Vybrané problémy geomorfologie Vsetínských vrchů. Jan Unucka
|
|
- Jaroslava Burešová
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Geomorfologický Geomorfologické sborník mapování 2 a inventarizace tvarů ČAG, ZČU v Plzni, 2003 Vybrané problémy geomorfologie Vsetínských vrchů Jan Unucka junuc@volny.cz Havlickova 119, Štítina Úvod Georeliéf flyšových hornatin patří mezi nejdiskutovanější a nejkomplikovanější problematiku české geomorfologie a v rámci fyzickogeografické regionalizace i hraniční téma pro slovenskou a českou geomorfologickou školu. Geologická stavba vnějších Západních Karpat a tedy i zájmového území je velmi pestrá a složitá, což se do jisté míry odráží i v reliéfu. V této souvislosti je taktéž složitější vyčlenit morfostrukturní vazby, neboť komplikované úložné poměry hornin prakticky znemožňují vyčleňovat geomorfologicky homogenní větší území nebo území, jejichž geomorfologické poměry by bylo možno extrapolovat a zobecňovat pro větší celky. Cílem této práce rozhodně není přinést nějaké zásadní nové skutečnosti, protože toto není v možnostech a schopnostech autora, ale spíše přispět k dosavadnímu poznání výše zmíněné problematiky tím, že se snaží zohlednit i nové poznatky (paleoklima Evropy, denudační chronologie), které se k území tématicky a prostorově váží. Vymezení a geologická charakteristika území Zájmové území je vymezeno na západě Solaneckým potokem, který se vlévá do Rožnovské Bečvy mezi obcemi Horní a Prostřední Bečva. Jeho pravostranné přítoky jako např. Kaňůvka jsou východním směrem od koryta toku, takže do zájmového území patří. Na severu a jihu je zájmové území vymezeno toky Rožnovské a Vsetínské Bečvy. Na východě je pak území rámcově vymezeno povodími Rožnovské Bečvy, Vsetínské Bečvy a Babské (pravostranný přítok Vsetínské Bečvy). Všechna tato povodí geologicky ještě patří k račanské jednotce magurské skupiny příkrovů (viz dále v textu). Podle geomorfologického členění ČR patří celé zájmové území do provincie Západní Karpaty, soustavy Vnější Západní Karpaty a podsoustavy Západní Beskydy. Dále studovaná oblast náleží k celku Hostýnsko -vsetínská hornatina a podcelku Vsetínská hornatina. Vsetínská hornatina tvo ří východní část celku, který na S sousedí s Rožnovskou brázdou a na J s Javorníky. Celé Vsetínské vrchy mají ráz členité vrchoviny až ploché hornatiny o ploše 338 km 2 (DEMEK 1992). Střední nadmořská výška činí 593 m. Jejich hlavní osu tvoří Soláňský hřbet, který je na Z reprezentován Cábem (841 m) a pokračuje na východ přes Soláň (861 m) k nejvyššímu vrcholu vůbec Vysoké (1 024 m). Na severních svazích Vysoké pramení ve výšce 910 m n. m. Rožnovská Bečva. Severovýchodně od Vysoké se táhne linie hlavního evropského rozvodí, kde pramení např. Bílá Ostravice. Kulturně a historicky náleží k regionu Valašska, který je typický svým krajinným rázem, folklórem a historickým vývojem, kdy významnou roli 195
2 sehrála tzv. valašská kolonizace, probíhající od 16. století. Přírodní složky i celkový krajinný ráz je předmětem ochrany v kompetenci CHKO Beskydy. Významnými složkami hospodářství jsou lesnictví a zemědělství. Geologická stavba území, jak již bylo zmíněno v úvodu je velice pestrá. Geologicky náleží k flyšovému pásmu tzv. externid (vnějších Západních Karpat) a leží na styku dvou základních jednotek vnitřní magurské skupiny příkrovů a vnější krosněnské skupiny příkrovů. V rámci krosněnské skupiny se vyčleňují dílčí jednotky pouzdřanská, ždánická, podslezská a slezská. Studovaným územím prochází hranice mezi slezskou jednotkou a ra čanskou jednotkou magurské skupiny příkrovů jižně od Rožnovské Bečvy ve směru přibližně Z V. Slezská jednotka je budována souvrstvími jury (malmu) až paleogénu (oligocénu), račanská jednotka je budována horninami paleocénu (soláňské souvrství turon/cenoman), eocénu (bělověžské sourství střední eocén paleocén) a konečně eocénu a oligocénu (zlínské souvrství spodní eocén oligocén). Horniny těchto souvrství sedimentovaly v pelagickém prostředí, takže jsou poměrně chudé na fosílie, zvláště vyšších živočichů. Charakteristickými rysy tohoto vývoje je paleogenní flyšová sedimentace v hlubokých pánvích (tzv. trogy) a postupný přechod k neogenní (během oligocénu) molasové sedimentaci v mělčích předhlubních a dílčích pánvích. Paratethys pak představuje nejednotné sedimentační prostředí, které má časově a regionálně proměnlivou komunikaci s otevřeným mořem a nejednotný tektonický režim. Morfostrukturní rysy a denudační chronologie území Vnější Západní Karpaty mají obecně na území ČR zdvihovou tendenci, takže generelně lze území přiřadit k beskydské elevační vrásnozlomové morfostruktuře. V rámci příkrovové stavby externid studované území leží v čele magurského příkrovu na jeho kontaktu se slezskou jednotkou (istebňanské souvrství). Příkrovová struktura (tzv. alpinský typ) je bezesporu nejsložitějším typem elevačních struktur, kdy se vlivem horizontálního napětí komplexy horizontálně přesouvaných hornin složitě zvrásní v důsledku tření. Již v rámci vrásových pohoří aktivní morfostrukturní funkci většina geomorfologů nepřipouští s tím, že mezi mírou rozčlenění reliéfu a intenzitou zvrásnění horninových komplexů není žádný přímý vztah (KARÁSEK 2001). Počet vyvýšenin morfografického rázu hřbetů není dán počtem antiklinál, ale počtem výchozů odolných vrstev (A. K. LOBECK 1939 IN KARÁSEK 2001). Magurský příkrov se vyznačuje poměrně značným stlačením, což se projevuje často velkými sklony vrstev. Převažuje dendritická údolní síť, v JZ části území pak mřížovitá údolní síť (Bzový potok, částečně dolní tok Jezerního potoka), která je odrazem vrásové tektoniky magurského příkrovu. Vodní toky mají často nevyrovnaný podélný i příčný profil. Generelně však mají výrazně konkávní profil. Index konkávnosti K se pohybuje v rozmezí 0,43 (např. Mšadlý potok, Prostá, oba přítoky Rožnovské Bečvy) až 0,58 196
3 (Jezerní potok), ale ve většině případů jsou jejich údolí hluboce zařezaná (nízké hodnoty V f indexu, viz. dále), což může indikovat neotektonický výzdvih území (srovnej PÁNEK 2002), nemalou roli ovšem hraje i nižší geomorfologická hodnota a střídání hornin. K nejvíce diskutovaným kapitolám aktivní morfostruktury Západních Karpat patří tzv. zarovnané povrchy. V posledních letech dochází k revizi jednotlivých morfostratigrafických úrovní zarovnaných povrch ů (JAKÁL 1989, BIZUBOVÁ ET MINÁR 1992, BIZUBOVÁ 1998, 2002, URBÁNEK 2002) i pojmu zarovnaný povrch vůbec (BIZUBOVÁ 1998, 2002). Vzhledem k tomu, že plošiny z úklonem do 2, popř. 5 v Západních Karpatech i ve studovaném území existují a nejeví žádný přímý vztah k výchozům určitých hornin, je podle mého názoru příliš ukvapené tento termín a existenci takových typů povrchů a priori odmítat. Vhodnější je překlasifikovat tento termín na tzv. potenciální zarovnaný povrch (BIZUBOVÁ 2002), čímž se ponechává prostor pro další výzkum a hodnocení tohoto fenoménu. Bez možnosti ana lýzy korelátních sedimentů, popř. vrtů je prakticky nemožné kamerálně v terénu nebo analýzou v prostředí GIS potvrdit či vyvrátit existenci těchto povrchů, což ostatně nebylo ambicí této práce. Bude však dobré zmínit některá fakta a teorie, které mohou vrhnout světlo na existenci, popř. genezi těchto povrchů. Denudační chronologie byla zpracována a prezentována zvláště E. MAZÚREM (1963) nebo M. LUKNIŠEM (1962). Tyto povrchy byly uvedenými autory korelovány s neogenními sedimenty depresních území, tektonickým fázím a vulkanickým aktivitám. Podle nové chronostratigrafie (O. SAMUEL, 1985) dochází k některým posunům regionálních stupňů, což se musí jednoznačně odrazit i v chronologii samotných zarovnaných povrch ů. Konkrétně se jedná o posun pontu z pliocénu do o bdobí miocénu. Tyto revize se odrážejí v následujících aspektech (podle BIZUBOVÁ ET MINÁR 1992): 1. datovaní nejnižší úrovně zarovnaných povrchů, tzv. poriečnej rovně neboli river level se posouvá regionálně až po pleistocén (mindelský glaciál), přičemž se bere v potaz časoprostorový posun ve směrech S J, V Z. 2. rozdělení této úrovně do dvou (lower and upper grade), přičemž se mladší uvažuje jako kryoplanační povrch 3. existence zarovnaného povrchu mezi nejnižší a druhou, tzv. stredohorskou rovňou, tzv. podstredohorská roveň neboli undermidmountain level (časově vymezená attickou a rodanskou fází). 4. neuvažování vrcholového zarovnání v některých oblastech, což se týká také moravských Karpat 197
4 Celá problematika zarovnaných povrchů má následující základní rysy: 1. asynchronní vývoj v rámci příkrovů či geomorfologických jednotek, z toho poté vyplývá: 2. obtížné datování jednotlivých úrovní (spíše relativní vzhledem k sousedním celkům či zachovaným povrchům) 3. pobadenský polygenetický vývoj v rámci vnějších Západních Karpat (v západní části vnějších Západních Karpat vyznívají vrásovopříkrovové pohyby v badenu, kdežto ve východní části až v sarmatu (BIZUBOVÁ 1999) 4. zatímco v oblasti internid dochází během neogénu k výzdvihu a denudaci, v oblasti externid dochází k přesunům příkrovů, což znemožňuje dlouhá tektonicky klidná období s tvorbou zarovnaných povrchů 5. problematické určení převažujícího zarovnávání (shora či rovnoběžným ústupem svahů) 6. posun od původních úvah o aridním období pliocénu až k možnosti polygeneze těchto zarovnaných povrchů 7. nepřímým indikátorem tvorby je mimo jiné molasová sedimentace, jejíž maxima se regionálně liší, takže lze těžko předpokládat celokarpatské synchronní úrovně zarovnaných povrchů V zájmovém území jsou tyto skutečnosti navíc komplikovány: 1. pestrou a složitou geologickou stavbou, nižší geomorfologickou hodnotou hornin 2. absentujícími korelovatelnými útvary (např. pokryvy odneseného materiálu na terasách řek jako v případě Dunaje, vulkanická tělesa jako v případě Sihlianské planiny apod.) 3. pravděpodobnými neotektonickými pohyby, pro které svědčí nízké průměrné hodnoty indexu V f (poměr šířky a hloubky údolí, nízké hodnoty indikují tektonický výzdvih nebo odoln ější horniny) 4. odlišnou geologickou stavbou sousedních Moravskoslezských Beskyd a tím snížené možnosti korelovat jednotlivé morfostratigrafické úrovn ě Například Bučkový potok 1,3 nebo Hluboký 1,6, Mšadlý Potok pak 0,75, Jezerní potok dokonce 0,4 (jeho údolí je pravděpodobně založeno na tektonické poruše). Hodnoty V f indexů se v případě toků na S svazích také dobře poměrně indikují geologické podloží, konkrétně zda se jedná o račanskou (nižší hodnoty) nebo zdenudovanou slezskou jednotku (vyšší hodnoty). Miloňovský potok pak charakterizuje hodnota V f indexu 0,76. Strmé údolní svahy je také možno vysvětlit střídáním pískovců a jílovců v rámci již zmiňované pestré geologické stavby území. Anomálie v šířce údolního dna Rožnovské a Vsetínské Bečvy nasvědčují k tektonickému zdvihu v horní části toku Vsetínské Bečvy a subsidenci na styku údolí Rožnovské Bečvy s poruchovou zónou Zubří Pindula (BÍL 2002), popř. pohybům na zlomové poruše vedoucí údolím Hažovického potoka. 198
5 Středohorská úroveň zarovnaných povrchů Tato úroveň je reprezentována především plošinami hlavního rozvodního h řbetu Vsetínských vrchů. Jejich absolutní nadmořská výška lineárně vzrůstá ve směru Z V z 816 m n. m. (Kyvňačky 816 m n. m., Solisko 833 m n. m., Jezerné 836 m n. m., Miloňová 846 m n. m, Hluboký 849 m n. m., Kotlová 868 m n. m.) až na 937 m n.m. (Polana 937,3 m n. m.). Relativní výška nade dny říčních údolí obou Bečev je v intervalu m. Tyto plošiny jsou většinou zbaveny zvětralinového pláště a místy jsou pozorovány výchozy hornin mrazové sruby, např. lokalita Jezerné (PRÁŠEK 1993) nebo kamenná moře (Jezerné, Polana). Tento povrch se klimatických podmínkách miocénu vyvíjel na málo odolných horninách (jílovce apod.) velice rychle. Chronostratigraficky je formování tohoto povrchu generelně vymezeno obdobím panonu až pontu (cca 10 5 MA). Podle některých autorů (LACIKA 1994, ČINČURA 1983) existovalo v období panonu humidní podnebí, což je vhodné pro peneplanaci. Některé poznatky sekvenční stratigrafie, mimo jiné i tzv. messinská salinitní krize (MICHALÍK ET AL. 1999), dále pak paleontologické doklady, např. neoteničtí obojživelníci jako Cryptobranchus a Brychycormus (ROČEK 2002) a počítačové modelování paleoklimatu Evropy dokládají klimatické oscilace a již první glacieustatické eventy (PEKAR ET MILLER 1996 IN MICHALÍK 1999). To vede k názorovému posunu a uvažování stále výraznějšího fyzikálního zvětrávání. Což nemusí vyvracet výše uvedenou možnost zarovnávání povrchů shora, ke které se přiklání i autoři jako CZUDEK (1997), ale otvírá možnost pro rovnoběžný ústup svahů (BUZEK ET AL. 1986) nebo polygenezi této úrovně. Pro polygenezi těchto povrchů hovoří i střídání systémových soustav nízkého a vysokého stavu hladiny v západokarpatské molasové sekvenci, což znamená, že i v rámci jednoho cyklu (např. panonském cyklu CPC 7 (10,5 8,2 MA) se vystřídaly stavy transgrese a regrese, což indikuje jak tektonickou aktivitu (a tím vylučuje vznik jednotné a plošně rozsáhlé úrovně zarovnání), tak možnost změn klimatických podmínek a tím i změny vedoucího faktoru planace. Podstředohorská úroveň zarovnaných povrchů Na středohorskou úroveň zarovnání navazuje nižší, tzv. podstredohorská roveň, časově ohraničená attickou a rodanskou fází. Ve studované oblasti ji můžeme nalézt v podobě hřbetů a plošin podél současné hydrografické sítě, zvláště v jižní části v údolí Vsetínské Bečvy v relativní výšce nad údolním dnem m. Hlavní toky této hydrografické sítě vykazují konsekventní charakter (směr přibližně V Z, jak Rožnovská, tak Vsetínská Bečva). Mírný odklon k severu je některými autory ve starších pracích (DĚDINA IN KIRCHNER, 1977) vysvětlován říčním pirátstvím v důsledku regrese Paratethydy a poklesovou aktivitou Moravské brány. Výškové rozpětí se zde pohybuje od 650 m n. m (Miloňov 657 m n. m., Kání 666 m n. m., Hájkovský vrch 681 m n. m.) do 785 m n.m. (Bzový 728 m n. m., Oslové 741 m n. m., Oslove ček 723 m n. m., bezejmenný vrch SZ pod Soliskem 762 m n. m.). Od nejvyšší úrovně 199
6 zarovnání je tato oddělena strukturními svahy. Opět není zcela jisté zda vznikla rovnoběžným ústupem svahů coby podhorský pediment (BUZEK 1976) nebo snižováním terénu shora, byť verze rovnoběžného ústupu se jeví pravděpodobnější. Vývoj těchto úrovní byl přerušen tektonickou aktivitou rodanské horotvorné fáze. Peleoklimatem Evropy v pliocénu se v současnosti zabývá více studií (HAYWOOD, A. M. ET AL. 2000, CROWLEY, T.J. 1991, 1996 NEBO CHANDLER 1994). Jedním z důležitých exogenních činitelů pro rovnoběžný ústup svahů a tedy vznik pedimentů jsou fluviální pochody, resp. extrémní odtokové situace v relativně úzkých údolích vodních toků, které se zařezávají do podloží a bočně erodují přilehlé svahy. Podle práce A.M. HAYWOODA, B.W. SELWOODA A P.J. VALDESE (2000) panovalo v období pliocénu v oblasti severního Atlantiku, Evropy a Středomoří mírné humidní klima. Modelování i palynologické důkazy poukazují na vyšší roční teploty, nižší teplotní gradient mezi rovníkem a póly, větší humiditu podnebí (v Evropě o 400 až mm vyšší roční srážkové úhrny), redukovanou zimní sněhovou pokrývku, redukovanou kryosféru v oblasti obou pólů (v Arktidě o 1/2 a v Antarktidě o 1/3 v důsledku stále probíhající výměny mezi Pacifikem a Atlantikem a následně Severním ledovým oceánem), prohloubení Islandské tlakové níže v důsledku oteplení atlantických a arktických vod a intenzivn ější výměnou vzduchu mezi oceánem a pevninou. Z toho vyplývá, že v období pliocénu panovalo mírné humidní klima s teplými zimami a intenzivním přísunem vláhy do nitra kontinentu. To by naznačovalo vyšší srážkové úhrny s možností extrémních odtokových situací a vyšší intenzitu chemického zvětrávání. Některé práce však vyšší intenzitu chemického zvětrávání neuvažují (ČINČURA 1970). Aridizace podnebí a jeho ochlazování pokračuje ve svrchním pliocénu a na rozhraní pliocén/pleistocén (2,48 MA) graduje. Nejnižší úroveň zarovnání Do tohoto období spadá formování nejmladší úrovně zarovnání, tzv. poriečnej rovně. Ta se formovala zhruba 1,5 mil. roků mezi rodanskou a valašskou, resp. až baltickou fází (BIZUBOVÁ ET MINÁR 1992). Tato úroveň se v zájmovém území nachází podél dnešní hydrografické sítě a má k ní zřetelný vztah (BUZEK ET AL. 1986). Dodržují stabilní relativní výšku nade dnem říčních údolí ( m), takže jejich absolutní výška směrem proti proudu toků stoupá. Výrazněji se tento fenomén projevuje v S části zájmového území, tedy v oblasti Rožnovské Bečvy, kdy nad tuto úroveň vystupují odolnější vrstvy cięzkowického pískovce ve formě tvrdošů. V údolí Vsetínské Bečvy je tato úroveň vyvinuta ve výrazně menší míře jak prostorové, tak množstevní. Geneticky se jedná pravděpodobně o polygenetické povrchy, v období pleistocénu se tyto povrc hy formovaly pravděpodobně jako kryopedimenty. Vzhledem k vyššímu zastoupení méně odolných hornin v račanské jednotce (jíly, jílovce, prachovce), lze předpokládat opět poměrně rychlý vývoj. Zároveň toto litologické složení podmiňuje poměrné zvlnění takovýchto povrchů v podobě úpadů, 200
7 pramenných mís, nivačních depresí atd. CZUDEK (in CZUDEK 1997) uvádí, že hlavními procesy, které způsobily vznik kryopedimentů byly mrazové zvětrávání, nivace, geliflukce, plošná a stružková eroze a vývoj úpadů. Vzhledem k některým novějším názorům na problematiku kvartéru, resp. ledových dob je vhodné zmínit některé nově se formující názory, které by mohly ovlivnit názory na genezi nebo délku formování některých tvarů v zájmovém území. Podle původního pojetí würmského glaciálu mělo jít v jeho vrcholných fázích (pleniglaciálech) o kruté podnebné podmínky mrazové poušt ě s neobyčejnými mocnostmi permafrostu 50 až 250 m (CZUDEK 1997) nebo až 300 m (DEMEK 1989), která se nalézala v relativně úzkém pásu mezi kontinentálním a alpinským zaledněním. Vegetace byla jen tundrového charakteru, místy se slabě vyvinutou parkovou tajgou. Je nesporné, že d ůkazy existence permafrostu (geologické, geomorfologické a biologické) na území Moravy a Slezska existují a T. CZUDEK (in CZUDEK 1997) k nim mimo jiné řadí mrazové klíny, epigenetické a syngenetické postkryogenní strukury v hloubce pod dosahem činné vrstvy, jakožto i mrazové zvětrávání podél puklin hornin, které leze nalézt až v 60 m hloubkách pod povrchem, rozvolňování hornin, tříděné polygony, kamenné ledovce a kamenná moře a proudy. S tím se nedá polemizovat, otázkou ale zůstává regionální rozšíření a zejména souvislost permafrostu. Samotná tvorba permafrostu vyžaduje negativní průměrnou roční teplotu. Názoru na samotné hodnoty těchto teplot se různí srovnej např. CZUDEK (1997) nebo DEMEK (1989). Naproti tomu palynologické (např. výskyt dřevin jako Carpinus betullus v interstadiálech) a paleontologické (vrstvy s pozůstatky Ursus spelaeus v jeskyni Ramesch v Toten Birge) a v neposlední řadě geologické (data z vrtných jader Atlantiku a grónského ledovce) důkazy poslední doby nasvědčují spíše pro ostrůvkovitý výskyt permafrostu a nepřímo vyvrací zavedené schéma glaciálních oscilací (srovnej MUSIL IN SVOBODA ET AL. 2002). Spíše se tedy stále více uplatňuje hypotéza aridity podnebí a menší sněhové pokrývky, což podporovalo vznik podobných tvar ů. Je tedy pravděpodobné, že klimatické oscilace nižších řádů podporovaly prostorovou diferenciaci abiotické i biotické složky krajiny, kdy v závislosti na nadmořské výšce, expozici, sklonu apod. se formovaly (a mísily) převažující geomorfologické pochody, vegetační stupně a fytocenózy, v závislosti na nich pak zoocenózy. Kvartérní geomorfologické tvary a procesy Stratigrafie kvartéru je rovněž v poslední době postižena změnami, pro přehled lze uvést přehled v pracích jako CZUDEK Problematika kryogenních tvarů v zájmovém území je rovněž klíčová, zejména pro nedostatek takových tvarů v horninách odolných horninách račanské jednotky. Na tvrdoších a tvrdošových hřbetech budovaných cięzkowickým pískovcem jsou patrné spíše ojedinělé výchozy a větší akumulace balvanů, než např. mrazové sruby a kryoplanační terasy (viz foto č. 2). Jednou z lokalit, kde lze takové tvary (spíše sekundárně) uvažovat, 201
8 je Jezerné. Zde rozsáhlá svahová deformace způsobila vznik jezera hrazeného sesuvem. Svahová deformace má pravděpodobně hlubší založení na kontaktu jílovců bělověžského souvrství a pelitů a drobových pískovců soláňského souvrství. Navíc analýza podélných a příčných profilů území (nebyla však zjištěna výrazná výšková asymetrie), jakož i optická analýza DTM nasvědčuje tomu, že územím probíhá tektonická porucha ve směru přibližně S J. To by mohlo podporovat možnost hlubokého založení sesuv ů v Jezerném i v údolí Hlubokého (S pokračování této linie), což jsou vlastně nejvýznamnější sesuvné lokality v zájmovém území. V obrovském sesuvném území Jezero se vyskytují i pseudokrasové tvary jako pseudozávrty nebo lokální výrazná zamokření terénu. Odlučná oblast na Z od Jezera je tvořena mohutnějšími skalními stupni, vlastní tělo sesuvu pak tvoří balvanová moře a solitérní balvany větších rozměrů (až 6x5 m ve střední části). Deprese jsou většinou vyplněny jemnozrnnou frakcí a půdami, místy opadem z vegetace. Na skalních výchozech lze pozorovat místy náznaky mrazové modelace (ostrohranná drobnější suť pod stěnami, systém rozpukání). Lze tedy konstatovat, že pokud uvážíme polygenezi reliéfu a tvarů v zájmovém území, je pravděpodobné, že se kryogenní pochody podílely na modelaci geomorfologických útvarů geneticky odlišných. Podobným problémem je existence tzv. nivačních depresí v území. Jednoznačně se nepodařilo je v terénu doložit, spíše některé pramenné mísy (Pálenice, Benešky) vykazují spolupůsobení nivace při jejich horních hranách. S pleistocénní modelací je tedy spíše svázána sklonová asymetrie údolí a vývoj úpadů, kamenných moří a větších akumulací balvanů. Kamenná moře (často označované jako suťové haldy nebo suťové pláště), jsou většinou zachovány na rozvodních a svahových hřbetech a v rámci zájmového území porostlé pionýrskými druhy keřů a stromů, popř. Picea abies. Mezi významné holocenní tvary náleží sesuvy, jež jsou v zájmovém území hojné a věnují se jim intenzivně práce KIRCHNERA, KREJČÍHO, KLIMEŠE a dalších. Lze generelně konstatovat, že většina sesuvů byla aktivována zvláště extrémními srážkovými úhrny v roce Faktory zvyšujícími riziko jsou geologická stavba podloží (nepropustné horniny v podloží propustných), sklon svahů a land use. Mezi nejčastější formy patří creep (Benešky, Vysoká, údolí Babské), planární sesuvy podél rovinných smykových ploch nebo i sesuvy kerné podél rotačních smykových ploch (Hluboký, Jezerné). Rozvinuty jsou i břehové nátrže vodních toků v mladých údolích nebo progresivní vývoj strží a eroze na lesním půdním fondu vlivem nevhodných těžebních zásahů a používání nevhodné techniky. 202
9 Literatura BÍL, M., 2002: The identification of neotectonics based on changes of valley floor width Landform analysis (3): BIZUBOVÁ, M., MINÁR, J., 1992: Some new aspects of denudation chronology of West Carpathians. Abstract of papers. BIZUBOVÁ, M., 1998: Časovo-priestorové zmeny Západných Karpát v neogéne a denudačná chronológia. Folia geographica 2: CZUDEK, T., 1997: Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. SURSUM Tišnov. MICHALÍK, J., REHÁKOVÁ, D., KOVÁČ, M., SOTÁK, J. & BARÁTH, I., 1999: Geológia stratigrafických sekvencií. Veda Bratislava PÁNEK, T., 2002: Problematika intraorogenní a transorogenní údolní sítě v Moravskoslezských Beskydech. Geomorphologia Slovaca 1: Summary The selected problems of geomorphology of Vsetínské Vrchy Highlands This work is looking for relations between morfometric analysis, which characteristics are among other valley floor width, valley profiles (using sources such as topographic maps and digital terraine model), and tectonic and geologic aspects of Vsetin hills, which is part of Outer Western Carpathians built from flysch rocks of Raca (mainly) and Silesian napes. If some values indicate neotectonic activity, planated surfaces must be judged in that way. On the other side we can find landforms, which have attributes of planated surfaces and also have signs of vertical hierarchy. It s hard to say, if planated surfaces once universally existed in whole Carpathians, but we have to look for regional aspects and compare them with universal interpretations. Last chapter describes quarternary landforms and geomorphological processes. 203
10 204
Základní geomorfologická terminologie
Základní geomorfologická terminologie terminologie speciální názvosloví - obecné (např. údolní niva, závrt, jeskyně) - oronyma = jména jednotlivých složek reliéfu velkých (vysočin, nížin) jednotlivých
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,
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
Rožnovská brázda Moravskoslezské Beskydy Jablunkovská brázda Slezské Beskydy Jablunkovské mezihoří
Provincie Západní Karpaty soustava podsoustava celek Vněkarpatské sníženiny Západní vněkarpatské sníženiny Dyjsko-svratecký úval Vyškovská brána Hornomoravský úval Moravská brána Severní vněkarpatské sníženiny
Základní geomorfologická terminologie
Základní geomorfologická terminologie terminologie speciální názvosloví - obecné (např. údolní niva, závrt, jeskyně) - oronyma = jména jednotlivých složek reliéfu velkých (vysočin, nížin) jednotlivých
Periglaciální modelace
Periglaciální modelace Periglaciální oblast - vymezení pás mrazové pouště, tundry a lesotundry pás lemující zaledněné (glaciální) oblasti území v nitru kontinentů (vlivem suchosti klimatu nejsou zaledněné)
Geomorfologické mapování
Geomorfologické mapování Irena Smolová Geomorfologické mapování Cíl: geomorfologická analýza reliéfu s cílem zmapovat rozložení tvarů reliéfu, určit způsob jejich vzniku a stáří Využité metody: morfometrická
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
Morfostrukturní polygeneze Vnějších Západních Karpat (na příkladu Západních Beskyd) Tomáš Pánek
Morfostrukturní Geomorfologický a sborník tektonické 2 problémy ČAG, ZČU v Plzni, 2003 Morfostrukturní polygeneze Vnějších Západních Karpat (na příkladu Západních Beskyd) Tomáš Pánek E-mail: tomas.panek@osu.cz
Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda
0 Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť Voda a půda Půda a voda 0 Studované území Vybrali jsme si lokalitu v blízkosti naší školy. Nacházíme se ve zlínském kraji téměř na okraji města ve čtvrti
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.
Kryogenní procesy a tvary
Kryogenní procesy a tvary Kryogenní pochody kryosféra 1923 Dobrowolski nivace = destrukční působení sněhu sněžná čára - hranice, která omezuje plochu ZP se souvislou sněhovou pokrývkou sněžníky (trvalé,
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
SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA Znečistené územia 2019
SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA Znečistené územia 2019 PRŮZKUM EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH V HRADCI KRÁLOVÉ Základní údaje Objednatel: Statutární město Hradec Králové Doba řešení projektu: 2017
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
Fyzická geografie. Karel Kirchner, Zdeněk Máčka. Strukturní a tektonické tvary reliéfu
Fyzická geografie Karel Kirchner, Zdeněk Máčka Strukturní a tektonické tvary reliéfu 1 1. Strukturní kontrola reliéfu Strukturní kontrola reliéfu = stav shody mezi tvary zemského povrchu a geologickou
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
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
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.
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
DUM č. 2 v sadě. 19. Ze-1 Fyzická a sociekonomická geografie Země
projekt GML Brno Docens DUM č. 2 v sadě 19. Ze-1 Fyzická a sociekonomická geografie Země Autor: Lukáš Plachý Datum: 15.06.2013 Ročník: 1C, 2AF, 2BF Anotace DUMu: Tvary zemského povrchu: říční, svahové,
Zakončení předmětu. KGG / GMFO (2 + 1) = 5 kreditů KGG/GMOR (2 + 0) = 4 kredity Forma zkoušky: Kombinovaná
Geomorfologie Zakončení předmětu KGG / GMFO (2 + 1) = 5 kreditů KGG/GMOR (2 + 0) = 4 kredity Forma zkoušky: Kombinovaná GMFO - vazba na cvičení, prezentace, globální tektonika pozice regionů, základní
Geomorfologické poměry sídla
Geomorfologické poměry sídla s Témata prezentací Geomorfologické poměry obce Zaměření regionální geomorfologie ČR, typy reliéfu vybrané tvary reliéfu Text: +/- 5 10 stran jednotlivci Téma: obec, město
V I M P E R K P O D H R A B I C E M I - J I H
HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice, 387428697, e-mail h ydropruzku m@hydropruzku m.cz H P V I M P E R K P O D H R A B I C E M I - J I H h y d r o g e o l o g i c k
Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Hlavní geologické procesy v okolí Zlína
0 Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť Hlavní geologické procesy v okolí Zlína 0 Obsah Úvod:... 1 Cíl:... 1 Zápis o činnosti:... 2 Přírodní památka Skály... 2 Přírodní památka Králky... 2 Zápisky
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
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
Alfred Wegener (1912) Die Entstehung der Kontinente Und Ozeane. teorie kontinentálního driftu - nedokázala vysvětlit jeho mechanismus
Desková tektonika Alfred Wegener (1912) Die Entstehung der Kontinente Und Ozeane teorie kontinentálního driftu - nedokázala vysvětlit jeho mechanismus kontinenty v minulosti tvořily jednu velkou pevninu
Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních
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
LITOSFÉRA. OSNOVA: I. Struktura zemského tělesa II. Desková tektonika III. Endogenní procesy IV. Exogenní procesy
LITOSFÉRA OSNOVA: I. Struktura zemského tělesa II. Desková tektonika III. Endogenní procesy IV. Exogenní procesy EXOGENNÍ PROCESY = děje působené činností vnějších sil Země - zdrojem energie: sluneční
TVARY VYTVOŘENÉ TEKOUCÍ VODOU
TVARY VYTVOŘENÉ TEKOUCÍ VODOU Literatura Strahler, A. Strahler, A. (1999): Introducing Physical Geography. Wiley, New York, 575 s. Kapitola: Landforms Made by Running Water, s. 380 405. 1. Úvod většina
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
Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA
Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 13.11.2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 2.1. Orientace v terénu... 2 2.2. Dokumentační
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
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
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
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)
Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii
Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Obsah Úvod Stávající skládka Porto Romano Požadavky zadavatele Přírodní charakteristiky svozové oblasti Metodika
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
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
Tvary zvětrávání v průlomovém údolí Labe. Emil Kudrnovský, Pavel Sedlák
Geomorfologický Geomorfologické sborník mapování 2 a inventarizace tvarů ČAG, ZČU v Plzni, 2003 Tvary zvětrávání v průlomovém údolí Labe Emil Kudrnovský, Pavel Sedlák kudrnov@prfnw.upol.cz, sedlak@prfnw.upol.cz
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
Klimatické podmínky výskytů sucha
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno Klimatické podmínky výskytů sucha Jaroslav Rožnovský, Filip Chuchma PŘEDPOVĚĎ POČASÍ PRO KRAJ VYSOČINA na středu až pátek Situace:
Zakončení předmětu. KGG / GMFO (2 + 1) = 5 kreditů KGG/GMOR (2 + 0) = 4 kredity Forma zkoušky: Kombinovaná
Geomorfologie Zakončení předmětu KGG / GMFO (2 + 1) = 5 kreditů KGG/GMOR (2 + 0) = 4 kredity Forma zkoušky: Kombinovaná ZKOUŠKA Písemná Celkový počet bodů: 10 Minimálně: 70 % základní pojmy pozice litosférických
Geologie a pedologie
Geologie a pedologie Schematická geologická mapa Svalbardu Polární půdy vývoj a vlastnosti Půda je produktem matečné horniny klimatu biotické aktivity (rostlin, živočichů a mikroorganismů) času Nízké
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
MORFOSTRUKTURNÍ A GEOFYZIKÁLNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO ÚZEMÍ V RÁMCI GNSS SÍTĚ MORAVA. Otakar Švábenský, Lubomil Pospíšil
MORFOSTRUKTURNÍ A GEOFYZIKÁLNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO ÚZEMÍ V RÁMCI GNSS SÍTĚ MORAVA MORPHOSTRUCTURAL AND GEOPHYSICAL ANALYSIS OF SELECTED AREA WITHIN THE MORAVA GNSS NETWORK Otakar Švábenský, Lubomil Pospíšil
Na květen je sucho extrémní
14. května 2018, v Praze Na květen je sucho extrémní Slabá zima v nížinách, podprůměrné srážky a teplý a suchý duben jsou příčinou současných projevů sucha, které by odpovídaly letním měsícům, ale na květen
MATURITNÍ TÉMATA Z GEOGRAFIE 2017/2018
MATURITNÍ TÉMATA Z GEOGRAFIE 2017/2018 1. Planetární geografie tvar a velikost Země rotace Země a její důsledky oběh Země kolem Slunce a jeho důsledky pásmový čas, datová hranice slapové jevy 2. Kartografie
Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť VÝVOJ ORGANISMŮ NA ZEMI
0 Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť VÝVOJ ORGANISMŮ NA ZEMI 0 Obsah Úvod.... 1 Cíl... 1 Zápis o činnosti... 2 Pulčínské skály... 2 Ledopády... 2 Zápisky z terénního deníku... 3 Závěr... 5 Obrazová
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_2/37
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_2/37 jméno autora DUM: Mgr. Naděžda Pluhařová datum (období), ve kterém byl
VY_32_INOVACE_04.13 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovce, větru Činnost ledovců
1/8 3.2.04.13 Činnost ledovců cíl analyzovat činnost ledovců - rozlišit typy ledovců a rozdíl v jejich činnosti - důležitým modelačním prvkem - ve vysokých horách horské ledovec, pevninské ledovce (ledové
HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, České Budějovice, ÚS V I M P E R K 01. RNDr. Marcel Homolka
HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice, 387428697, e-mail hydropruzkum@hydropruzk um.cz H P ÚS V I M P E R K 01 h y d r o g e o l o g i c k é p o s o u z e n í m o ž n
č.. 1: dních sond Výkop půdnp Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.
Pedologické praktikum - téma č.. 1: Výkop půdnp dních sond Terénn nní šetření a odběr r vzorků Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018
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
HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K N A D T R A T Í
HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice, 387428697, e-mail h ydropruzku m@hydropruzku m.cz H P V I M P E R K N A D T R A T Í h y d r o g e o l o g i c k é p o s o u z e
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
HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K 02
HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice, 387428697, e-mail h ydropruzku m@hydropruzku m.cz H P V I M P E R K 02 h y d r o g e o l o g i c k é p o s o u z e n í m o ž n
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
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,...)
Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD V DÍLČ ÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2014
Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD V DÍLČ ÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2014 Povodí Odry, státní podnik, odbor vodohospodářských koncepcí a informací
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
Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok
Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok Vodní toky Voda je jedním z nejvýraznějších modelačních činitelů v krajině. Vznik vodního toku pramen zdrojnice soutok 2 a více řek (Labe-Vltava, Labe-
Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině. 10. září 2013 Osíčko
Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině 10. září 2013 Osíčko Vymezení zájmového území LOKALITA JIŘIČKY Seznam znaků krajinného rázu Přírodní charakteristika Kulturní
FG metody výzkumu malé oblasti
FG metody výzkumu malé oblasti Geografická poloha turistická mapa 1 : 50 000 lze využít autoatlas, turistické průvodce, případně materiály obecního úřadu, internetové stránky obce, kraje apod. Geologická
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
Geologická nebezpečí
Biotické krize a globální ekosystémy v historii Země část XII. Geologická nebezpečí Rostislav Brzobohatý Hen-výběrovka 09 Geologická nebezpečí (Geological risks) 1) Zemětřesení 2) Vulkanismus 3) Tsunami
Základy fyzické geografie 2
Základy fyzické geografie 2 1 Základní struktura Geomorfologie Irena Smolová Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D. Biogeografie Pedogeografie Základy nauky o krajině 2 Zakončení předmětu KGG / ZF2 KGG/ZF2X Kredity:
Vláhová bilance krajiny jako ukazatel možného zásobení. podzemní vody
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Jaroslav Rožnovský Vláhová bilance krajiny jako ukazatel možného zásobení podzemní vody Mendelova univerzita, Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
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
Jaké jsou charakteristické projevy slézání na svahu?
4.7.2. Svahová modelace Tíže zemská (nebo-li gravitační energie) je jedním z nejdůležitějších geomorfologických činitelů, který ovlivňuje vnější geomorfologické pochody. Působí na souši, ale i na dně moří.
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
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
2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály.
TISÁ SKÁLA Rozsáhlý skalní útvar Tisá skála (394 m) leží v zalesněném terénu v katastru obce Bratčice na okrese Kutná Hora, 7 kilometrů jižně od Čáslavi. Geologicky je Tisá skála tvořena masívem granitické
Tvorba povrchového odtoku a vznik erozních zářezů
Zdeněk Máčka Z8308 Fluviální geomorfologie (10) Tvorba povrchového odtoku a vznik erozních zářezů Cesty pohybu vody povodím celkový odtok základní podpovrchový (hypodermický) povrchový Typy povrchového
Kryogenní procesy a tvary
Kryogenní procesy a tvary Kryogenní pochody kryosféra ra 1923 Dobrowolski nivace = destrukční působení sněhu sněž ěžná čára - hranice, která omezuje plochu ZP se souvislou sněhovou pokrývkou sněž ěžníky
Geologická činnost gravitace 1. kameny - hranáče
Geologická činnost gravitace 1 Skalní řícení Skalní sesuvy Vznik osypů a suťových kuželů kameny - hranáče Vznik kamenných moří Geologická činnost gravitace 2 Sesuvy plošné proudové vliv vody v pórech (zatížení,
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.
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
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Geomorfologická analýza kamenných akumulací vrchu Žďár Geomorphological analysis of the block accumulations of the Žďár hill Pavel Sedláček
Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry
Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í POD Z E M N Í C H V O D V D Í L Č Í M P O V O D Í H O R N Í O D R Y Z A R O K 2 0 1 5 Povodí Odry, státní
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
Název: Vodstvo Evropy
Název: Vodstvo Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)
HYDROLOGIE Téma č. 6. Povrchový odtok
HYDROLOGIE Téma č. 6 Povrchový odtok Vznik povrchového odtoku Část srážkové vody zachycena intercepcí: = Srážky, které padají na vegetaci, se zde zachytí a částečně vypaří Int. závisí na: druhu a hustotě
Urychlení fluviálních procesů a procesů na vodních nádržích
Urychlení fluviálních procesů a procesů na vodních nádržích Narušení vegetačního krytu (odlesnění, požáry, rekreační a sportovní účely, pastva apod.) hlavní příčina ovlivnění fluviálních procesů, přívalové
Eolické sedimenty (sedimenty naváté větrem)
Eolické sedimenty (sedimenty naváté větrem) Transport prachu větrem Růžičková et al., 2003 Spraše pokrývají až 10 % povrchu kontinentů, stepní oblasti, intenzivní proudění vzduchu tvořeny prachem (~ 0,05
Ledovcové sedimenty (s.l.) geneticky spjaty s ledovcem
Ledovcové sedimenty Ledovcové sedimenty (s.l.) geneticky spjaty s ledovcem 1. Glacigenní sedimenty 2. Glacifluviální sedimenty 3. Glacilakustrinní sedimenty 4. Glacimarinní sedimenty Krystaly ledu www.snowcrystals.com
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
Nerostné suroviny miniprojekt
Nerostné suroviny miniprojekt Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 16.4.2014 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 3. Vypracování... 2 3.1. Teoretická část... 2 3.1.1. Geologická stavba...
Strukturní jednotky oceánského dna
Strukturní jednotky oceánského dna Rozložení hloubek hloubkový stupeň (km) % plochy světového oceánu 0-0,2. 7,49 0,2-1. 4,42 1-2 4,38 2-3. 8,50 3-4 20,94 4-5 31,69 5-6 21,20 73,83 % 6-7 1,23 7-8 0,11 8-9
Strukturní jednotky oceánského dna
Strukturní jednotky oceánského dna Rozložení hloubek hloubkový stupeň (km) % plochy světového oceánu 0-0,2. 7,49 0,2-1. 4,42 1-2 4,38 2-3. 8,50 3-4 20,94 4-5 31,69 5-6 21,20 73,83 6-7 1,23 7-8 0,11 8-9
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
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.
Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz
25. 10. 2012, Praha Ing. Petr Vahalík Ústav geoinformačních technologií Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz 21. konference GIS Esri v ČR Lesní vegetační stupně
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,
Hydrologické poměry obce Lazsko
Hydrologické poměry obce Lazsko Hrádecký potok č.h. p. 1 08 04 049 pramení 0,5 km západně od obce Milín v nadmořské výšce 540 m. n. m. Ústí zleva do Skalice u obce Myslín v nadmořské výšce 435 m. n. m.
Seminář z Geomorfologie 2. Zdroje dat
Seminář z Geomorfologie 2. Zdroje dat Téma datum 1 Úvod podmínky, zadaní 26. září 2016 2 Zdroje dat pro geomorfologii sídla 3. října 2016 3 Geomorfologická regionalizace 10. října 2016 4 Geomorfologické
5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody
5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody Podzemní vody jsou součástí celkového oběhu vody v povodí. Proto extrémní srážky v srpnu 2002 významně ovlivnily jejich režim a objem zásob, které se v horninovém
Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry
Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í POD Z E M N Í C H V O D V D Í L Č Í M P O V O D Í H O R N Í O D R Y Z A R O K 2 0 1 6 Povodí Odry, státní