Vznik a vývoj horských údolí
|
|
- Vratislav Navrátil
- před 5 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 TÉMA ČÍSLA Vznik a vývoj horských údolí Údolí představují významné přírodní koridory jak pro neživou, tak pro živou složku krajiny. Z geomorfologického pohledu se jedná o nejdynamičtější části reliéfu, kde procesy probíhají s největší intenzitou i frekvencí. V článku jsou představeny faktory ovlivňující vznik a tvar údolí. Druhá část článku je věnována nejdynamičtějším geomorfologickým jevům probíhajícím v údolích českých pohoří. Údolí a jejich funkce Údolí jsou sníženiny otevřené k jedné straně, omezené dvěma souběžnými protisklonnými svahy a zpravidla protáhlé v podélném profilu. Dno mají mírně ukloněno ve směru spádu podélné osy údolí. Vznikají ve všech typech hornin a jsou projevem vzájemného působení exogenních a endogenních sil. Horská údolí jsou specifická tím, že jsou obklopena horským reliéfem, jemuž svojí přítomností propůjčují velkou relativní výškovou členitost, resp. velká převýšení mezi nejníže položenými místy na dnech údolí a nejvýše položenými body (situovanými mimo údolí) na vrcholech okolních hor. Horská údolí nejčastěji vznikají různými kombinacemi tektonické aktivity a erozního působení tekoucí vody (obr. 1) a ledu (obr. 2). Hluboká údolí v horských masivech jsou příčinou velké reliéfové energie (Křížek a kol. 2016), která se projevuje celou řadou geomorfologických procesů, nezřídka katastroficky rychlých (sesuvy, laviny). Údolí představují v horských systémech hlavní zóny transportu a následné akumulace hmoty. Zároveň jsou přirozeným migračním koridorem vegetace i zvěře. Lidé je využívali při pronikání do jádrových částí pohoří a při stavbě komunikací a sídel v horských masivech. Klasifikace údolí Tvar údolí je výsledkem působení: a) geomorfologických činitelů (např. vodní toky, ledovce, gravitační procesy); b) geologických poměrů (např. horninové podloží, tektonika, puklinatost); c) času (který určuje stádium vývoje údolí). Na základě tvaru a průběhu údolí lze určit jeho původ a vývoj. Mezi základní genetické typy patří údolí říční (fluviální), ledovcová (glaciální) a tektonická. Říční údolí vznikají erozní činností řek a sklon jejich podélného profilu je určen směrem spádu vodního toku. Tvar příčného profilu údolí je výslednicí mezi intenzitou eroze vodního toku (hloubková a boční eroze) a vývojem svahů. Podle tvaru příčného profilu lze rozlišit několik typů údolí (Demek 1987): a) údolí tvaru písmene V (obr. 1) vznikající při rovnováze mezi hloubkovou erozí a vývojem svahů; b) soutěsky vznikající při převaze hloubkové eroze vodních toků nad vývojem svahů; stěny údolí jsou v tomto případě vzájemně téměř rovnoběžné a šířka soutěsky je v dolní i horní části obdobná; hluboké soutěsky se označují jako kaňony; c) neckovitá údolí vznikající při převažující boční erozi; takováto údolí mají široká dna často zaplněná sedimenty a strmé údolní svahy; d) úvalovitá údolí mající široká dna, která pozvolna přecházejí v mírné svahy (tato údolí se v horském reliéfu nevyskytují a jsou typická zejména pro oblasti pahorkatin či rovin). Ledovcová (glaciální) údolí jsou jedním z projevů ledovcové eroze, kdy vlivem pohybu ledové masy dochází k modelaci dna a bočních svahů. Vznikají tak trogy ledovcová údolí s typickým příčným profilem písmene U (obr. 2). V místě ústí vedlejšího ledovcového údolí do hlavního se často vyskytuje stupeň, který vypovídá o větší erozní síle hlavního ledovce před vedlejším (tj. méně mocným) ledovcem. Proto bývá vedlejší údolí visuté nad více zahloubeným hlavním údolím. Ne každé ledovcové údolí musí mít ale nezbytně příčný profil ve tvaru písmene U. Některé ledovce (jde o tzv. ledovce s chladnou bází), které jsou přimrzlé k podloží, své okolí nemodelují a po jejich ústupu mají daná údolí podobný příčný profil jaký měla, než byla zaledněna, třeba ve tvaru písmene V. David Krause Marek Křížek Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie; david.krause@natur.cuni.cz marek.krizek@natur.cuni.cz Poděkování Příspěvek vznikl za podpory projektu GAUK č Geomorfologický vývoj horních částí údolí východních Vysokých Sudet v holocénu. 8 geografické rozhledy 27/5 ( )
2 obr. 1 Údolí tvaru písmene V, Dove Dale, Peak District, Anglie. Foto: Marek Křížek. Podélný profil údolí Z tvaru křivky podélného profilu údolí lze vyčíst řadu informací o vývoji daného údolí. Za ideální tvar podélného profilu údolí považujeme hladkou konvexní (v matematickém slova smyslu) křivku, která se na grafu přibližuje k ose x. Jakékoliv stupně, které narušují hladký průběh této křivky proto upozorňují na zásah dalších faktorů (např. vliv tektoniky, hornin různé odolnosti nebo proměnlivost erozního působení řeky či ledovce) do vývoje údolí. Více o profilech, včetně návodu k jejich konstrukci, naleznete v učebnici Praktikum morfometrických analýz reliéfu (Křížek a kol. 2016). Tektonická údolí jsou výsledkem projevů tektonické aktivity v daném regionu. Jejich údolní dna představují poklesovou kru, která je při okrajích oddělena zlomy od okolních výše položených ker. Taková údolí jsou označována jako tzv. prolomy, např. Rýnský prolom, který patří mezi nejvýznamnější evropské tektonické poruchy táhnoucí se v délce 350 km mezi Vogézami a Černým lesem. Nejspektakulárnějším zástupcem skupiny tektonických údolí jsou tzv. riftová údolí, která vznikají na divergentních rozhraních litosférických desek, tj. takových rozhraních, kde se sousední litosférické desky pohybují od sebe. V současné době se aktivně vyvíjejí riftová údolí např. v oblasti Východoafrického či Středoatlantského riftu. Jelikož tektonická aktivita a s ní spojený vznik zlomů je příčinou oslabení podloží, tak v těchto místech probíhá eroze snadněji a rychleji. Výsledkem je, že tyto oblasti sledující směr zlomů vytvářejí lineární sníženiny, do kterých se soustřeďuje tekoucí voda, která dále přemodelovává tektonikou predisponovaná údolí. Tedy většina fluviálních a následně i glaciálních údolí má více či méně silnou vazbu na projevy tektoniky a průběh tektonických poruch. Nicméně pro genetickou klasifikaci údolí, podobně jako u jiných tvarů reliéfu, je rozhodující určení hlavního procesu, který jim vtiskl současnou podobu. Potenciál údolních svahů našich hor I když naše pohoří nemají parametry velehor a svou nadmořskou výškou nepatří k nejvyšším v Evropě, tak díky intenzivní erozi, která vytvořila hluboká údolí, mají velkou energii reliéfu získanou výrazným výškovým převýšením. Oblasti s převýšením m se vyskytují na téměř 13 % našeho území (Uxa a kol. 2015) a jsou charakteristické především pro pohraniční pohoří, kde se vyskytují i oblasti s převýšením nad 600 m, která zaujímají necelé 1 % rozlohy Česka. Velké rozdíly nadmořských výšek doprovázejí vysoké sklony údolních svahů přesahující i 35. Díky těmto vysokým sklonům svahů a příhodné konstelaci reliéfu umožňujícím rozvinutí anemo-orografických systémů se tak i v našich podmínkách, i když v menším rozsahu, můžeme setkat s takovými geomorfologickými fenomény, jako jsou laviny a mury, které jsou typické pro podstatně vyšší pohoří. Anemo-orografické systémy Anemo-orografické systémy představují ve středním i podrobném geografickém měřítku vzájemně se podmiňující vztah mezi reliéfem a dominantním větrným prouděním. Tento vztah neovlivňuje pouze abiotickou složku krajiny prostřednictvím meteorologických jevů či geomorfologických procesů, ale velmi významně se dotýká i ekologických a biologických procesů (viz Jeník 2009), které stojí za vznikem center geobiodiverzity (např. Velká kotlina v Hrubém Jeseníku či Krakonošova zahrádka v Krkonoších), jež patří k nejcennějším přírodním prvkům nejen v našich středohorách, ale i v rámci celé Evropy. Klíčovou součástí anemo-orografických systémů jsou právě údolí. Protože v našich zeměpisných šířkách převládá západní větrné proudění, tak k západnímu kvadrantu otevřená údolí na návětrných stranách hor plní roli koridorů, které usměrňují proudění větru dle průběhu údolí. Příkladem takových tzv. vodících údolí jsou údolí Bílého Labe geografické rozhledy 27/5 ( ) 9
3 v Krkonoších nebo údolí Merty v Hrubém Jeseníku. Na tato údolí navazují vrcholové plošiny, kde vzdušné proudění vzhledem ke koncentraci proudnic dosahuje zvýšené síly, důsledkem čehož pak dochází k intenzivnímu převívání sněhu z vrcholových partií do závětrných poloh anemo-orografických systémů. Údolní uzávěry situované v závětrných polohách tvoří poslední třetí složku anemo-orografických systémů, kde vlivem turbulence dochází ke zpomalení proudění a k následnému ukládání sněhu či jiných větrem unášených částic. Právě zde najdeme místa s největší mocností sněhové pokrývky, která často přetrvává až do léta, tak jako na tzv. Mapě republiky v krkonošském Modrém dole. V chladných obdobích nejmladší geologické historie (tj. v dobách ledových) vznikaly na mnoha takových místech díky efektu anemo-orografických systémů ledovce, které přemodelovaly údolní uzávěry do podoby karů, například v Úpské jámě v Krkonoších, v karu Černého jezera na Šumavě či ve Velké kotlině v Hrubém Jeseníku. Laviny Na závětrných údolních svazích s mocnými sněhovými zásobami padají v našich nejvyšších horách laviny. Jen v Krkonoších bylo za posledních 50 let popsáno více než pádů lavin (Kociánová a kol. 2013). Informace o lavinových drahách Krkonoš sdružuje tzv. lavinový katastr, který jich eviduje více než 60. Pády lavin se zde více či méně často opakují. Naopak ve druhém a třetím našem nejvyšším pohoří, tj. v Hrubém Jeseníku a na Králickém Sněžníku, padají laviny podstatně méně (pouze několik pádů za desetiletí) a je zde pouze pět údolí s lavinovou aktivitou (Krause, Křížek 2018). I tak se ve všech zmíněných pohořích laviny podílí nejen na biodiverzitě svých drah, ale také na podobě reliéfu a bohužel i na desítkách lidských obětí. Laviny obvykle vznikají na svazích o sklonu přesahujícím 20 a bez vzrostlé vegetace. Pro jejich vznik je podstatná meteorologická situace, která také určuje typ laviny. Jednou z nejčastějších příčin vzniku lavin v Krkonoších je rychlá akumulace velkého množství nového sněhu. V těchto situacích je nejčastější kluznou plochou pevná vrstva staršího sněhu, například zmrzlá ledová vrstvička vzniklá při předešlé oblevě. Takové laviny podle mezinárodní klasifikace (de Quervain 1981) nazýváme jako povrchové a tvoří zhruba 90 % všech krkonošských lavin. Při oteplení a tání sněhové pokrývky se pak uvolňují laviny základové, tedy takové, při nichž se pohybuje nahromaděný sníh v celém svém profilu. Právě při pádech základových lavin je nejvíce modelován i vlastní reliéf. Ve frekventovaných lavinových drahách vznikají koryta a v jejich spodních částech dochází k akumulaci materiálu (stromy, půdní kryt, balvany atd.), který je vlečen spolu s lavinou. K největší zaznamenané lavinové události u nás došlo , kdy se po několikadenním sněžení odtrhly laviny hned na několika lokalitách zároveň. Nejmohutnější lavina sjela v Labském dole a měla šířku odtrhu 300 metrů a dráhu o délce přes 1 kilo metr. Tentýž den spadla v Úpské rokli dosud nejdelší známá česká lavina, jejíž dráha přesáhla metrů. Lavinové události takového rozsahu probíhají maximálně několikrát za století (Kociánová a kol. 2013). Mury Podobně rychlé jako laviny jsou i mury, často také nazývané jako blokovobahenní proudy. Při pádu mury se po svahu pohybuje směs vodou nasycené půdy a zvětraliny, která s sebou unáší i velké balvany či celé stromy. Dominantním obdobím jejich vzniku je léto, protože jejich hlavním spouštěcím faktorem jsou vydatné deště. Stejně jako laviny, se i mury většinou vyskytují na prudkých svazích horských údolí a jsou významným činitelem modelujícím reliéf. obr. 2 Ledovcové údolí přemodelované do tvaru U, tzv. trog, pohled od ledopádu Bondhusbreen, v pozadí jezero Bondhusvatnet, Norsko. Foto: Marek Křížek. obr. 3 Murové dráhy na Červené hoře v Hrubém Jeseníku bezprostředně po události z (reprodukce dobové pohlednice). 10 geografické rozhledy 27/5 ( )
4 obr. 4 Vliv lidského hospodaření na dynamické procesy údolních svahů v Krkonoších, Hrubém Jeseníku a na Králickém Sněžníku v průběhu posledních staletí. A přirozené smíšené porosty postupně nahrazovány smrkovými monokulturami snížení stability svahů, B borovice kleč uměle vysazována na horní hranici lesa pro stabilizaci svahů, C ukončení pastvy a klimatické faktory vedoucí ke zvyšování horní hranice lesa, D mury stále aktivní. C B D A 18. století 19. století 20. století 21. Abstract The origin and development of the mountain valleys. The valleys represent important natural corridors. From the geomorphological point of view, the valleys belong to the most dynamic parts of the landscape. The factors affecting the valley origin and shape, the valley types and the most dynamic geomorphologic processes, i.e. avalanches and debris flows in Czech mountainous valleys are presented in this article. Příkladem lokality, kde padají jak mury, tak i laviny ve sdílených drahách, je Obří důl v Krkonoších (Pilous 1973). S přihlédnutím k tomu, že právě Obří důl byl zaledněn při posledním glaciálu (Engel 2004), a míra eroze je zde umocněna jak murami, tak i lavinami, jde o jednu z lokalit s nejdynamičtějšími svahovými procesy u nás. Na rozdíl od lavin nejsou však mury vázány na pozici v rámci anemo-orografických systémů a můžeme se s nimi setkat v různých částech údolních svahů s vysokým sklonem. Největší murová událost popsaná v našich zemích nastala na svazích Červené hory v Hrubém Jeseníku (Gába 2014). Při bouři tehdy spadlo rekordní množství srážek, údajně až 134 mm za dvě hodiny. Mury v povodí Hučivé Desné s sebou vzaly odhadem m 3 lesní půdy na rozloze 16 hektarů (obr. 3). Nahromaděný materiál v údolí vytvořil hráz a během několika hodin vzniklo murami hrazené jezero, které se ovšem záhy protrhlo. Následná katastrofická povodeň měla kromě poškození infrastruktury v povodí Desné na svědomí i čtyři lidské životy. Popsaná událost upozorňuje na to, že mury mohou v našich pohořích stále představovat značné riziko i v budoucnosti. Jak činnost člověka ovlivňuje pády mur a lavin? V průběhu posledních staletí vstoupil člověk svou činností i do vývoje údolních svahů našich nejvyšších hor s vyvinutým alpinským bezlesím (obr. 4). Původní smíšené lesy byly z důvodu vyšší výnosnosti postupně nahrazeny smrkovými monokulturami, což na mnoha místech spolu s dalšími zásahy, jako byla výstavba nových cest, narušilo stabilitu svahů. Na nárůst počtu pádů mur a sněhových lavin reagovali správci území umělým zvyšováním horní hranice lesa a vysazováním borovice kleče za účelem stabilizace horních částí svahů. Přesto i nadále docházelo a dochází k pádům mur, přičemž velká část z nich začíná pod horní hranicí lesa. V murových drahách byla často vytvářena sanační opatření (technické překážky, vysazování olše zelené), ale ani ta nedokázala zabránit opakovanému pádu mur, například v údolí Keprnického potoka v roce 1991 (viz Gába 2014). Závěr Horská údolí patří mezi nejdynamičtější části zemského povrchu. Každé údolí je specifické svým tvarem, vznikem a historií, od jednoduchých fluviálních údolí formovaných pouze vodním tokem přes ledovcová údolí s fluviální preglaciální genezí až po údolí tektonická, která mohla projít fluviální i glaciální remodelací. Procesy, které probíhají v horských údolích, mají svůj význam nejen z pohledu studia vývoje reliéfu v minulosti a s tím spojených krajinných změn, ale také z pohledu aktuálních přírodních ohrožení a rizik. I proto je důležité věnovat horským údolím dostatečnou pozornost. Literatura a zdroje dat demek, j. (1987): Obecná geomorfologie. Academia, Praha. engel, z. (2004): Pleistocenní ledovce na území Česka. Geografické rozhledy, 14(2), gába, z. (2014): Vlastivědné zajímavosti z přírody Jeseníků. Veduta, Štíty. jeník, j. (2009): Anemo-orografické systémy v evropských pohořích. Geografické rozhledy, 18(2), 4 7. kociánová, m., kořízek, v., spusta, v., brzeziński, a. (2013): Laviny v Krkonoších. Správa krnap, Vrchlabí. krause, d., křížek, m. (2018): Dating of recent avalanche events in the Eastern High Sudetes, Czech Republic. Quaternary International, 470, křížek, m., uxa, t., mida, p. (2016): Praktikum morfometrických analýz reliéfu. Karolinum. Praha. pilous, v. (1973): Strukturní mury v Krkonoších I. část. Opera Corcontica, 10, de quervain, m. r. ed. (1981): Avalanche atlas. unesco, Paříž. uxa, t., křížek, m., mida, p. (2015): Relativní výšková členitost reliéfu. Geografické rozhledy, 24(4), geografické rozhledy 27/5 ( ) 11
5 Tento soubor (článek) je vlastnictvím časopisu Geografické rozhledy a podléhá právní ochraně. G Vydavatel i nakladatel časopisu si vyhrazují právo článek zveřejňovat na webových stránkách a sociálních sítích časopisu za účelem propagace časopisu. G Dílo není určeno ke komerčnímu využití. Smí se šířit, pokud jsou korektně uvedeny údaje o autorovi, článku a jako zdroj citován časopis Geografické rozhledy. Geografické rozhledy 27/5 ( )
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,
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
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 terminologie speciální názvosloví - obecné (např. údolní niva, závrt, jeskyně) - oronyma = jména jednotlivých složek reliéfu velkých (vysočin, nížin) jednotlivých
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.
EROZE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
EROZE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_259 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 EROZE EROZE JE TRANSPORT MATERIÁLU
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,
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
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
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
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
HYDROSFÉRA. Opakování
HYDROSFÉRA Opakování Co je HYDROSFÉRA? = VODNÍ obal Země Modrá planeta Proč bývá planeta Země takto označována? O čem to vypovídá? Funkce vody Vyjmenujte co nejvíce způsobů, jak člověk využíval vodu v
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-
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
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
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,
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
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
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)
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
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
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
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
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.
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
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
4. VYTVÁŘENÍ KORYTA RELIÉFU. Vnější síly: pohyb ledovců + tekoucí voda vytváření SEKUNDÁRNÍHO RELIÉFU: VZNIK POVODÍ. Práce vody v tocích: 3.
4. VYTVÁŘENÍ KORYTA Vnitřní horotvorné síly: vulkanické + seismické vytváření PRIMÁRNÍHO ZEMSKÉHO RELIÉFU Vnější síly: pohyb ledovců + tekoucí voda vytváření SEKUNDÁRNÍHO RELIÉFU: VZNIK POVODÍ Práce vody
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
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
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
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
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.
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
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
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž
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
Zeměpisná olympiáda 2011
Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie A okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce s atlasem 1. Jak jistě víš, většina sopek na Zemi se nachází v blízkosti rozhraní
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,...)
Jakub Trubač, Stanislav Opluštil, František Vacek. Delty
Jakub Trubač, Stanislav Opluštil, František Vacek Delty DELTY Delta - typ ústí řeky do moře (jezera, laguny), ve kterém převažuje akumulace nad erozní činností vlnění, dmutí nebo příbřežních proudů Podle
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
Návrh managementu dřevní hmoty v přirozených korytech vodních toků
Návrh managementu dřevní hmoty v přirozených korytech vodních toků Pavel Kožený a kol. T. G. Masaryk Water Research Institute, p.r.i. Podbabská 30/2582, 160 00 Prague 6, Czech Republic +420 220 197 111
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.
Geografie. Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky. bakalářský studijní obor
Katedra geografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky bakalářský studijní obor Geografie kombinovaná forma studia verze 2016/2017 Státní závěrečné
Eroze vodní. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 26. 9. 0212. Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: přírodopis
Eroze vodní Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 26. 9. 0212 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Součástí tohoto materiálu je soubor pochodů, které prostřednictví sladkéči
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
Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever
Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŚ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029
I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin
I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou
Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut
ŠUMAVSKÁ JEZERA Šumavská jezera jsou všechna ledovcového původu. Na české straně je jich celkem pět: Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné a jezero Laka. Největší je Černé jezero, nejvýše položené a zároveň
MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM
Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,
WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6.
WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009 Ondřej Nezval 3.6.2009 Studie porovnává jednotlivé zaznamenané měsíce květen v letech
Motivační texty. Text 1. Příčiny vzniku sesuvů půdy. Text 2. Druhy sesuvů a jejich hodnocení
Motivační texty Text 1. Příčiny vzniku sesuvů půdy Sesuvy vznikají v důsledku účinků zemské přitažlivosti (gravitace), která působí na materiál svahu. Tento materiál můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin,
Systémová a geomorfologická analýza. Pavel Mentlík
Miscellanea Geographica 13 Katedra geografie, ZČU v Plzni, 2007 s. 41-46 Systémová a geomorfologická analýza Pavel Mentlík pment@kge.zcu.cz Katedra geografie FPE ZČU v Plzni, Veleslavínova 42, Plzeň Pavel
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.
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)
MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM
Úsek 06 (staničení 2134-2318 m) V současnosti je koryto zahloubené, napřímené, opevněné ve dně a březích betonovými panely. Ve svahu levého břehu vede velké množství inženýrských sítí. Pravý břeh je součástí
A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3
Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Hydromorfologická
Geografie. Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky. bakalářský studijní obor
Katedra geografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky bakalářský studijní obor Geografie prezenční i kombinovaná forma studia verze 2017/2018
Učit se! Učit se! Učit se! VI. Lenin
Geosféra Tato zemská sféra se rozděluje do několika sfér. Problematikou se zabýval fyzik Bulle (studoval zeměpisné vlny). Jednotlivé geosféry se liší podle tlaku a hustoty. Rozdělení Geosféry: Rozdělení
Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2
Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Obsah tématu: 1) Vzdušný obal země 2) Složení vzduchu 3) Tlak vzduchu 4) Vítr 5) Voda 1) VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Vzdušný obal Země.. je směs
Měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP Rio Grande v období zvýšených a povodňových průtoků na přelomu března a dubna 2006
Měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP Rio Grande v období zvýšených a povodňových průtoků na přelomu března a dubna 6 V období zvýšených a povodňových průtoků bylo ve dnech 27. 3. 11. 4. 6 na
Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země
VY_12_INOVACE_122 Krajinná sféra Země { opakování Pro žáky 7. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země Červen 2012 Mgr. Regina Kokešová Určeno k opakování a doplnění učiva 6. ročníku Rozvíjí
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.
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie. Pedogeografie a biogeografie.
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedogeografie a biogeografie Půdní profil Pavel BŘICHNÁČ 2. ročník BGEKA zimní semestr 2006/07 Praha 2007 I. Základní
Obrázek 1: Havárie zemního a skalního svahu
Zemní tělesa či skalní stěny jsou během své návrhové životnosti namáhány nejrůznějšími erozivními vlivy, které negativním způsobem ovlivňují nejen jejich funkčnost, ale také bezpečnost. Při opomenutí účinků
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
Název vzdělávacího materiálu
Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast fyzická geografie Datum vytvoření 14.11. 2012 Ročník 1. Stručný obsah Hydrologie - Jezera, rybníky, bažiny, přehradní nádrže Způsob využití gymnázium Autor
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
Základy fyzické geografie 2
Základy fyzické geografie 2 Základní struktura Geomorfologie Irena Smolová irena.smolova@upol.cz Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D. Biogeografie Pedogeografie Základy nauky o krajině Zakončení předmětu Kredity:
Vodní režim jizerských rašelinišť. Dekáda hydrologických pozorování v lokalitách s technickou úpravou drenáže vody.
Vodní režim jizerských rašelinišť. Dekáda hydrologických pozorování v lokalitách s technickou úpravou drenáže vody. doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. Fakulta stavební, ČVUT v Praze V prezentaci jsou použity
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován
Přírodní katastrofy. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: přírodopis
Přírodní katastrofy Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 23. 11. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si zopakují a rozšíří vědomosti o možných příčinách a důsledcích
CO JE TO KLIMATOLOGIE
CO JE TO KLIMATOLOGIE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to klimatologie V této kapitole se dozvíte: Co je to klimatologie. Co potřebují znát meteorologové pro předpověď počasí. Jaké jsou klimatické
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny
Vypracoval: Pavel Šefl ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Předmět: Ročník / obor Příloha č. Malé vodní toky 3. ročník BEKOL Název přílohy:
Problematika škod na lesních porostech v Jizerských horách. Mgr. Petra Kušková, Centrum pro otázky životního prostředí UK,
Problematika škod na lesních porostech v Jizerských horách Mgr. Petra Kušková, Centrum pro otázky životního prostředí UK, petra.kuskova@czp.cuni.cz CHKO Jizerské hory Založena 1968 (patří mezi nejstarší
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
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
Kurs zimní ekologie B120T09. Sklenář, Černý, Vojta, Nedbalová a hosté
Kurs zimní ekologie B120T09 Sklenář, Černý, Vojta, Nedbalová a hosté Zimní ekologie Zima období růstového klidu/zastavené aktivity většiny organismů nízké (podmrazové) teploty prakticky všude mimo tropy
I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í
I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu
Irena Smolová, Martin Jurek Katedra geografie Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
Irena Smolová, Martin Jurek Katedra geografie Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přednášky, aktuální přehled Zkouška: písemná + ústní část Esej na vybrané téma, bude součástí hodnocení zkoušky zadání
Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta
Voda v krajině Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Eva Boucníková, 2005 Funkce vody v biosféře: Biologická Zdravotní Kulturní Estetická Hospodářská Politická
EXKURZE 2 Harrachov 2014 (6.O)
EXKURZE 2 Harrachov 2014 (6.O) Autoři:.... Výsledná známka: Základní pravidla: Každý pracuje na svém pracovním úkolu a je odpovědný za jeho vyplnění. Je možné spolupracovat ve skupině max. 4 členné. Spolupráce
Vegetační stupně, trofické a hydrické řady. na příkladu střední Evropy
Vegetační stupně, trofické a hydrické řady na příkladu střední Evropy Sled orobiomů (veget. stupňů) dán: FG pásmem, (geobiomem) Teplotní a Srážkovou kontinentalitou / oceanitou Poloze pohoří v rámci FG
PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA
PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA BUDOVÁNÍ ZDROJŮ VODY PRO VESNICE BUKO TIMBANE A MITO DUBELA V OKRESU ALABA LISTOPAD 2015 page 1 / 6 Popis současné situace v lokalitě Realizace
Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace
Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace Říční nivy Nivy jako přírodní útvary Niva je přírodní tvar vzniklý fluviálními pochody. Poříční a údolní nivy mají svoji
Hydromorfologický monitoring zrevitalizovaného koryta Sviňovického potoka
Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecká fakulta UK Praha, Albertov 6, 12843 Praha2 kliment@natur.cuni.cz Hydromorfologický monitoring zrevitalizovaného koryta Sviňovického potoka Zdeněk
dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)
2. Hydrotechnické výpočty 2.1.Popis modelu Výpočet průběhu hladin jsme provedli výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet
Šířka ve dně. Navazující na přilehlé koryto Sklon svahů MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM
Úsek 02 (staničení 459-732 m) V současnosti je koryto zahloubené, napřímené, opevněné ve dně a březích kamennou dlažbou / rovnaninou. Břehy jsou pokryty travním porostem, v horní části úseku se nacházejí
Přírodovědecká fakulta Masarykovy university, Geografický ústav, Brno, Kotlářská 2,
KLAPKA P. 2004: Krajinné mikrochory Krkonoš. In: ŠTURSA J., MAZURSKI K. R., PALUCKI A. & POTOCKA J. (eds.), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf., Listopad 2003, Szklarska Poręba. Opera
Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr.
Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.4.2010 Mgr. Petra Siřínková BIOSFÉRA SVĚTOVÝ EKOSYSTÉM suchozemské ekosystémy vodní ekosystémy Probíhá
Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník LEDOVCE. referát. Jméno a příjmení: Ondřej MÍSAŘ, Jan GRUS
Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis I. ročník LEDOVCE referát Jméno a příjmení: Ondřej MÍSAŘ, Jan GRUS Třída: 5. O Datum: 24. 4. 2016 1 Ledovce 1) Obecně Pod pojmem ledovec si člověk představí
Geologickáčinnost ledovců, krasové jevy
Geologickáčinnost ledovců, krasové jevy Přednáška 11 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Ledovec - akumulace ledu pohybující se účinky gravitace po svahu - vznik tlakovým
Pracovní list: řešení
Prší, prší, jen se leje... Pracovní list: řešení 1. Zahájení celoročního měření srážek a výparu Obr. 1 Různé typy srážkoměrů (1) příklad vlastní výroby (2) domácí jednoduchý (3) školní automatická stanice
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring přehradních hrází doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.
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
HYDROBIOLOGIE PROGRAM PRAKTICKÁ CVIČENÍ. vzdouvací objekty, splavnost. vodních toků. stanovišť. 1. Úvod 2. Ukázky ovlivnění vodních toků
HYDROBIOLOGIE PRAKTICKÁ CVIČENÍ PROGRAM 1. Úvod 2. Ukázky ovlivnění vodních toků o přímé: ochrana před povodněmi, stabilizace koryta, vzdouvací objekty, splavnost o nepřímé: odvodnění zastavěného území
Rozbor příčin a následků vybraných povodní v ČR v letech 1995 a 1996
Povodně 95/96 (1) Cíl studie: Rozbor příčin a následků vybraných povodní v ČR v letech 1995 a 1996 Určení příčin povodní a jejich: - Analýza - Souhrn následků (Popis škod na objektech a v povodí) - Návrh
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