GEOMORFOLOGICKÉ UNIKÁTY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ
|
|
- Vendula Brožová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 THAYENSIA (ZNOJMO) 2007, 7: ISSN GEOMORFOLOGICKÉ UNIKÁTY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ UNIQUE LANDFORMS OF THE NATIONAL PARK PODYJÍ, CZECH REPUBLIC Jaromír D e m e k VÚKOZ, v. v. i., oddělení krajinné ekologie, Lidická 25/27, Brno; demekj@seznam.cz Abstract: From the geomorphologic point of view, the NP Podyjí in the Czech Republic and NP Thayatal in Austria belong to the most interesting area of the Bohemian Highlands. The author in his paper discuss unique landforms of the NP Podyjí e.g. deep valley of the Dyje/Thaya R., its genesis and its age, incised meanders, and many slope failures in metamorphic basement rocks on valley slopes. Famous localities Ledové sluje (Ice Caves), Braitava and mudflow of the Mašovický potok Creek (Mločí údolí) are described in detail. The author also presents examples of detailed geomorphologic maps. Key words: Podyjí National Park, geomorphology, unique landforms, geomorphologic mapping ÚVOD Národní park Podyjí se nachází na jihovýchodním okraji České vysočiny. Z geomorfologického hlediska náleží území NP Podyjí k nejzajímavějším územím České republiky. Na území parku se nachází soubor jedinečných tvarů georeliéfu (IVAN, KIRCHNER 1996). Za posledních 15 let geomorfologický výzkum NP Podyjí a NP Thayatal (ROETZEL 2005) značně pokročil. Přesto tu existuje ještě řada otevřených problémů, na které mají odborníci rozdílné názory (DEMEK 1996). Území NP leží na hranici mezi starou Českou vysočinou, mladými Alpami a Karpatami, a proto je neotektonicky velmi aktivní (IVAN, KIRCHNER 1998). Neotektonika se zejména projevila opakovanými mořskými záplavami v neogénu a kruchým porušením horninových masívů. Osu NP Podyjí a současně i NP Thayatal v Rakousku tvoří hluboko zaříznuté (kaňonovité) údolí řeky Dyje s příkrými svahy a zaklesnutými meandry. Právě v hlubokém údolí Dyje a údolích jejích přítoků se nacházejí nejzajímavější geomorfologické jevy a tvary. Z geologického hlediska národní park leží v jihovýchodní části Českého masívu na hranici moravika a brunovistulika. Z moravika v NP vystupují jednotky lukovská, 37
2 bítešská a vranovská. Brunovistulikum je zastoupené granity a granodiority dyjského masívu. Základním geomorfologickým rysem NP Podyjí je rozdíl mezi plošinami zarovnaného povrchu (holoroviny) a hlubokými údolími Dyje a jejích přítoků. Na plošinách holoroviny Jevišovické pahorkatiny a ve Znojemské kotlině se nacházejí neogenní mořské usazeniny. V další části se věnuji některým vybraným geomorfologickým unikátům v georeliéfu národního parku. PROBLÉM HLUBOKÉHO ÚDOLÍ ŘEKY DYJE Řeka Dyje vytvořila v obou NP hluboko zaříznuté (kaňonovité) údolí se zaklesnutými meandry. Údolí u Braitavy dosahuje hloubky až 235 m. Svahy jsou příkré a skalnaté. Na dně údolí je vyvinutá úzká údolní niva. V údolí Dyje zatím nebyly nalezeny neogenní sedimenty, a proto je zpravidla údolí přisuzováno kvartérní stáří (BATÍK, ŠEBESTA 1996). Stáří údolí je však třeba řešit v kontextu geomorfologického vývoje celého jihovýchodního okraje České vysočiny. Na tomto okraji jsou říční údolí, v kterých jsou dodnes zachovány miocénní usazeniny a které jsou tedy nesporně předmiocénního stáří. Miocénní usazeniny leží na dně hlubokého údolí Punkvy a jejího levého přítoku zvaného Lažánecký žleb, který je ve své horní části zcela vyplněn miocénními sedimenty (SCHÜTZNEROVÁ-HAVELKOVÁ 1957, 1958). V hluboko zaříznutém průlomovém údolí Svitavy mezi Blanskem a Brnem- -Obřanami dosud nebyly nalezeny miocénní sedimenty, přesto zřejmě toto údolí, včetně celého povodí v Moravském krasu, bylo založeno již v paleogénu. Miocénní sedimenty jsou zachovány i v hlubokém údolí Šebrovky, která je pravostranným přítokem Svitavy od Sv. Kateřiny, ústícím do ní již v průlomovém úseku pod Novým Hradem. V Brně jsou hluboká údolí zcela vyplněná třetihorními usazeninami. Vyhodnocení podrobných gravimetrických map ukázalo, že jde o stará údolí a nikoliv o drobné prolomy (MUSIL 1993). Miocénní usazeniny byly nalezeny i pod dny a na svazích hlubokých údolí řek Svratky a Jihlavy. Jihovýchodní okraj České vysočiny se geomorfologicky vyvíjel jako celek. Podle mého názoru je proto třeba počítat i s pracovní hypotézou, že i hluboké údolí Dyje je předmiocénního stáří. Řeka Dyje vytvořila v obou NP v odolných krystalinických horninách unikátní zaklesnuté meandry. IVAN, KIRCHNER (1994: 17 18) poukázali na strukturní kontrolu zaklesnutých meandrů, jejichž tvar se liší podle typu hornin fundamentu. Lze tedy souhlasit s názorem obou autorů, že obvyklá hypotéza o epigenetickém založení zaklesnutých meandrů na pokrývce neogenních sedimentů asi není správná (IVAN, KIRCHNER 1998). Meandry pravděpodobně vznikaly na mírně ukloněném paleogenním zarovnaném povrchu na silně zvětralých horninách fundamentu, kde Dyje volně meandrovala. Řeka Dyje, stejně jako ostatní řeky jihovýchodního okraje České vysočiny, zřejmě reagovala již na počátku neotektonické etapy vývoje georeliéfu na kolébavé pohyby zemské kůry, zejména na poklesy nesvačilského a vranovického příkopu během paleogénu. Poklesy činily až 1000 m a nezbytně musely ovlivnit erozní činnost řek, které se zařezávaly do paleogenního zarovnaného povrchu. Na jihovýchodním okraji České vysočiny tedy již před badenem musela existovat síť hluboko zaříznutých údolí. 38
3 Vedle protékaných meandrů v NP existují i jedinečné opuštěné meandry (braitavský, lipinský). Vývoj hluboko zaříznutého údolí řeky Dyje byl zřejmě daleko složitější než se dosud předpokládá (srov. přehled hypotéz IVAN, KIRCHNER 1996: 36 37) a rovněž probíhal v období delším než kvartér. GRAVITAČNÍ PORUCHY SVAHŮ HLUBOKÉHO ÚDOLÍ ŘEKY DYJE Na příkrých a skalnatých svazích, ale i na rozvodních hřbítcích se vyskytují ve skalních horninách fundamentu četné gravitační poruchy svahů. Častým jevem na svazích hlubokého údolí Dyje i některých přítoků je odsedání skalních svahů. Odsedáním autor rozumí rovnoběžný ústup skalních svahů, zejména ústup srubů a srázů vlivem gravitačních svahových pochodů. Při odsedání hrají velkou úlohu trhliny vzniklé odlehčením skalních hornin při vývoji hluboko zaříznutého údolí vodních toků, které probíhají rovnoběžně se sklonem svahů. Rozvolnění skalních masívů nezřídka sahá až do plochého terénu za horní hranou údolí. Odsedáním vznikají skalní věže a skalní pilíře. Skalní věže jsou oddělené části skalních masívů ve tvaru víceméně pravidelného hranolu. Skalní pilíře jsou pak menší části skalních masívů v podobě štíhlých hranolů. Příkladem jsou Sokolí skála nebo Horní vyhlídka (464 m n. m.) na Braitavě. Skalní věže a skalní pilíře se vlivem gravitačních pochodů pohybují dvojím způsobem. Za prvé se vyklánějí směrem do údolí, až se věž zřítí a vzniká skalní řícení. Za druhé se pohybuje (ujíždí) úpatí věže nebo pilíře. Puklina při úpatí se rozšiřuje a vrchol se přiklání ke svahu. Rozšířením puklin vlivem odsedání svahů pak při úpatí vznikají pseudokrasové rozsedlinové jeskyně (příkladem jsou rozsedlinové jeskyně v hřebenu Vyhlídky na Braitavě DEMEK, KO- PECKÝ 1996,1999). Odsedání svahů je rovněž příčinou rozsáhlých skalních sesuvů. Názorným příkladem skalních sesuvů je amfiteatrálně prohnutý nárazový (pravý) svah braitavského meandru, který dosahuje výšky až 235 m. V horní části svahu, vysoké až 130 m, vystupuje leukokratní dvojslídná bítešská ortorula. Celkový sklon horní části svahu přesahuje 35. Je dobře známo, že na údolních svazích jejichž sklon přesahuje 25 dochází k napětí v horninách (BEETHAM et al. 1991). Tato část svahu je v celé délce nárazového amfiteátru postižena obrovským skalním sesuvem. Smykové plochy sesuvu jsou v terénu vyznačeny dvěma řadami skalních srubů (obr. 1). Při úpatí horní řady srubů je výrazná smyková plocha a lišta tvořená horní částí pokleslých ker. Lišta je většinou ukloněná proti svahu. Místy je však ukloněná i po svahu a vybíhá ve skalnaté hřbítky (viz geomorfologická mapa obr. 1). O vysokém stupni rozrušení skalního masívu svědčí rozevřené tahové trhliny a hranáčové závrtové strouhy, které vybíhají nad horní hranu údolí do plochého terénu holoroviny (DEMEK, KOPECKÝ 1996,1999). Výrazné tvary gravitačního odsedání svahů se projevují i na levém údolním svahu v bítešské ortorule (pod Pašeráckou stezkou) i na Vraní skále ve weiterfeldské stébelnaté ortorule lukovské jednotky a Liščí skále v biotitickém až dvojslídném granitu dyjského masívu. Dalším gravitačním pochodem vytvářejícím unikátní tvary v NP Podyjí je rozsedání skalních hřbetů a hřebenů. Rozsedání skalních hřbetů je rozvolnění skalních masívů rozvodních hřbetů a hřebenů vlivem gravitačních svahových pochodů a jejich následné kruché nebo plastické deformace. Zcela jedinečným příkladem těchto 39
4 Obr. 1. Podrobná obecná geomorfologická mapa zaklesnutých meandrů hluboko zaříznutého údolí řeky Dyje u Braitavy a Ledových slují (DEMEK, KOPECKÝ 1996). Fig. 1. Detailed general geomorphologic map of incised meanders of the deep incised valley of the Dyje R. near Braitava and Ledové sluje (DEMEK, KOPECKÝ 1996). Legenda k detailní geomorfologické mapě. Vysvětlivky: 1. zbytek (plošina) polygenetického zarovnaného povrchu (holoroviny), 2. úzký, skalnatý hřbet, 3. úzký a zaoblený hřbet vzniklý protnutím svahů, 4. široký a zaoblený hřbet vzniklý protnutím svahů, 5. spočinek na svahu, 6. skalní věž, skalní pilíř (kvartér), 7. suk, 8. strž (holocén), 9. stupeň vzniklý boční erozí vodního toku (holocén), 10. pramenný výklenek (holocén), 11. okrouhlík, 12. opuštěné koryto vodního toku (kvartér), 13. nízká niva (holocén), 14. vysoká niva (kvartér), 15. akumulační dno ukloněné ke středu údolí (údolnici) se sklonem 0 2 (kvartér), 16. akumulační dno ukloněné ke středu údolí (údolnici) se sklonem 2 5 (kvartér), 17. akumulační dno ukloněné ke středu údolí (údolnici) se sklonem 5 15 (kvartér), 18. povrch náplavového kužele o sklonu 0 2 (kvartér), 19. povrch náplavového kužele 40
5 pochodů je hřeben Ledových slují, který byl studován již dávno (ROTH 1863) a mnohokrát popsán v literatuře. Pro svoji unikátnost je stále předmětem vědeckých výzkumů a diskusí. Hřeben Ledových slují představuje ostruhu braitavského meandru zaklesnutého v bítešských rulách a deformovanou rozsedáním a následným skalním řícením. Svahovými deformacemi vznikl v hřebenu systém hlubokých rozsedlinových jeskyní. Balvanové moře na ostruze zřejmě vzniklo skalním řícením. Probléo sklonu 2 5 (kvartér), 20. povrch náplavového kužele o sklonu 4 15 (kvartér), 21. údolní svah o sklonu 2 5, 22. údolní svah o sklonu 5 15, 23. údolní svah o sklonu 15 25, 24. údolní svah o sklonu 25 35, 25. údolní svah o sklonu více než 35, 26. pseudokrasové jeskyně, 27. pseudokrasový závrt, 28. mrazový srub (pleistocén), 29. skalní stěna modelovaná kryogenními pochody (pleistocén), 30. kryoplanační terasa se sklonem 0 2 (pleistocén), 31. kryoplanační terasa se sklonem 2 5 (pleistocén), 32. kryoplanační terasa se sklonem 5 15 (pleistocén), 33. úpad o sklonu 0 2 (pleistocén), 34. úpad o sklonu 2 5 (pleistocén), 35. úpad o sklonu 5 15 (pleistocén), 36. úpad o sklonu (pleistocén), 37. úpad o sklonu (pleistocén), 38. izolovaná skála, 39. nivační sníženina s hladkými svahy pokrytými hlínou a balvany (pleistocén), 40. nivační sníženina se stupňovitými skalními sva hy (pleistocén), 41. hřeben, 42. úpatní halda o sklonu 5 15 (pleistocén), 43. úpatní halda o sklonu (pleistocén), 44. úpatní halda o sklonu (pleistocén), 45. balvanové moře o sklonu 0 2 (pleistocén), 46. balvanové moře o sklonu 2 5 (pleistocén), 47. balvanové moře o sklonu 5 15 (pleistocén), 48. balvanové moře o sklonu (pleistocén), 49. balvanové moře o sklonu (pleistocén), 50. balvanový proud složený z hranáčů o sklonu 5 15 (pleistocén), 51. balvanový proud složený z hranáčů o sklonu (pleistocén), 52. hranáč, 53. odlučná oblast skalního sesuvu, 54. srub, skalní stěna odlučná oblast skalního sesuvu, 55. hranáčová závrtová strouha, 56. dejekční kužel (kvartér), 57. lom, opuštěný, činný (holocén), 58. úvoz (holocén), 59. jáma (holocén), 60. agrární mez (holocén), 61. agrární halda (holocén), 62. těžební halda (holocén), 63. řopík (holocén), 64. silnice (holocén), 65. letohrádek (holocén), 66. pramen, 67. můstek, 68. lesní cesta. Legend to the detailed geomorphologic map. Explanations: 1. Remnants of the polygenetic planation surface (etchplain), 2. narrow and rocky ridge, 3. narrow and rounded ridge developed by intersection of valley slopes, 4. broad and rounded ridge developed by the intersection of slopes, 5. spur, 6. rock pillar, 7. monadnock, 8. gully, 9. scarp developed due to lateral river erosion, 10. spring niche, 11. cutoff, 12. abandoned riverbed, 13. low floodplain, 14. high floodplain, 15. accumulation bottom inclined to the axis of valley with inclination 0 2 degree, 16. accumulation bottom inclined to the axis of valley with inclination 2 5 degree, 17. accumulation bottom inclined to the axis of valley with inclination 5 15 degree, 18. surface of alluvial cone with inclination 0 2 degree, 19. surface of alluvial cone with inclination 2 5 degree, 20. surface of alluvial cone with inclination 5 15 degree, 21. valley slope inclined 2 5 degree, 22. valley slope inclined 5 15 degree, 23. valley slope inclined degree, 24. valley slope inclined degree, 25. valley slope inclined 35 and more degree, 26. pseudokarst cave, 27. pseudokarst doline, 28. frost-riven cliff, 29. rock wall modeled by cryogenic processes, 30. cryoplanation terrace inclined 0 2 degree, 31. cryoplanation terrace inclined 2 5 degree, 32. cryoplanation terrace inclined 5 15 degree, 33. dell inclined 0 2 degree, 34. dell inclined 2 5 degree, 35. dell inclined 5 15 degree, 36. dell inclined degree, 37. dell inclined degree, 38. tor, castle-koppie, 39. nivation hollow with smooth slopes covered by soil and scree, 40. nivation hollow with cliffs, 41. crest, 42. talus slope inclined 5 15 degree, 43. talus slope inclined degree, 44. talus slope inclined degree, 45. block field inclined 0 2 degree, 46. block field inclined 2 5 degree, 47. block field inclined 5 15 degree, 48. block field inclined degree, 49. block field inclined degree, 50. block stream composed of angular block inclined 5 15 degree, 51. block field composed of angular blocks inclined degree, 52. angular block, 53. root area of rock slide, 54. headwall of rockslide, 55. trough, dilatated fissure, 56. dejection cone, 57. quarry, active, abandoned, 58. sunken road, 59. pit, 60. agricultural balk, 61. agricultural damp, 62. mine dump, 63. bunker, 64. road, 65. country seat, 66. spring, 67. bridge, 68. forest road. 41
6 mem je spoušťový mechanismus, který vedl ke skalním řícením a vzniku pseudokrasových jeskyní. Často se v literatuře uvádí jako spoušťový mechanismus boční eroze řeky Dyje a podkopávání svahů údolí. Tento mechanismus však působil i u jiných a vyšších nárazových svahů zaklesnutých meandrů a nikde jinde nedošlo k tak masivnímu rozrušení meandrových ostruh a ke vzniku tak rozsáhlého systému pseudokrasových jeskyní. Po geomorfologické analýze celého údolí řeky Dyje v NP Podyjí souhlasím s názorem inženýrských geologů (KOŠŤÁK 2001: 233), že při vzniku Obr. 2. Podrobná geomorfologická mapa nárazového svahu zaklesnutého braitavského meandru (DEMEK, KOPECKÝ 1996). Mapový klíč viz obr. 1. Fig. 2. Detailed geomorphologic map of the concave undercut slope of the Dyje R. Valley at Braitava (DEMEK, KOPECKÝ 1996). For legend see Fig
7 Obr. 3. Podrobná geomorfologická mapa hřebene Ledových slují (DEMEK, KOPECKÝ 1996). Vysvětlivky značek viz obr. 1. Fig. 3. Detailed geomorphologic map of the ridge of the Ledové sluje Caves (DEMEK, KOPECKÝ 1996). For legend see Fig. 1. jedinečného fenoménu Ledových slují nestačila jako spoušťový mechanismus pouze boční eroze Dyje, ale musel působit komplex dalších procesů. Pravděpodobně se tu kombinoval vliv tektoniky (zejména zlomů) se spoušťovým mechanismem, kterým nejspíše bylo zemětřesení. Skalními říceními a jejich vztahem k zemětřesením v NP Podyjí se zabývá J. ŠMERDA z Jihomoravského muzea ve Znojmě. Zajímavý je názor L. Pospíšila (POSPÍŠIL 1999: 22), že k odtrhnutí a rozvolnění skalního masívu Ledových slují došlo již ve třetihorách. Rozsedání skalních hřbetů lze názorně sledovat i na jiných místech NP Podyjí. Pěkným příkladem je ostruha Skalního města braitavského meandru na pravém břehu hlubokého údolí Dyje jižně od místní částí Vranova nad Dyjí zvané Benátky (viz obr. 2). Hřbet ostruhy má směr v podstatě Z V a délku asi 250 m. Střídají se na něm izolované skály a skalní hřbítky, oddělené hranáčovými strouhami a skalními uličkami. Jako hranáčové strouhy se označují tahové trhliny otevřené v důsledku napětí v horninovém masívu v důsledku gravitačních pohybů (hlubinného ploužení, odlehčení, skalního sesuvu), v nichž jsou zapadané hranáče různých rozměrů. Skalní uličky jsou rozevřené tahové trhliny, které nejsou vyplněné hranáči a jsou průchodné 43
8 Obr. 4. Balvanové moře vzniklé skalním řícením bítešské ruly na svahu hřebene Ledových slují. Fig. 4. Block field originated by rock fall of the Bíteš gneiss on the slope of the Ledové sluje Ridge. nebo průlezné. Skalní uličky mají různou šířku a délku. Některé vedou napříč celou meandrovou ostruhou. DEMEK, KOPECKÝ (1999) našli ve Skalním městě i nevelké rozsedlinové jeskyně. Tvary rozsedání hřbetů jsou vyvinuty na další ostruze braitavského meandru Býčí hoře. I na tomto hřbetu se vlivem pohybu skalních bloků nacházejí nevelké rozsedlinové jeskyně např. Mahrova a Bezová (viz DEMEK, KO- PECKÝ 1999). Mezi tvary vzniklé gravitačními pochody náležejí i skalní řícení. Vedle již zmíněného skalního řícení na hřebenu Ledových slují (obr. 3) jsou tvary skalních řícení vyvinuté i na pravém svahu údolí Dyje pod místní částí Vranova nad Dyjí zvané Benátky. Pod řadou srubů v horní části údolního svahu je vyvinuto několik rozsáhlých balvanových proudů tvořených velkými rulovými hranáči dosahujícími velkosti až m. Objem nakupených hranáčů je velký. Zhlaví balvanových proudů se nacházejí při úpatí srubů. Svědčí o skalním řícení srubů, zejména odvalovém řícení. Zřejmě docházelo k náhlému přemístění částí skalních hornin, odloučených podél trhlin vzniklých odlehčením. Hranáče ztratily kontakt se sruby a volným pádem padaly ve směru sklonu svahů. Některé bloky se totiž nacházejí až v korytě řeky Dyje. Mohutný a zřejmě i mladý balvanový proud s vysokým čelem tvořený z velkých hranáčů je dobře patrný v zúžení profilu řečiště Dyje jižně od horní lávky (DEMEK, 44
9 KOPECKÝ 1999). I když nelze zcela vyloučit vliv klimatických poměrů na řícení skal (zejména v pleistocénu) je možné i v těchto případech pracovně uvažovat o vlivu zemětřesení. BALVANOVÁ MOŘE A BALVANOVÉ PROUDY Balvanová moře a balvanové proudy jsou v NP Podyjí výraznými povrchovými tvary. Balvanovými moři nazýváme nakupení balvanů, které pokrývají více než 50 % plochy. Balvanový proud je nakupení balvanů na svahu jazykovitého tvaru. Jsou trojího typu. Prvním typem jsou balvanová moře a balvanové proudy na svazích vzniklé řícením skal. K tomuto typu např. náleží již výše zmíněné balvanové moře na hřebenu Ledových slují (obr. 4) a balvanové proudy na pravém svahu údolí Dyje pod Vranovem-Benátkami. Druhým typem jsou balvanová moře a balvanové proudy vzniklé v chladných obdobích pleistocénu mrazovým zvětráváním. Jsou v NP poměrně časté. Pěkné příklady balvanových proudů tohoto typu popsal BRZÁK (1999) na svahu pod Sealsfieldovým kamenem. Třetím typem jsou balvanová moře a balvanové proudy vzniklé obnažením balvanů ze zvětralinových plášťů. Vyskytují se zejména ve vyvřelinách dyjského masívu. Obr. 5. Mapa zaříznutého údolí řeky Dyje a jeho levého přítoku Mašovického potoka. Blokovo-bahenní proud je vyznačen černými trojúhelníky. Fig. 5. Map of the deep incised valley of the Dyje R. and its left tributary Mašovický potok Creek. The mud-flow is marked by black triangels. 45
10 BLOKOVO-BAHENNÍ PROUD V MAŠOVICKÉM ÚDOLÍ V dolní části hluboko zaříznutého údolí Mašovického potoka, která se nazývá Mločí údolí, je v údolí jeho krátké levé pobočky vyvinutý blokovo-bahenní proud. V NP Podyjí je to zatím ojedinělý jev.v údolí levé pobočky Mašovického potoka ústící do tohoto vodního toku v dolní části jeho údolí (zvané Mločí údolí obr. 5) je vyvinutý jediný známý blokovo-bahenní proud. Údolí poboček Mašovického potoka mají údolí tvaru písmene V. Jedině údolí s blokovo-bahenním proudem má neckovitý tvar s příkrými skalnatými svahy a širokým dnem zaplněným materiálem bahenního proudu. Čelo blokovo-bahenního proudu vytváří stupeň (obr. 6). Tvar údolí vymykající se poměrům na Mašovickém potoce lze vysvětlit jedině strukturní kontrolou tohoto údolí. Údolí pravděpodobně vzniklo na široké poruchové zóně, kde došlo k hlubšímu zvětrávání a vývoji neckovitého tvaru údolí. Současně je pravděpodobný výstup podzemních vod na poruchové zóně, který vedl k přesycení zvětralinového a svahového materiálu a ke vzniku blokovo-bahenního proudu. Obr. 6. Čelo blokovo-bahenního proudu v bočním údolí Mašovického potoka (v části zvané Mločí údolí). Foto M. Havlíček. Fig. 6. Head of the mudflow in the valley of the left tributary of the Mašovický potok Creek. Photo by M. Havlíček. 46
11 SUMMARY The National Parks Podyjí in the Czech Republic and Thaytal in Austria are situated in the south- -eastern part of the Bohemian Highlands. From the geomorphologic point of view belongs the territory of National Parks to the most interesting part of the Bohemian Highlands with many interesting and unique landforms. Since foundation of the NP Podyjí can be observed large progress in the geomorphologic research. But there are still open problems which need further research. In his paper the author discuss some open problems connected with unique landforms in the NP. The basement of the SE part of the Bohemian Highlands geologically consists of crystalline rocks of two main tectonic units the Moravian unit to the East and the Brunovistulicum in the west. The axis of the National Parks forms the impressive, up to 230 m deep, incised valley of the Dyje/Thaya R. with wonderful incised meanders. The author proposes the hypothesis that the deep valley is of pre-miocene in age. On high, steep rocky slopes of the Dyje/Thaya R. developed due to unloading, deep seated creep, sliding and rock-falls many unique forms of rock failures. This instabilities range from rock slab buckling, toppling and minor rock falls up to large scale rock slides. During the cold phases of the Pleistocene the area lain in a periglacial zone with intensive cryogenic processes. The author describes famous landforms of the NP Podyjí in detail and also discusses their genesis and development: e.g. deep incised valley of the Dyje/Thaya and its incised meanders, spreading of the crest of the Ledové sluje (Ice caves) with its system of pseudokarst caves, slope failures in metamorphic basement rocks in the Braitava region and mudflow on the Mašovický potok Creek. The author also presents examples of detailed geomorphologic maps. PODĚKOVÁNÍ Článek je výstupem dlouhodobého výzkumného záměru MSM Výzkum zdrojů a indikátorů biodiverzity v kulturní krajině v kontextu dynamiky její fragmentace podporovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. LITERATURA BATÍK P., ŠEBESTA J. (1996): Vývoj toku řeky Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem a jeho vliv na vznik Ledových slují. Věstník ČGÚ, 71(3): BEETHAM R. D. et al. (1991): Landslide development in schists by toe buckling. In: BELL D. H. (ed.): Landslides. A. A. Balkema, Rotterdam, Brookfield, BRZÁK M. (1999): Hlavní výsledky výzkumu balvanových proudů pod Selsfieldovým kamenem. Pseudokrasový sborník (Praha), 1: DEMEK J. (1996): Poruchy svahů údolí Dyje u Vranova nad Dyjí: fakta a hypotézy. Příroda sborník prací z ochrany přírody (Praha), 3: DEMEK J., KOPECKÝ J. Sen. (1996): Slope failures in metamorphic basement rock of the Dyje River valley, Podyjí National Park, Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 4(2): DEMEK J., KOPECKÝ J. (1999): Geomorfologické poměry okolí Ledových slují v Národním parku Podyjí. Pseudokrasový sborník (Praha), 1: IVAN A., KIRCHNER K. (1994): Geomorphology of the Podyjí National Park in the southeastern part of the Bohemian Massif. Moravian Geographical Reports, 2(1): IVAN A., KIRCHNER K. (1996): Zvětrávací a gravitační tvary kaňonu Dyje (Národní park Podyjí). Příroda sborník prací z ochrany přírody (Praha), 3: IVAN A., KIRCHNER K. (1998): Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masívu a karpatské soustavy. Thayensia (Znojmo), 1: KOŠŤÁK B. (2001): Skalní pohyby ve svahu Ledových slují. Thayensia (Znojmo), 4: MUSIL R. (ed.) (1992): Moravský kras labyrinty poznání. Nakl. Jaromír Bližňák GEO program. Adamov. POSPÍŠIL L. (1999): Pokusná geofyzikální měření na lokalitě Ledové sluje. Pseudokrasový sborník (Praha), 1:
12 ROETZEL R. (2005): Geologie im Fluss. Erläuterungen zur Geologischen karte der Nationalparks Thayatal und Podyjí. Geologische Bundesanstalt, Wien. ROTH A. (1863): Die Eishohlen bei Frain in Mähren. Programm des k.k. Gymnasium in Znaim am Schlusse des Schuljahres, Znojmo, SCHÜTZNEROVÁ-HAVELKOVÁ V. (1957): Nález miocénních sedimentů v údolí Punkvy východně od Blanska. Časopis pro mineralogii a geologii, II: SCHÜTZNEROVÁ-HAVELKOVÁ V. (1958): Výskyt miocénních sedimentů u Lažánek v Moravském krasu. Věstník ÚÚG, 33(3): ZVELEBIL J., NOVOTNÝ J., KOŠŤÁK B., ZIKA P. (1996): Předběžné výsledky inženýrskogeologického studia svahové deformace hřebene Ledových slují. Příroda sborník prací z ochrany přírody (Praha), 3:
VYBRANÉ ABIOTICKÉ CHARAKTERISTIKY KRAJINNĚ-EKOLOGICKÝCH SEGMENTŮ NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ
THAYENSIA (ZNOJMO) 2007, 7: 55 73. ISSN 1212-3560 VYBRANÉ ABIOTICKÉ CHARAKTERISTIKY KRAJINNĚ-EKOLOGICKÝCH SEGMENTŮ NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ LANDSCAPE ECOLOGICAL SEGMENTS OF THE PODYJÍ NATIONAL PARK: SOME
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
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
Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku Případová studie: Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch 1 Mgr. Ivo Baroň, 2 RNDr. Václav Cílek, CSc., 3 RNDr. Karel Kirchner, CSc., 4
Reliéf Národního parku Podyjí a jeho antropogenní transformace
Geomorfologický sborník 2 ČAG, ZČU v Plzni, 2003 Reliéf Národního parku Podyjí a jeho antropogenní transformace 1 Karel Kirchner, 2 Tibor Andrejkovič, 1 Sylvie Hofírková, 3 Andrea Petrová kirchner@geonika.cz,
SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice
SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice JS pro S2G a G1Z TERÉN 2 terénní tvary! POZOR! Prezentace obsahuje plnoplošné barevné obrázky a fotografie nevhodné a neekonomické pro tisk! Výběr z NAUKY O TERÉNU Definice
Základní geomorfologická terminologie
Základní geomorfologická terminologie terminologie speciální názvosloví - obecné (např. údolní niva, závrt, jeskyně) - oronyma = jména jednotlivých složek reliéfu velkých (vysočin, nížin) jednotlivých
Geomorfologické mapování v české části povodí Svarožné. Filip Mužík
Miscellanea geographica 10 KGE, ZČU v Plzni, 2004 Příspěvky z geomorfologického semináře Šumava 04 Geomorfologické mapování v české části povodí Svarožné Filip Mužík muzik.filip@email.cz Katedra fyzické
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
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,
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)
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,
FYZICKOGEOGRAFICKÝ SBORNÍK 12 PHYSICAL GEOGRAPHY PROCEEDINGS 12. Fyzická geografie a krajinná ekologie Physical Geography and Landscape Ecology
MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ČESKÁ GEOGRAFICKÁ SPOLEČNOST FYZICKOGEOGRAFICKÝ SBORNÍK 12 PHYSICAL GEOGRAPHY PROCEEDINGS 12 Fyzická geografie a krajinná ekologie Physical Geography and Landscape
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,...)
Národní park Podyjí - Thayatal
Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Národní park Podyjí - Thayatal vybrané kapitoly (nejen) z fyzické geografie Jan
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
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)
Obr Přibližné umístění lokalit v okolí Turnova. Mapa byla převzata z
1. PŘÍLOHA 1 UPŘESNĚNÍ MÍST ODBĚRU VZORKŮ A DR Mapu celé oblasti s označením jednotlivých lokalit uvádím na obrázcích Obr. 1.1 a Obr. 1.2. Obr. 1.1. Přibližné umístění lokalit v okolí Turnova. Mapa byla
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
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
ZMĚNY VE VYUŽITÍ KRAJINY V BRNĚ A OKOLÍ. Marek Havlíček
ZMĚNY VE VYUŽITÍ KRAJINY V BRNĚ A OKOLÍ Marek Havlíček Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i, Lidická 25/27, 602 00, Brno, Česká republika Marek.Havlicek@vukoz.cz Abstrakt.
DYNAMICKÁ INŽENÝRSK. ENÝRSKÁ GEOLOGIE pomůcka k výuce
2. ročník, předmp edmět: Úvod do inženýrsk enýrské geologie DYNAMICKÁ INŽENÝRSK ENÝRSKÁ GEOLOGIE pomůcka k výuce Ing. Jan Novotný, CSc. Přírodovědecká fakulta UK, ÚHIGUG SG-Geotechnika,a.s., Geologická
Čeřínek. Skalní mísy Přední skála u Čeřínku. Formanská studánka u Čeřínku
Čeřínek Vrch Čeřínek (761 m) s přírodním parkem stejného jména leží asi 10 km západně od Jihlavy a asi 5 km východně od Nového Rychnova. Území téměř celého parku je pokryto smíšenými lesy. V severozápadní
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
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
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
Exogenní procesy a tvary. eroze transport akumulace
Exogenní procesy a tvary eroze transport akumulace Fluviální Kryogenní glaciální, nivační, periglaciální Eolické Marinní Biogenní Fluviální eroze Erozní procesy Erozní báze = dolní hranice erozních procesů
SPŠSTAVEBNÍČeskéBudějovice MAPOVÁNÍ
SPŠSTAVEBNÍČeskéBudějovice MAPOVÁNÍ JS pro S2G a G1Z TERÉN 3 další terénní tvary! POZOR! Prezentace obsahuje plnoplošné barevné obrázky a fotografie nevhodné a neekonomické pro tisk! Výběr z NAUKY O TERÉNU
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
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
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.
Geomorfologické poměry povodí Vůznice
Bohemia centralis, Praha, 28: 31 38, 2007 Geomorfologické poměry povodí Vůznice Geomorphologic characteristics of the Vůznice catchment area Petra Hesslerová Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy,
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
Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky. Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. TEKTONICKÉ POHYBY Mechanický pohyb částí zemské kůry a vnějšího pláště, který
Lužické hory. Lužické hory
Lužické hory Lužické hory plocha 180 km 2 jsou sz. pokračováním ještědsko-kozákovského pásma od Ještědského hřbetu odděleny Jitravským sedlem nejvyšší vrchol: Luž (Lausche)-793 m n.m. nad relativně plochý
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Obsah ÚVOD.... 2 Popis lokality 3 Úkoly. 4 Závěr.... 5 Zdroje.. 6 Přílohy... 6 Úvod Prvním tématem, které budeme zpracovávat v rámci přírodovědného klubu, jsou Hlavní
Mezoformy periglaciálního zvětrávání ve vybraných vrcholových lokalitách Pohořské hornatiny, geomorfologickém podcelku Novohradských hor.
Mezoformy periglaciálního zvětrávání ve vybraných vrcholových lokalitách Pohořské hornatiny, geomorfologickém podcelku Novohradských hor Jiří Rypl rypl@pf.jcu.cz Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta,
Jizerské hory. Provincie Česká vysočina Subprovincie Krkonošsko - jesenická Oblast Krkonošská Celek Jizerské hory
Jizerské hory Provincie Česká vysočina Subprovincie Krkonošsko - jesenická Oblast Krkonošská Celek Jizerské hory Délka pohoří ve směru Z-V: 30 km, šířka ve S-J: 20 km Nejvyššími vrcholy včr: Smrk (1124
Exogenní procesy a tvary
Exogenní procesy a tvary eroze transport akumulace Fluviální povrchově tekoucí vodou Kryogenní v kryosféře procesy glaciální, nivační, periglaciální Eolické činností větru Marinní činnost v pobřežní oblasti
Exogenní procesy a tvary. eroze transport akumulace
Exogenní procesy a tvary eroze transport akumulace Fluviální povrchově tekoucí vodou Kryogenní v kryosféře procesy glaciální, nivační, periglaciální Eolické činností větru Marinní činnost v pobřežní oblasti
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
GEOMORFOLOGIE STŘÍTEŽSKÉ ROKLE V NOVOHRADSKÉ STUPŇOVINĚ
Vč. sb. přír. - Práce a studie, 9 (2001): 3-15 ISBN: 80-86046-54-0 GEOMORFOLOGIE STŘÍTEŽSKÉ ROKLE V NOVOHRADSKÉ STUPŇOVINĚ The geomorphology of the Střítežská rokle (Střítež river valley) in the Novohradská
6. ENDOGENNÍ GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY A TVARY RELIÉFU SOPEČNÝ RELIÉF
6. ENDOGENNÍ GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY A TVARY RELIÉFU SOPEČNÝ RELIÉF Cíl Po prostudování této kapitoly budete umět: Charakterizovat základní endogenní procesy. Rozlišit typy sopečné činnosti a popsat tvary
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
Geologie Regionální geologie
Geologie Regionální geologie Připravil: Ing. Jan Pecháček, Ph.D Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Regionální geologie ČR -
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
3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL
3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL Významným specifickým prvkem města je jeho sepětí s krajinou. Dramatická konfigurace terénu s množstvím drobných vodních toků a lesnatých strání, údolní poloha
VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY
VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY ŠANCE DAM DAM SAFETY SUPERVISION DURING DRAINAGE TUNNEL CONSTRUCTION AND GROUT CURTAIN REHABILITATION Tomáš Kantor, Petr Holomek Abstrakt:
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
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.
Geologické působení gravitace svahové pohyby
Svahové pohyby Geologické působení gravitace svahové pohyby Svahové pohyby Přehrada Vajont Svahové pohyby Svahové pohyby Přehrada Vajont Svahové pohyby Přehrada Vajont Svahové pohyby Casita - Nicaragua
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
Geomorfologické mapování lokality Městiště. Filip Hartvich
Geomorfologický Geomorfologické sborník mapování 2 a inventarizace tvarů ČAG, ZČU v Plzni, 2003 Geomorfologické mapování lokality Městiště Filip Hartvich f.hartvich@volny.cz Přírodovědecká fakulta UK,
Současné geomorfologické mapování Novohradských hor. Jiří Rypl
Geomorfologický Geomorfologické sborník mapování 2 a inventarizace tvarů ČAG, ZČU v Plzni, 2003 Současné geomorfologické mapování Novohradských hor Jiří Rypl rypl@pf.jcu.cz Pedagogická fakulta Jihočeské
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
Landslides and other mass movement
Landslides Landslides and other mass movement Landslides Vajont dam Landslides Landslides Vajont dam Landslides Vajont dam Landslides Casita - Nicaragua Landslides El Salvador Landslides classifications
16. Vznik pohoří Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Krajinná sféra a její zákl.části 16. Vznik pohoří Vznik pohoří Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí
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-
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
Stabilizace skalních svahů podél silnice II/295 v Krkonoších, v úseku mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem.
Stabilizace skalních svahů podél silnice II/295 v Krkonoších, v úseku mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem. Investor: Královéhradecký kraj Správce stavby: Správa silnic Královéhradeckého kraje Zhotovitelské
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
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
Hydrogeologický posudek. Louka u Litvínova - k.ú st.p.č.157
Hydrogeologický posudek Louka u Litvínova - k.ú. 687219 st.p.č.157 Prosinec 2013 Výstup : Zadavatel : Investor : hydrogeologický posudek příčiny průniku a podmáčení budovy OÚ Ing. Křesák - SDP Litvínov
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
Geomorfologie vybraných skalních útvarů v okolí Bělé pod Bezdězem, Mimoně a České Lípy
Geomorfologie vybraných skalních útvarů v okolí Bělé pod Bezdězem, Mimoně a České Lípy Vedoucí práce: RNDr. Marek Matura, Ph.D. Jakub Koutník, Františka Ektrtová, Andrea Suchánková, Ester Burgerová, Tomáš
Monitoring svahových pohybů v NP České Švýcarsko
18 Výzkum a dokumentace 1 /2016 Ochrana přírody Monitoring svahových pohybů v NP České Švýcarsko Jakub Šafránek Svahové pohyby jsou přirozenou součástí Českosaského Švýcarska. Patří k nim zejména skalní
GEOMORFOLOGIE SUDISLAVSKÝCH MAŠTALÍ V ÚDOLÍ TICHÉ ORLICE
Vč. sb. přír. - Práce a studie, 10 (2002): 3-16 ISBN: 80-86046-64-8 GEOMORFOLOGIE SUDISLAVSKÝCH MAŠTALÍ V ÚDOLÍ TICHÉ ORLICE Geomorphology of the Sudislavské maštale in the Tichá Orlice River Valley (Eastern
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
Jeskyně ve Hvozdecké hoře
Jeskyně ve Hvozdecké hoře Jeskyně se nachází v severním svahu vápencového vrchu Horka (též Hora nebo Hvozdecká hora), jižně od samoty Na Skalce, v malém vápencovém lomu na okraji lesa. Do literatury ji
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
Ráj je nemožné vymezit nějakými hranicemi, kolíky či ploty. Lidé si prostor Českého ráje sami ohraničují především citem, a to se ve svém důsledku pro
Ráj je nemožné vymezit nějakými hranicemi, kolíky či ploty. Lidé si prostor Českého ráje sami ohraničují především citem, a to se ve svém důsledku projeví tím, kam nejčastěji chodí a kde již při letmém
Strukturní typy reliéfu a tvary reliéfu
Strukturní typy reliéfu a tvary reliéfu reliéf na horizontálně uložených horninách reliéf tabulí reliéf na ukloněných horninách kuesty reliéf na zvrásněných horninách pánve klenby vrásová pohoří reliéf
ZEMSKÁ BRÁNA V ORLICKÝCH HORÁCH
ORLICKÉ HORY A PODORLICKO 14: 33 50 (2007) 2007 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 0475 0640 ZEMSKÁ BRÁNA V ORLICKÝCH HORÁCH GEOMORFOLOGICKÝ VÝVOJ OBLASTI SE ZAMĚŘENÍM NA ÚDOLÍ DIVOKÉ ORLICE Eva Vaníčková Přírodovědecká
Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04. Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Vilém Flachs
Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Vilém Flachs 1 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr 6) Seznam literatury Obsah 2. Úvod
www.geology.cz Svahové nestability ohrožující historicky cenné objekty na území Jihomoravského kraje Česká geologická služba pobočka Brno
Svahové nestability ohrožující historicky cenné objekty na území Jihomoravského kraje pobočka Brno Ing. Jan Šikula, Ph.D. 1 Základní kroky při prevenci negativních důsledků svahových nestabilit (SN): -
Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť NEROSTNÉ SUROVINY
0 Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť NEROSTNÉ SUROVINY 0 Obsah Úvod.... 1 Cíl... 1 Zápis o činnosti... 2 Geomorfologie a využití krajiny... 2 Geologie... 2 Závěr... 9 Zdroje... 9 Obrazová příloha...
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
Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162
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
Geomorfologické mapování a inventarizace tvarů
Geomorfologické mapování a inventarizace tvarů 121 122 Geomorfologický Geomorfologické sborník mapování 2 a inventarizace tvarů ČAG, ZČU v Plzni, 2003 Geomorfologie vrcholové oblasti Keprnické a Pradědské
GEOMORFOLOGIE ZAKLESNUTÝCH MEANDRŮ V OBLASTI LITICKÉHO HŘBETU
Vč. sb. přír. Práce a studie, 15 (2008): 3-16 ISSN 1212-1460 GEOMORFOLOGIE ZAKLESNUTÝCH MEANDRŮ V OBLASTI LITICKÉHO HŘBETU Geomorphology of the incised meanders in the Litický hřbet (Litice ridge) area,
1. NAUČNÁ STEZKA DOLY KOZÍ HŘBETY
1. NAUČNÁ STEZKA DOLY KOZÍ HŘBETY Vítejte na trase naučné stezky Doly Kozí hřbety. Čeká vás celkem 11 zastavení na trase dlouhé 11 km. Část naučné stezky vede PR Peklo, o které se více můžete dozvědět
GEOLOGICKÁ EXPOZICE V ČÍŽOVĚ. Malý atlas hornin, se kterými se můžete setkat na území Národního parku Podyjí
GEOLOGICKÁ EXPOZICE V ČÍŽOVĚ Malý atlas hornin, se kterými se můžete setkat na území Národního parku Podyjí Milí návštěvníci, připravili jsme pro vás malou expozici hornin, se kterými se můžete setkat
Přírodní katastrofy a jejich řešení Přednáška (3) Svahové pohyby. prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
Přírodní katastrofy a jejich řešení Přednáška (3) Svahové pohyby prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. Základní pojem Svahové pohyby se definují jako gravitační pohyb horninových mas. Pojem svahové pohyby sdružuje
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
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
Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04
Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr
GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY OBCE BERNARTICE NAD ODROU
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY OBCE BERNARTICE NAD ODROU KGG/SEGM Eva KNOPOVÁ Olomouc 2016 OBSAH POLOHA V RÁMCI GEOMORFOLOGICKÉHO ČLENĚNÍ
8. Pseudokrasové jeskynû
8. Pseudokrasové jeskynû Úvod Pfiehled jeskyní Moravskoslezské Beskydy - Radho Èská hornatina Host nsko-vsetínská hornatina - Vsetínské vrchy Host nské vrchy Vizovická vrchovina - Komonecká hornatina Javorníky
PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ VOJTOVICKÝ POTOK
PILOTNÍ INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ VOJTOVICKÝ POTOK PPO S VYUŽITÍM VAKŮ KOEXPRO Červen 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE : Název akce : PPO Vojtovického potoka Vodní tok : Vojtovický potok Místo akce (katast.území)
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
SEZNAM PŘÍLOH. A. Úvodní údaje, identifikace. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace
SEZNAM PŘÍLOH A. Úvodní údaje, identifikace B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace D.1 Přehledná situace M 1:5 000 D.2 Katastrální situace M 1:1000 D.3 Situace stavby
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
6. Přírodní památka Profil Morávky
6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké
Sopka = vulkán: místo na zemském povrchu, kde roztavené magma vystupuje z hlubin Země tvar hory
Sopečná činnost a zemětřesení Sopka = vulkán: místo na zemském povrchu, kde roztavené magma vystupuje z hlubin Země tvar hory Magma = roztavený horninový materiál a) čedičové řídké, vzniká roztavení hornin
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
GEOMORFOLOGICKÝ VÝVOJ ZEMSKÉ BRÁNY V ORLICKÝCH HORÁCH
Vč. sb. přír. Práce a studie, 14 (2007): 15-33 ISBN: 978-80-86046-94-5 GEOMORFOLOGICKÝ VÝVOJ ZEMSKÉ BRÁNY V ORLICKÝCH HORÁCH Geomorphological evolution of the Zemská brána area, Orlické hory mountains
Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR
Název: Oblast: Autor: Číslo: Jihomoravský kraj Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_17 Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Tento materiál
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