých dolech se sekvence vrstev shodují se sekvencemi v jiných dolech. Na jednom setkání zemědělců se Smith seznámil se sběratelem fosílií Benjaminem Richardsonem, který mu umožnil svoji sbírku fosílií podrobněji prostudovat. Jelikož Richardson neměl ponětí o tom, z které vrstvy jaká fosílie pochází, Smith se nabídl, že se pokusí sestavit fosílie, podle toho do jaké vrstvy náležejí. Smith byl s tímto úkolem velmi rychle hotov, což zapůsobilo 27

28 na Richardsona, který se pak spolu s Josephem Townsendem zapříčinil o ověření Smithových znalostí. Vybrali si proto jeden kopec v anglickém městě Bathu a po Smithovi chtěli, aby předpověděl, jaké vrstvy a v nich obsažené fosílie zde leží, což také udělal. Všichni tři společně pak lokalitu prozkoumali, a potvrdili tak Smithovu předpověď. Podle toho pak roku 1799 sestavili tabulku s názvem: Pořadí vrstev a jejich vložených organických zbytků v okolí Bathu; zkoumáno a předem dokázáno v roce Toto poznání bylo mezníkem v pochopení historie Země a schopnostech jejího časového vyjádření. Na základě unikátních fosílií, které byly charakteristické pro určité vrstvy, se pak začaly formulovat časové jednotky. Později se tento princip využil k vytvoření základních jednotek časové stupnice (Mackenzie, 2005). James Hutton ( ) na základě svých pozorování postavil základy pro princip uniformitarismu (aktualismu), které pak Charles Lyell ( ) ve 30. letech 19. století dovedl do konce uveřejněním své knihy: Principles of geology (1830). Tento princip se stal filosofií geologie, neboť říká, že přírodní zákony byly po celou dobu konstantní a veškeré procesy probíhající dnes, probíhaly i v minulosti (i když nemusely probíhat ve stejné intenzitě). Dále se Hutton zapříčinil o zavedení principu protínání geologických těles, který říká, že magmatické intruze protínající jiné horninové těleso jsou mladší (Wicander a Monroe, 2010). Všechny tyto poznatky (zákon superpozice, zákon stejných zkamenělin, princip primární horizontality, princip laterální kontinuity, uniformitarismus a princip protínání geologických těles) se staly základem pro určování relativního času a sestavení historie Země (Wicander a Monroe, 2010) Pokusy o stanovení stáří Země a vývoj absolutního datování Již ve starověkém Řecku čtyři století před Kristem se filozofovalo o původu Země v mýtickém a nadpřirozeném pojetí. Během 5. až 6. století n. l. se rozvíjelo pojetí o biblickém vzniku světa spojované s Noemovou potopou světa, které se přičítaly i objevené fosílie. Různé obecněji přijímané teorie o původu světa, hornin a organismů se začaly formulovat teprve okolo století. Jedním z prosazovatelů biblického stáří Země byl např. James 28

29 Ussher ( ), který stáří stanovil podle studia bible na 4004 let. Do 18. století panovalo silné přesvědčení (podporováno např. i N. Stenem), že Země je stará několik tisíc let a odpovídá biblickému stvoření světa. Až koncem 18. století se začala prosazovat teorie staré Země (např. geologové J. E Guettard ( ), N. Desmarest ( ), C. de Buffon ( ) či G. Arduino ( )) a biblické pojetí začalo ustupovat do pozadí (Mortenson, 2006). O určení absolutního věku Země se více začali zajímat vědci 19. století. Objevovaly se nejrůznější teorie, které však byly dříve či později vyvráceny. Relevantní odpovědi přineslo až radiometrické datování v polovině 20. století. Podkladem pro rozvoj radiometrického datování byl objev radioaktivity na začátku 20. století. Tento objev učinili za své spolupráce manželé Curieovi spolu s Henri Becquerelem 10 ( ), za který dostali v roce 1903 všichni tři Nobelovu cenu za fyziku. O stanovení stáří Země na základě určení doby, za kterou se těleso o velikosti Země ochladilo, až se zpevnilo do současné podoby, se pokusil již v 2. polovině 18. století Comte de Buffon. Ten stáří Země stanovil na let (Burchfield 1998). Na podobném principu se pokusil stáří Země určit Lord Kelvin. Teorie Lorda Kelvina (William Thomson; ) vycházela z faktu, že se vzrůstající hloubkou pod zemským povrchem narůstá také teplota. Konkrétně (podle Kelvina) v rozmezí od 1/110 do 1/15 stupně Fahrenheita na stopu 11 do hloubky Země. Pro své výpočty vybral střední hodnotu, tj. 1/50 stupně Fahrenheita na stopu do hloubky Země (tedy 36 C na kilometr). Na základě tavících pokusů na horninách předpokládal, že na počátku byla Země roztavené těleso o teplotě C (7 000 F). Hodnoty pro termální difuzivitu korového materiálu zjistil laboratorním měřením. Na základě těchto pozorování určil stáří Země v rozmezí od 24 Ma do 400 Ma. Výpočet udával dobu, za kterou se těleso o velikosti Země ochladilo tak, aby dosáhlo současného povrchového teplotního gradientu Země. V roce 1897 Lord Kelvin 10 Po H. Becquerelovi je pojmenována jednotka radioaktivity - becquerel stopa = 30,48 cm. 29

30 ustanovil konečné stáří Země na 20 milionů let (England et al. 2007; Lienhard, 2008). V době, kdy Kelvin stanovoval stáří Země, nepočítal s teplem, které vzniká při rozpadu radioaktivních prvků. To však nebylo příčinou jeho chybných výpočtů. Na skutečnou chybu v Kelvinových tvrzeních poukázal jeho asistent John Perry ( ) ještě před objevením radioaktivity jako zdroje tepla. Podle Kelvina termální gradient u povrchu Země klesal spolu s rostoucím věkem, jak se zpevňovala ochlazená vrchní vrstva kůry. V případě stáří Země více než 100 milionů let by tato vrchní vrstva byla natolik tvrdá, že by byl teplotní gradient příliš nízký a neshodoval se tudíž s vypozorovanými hodnotami. Perry přišel s tím, že pokud by byla v pevném stavu pouze vnější vrstva Země a uvnitř by byla proudící tekutina (tzv. fluidum) o vysoké teplotě, která by byla vesměs dobře promíchána a o stejné teplotě, mohl by teplotní gradient na povrchu Země zůstat po dlouhou dobu vysoký. Nitro Země by tak představovalo velkou zásobárnu tepla udržující vysoký teplotní gradient po delší dobu, a Kelvinův odhad stáří Země by byl tedy příliš nízký (England et al. 2007). Za předpokladu tloušťky zemské kůry o velikosti 50 km a tekutém obsahu pod touto kůrou Perry vypočítal, že by stáří Země mohlo být v rozmezí od 2 do 3 miliard let, což se značně přiblížilo současnému určení stáří Země (4,5 Ga). Perryho určení stáří Země však nebylo vědeckou společností obecně přijato, protože jednak zpochybňoval Lorda Kelvina, jehož autorita byla značnější, a také proto, že lidé zajímající se o stáří Země jeho teorii zcela nepochopili (England et al. 2007). Někteří vědci se stáří Země pokusili vypočítat na základě rychlosti sedimentace, tedy vycházeli z předpokladu, že stáří je přímo úměrné tloušťce sedimentů. Rychlost sedimentace ale nemohla být určena přesně, mohla se jen odhadovat. Další problém byl v neúplnosti geologického záznamu pro tyto potřeby a v procesech eroze působících na vrstvy. Nicméně na tomto principu stanovil Samuel Haughton ( ) stáří Země nejprve na Ma, přičemž počítal s tím, že 1 stopa oceánského dna se usadila za let. Toto stáří bylo po Kelvinově přibližném výpočtu stáří ( Ma let) nepřijímané, a tak Haughton roku 1878 toto stáří přepočítal na 200 Ma (Lewis, 2002). 30

31 Dalším z vědců, který se pokusil zjistit stáří Země, byl John Joly ( ), jehož článek pojednávající o věku Země byl roku 1899 publikován v časopise The Scientific Transactions of the Royal Dublin Society (Nudds 1986; Jolly, 1899). Z předchozích světových poznatků, jako je několikakilometrová jednotná tloušťka sedimentů nebo důsledky ustoupení a opětovného zaplavení pevniny mořem, bylo Jolymu zřejmé, že stáří Země je pozoruhodně obrovské. Zbývalo jen určit tomuto stáří číselné vyjádření. Jeho teorie byla založena na tom, že oceán si udržuje veškeré množství sodíku, které do něho přivedly řeky spolu se solí, která se dostala do oceánů vymýváním z hornin a vlivem počasí na horninová tělesa. Horniny byly touto formou degradace převáděny do sedimentární podoby. Podle Jolyho byl tedy prvotní oceán sladkovodní jezero, přičemž zde byla malá pochybnost o této teorii vznik zemské kůry pomalým ochlazováním mohl zapříčinit salinitu vody v oceánu, ale jen v relativně malém množství. Předpokladem Jolyho teorie také bylo, že horninové sedimenty jsou cyklické, tudíž putují z moře na pevninu a zase zpět. Odhadovalo se, že 25 % kontinentálního povrchu je tvořeno archeálními a vyvřelými horninami, zbylé množství pak představovaly sedimenty. Joly také předpokládal, že dodávané množství sodíku za rok je konstantní. Celkové množství sodíku v oceánu odhadoval na tun a množství každoročního přísunu sodíku do oceánu na tun. Na základě jednoduchého vydělení těchto dvou hodnot získal geologické stáří Země, které odpovídalo 90 milionům let. Jeho následující výpočty jinými metodami přinesly výsledky, které jsou v současnosti považovány za přesnější. K tomu si Joly sestrojil různé pomůcky, např. frakcionační dešťové měřidlo (fractionating rain gauge), které během deště stanovovalo rozdíly rozpuštěných solí v dešťové vodě. Tak mohl vypočítat, kolik soli se pravděpodobně dostalo do atmosféry z moře (Joly, 2005; Nudds, 1986). Novozélandský fyzik 1. poloviny 20. století Ernest Rutherford ( ) se také intenzivně zajímal o radioaktivitu prvků a na základě svých pozorování popsal a pojmenoval tři druhy záření alfa, beta a gama a charakterizoval poločas rozpadu. Radioaktivitu hornin jako první studovali Lord Rayleigh ( ) a Bernard Boltwood ( ), přičemž Boltwood 31

32 vypozoroval, že olovo by mohlo být konečným produktem rozpadové řady uranu. Britský geolog Arthur Holmes ( ) předvedl první přesné radiometrické datování hornin U-Pb metodou (1911), načež o dva roky později publikoval knihu s názvem The Age of the Earth (1913), ve které prosazoval radiometrické metody oproti metodám vykládajících stáří Země ze sedimentologie vrstev a ochlazování Země. Okolo roku 1920 stanovil stáří Země pomocí radiometrie na 3000 Ma, což o 20 let později upřesnil na 4500 ±100 Ma, na základě měření relativního výskytu uranu. Přesný věk Země, založený na měření terestrických hornin, zatím nebyl určen, neboť díky cyklickým procesům deskové tektoniky byly úplně původní horniny tzv. recyklovány. Je však možné datovat určité meteority, z čehož lze odvodit stáří sluneční soustavy a za předpokladu, že planety sluneční soustavy vznikly přibližně ve stejné době, lze odvodit i přibližné stáří Země. C. Patterson (1956) stanovil mezi prvními (i nyní obecně přijímané) stáří Země U-Pb metodou na 4,55 Ga let (± let). Výpočet prováděl na základě studia meteoritů (meteorit Canyon Diablo). Pozdější výpočty udávají stáří kolem 4,45 Ga a jsou zaměřené především na formování zemského jádra, uzavírání Xe systému (poměr isotopů Xe se využívá pro studium formování sluneční soustavy) a tvorbu nejmladší kůry různými radiometrickými metodami. Více o této problematice pojednává např. Zhang (2002) či Allegre, Manhes a Göpel (2008). Nejstarší terestrické horniny nalezené na zemském povrchu, které vykazují vysoké stáří (např. acastská rula [4,03 Ga], formace Isua [3,7-3,8 Ga], krystal zirkonu ze západní Austrálie [4,3 Ga]), podávají svědectví o tom, že Země vznikla daleko dříve, než byly zformovány, neboť se jedná o lávové proudy a sedimenty mělkých vod. 32

33 5. Metody určování času v geologii V geologii rozlišujeme v nejširším pojetí dvě skupiny metod, podle kterých jsme schopni zjistit časové údaje jednotlivých geologických pochodů na Zemi. Jedná se o metody relativní a absolutní. Relativní metody datování hornin nám podávají informace především o tom, která hornina, vrstva nebo souvrství je mladší či starší a v jakém stratigrafickém období se mohly vyskytovat. Naproti tomu metody absolutního datování nám poskytují přesnější číselné údaje o stáří určité horniny Relativní datování Relativní datování stojí před zavedením radiometrických metod, kdy se nedal spolehlivě určit absolutní čas pro určitou geologickou událost. Tyto události byly řazeny sekvenčně, ale tehdejší geologové nemohli s určitostí podat informace o tom, před jakou dobou se udály. Již od 17. století byly pozorovány určité zákonitosti v uložení vrstev, v jejich protínaní a v jejich obsahovém složení, což přispělo k formulování zákonů a principů relativního datování. Na základě těchto zákonů byli geologové schopni interpretovat geologickou historii Země a sestavit stupnici relativního geologického času (Wicander a Monroe, 2010). Při popisování následně uvedených zákonů a principů relativního datování jsem vycházela především z publikací od Kumpery a Vašíčka (1988) a Boučka a Kodyma (1963) Zákon superpozice Princip tohoto zákona objevil Nicolas Steno již v 17. století, ale do geologie ho zavedl až později A. G. Werner ( ). Princip zákona spočívá v posloupnosti vrstev a platí pro normální vrstevní sledy, které nebyly tektonicky výrazněji porušeny. Zákon říká, že vrstvy mladší jsou uloženy nad vrstvami staršími. Takto lze vrstvy mezi sebou srovnávat a řadit je podle tzv. relativního stáří. Ve vrstevním sledu mohlo vlivem tektoniky dojít k překocení či převrácení vrstevního sledu, což znamená, že se mladší vrstvy dostaly pod starší. Zjištění takového pozměněného sledu od sledu normálního je mnohdy velmi obtížné. Celý proces studia vrstev pak ztěžuje skutečnost, 33

Stratigrafie 1 věda o vrstevních sledech, o vrstvách a jejich vzájemném stáří Základní pravidla Zákon superpozice Zákon stejných zkamenělin Princip ak

Stratigrafie 1 věda o vrstevních sledech, o vrstvách a jejich vzájemném stáří Základní pravidla Zákon superpozice Zákon stejných zkamenělin Princip ak Historická geologie zkoumá historický vývoj Země zahrnuje obory stratigrafie paleoklimatologie paleogeografie paleontologie aj. Stratigrafie 1 věda o vrstevních sledech, o vrstvách a jejich vzájemném stáří

Více

Stratigrafický výzkum

Stratigrafický výzkum Stratigrafický výzkum Stratigrafická geologie se zabývá stanovením časové posloupnosti vzniku horninových jednotek Stáří hornin : lze určit absolutní (tedy datovat stáří v rocích) a relativní (určit zda

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

Historická geologie časové zařazení částí zemské kůry, rekonstrukce vývoje povrchu v minulosti včetně vývoje biosféry v daných historických etapách

Historická geologie časové zařazení částí zemské kůry, rekonstrukce vývoje povrchu v minulosti včetně vývoje biosféry v daných historických etapách Geologické vědy studují pevné části zemské kůry horniny, minerály, fosílie Důležité jsou údaje, kdy vznikly a jak se měnily během dlouhých časových období historie Země Historická geologie časové zařazení

Více

OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE:

OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE: OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE: A 1. Čím se zabývá MINERALOGIE? 2. Co zkoumá PALEONTOLOGIE? 3. Co provádí geolog při terénním průzkumu? 4. Kdy vznikla Země? 5. Jaká byla prvotní atmosféra na Zemi? 1 6. Uveď

Více

4. GEOTEKTONICKÉ HYPOTÉZY

4. GEOTEKTONICKÉ HYPOTÉZY 4. GEOTEKTONICKÉ HYPOTÉZY Cíl Po prostudování této kapitoly budete umět: Pochopit základní procesy, které vedou ke vzniku georeliéf. Zhodnotit základní geotektonické hypotézy a teorie. Rozlišit a charakterizovat

Více

Stratigrafie kvartéru

Stratigrafie kvartéru Stratigrafie kvartéru Stratigrafické přístupy 1. Chronostratigrafie - zařazení vrstvy do časového měřítka 2. Biostratigrafie - zařazení vrstvy podle fosilního obsahu - biozóna 3. Litostratigrafie - zařazení

Více

OPAKOVÁNÍ- STAVBA A VÝVOJ ZEMĚ, GEOLOGICKÉ VĚDNÍ OBORY. PRAVDA NEBO LEŽ? Co už vím o vzniku Země a geologických oborech.

OPAKOVÁNÍ- STAVBA A VÝVOJ ZEMĚ, GEOLOGICKÉ VĚDNÍ OBORY. PRAVDA NEBO LEŽ? Co už vím o vzniku Země a geologických oborech. OPAKOVÁNÍ- STAVBA A VÝVOJ ZEMĚ, GEOLOGICKÉ VĚDNÍ OBORY PRAVDA NEBO LEŽ? Co už vím o vzniku Země a geologických oborech. Urči, zda jsou následující tvrzení pravdivá či nepravdivá. Pravdivá tvrzení označ

Více

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Stavba Země

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Stavba Země Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika Stavba Země Stavba zemského tělesa - historie počátek století: v rámci geofyziky - dílčí disciplína: seismologie - studuje rychlost šíření, chování a původ

Více

Geologie kvartéru. Jaroslav Kadlec. Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Laboratoř geomagnetizmu. tel. 267 103 334 kadlec@ig.cas.cz

Geologie kvartéru. Jaroslav Kadlec. Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Laboratoř geomagnetizmu. tel. 267 103 334 kadlec@ig.cas.cz Geologie kvartéru Jaroslav Kadlec Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Laboratoř geomagnetizmu tel. 267 103 334 kadlec@ig.cas.cz http://www.ig.cas.cz/geomagnetika/kadlec Maximální rozšíření kontinentálního

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY Seminář z Geologie a Paleontologie je povinně volitelný seminář určený studentů třetího a čtvrtého ročníku gymnázia. V případě zájmu se ho mohou účastnit i Ti studenti vyššího gymnázia, kteří projeví zájem

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

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

Stratigrafie kvartéru

Stratigrafie kvartéru Stratigrafie kvartéru Členění souvrství na základě různých stratigrafických přístupů Lowe, Walker, 2014 Litostratigrafie - zařazení vrstvy podle litologického složení - vrstva, člen, formace, skupina Lowe,

Více

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY 1. Kdy vznikla Sluneční soustava? 2. Z čeho vznikla a jakým způsobem? 3. Která kosmická tělesa tvoří Sluneční soustavu? 4. Co to je galaxie? 5. Co to je vesmír? 6. Jaký je rozdíl

Více

Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu EU peníze školám. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace

Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu EU peníze školám. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu EU peníze školám. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace Kód materiálu: VY_32_INOVACE_12_PRVOHORY Název materiálu: Prvohory

Více

Stavba zemského tělesa

Stavba zemského tělesa Stavba zemského tělesa Stavba zemského tělesa - historie počátek století: v rámci geofyziky - dílčí disciplína: seismologie - studuje rychlost šíření, chování a původ zemětřesných vln 1906 - objev vnějšího

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: devátý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: devátý. Tematické okruhy průřezového tématu - vysvětlí teorii vzniku Země - popíše stavbu zemského tělesa - vyjmenuje základní zemské sféry, objasní pojem litosféra - vyjádří vztahy mezi zemskými sférami - objasní vliv jednotlivých sfér Země na

Více

K. E. Bullen ( ) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a

K. E. Bullen ( ) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a Eva Kolářová K. E. Bullen (1906 1976) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a hustotou 7 zón vytváří 3 základní jednotky: 1.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Seminární práce Stavba zemského tělesa Jméno: Bc. Eva Kolářová Obor: ZTV-Z Úvod Vybrala jsem si téma Stavba zemského tělesa. Zabývala jsem se jeho

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

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

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

Záznam klimatických změn v mořském prostředí. a) oscilace mořské hladiny b) variace izotopického složení hlubokomořských sedimentů

Záznam klimatických změn v mořském prostředí. a) oscilace mořské hladiny b) variace izotopického složení hlubokomořských sedimentů Záznam klimatických změn v mořském prostředí a) oscilace mořské hladiny b) variace izotopického složení hlubokomořských sedimentů Globální změny klimatu v kvartéru oscilace hladin světových oceánů Úroveň

Více

Barrandovské skály Marika Polechová

Barrandovské skály Marika Polechová Čas: 2 hod. Marika Polechová Hlavní město Praha GPS: 50 2 6 N, 14 24 7 E Foto T. Kunpan Praha 1 A. B. C. A. část lomu U kapličky s hranicí pražského a zlíchovského souvrství B. Barrandova skála C. Vyskočilka

Více

Metody sanace přírodních útvarů

Metody sanace přírodních útvarů Metody sanace přírodních útvarů 1. Klasifikace přírodních útvarů, geodynamických procesů se zaměřením na svahové pohyby. 2. Charakteristika svahových pohybů. 3. Podmiňující faktory přírodní. 4. Podmiňující

Více

RADIOAKTIVITA TEORIE. Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D12_Z_MIKSV_Radioaktivita_PL

RADIOAKTIVITA TEORIE. Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D12_Z_MIKSV_Radioaktivita_PL Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D12_Z_MIKSV_Radioaktivita_PL Člověk a příroda Fyzika Jaderná fyzika Radioaktivita RADIOAKTIVITA

Více

Geologie kvartéru. Jaroslav Kadlec. Geofyzikální ústav AVČR, v.v.i. Oddělení geomagnetizmu. tel

Geologie kvartéru. Jaroslav Kadlec. Geofyzikální ústav AVČR, v.v.i. Oddělení geomagnetizmu. tel Geologie kvartéru Jaroslav Kadlec Geofyzikální ústav AVČR, v.v.i. Oddělení geomagnetizmu tel. 267 103 334 kadlec@ig.cas.cz http://www.ig.cas.cz/geomagnetika/kadlec Maximální rozšíření kontinentálního a

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Základy geologie pro archeology. Josef V. Datel, Radek Mikuláš Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 2017/18

Základy geologie pro archeology. Josef V. Datel, Radek Mikuláš Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 2017/18 Základy geologie pro archeology Josef V. Datel, Radek Mikuláš Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 2017/18 Vyučující RNDr. Josef V. Datel, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, Praha

Více

CÍL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ RACIONÁLNÍ VYUŽITÍ KRAJINY

CÍL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ RACIONÁLNÍ VYUŽITÍ KRAJINY CÍL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ RACIONÁLNÍ VYUŽITÍ KRAJINY výstavba (urbanizace) doprava zemědělské a lesnické hospodaření rozvoj a ochrana těžby nerostných surovin, vodních a energetických zdrojů vodní hospodářství

Více

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb Dokumentace průzkumných děl d l a podzemních staveb jarní semestr 2014 / III. DOKUMENTACE VRTŮ DOKUMENTACE VRTŮ Vrt nejčastější průzkumné dílo (především vig průzkumu) Dokumentace vrtu jednou znejběžnějších

Více

Fyzická geografie. Zdeněk Máčka. Lekce 1 Litosféra a desková tektonika

Fyzická geografie. Zdeněk Máčka. Lekce 1 Litosféra a desková tektonika Fyzická geografie Zdeněk Máčka Lekce 1 Litosféra a desková tektonika 1. Vnitřní stavba zemského tělesa Mohorovičičova diskontinuita Průměrný poloměr Země 6 371 km Gutenbergova diskontinuita Pevné vnitřní

Více

STAVBA ZEMĚ MECHANISMUS ENDOGENNÍCH POCHODŮ (převzato a upraveno dle skript pro PřFUK V. Kachlík Všeobecná geologie)

STAVBA ZEMĚ MECHANISMUS ENDOGENNÍCH POCHODŮ (převzato a upraveno dle skript pro PřFUK V. Kachlík Všeobecná geologie) 2. PŘEDNÁŠKA Globální tektonika Země cíl : pochopení dynamického vývoje planety Země a s ním spojené endogenní procesy jako je magmatismus- metamorfismus- zemětřesení porušení horninových těles STAVBA

Více

Hodnocení krajiny z hlediska geověd. V. Kachlík, Ústav geologie a paleontologie PřF UK Praha, Albertov 6, Praha 2

Hodnocení krajiny z hlediska geověd. V. Kachlík, Ústav geologie a paleontologie PřF UK Praha, Albertov 6, Praha 2 Hodnocení krajiny z hlediska geověd V. Kachlík, Ústav geologie a paleontologie PřF UK Praha, Albertov 6, Praha 2 Tvářnost krajiny co ji ovlivňuje? Tvářnost krajiny je výsledkem činnosti: Endogenních gelogických

Více

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země:

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země: STAVBA ZEMĚ Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO Průřez planetou Země: Obr. č. 1 1 ZEMSKÁ KŮRA Zemská kůra tvoří svrchní obal

Více

Stavba zemského tělesa. Procesy v kůře a plášti

Stavba zemského tělesa. Procesy v kůře a plášti Stavba zemského tělesa Procesy v kůře a plášti Stavba zemského tělesa Zemské geosféry, heterogenita pláště, fyz. parametry zemského pláště Pohyby na deskových rozhraních versus pohyby v astenosféře 1=

Více

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti Historie Základní informace Genetika = věda zabývající se dědičností a proměnlivostí živých soustav sleduje variabilitu (=rozdílnost) a přenos druhových a dědičných

Více

Základy geologie pro archeology. Josef V. Datel, Radek Mikuláš Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 2014/15

Základy geologie pro archeology. Josef V. Datel, Radek Mikuláš Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 2014/15 Základy geologie pro archeology Josef V. Datel, Radek Mikuláš Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 2014/15 Hlavní vyučující RNDr. Josef V. Datel, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 254 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 3.4.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický list

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

Obr. 4 Mapa světa z roku 1858 od Antonia SniderPellegriniho zobrazující kontinenty před oddělením. (vlevo) a po oddělení (vpravo).

Obr. 4 Mapa světa z roku 1858 od Antonia SniderPellegriniho zobrazující kontinenty před oddělením. (vlevo) a po oddělení (vpravo). DESKOVÁ TEKTONIKA Z historie V roce 1596, holandský kartograf Abraham Ortelius ve své práci Thesaurus Geographicus píše, že Amerika byla "odtržena" od Afriky a Evropy zemětřesením a potopami a dodává:

Více

Vznik a vývoj litosféry

Vznik a vývoj litosféry Vznik a vývoj litosféry O čem bude řeč Stavba zemského tělesa a zemské kůry. Desková tektonika a pohyb litosférických desek. Horotvorná činnost. Sopky a sopečná činnost. Vznik a vývoj reliéfu krajiny.

Více

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal -vysvětlí teorii vzniku Země -popíše stavbu zemského tělesa -vyjmenuje základní zemské sféry,objasní pojem litosféra -vyjádří vztahy mezi zemskými sférami -objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik

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

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 9. ročník Danuše Kvasničková, Ekologický přírodopis pro 9. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, nakl. Fortuna Praha 1998

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ [1] Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Základy obecné ekologie

Více

SSOS_ZE_1.10 Příroda projevy živé hmoty

SSOS_ZE_1.10 Příroda projevy živé hmoty Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_1.10

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

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony Otázka: Atom a molekula Předmět: Chemie Přidal(a): Dituse Atom = základní stavební částice všech látek Skládá se ze 2 částí: o Kladně nabité jádro o Záporně nabitý elektronový obal Jádro se skládá z kladně

Více

PALEOMAGNETISMUS. Osnova. Martin Chadima Agico, Brno & Geologický ústav, AV ČR, Praha

PALEOMAGNETISMUS. Osnova. Martin Chadima Agico, Brno & Geologický ústav, AV ČR, Praha PALEOMAGNETISMUS Martin Chadima Agico, Brno & Geologický ústav, AV ČR, Praha Osnova PALEOMAGNETISMUS 1. Ferromagnetické minerály 2. Přirozená remanentní magnetizace 3. Měření a zpracování paleomagnetických

Více

OTEPLOVÁNÍ V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

OTEPLOVÁNÍ V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. OTEPLOVÁNÍ V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Oteplování v ČR V této kapitole se dozvíte: Co je to paleoklimatologie. Že se klima v minulosti měnilo. Zda víno, může poskytnout informaci o vývoji klimatu.

Více

VĚDNÍ OBORY ZABÝVAJÍCÍ SE PŘÍRODOU ŽIVOU A NEŽIVOU

VĚDNÍ OBORY ZABÝVAJÍCÍ SE PŘÍRODOU ŽIVOU A NEŽIVOU VĚDNÍ OBORY ZABÝVAJÍCÍ SE PŘÍRODOU ŽIVOU A NEŽIVOU PŘÍRODOPIS toto označení zahrnuje soubor věd zkoumajících přírodu živou i přírodu neživou. Pokud bychom měli rozdělit vědní obory zkoumající živou přírodu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 9. tř. ZŠ základní Přírodopis

Více

Přírodopis 9. přehled učiva pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus O čem je přírodopis. Geologie věda o Zemi

Přírodopis 9. přehled učiva pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus O čem je přírodopis. Geologie věda o Zemi Přírodopis 9 přehled učiva pro základní školy a víceletá gymnázia 9 Nakladatelství Fraus 2007 www.fraus.cz O geologii O minerálech a horninách O stavbě planety Země O vnitřních geologických dějích O vnějších

Více

Porost s jednoduchou strukturou jednoetážový porost.

Porost s jednoduchou strukturou jednoetážový porost. Struktura lesa Struktura (skladba, složení) lesního porostu označuje souhrn vnějších i vnitřních znaků charakterizujících celé jeho vnitřní uspořádání, tj. obraz stavu porostu zaznamenaný v určitém okamžiku

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 19. 12. 2012 Pořadové číslo 09 1 RADIOAKTIVITA Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

MECHANIKA HORNIN. Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, PhD. Kontakt: Mechanika hornin - přednáška 1 1

MECHANIKA HORNIN. Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, PhD. Kontakt: Mechanika hornin - přednáška 1 1 MECHANIKA HORNIN Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, PhD. Kontakt: matous.hilar@fsv.cvut.cz Mechanika hornin - přednáška 1 1 Doporučená literatura: Geomechanika Mechanika hornin, Pruška, ČVUT, 2002 Mechanika

Více

PŘÍLOHA 1 Tab. 1. Začlenění obsahu vzdělávacího oboru Geologie a průřezových témat do vzdělávacích obsahů dalších oborů.

PŘÍLOHA 1 Tab. 1. Začlenění obsahu vzdělávacího oboru Geologie a průřezových témat do vzdělávacích obsahů dalších oborů. PŘÍLOHA 1 Tab. 1. Začlenění obsahu vzdělávacího oboru Geologie a průřezových témat do vzdělávacích obsahů dalších oborů. Vzdělávací obor Fyzika Tématický celek Učivo Očekávané výstupy FYZIKÁLNÍ VELIČINY

Více

Fyzická geografie. Daniel Nývlt. Litosféra a desková tektonika

Fyzická geografie. Daniel Nývlt. Litosféra a desková tektonika Fyzická geografie Daniel Nývlt Litosféra a desková tektonika Osnova: LITOSFÉRA A DESKOVÁ TEKTONIKA 1. Vnitřní stavba Země 2. Základní stavební prvky zemského povrchu 3. Základy deskové tektoniky 4. Wilsonův

Více

Sedimentární horniny Strukturní geologie. III. přednáška

Sedimentární horniny Strukturní geologie. III. přednáška Sedimentární horniny Strukturní geologie III. přednáška Horninový cyklus vznik usazováním (sedimentací) různé podmínky, různé prostředí rozmanitá povaha ¾ zemského povrchu zakládání staveb mnohé sedimenty

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

Biologické objekty, geologické nástroje

Biologické objekty, geologické nástroje 1 Obsah Paleontologie... 2 Co je paleontologie a čím se zabývá... 2 Biologické objekty, geologické nástroje... 2 Od pouhého popisu k moderní paleontologii. 3 V rámci paleontologie nalezneme celou řadu

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

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

Biologické vědy I. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.

Biologické vědy I. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. Biologické vědy I Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co je to Biologie? Biologie je složeným slovem, které

Více

Česká geofyzika v mezinárodním programu hlubokého vrtání ICDP

Česká geofyzika v mezinárodním programu hlubokého vrtání ICDP 1 Česká geofyzika v mezinárodním programu hlubokého vrtání ICDP A. Špičák K poznání podpovrchových partií zemského tělesa lze přispět jednak nepřímo - extrapolací povrchových geologických měření a pozorování,

Více

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL 8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL 1) Popiš Daltonovu atomovou teorii postuláty. (urči, které platí dodnes) 2) Popiš Rutherfordův planetární model atomu a jeho přínos. 3) Bohrův model atomu vysvětli kvantování

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

Základy fyzické geografie 2

Základy fyzické geografie 2 Základy fyzické geografie 2 Základní struktura Geomorfologie Irena Smolová Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D. Biogeografie Pedogeografie Základy nauky o krajině Zakončení předmětu KGG / ZF2 Kredity: 7 (3+1) Forma

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

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

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

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

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Pojmy vnější a vnitřní planety

Pojmy vnější a vnitřní planety KAMENNÉ PLANETY Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Ing. Mgr. Hana Šťastná Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní číslo: VY_32_INOVACE_FY.HS.9.18

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

Kartodiagramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartodiagramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartodiagramy Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vztvoření dokumentu: 29. 10. 2007 Poslední aktualizace: 24. 10. 2011 Obsah přednášky Úvodní

Více

Metody sanace přírodních útvarů

Metody sanace přírodních útvarů Metody sanace přírodních útvarů 1. Klasifikace přírodních útvarů, geodynamických procesů se zaměřením na svahové pohyby. 2. Charakteristika svahových pohybů. 3. Podmiňující faktory přírodní. 4. Podmiňující

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

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

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

STRUKTURNÍ GEOLOGIE LS 2009/2010

STRUKTURNÍ GEOLOGIE LS 2009/2010 STRUKTURNÍ GEOLOGIE LS 2009/2010 Ondrej Lexa (lexa@natur.cuni.cz) Petr Jeřábek (jerabek1@natur.cuni.cz) http://www.natur.cuni.cz/geologie/petrologie Další doporučená literatura Turner, F.J. & Weiss, L.E.,

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

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

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

Cvičení: APLIKOVANÁ BIOKLIMATOLOGIE. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D. Dveře č. N5068 (tel.: 3090) phlavinka@centrum.cz

Cvičení: APLIKOVANÁ BIOKLIMATOLOGIE. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D. Dveře č. N5068 (tel.: 3090) phlavinka@centrum.cz Cvičení: APLIKOVANÁ BIOKLIMATOLOGIE Ing. Petr Hlavinka, Ph.D. Dveře č. N5068 (tel.: 3090) phlavinka@centrum.cz Zápočet: -Docházka na cvičení (max. 2 absence) -Vyřešit 3 samostatné úkoly Meteorologická

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu zeměpis se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu zeměpis se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu - objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a tělesa sluneční soustavy - charakterizuje polohu, povrch, pohyby Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce - aplikuje poznatky o vesmíru a o sluneční

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

KATEDRA GEOLOGIE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO HISTORICKÁ GEOLOGIE ONDŘEJ BÁBEK

KATEDRA GEOLOGIE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO HISTORICKÁ GEOLOGIE ONDŘEJ BÁBEK KATEDRA GEOLOGIE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO HISTORICKÁ GEOLOGIE ONDŘEJ BÁBEK Olomouc 2005 Abstrakt Tento text slouží jako úvod do geologického vývoje planety Země od jejího vzniku až

Více

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú.

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Ar chaia č.j. NZ 01/07 Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Opava-Předměstí Předběžná zpráva o výsledcích archeologického

Více

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

Radioaktivita,radioaktivní rozpad Radioaktivita,radioaktivní rozpad = samovolná přeměna jader nestabilních nuklidů na jiná jádra, za současného vyzáření neviditelného radioaktivního záření Výskyt v přírodě v přírodě se vyskytuje 264 stabilních

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-PŘ. Eva Wolfová Eva Wolfová

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-PŘ. Eva Wolfová Eva Wolfová Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-PŘ Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 37 10. 9. 38 12. 9. 39 20. 9. 40 21. 9. 41 24.

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

Struktura elektronového obalu

Struktura elektronového obalu Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Struktura elektronového obalu Představy o modelu atomu se vyvíjely tak, jak se zdokonalovaly možnosti vědy

Více

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ II.

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ II. Pozvánka TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ II. Milí studenti, pedagogové, přátelé a zájemci o přírodní vědy, srdečně Vás zveme na mimořádně zajímavé víkendové soustředění tentokrát zaměřené na geologii, paleontologii

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ_379 Jméno autora: Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:

Více

ZEMĚ JAKO SOUČÁST VESMÍRU

ZEMĚ JAKO SOUČÁST VESMÍRU ZEMĚ JAKO SOUČÁST VESMÍRU PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_278 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 PŘÍRODNÍ

Více

Magnetická anizotropie hornin. (stručný přehled a využití v geologii)

Magnetická anizotropie hornin. (stručný přehled a využití v geologii) Magnetická anizotropie hornin (stručný přehled a využití v geologii) Magnetická anizotropie hornin Osnova 1. Základní principy magnetismu a magnetická susceptibilita 2. Anizotropie magnetické susceptibility

Více