MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta. Silná zemětřesení v Evropě od roku 1990
|
|
- Marek Jaroslav Hruda
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Silná zemětřesení v Evropě od roku 1990 Rešerše k bakalářské práci Daniel Hráček Vedoucí práce: Mgr. Josef Havíř, Dr. Brno 2013
2 Obsah 1. Úvod Geologická a tektonická stavba Evropy Seismicita Evropy Seismické bulletiny a katalogy Studie vybraných silných zemětřesení Literatura
3 1. Úvod V akademickém roce 2012/2013 mi byla zadána bakalářská práce na téma Silná zemětřesení v Evropě od roku Součástí práce je přehledná rešerše zaměřená na obecnou charakteristiku seismicity Evropy a nejvýznamnější katalogy a bulletiny seismických jevů v Evropě. 2
4 2. Geologická a tektonická stavba Evropy Evropu lze z geologického hlediska rozčlenit na evropské alpidy, předpolí alpid konsolidované kadomskou, kaledonskou a variskou orogenezí přecházející na severovýchodě v část platformní, pokrytou sedimenty východoevropské platformy (obr. 1). Obr. 1. Geologická mapa Evropy a přilehlých oblastí (Asch, 2005). Severo-východní část Evropy je tvořena východoevropskou platformou, která je na SZ ohraničena nasunutím kaledonid na baltský štít, na JZ a Z se noří pod sedimenty staršího paleozoika a mladších platformních formací, podle Mísaře (1987) přibliţně aţ k oderské linii. Mocnost platformního pokryvu je různá, největší kolem 10 km (Mísař, 1987). Velká část území Evropy je postiţena kadomskou, kaledonskou i variskou orogenezí. Variské masivy jsou v západní a střední Evropě z podstatné části překryty alpidními strukturami. Relikty variského horstva vystupují dnes na Pyrenejském poloostrově, v j. Anglii 3
5 a Irsku a v západní a střední Evropě. Variscidy se dělí na iberidy, zaujímající především Pyrenejský poloostrov, a rhenidy. Rhenidy z j. cípu Irska, ze západní a střední Francie pokračují směrem na východ do Vogéz, Schwarzwaldu, Českého masívu aţ po jz. okraj východoevropské platformy (Mísař, 1987). Během alpinské orogeneze došlo v alpinském předpolí k tektonickému oţivení označované jako saxonská tektogeneze. Evropský kenozoický riftový systém (ECRIS) byl aktivován během eocénu v předpolí Pyrenejí a Alp jako reakce na vzrůstající vnitrodeskové napětí. Kenozoické zlomové systémy jsou vyznačeny na obr. 2. ECRIS sahá od pobřeţí Severního moře ke Středomoří ve vzdálenosti 1100 km a protíná většinu variských masívů. (Ziegler & Dézes, 2007). Obr. 2. Mapa umístění jednotlivých strukturních prvků Evropského kenozoického riftového systému (ECRIS). Ukazuje kenozoické zlomové systémy (černé linky), sedimentární pánve související s riftogenezí (světle šedá), variské masivy (kříţové šrafování) a kenozoické vulkanity (černě) (Ziegler & Dézes, 2007). 4
6 Během alpinského vrásnění byla postupně vyvrásňována neoidní pásemná pohoří většinou rovníkového směru. Označujeme je jako alpidy (Ziegler, 2001). V Evropě k nim řadíme především betickou kordilleru, Pyreneje, Alpy, Karpaty, Apeniny a dinárskohelénskou větev. Alpidní flyšové příkrovy se nasouvají na předpolí. V jiţní části Evropy pokračuje kolize mezi euroasijskou a africkou deskou. V kolizní zóně jsou vyvinuty struktury typické pro desková rozhraní. Příkladem takové struktury je subdukční zóna helénského oblouku, která je vyjádřena v obloukové distribuci ohnisek zemětřesení spojující Peloponnes, jiţní okraj Kréty a Turecko. V této oblasti se africká deska podsouvá pod jihozápadní okraj anatolské mikrodesky. Výsledkem je kolize o rychlosti mm/rok (Hollenstein et al., 2006). Na území Evropy dochází k projevům recentního vulkanismu. Významnými oblastmi je souostroví Santorini v Egejském moři, Island a jih Itálie (Chester et al., 2002). Nejznámější vulkány leţí v jiţní Itálii a patří k nim Vesuv, Stromboli a Etna. 5
7 3. Seismicita Evropy Seismická aktivita v Evropě je velmi variabilní. Nejsilnější projevy přirozené seismické aktivity jsou v oblasti Středozemního moře (Cloetingh et al., 2007), v jiţní a jihovýchodní části evropského kontinentu (viz. obr. 3). Slabá aţ střední přirozená seismická aktivita je pozorována v některých regionech v předpolí alpid. V severní části Evropy je rovněţ pozorována slabá aţ střední seismická aktivita, spjatá s glacitektonikou (Stewart et al., 2000). V některých regionech v předpolí evropských alpid se také výrazně projevuje indukovaná seismicita vázaná na důlní práce (Zedník & Pazdírková, 2012). Obr. 3. Mapa seismického ohroţení Evropy (Cloetingh et al., 2007). Seismicita jiţní a jihovýchodní Evropy souvisí s kolizí mezi euroasijskou a africkou deskou. V této kolizní zóně se nachází řada struktur odpovídajících svým charakterem deskovým rozhraním (Hollenstein et al., 2006). Mezi nejvýznamnější struktury patří helénský oblouk jiţně od Řecka, který odpovídá subdukční zóně. Zdejší zemětřesení patří 6
8 k nejsilnějším v Evropě. Vyskytují se zde jevy s magnitudem větším jak 8 a s hypocentrální hloubkou několik stovek kilometrů (Papazachos et al., 2000). Nejsilnější zemětřesení, jehoţ magnitudo bylo přibliţně 8.5, je známo z roku 365 (Yolsal-Çevikbilen & Taymaz, 2012). Anatolská mikrodeska rotuje proti směru hodinových ručiček a podél helénského oblouku dochází ke kolizi s africkou deskou (obr. 4), přičemţ rychlost pohybu anatolské mikrodesky je přibliţně mm/rok (Hollenstein et al., 2006). Obr. 4. Seismicita v egejsko-anatolské oblasti s vyznačením směru a rychlosti rotace ve vztahu k euroasijské desce (Cloetingh et al., 2007). Seismicky aktivní jsou některé struktury v rámci alpsko-karpatského oblouku, které souvisí s pokračujícími tektonickými pohyby evropských alpid. Zde, narozdíl od helénského oblouku, kde pozorujeme seismicitu spjatou s okrajem litosférických desek, pozorujeme seismicitu vnitrodeskovou. Významnou oblastí je zóna Vrancea v Rumunsku, kde dochází ke středně hlubokým zemětřesením o hloubce km a velikosti magnituda i nad 7.0 (Knapp et al., 2005). Další významnou zónou táhnoucí se z Východních Alp podél zlomového systému Mur-Mürz do Západních Karpat je tzv. zóna Verona-Semmering-Váh (Schenková et al., 1995). 7
9 Obr. 5. Seismicita v oblasti rýnského prolomu. Historické události ML ( ) a instrumentální seismicita ML 3 5 ( ) (Cloetingh et al., 2007). V předpolí alpid se projevuje slabá aţ střední seismická aktivita v Armorickém masivu, Centrálním masivu, v Rýnském prolomu a na západním okraji Českého masivu (Cloetingh et al., 2007). Seismicky nejvýznamnější je Rýnský prolom, kde se seismicita významně projevuje hlavně v jeho jiţní části (Edel et al., 2006). Zemětřesení v prolomu jsou mělká, často jen 12 aţ 13 km, mimo prolom mohou dosahovat hloubky více neţ 20 km (Bonjer, 1997). Jedná se o středně silnou seismickou aktivitu s jevy o velikosti magnituda většinou do 3, pouze výjimečně magnituda zemětřesení překračují hodnotu 4 (Edel et al., 2006). Nejsilnější zemětřesení, které poničilo Basilej, o velikosti magnituda 6.2 bylo zaznamenáno 18. Října 1356 (Cloetingh et al., 2007). Seismické události o velikosti magnituda 3 a více, včetně významných historických zemětřeseních, jsou znázorněny na obr. 5. 8
10 Seismickou aktivitu vázanou na glacitektoniku pozorujeme na území Skandinávského poloostrova a Britských ostrovů. Skandinávská seismicita je spjatá s ústupem ledovce. Opakovaný růst a ústup velkých ledových příkrovů způsobil velké změny ve svislém zatíţení, čímţ se měnilo zatíţení zemské kůry a docházelo buď k zatlačování jejich částí při růstu ledovce, nebo k výzdvihu při ledovcovém tání. Za posledních let, od konce posledního glaciálu, dochází k výzdvihu (Stewart et al., 2000). Skandinávie je region se střední seismicitou, kde pravidelně dochází k zemětřesením o velikosti magnituda 4 5 (Fjeldskaar et al., 2000). Seismicky nejaktivnější jsou pobřeţní oblasti (Fjeldskaar et al., 2000; Stewart et al., 2000). Obr. 6. Seismicita v regionu střední Evropy, modře označeny indukované jevy a červeně přirozené seismické jevy (Zedník & Pazdírková, 2012). V regionu střední Evropy, leţící v předpolí alpid, je pouze velmi slabá přirozená seismická aktivita. V regionech, které jsou postiţeny těţbou, má mnohem větší význam seismicita indukovaná (zejména důlní otřesy), tj. seismické jevy vyvolané lidskou činností. Na obr. 6. je vyznačena indukovaná seismicita, jenţ se projevuje v hornoslezské pánvi, která je typická těţbou uhlí, a v západním Polsku v okolí města Lubin (Zedník & Pazdírková, 2012). 9
11 4. Seismické bulletiny a katalogy Seismické katalogy shromaţďují údaje o seismických jevech, jako jsou zeměpisné souřadnice, čas, magnitudo, hloubka epicentra, seismická intenzita a další, které jsou publikovány v bulletinech. Dle velikosti území, ze kterého zaznamenávají data o zemětřeseních, můţeme katalogy rozdělit na národní, regionální a globální. Katalog Seismicity of the European Area od Kárníka (1968) je příklad historického katalogu, který obsahuje údaje o zemětřeseních z 20. století a 860 zemětřeseních z 19. století. ISC (International Seismological Centre) se zabývá celosvětovou seismicitou. Bulletin ISC obsahuje data od roku 1904 do současnosti. Do katalogu přispívají záznamy jednotlivá regionální či národní seismologická centra a ISC pak tyto údaje ověřuje dle pravidla: jevy s magnitudem 3.5 a více jsou revidovány vţdy, jevy s magnitudem pod 2.5 nejsou revidovány nikdy a jevy s magnitudem 2.5 a 3.5 jsou revidovány jen tehdy, kdyţ splňují určitá kritéria (International Seismological Centre, cit. 2013). USGS (U.S. Geological Survey) je americká organizace, která poskytuje informace o ţivotním prostředí, přírodním nebezpečí, přírodních zdrojích aj., pod kterou spadá NEIC (National Earthquake Information Center). NEIC se zabývá hlavně seismickými jevy z území USA, záznamy z ostatních území jsou neúplné. Udrţuje rozsáhlou globální seismickou databázi s parametry a efekty zemětřesení. Velikost prahové hodnoty magnituda se liší dle geografické polohy. NEIC produkuje řadu katalogů a bulletinů, k nimţ patří QDE (Quick Epicenter Determinations), PDE (Preliminary Determination of Epicenters) a PDE Monthly Listing (Sipkin et al., 2000). CTBTO (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization) je organizace provozující globální síť, která bude mít po dokončení 50 hlavních a 120 vedlejších seismických stanic, určenou pro monitorování dodrţování zákazu jaderných zkoušek na světě (Hoffmann et al., 1998). Tento zákaz byl přijat v roce 1996 a smlouvu podepsalo 183 států. Data CTBTO jsou zpracovávána v IDC (International Data Centre), které produkuje několik typů bulletinů, z nichţ nejdůleţitější je tzv. REB (Reviewed Event Bulletin) obsahující data, která byla přezkoumána operátory. 10
12 EMSC (Euro-Mediterranean Seismological Center) se soustředí především na evropsko-středomořský region. Jeho členy jsou seismické ústavy a observatoře pokrývající území od Islandu na severozápadě po Jemen na jihovýchodě (obr. 7). Údaje ze zbytku světa mají menší spolehlivost. Do databáze jsou zpravidla zařazovány zemětřesení z prostoru Evropy a okolí o magnitudu 3 a více. Informace o seismických jevech (čas, datum, zeměpisné souřadnice, hloubka, magnitudo a seismická intenzita) jsou dostupné na webových stránkách EMSC, zde jsou přístupné také Euro-Med bulletiny (Godey et al., 2006) coţ jsou bulletiny EMSC vydávané pravidelně od roku 1998, obsahující parametrický seznam zemětřesení. Obr. 7. Území pokryté EMSC s vyznačením seismických stanic přispívajících data Euro-Med bulletinům (Godey et al., 2006). Katalog CENEC (Catalogue of earthquakes in central, north and northwestern Europe) poskytuje data z 25 lokálních katalogů a 30 speciálních studií zemětřesení ze střední, severní a severozápadní části Evropy, o velikosti magnituda min. 3.5 a časového období mezi roky (Grünthal & Wahlstrom, 2003). V roce 2009 Grünthal et al. (2009) katalog rozšířili, zaznamenány jsou seismické události z let , čímţ vzrostl počet jevů z přibliţně 5000 na Oblast je rozdělena na 22 polygonů (obr. 8) a ke kaţdému přiřazen jeden nebo více místních katalogů. 11
13 Grünthal & Wahlström (2012) rozšířili CENEC o katalog EMEC (The European- Mediterranean Earthquake Catalogue), zabývající se zemětřeseními v jiţní části Evropy a Středomoří. Pro tento region, který se vyznačuje vyšší seismickou aktivitou neţ severnější území, byla stanovena minimální hodnota magnituda 4.0. Obsahuje záznamy aţ o seismických jevech z let Pro kaţdou událost je zapsáno datum, čas, lokalizace a seismická intenzita s magnitudem pokud jsou známy, popř. název publikace, která daný jev blíţe rozebírá. Kromě hlavního katalogu EMEC jsou na zvláštním seznamu popsány zemětřesení o magnitudu 6 a více z doby našeho letopočtu, avšak neobsahuje všechny údaje. Obr. 8. Rozdělení monitorovaného území na 22 polygonů (Grünthal et al., 2009). RCMT (European-Mediterranean Regional Centroid Moment Tensor) katalog obsahuje sesimický momentový tenzor středně silných zemětřeseních (magnitudo ) v evropském a středomořském regionu, který je seismicky velmi aktivní a jevy o velikosti magnituda jsou zde velmi časté (Pondrelli et al., 2011). SHEEC (The SHARE European Earthquake Catalogue) je katalog, který popisuje historické seismické jevy v Evropě v letech Katalog je díky velkému mnoţství dat 12
14 z rozsáhlého časového období uznáván v Evropě v souvislosti seismického ohroţení ve stavebnictví, pojištění majetku a územního plánování (Stucchi et al., 2012). Národním katalogem pro Českou republiku je katalog České regionální seismické sítě (CRSN). Zedník & Pazdírková (2009) uvádí, ţe v roce 2007 bylo na území pokrytém stanicemi CRSN zaznamenáno 9309 seismických událostí, 1489 vzniklo na území ČR a pouze 195 z nich dosáhlo magnituda 1.0 nebo více. Drtivou většinu seismických jevů na území České republiky představují indukovaná zemětřesení, převáţně z oblasti Ostravsko-karvinské uhelné pánve. Pro Řecko a přilehlé oblasti, jenţ tvoří nejvíce seismicky aktivní část Evropy, sepsal Burton et al. (2004) katalog zemětřesení 20. století. Je zde zaznamenáno 5198 seismických jevů z let o magnitudu více jak 4.0. Obsahuje také údaje o známých zemětřeseních z doby 550 př. n. l. aţ 1899 n. l., které jsou převzaty. 13
15 5. Studie vybraných silných zemětřesení Některým silným seismickým jevům, které jsou pro daný region něčím výjimečné (např. svou velikostí, rozsahem škod, újmou na zdraví obyvatel), se odborná společnost věnuje více a studuje je do větších detailů. Tato zemětřesení jsou známa v drtivé většině z oblasti jiţní a jihovýchodní Evropy. Mezi nejvíce postiţené státy patří Řecko, Turecko, Itálie a ostatní státy na jihu Balkánského poloostrova. Řecko je v rámci evropského kontinentu zemí, ve které je silných seismických jevů registrováno nejvíce (obr. 9) a některá z nich jsou dopodrobna studována. Příkladem je jev ze 14. srpna 2003 na ostrově Lefkada, který popsali Papathanassiou et al. (2005). Uvádí, ţe šlo o zemětřesení o velikosti magnituda 6.2 a seismické intenzity aţ VIII. Škody způsobené na budovách byly především lehčí, váţná poškození byla pozorována vyjímečně. Dále byly pozorovány rozsáhlé pozemní poruchy, sesuvy a zkapalnění půdy. Lefkada patří k jónským ostrovům, typických vysokou seismickou aktivitou. V historii zde bylo zaznamenáno více neţ 20 silných seismických jevů. Další podrobnou studii sepsali Roumelioti et al. (2009) o zemětřesení z 18. února roku 2008 na poloostrově Peloponés v jiţní části Řecka, které dosáhlo magnituda 6.7 a seismické intenzity VI. Zaznamenány byly pouze lehčí škody na budovách. Po dvou hodinách po hlavním otřesu následoval dotřes o magnitudu 6.1. Město L Aquila, které leţí ve střední Itálii zhruba 95 km východně od Říma, bylo 6. dubna 2009 postiţeno silným zemětřesením. Tomuto jevu se podrobněji věnuje např. Akinci et al. (2010). Autoři uvádí, ţe hlavní otřes, který měl velikost magnituda 6.25 a hodnotu seismické intenzity VIII, zaznamenalo 58 akcelometrických stanic, coţ je nejvyšší počet za jedno zemětřesení v historii Itálie. Zemětřesení bylo aktivováno 50 km dlouhým systémem zlomů v centrálních Apeninách, převládajícího směru SZ-JV (Chiaraluce, 2012). Při tomto seismickém jevu, který je třetí nejsilnější z území Itálie od roku 1972, zemřelo 299 lidí, 1500 bylo zraněno a bylo poškozeno přibliţně budov. L Aquila je posouzena jako oblast relativně vysokého seismického ohroţení. Podle dostupných záznamů byla L Aquila postiţena jevy o velikosti sesmické intenzity IX nebo vyšší nejméně třikrát, v letech 1349, 1461 a 1703 našeho letopočtu, coţ dokazují poruchy způsobené zemětřesením na některých historických budovách v centru města. 14
16 Obr. 9. Zemětřesení na území Řecka a jeho okolí o velikosti magnituda 6.0 a více (Roumelioti et al., 2009). 15
17 6. Literatura Akinci, A., Malagnini, L., Sabetta, F. (2010): Characteristics of the strong ground motions from the 6 April 2009 L Aquila earthquake, Italy. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 30, Asch, K. (2005): The 1:5 Million International Geological Map of Europe and Adjacent Areas. BGR. Hannover. Bonjer, K.-P. (1997): Seismicity pattern and style of seismic faulting at the eastern borderfault of the southern Rhine Graben. Tectonophysics, 275, Burton, P.W., Xu, Y., Qin, Ch., Tselentis, G-A., Sokos, E. (2004): A catalogue of seismicity in Greece and the adjacent areas for the twentieth century. Tectonophysics, 390, Cloetingh, S.A.P.L., Ziegler,P.A., Bogaard, P.J.F., Andriessen, P.A.M., Artemieva, I.M., Bada, G., van Balen, R.T., Beekman, F., Ben-Avraham, Z., Brun, J.P., Bunge, H.P., Burov, E.B., Carbonell, R., Facenna, C., Friedrich, A., Gallart, J., Green, A.G., Heidbach, O., Jones, A.G., Matenco, L., Mosar, J., Oncken, O., Pascal, C., Peters, G., Sliaupa, S., Soesoo, A., Spakman, W., Stephenson, R.A., Thybo, H., Torsvik, T., de Vicente, G., Wenzel, F., Wortel, M.J.R. (2007): TOPO-EUROPE: The geoscience of coupled deep Earth-surface processes. Global and Planetary Change, 58, Edel, J-B., Whitechurch, H., Diraison, M. (2006): Seismicity wedge beneath the Upper Rhine Graben due to backwards Alpine push. Tectonophysics, 428, Fjeldskaar, W., Lindholm, C., Dehls, J.F., Fjeldskaar, I. (2000): Postglacial uplift, neotectonics and seismicity in Fennoscandia. Quaternary Science Reviews, 19, Godey, S., Bossu, R., Guilbert, J., Mazet-Roux, G. (2006): The Euro-Mediterranean Bulletin: A Comprehensive Seismological Bulletin at Regional Scale. Seismological Research Letters, 77, 4, Grünthal, G., & Wahlström, R. (2003): An M W based earthquake catalogue far central, northern and northwestern Europe using a hierarchy of magnitude conversions. Journal of Seismology, 7, Grünthal, G., Wahlström, R., Stromeyer, D. (2009): The unified catalogue of earthquakes in central, northern, and northwestern Europe (CENEC) updated and expanded to the last millennium. Journal of Seismology, 13, Grünthal, G., & Wahlström, R. (2012): The European-Mediterranean Earthquake Catalogue (EMEC) for the last milénium. Journal of Seismology, 16, Hoffmann, W., Kebeasy, R., Firbas, P. (1999): Introduction to the verification regime of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 113,
18 Hollenstein, Ch., Kahle, H.-G., Geiger, A. (2006): Plate tectonic framework and GPS-derived strain-rate field within the boundary zones of the Eurasian and African plates. In Pinter N. et al. (eds.): The Adria Microplate: GPS Geodesy, Tectonics and Hazards, Chester, D.K., Dibben, Ch.J.L., Duncan, A.M. (2002): Volcanic hazard assessment in western Europe. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 115, Chiaraluce, L. (2012): Unravelling the complexity of Apenninic extensional fault systems: A review of the 2009 L'Aquila earthquake (Central Apennines, Italy). Journal of Structural Geology, 42, International Seismological Centre [cit ]: Reviewed ISC Bulletin [online]. dostupné z URL: < Kárník, V. (1968): Seismicity of the European Area. Academia, Praha. Knapp, J.H., Knapp C.C., Raileanu V., Matenco L., Mocanu V., Dinu C. (2005): Crustal constraints on the origin of mantle seismicity in the Vrancea Zone, Romania: The case for active continental lithospheric delamination. Tectonophysics, 410, Mísař, Z. (1987): Regionální geologie světa. Academia. Praha. Papathanassiou, G., Pavlides, S., Ganas, A. (2005): The 2003 Lefkada earthquake: Field observations and preliminary microzonation map based on liquefaction potential index for the town of Lefkada. Engineering Geology, 82, Papazachos, B.C., Karakostas, V.G., Papazachos, C.B., Scordilis, E.M. (2000): The geometry of the Wadati Benioff zone and lithospheric kinematics in the Hellenic arc. Tectonophysics, 319, Pondrelli, S., Salimbeni, S., Morell, A., Ekström, G., Postpischl, L., Vannucci, G., Boschi, E. (2011): European-Mediterranean Regional Centroid Moment Tensor catalog: Solutions for Physics of the Earth and Planetary Interiors, 185, Roumelioti, Z., Benetatos, CH., Kiratzi, A. (2009): The 14 February 2008 earthquake (M6.7) sequence offshore south Peloponnese (Greece): Source models of the three strongest events. Tectonophysics, 471, Schenková, Z., Schenk, V., Pospíšil, L., Kottnauer P. (1995): Seismogeological pattern of a transition area between the Eastern Alps and the Western Carpathians. Tectonophysics, 248, 3-4, Sipkin, S.A., Person, W.J., Presgrave, B.W. (2000) [cit ]: Earthquake Bulletins and Catalogs at the USGS National Earthquake Information Center [online]. dostupné z URL: < Stewart, I.S., Sauber, J., Rose, J. (2000): Glacio-seismotectonics: ice sheets, crustal deformation and seismicity. Quaternary Science Reviews, 19,
19 Stucchi, M., Rovida, A., Capera, A.A.G., Alexandre, P., Camelbeeck, T., Demircioglu, M.B., Gasperini, P., Kouskouna, V., Musson, R.M.W., Radulian, M., Sesetyan, K., Vilanova, S., Baumont, D., Bungum, H., Fäh, D., Lenhardt, W., Makropoulos, K., Solares, J.M.M., Scotti, O., Ţivčić, M., Albini, P., Batllo, J., Papaioannou, C., Tatevossian, R., Locati, M., Meletti, C., Viganò, D., Giardini, D. (2012): The SHARE European Earthquake Catalogue (SHEEC). Journal of Seismology, doi: /s Yolsal-Çevikbilen, S., Taymaz T. (2012): Earthquake source parameters along the Hellenic subduction zone and numerical simulations of historical tsunamis in the Eastern Mediterranean. Tectonophysics, , Zedník, J., Pazdírková J. (2009): Seismic activity in the Czech Republic in Studia geophysica et geodaetica, 53, 2, Zedník, J., Pazdírková J. (2012): Seismic activity in the Czech Republic in Studia geophysica et geodaetica, 56, 1, Ziegler, P.A. & Dèzes, P. (2007): Cenozoic uplift of Variscan Massifs in the Alpine foreland: Timing and controlling mechanisms. Global and Planetary Change 58, Ziegler, V. (2001): Geologie světa. Nakladatelství Karolinum. Praha. 18
Statistické zhodnocení seismické aktivity zóny Mur-Mürz-Leitha
MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOLOGIE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Statistické
Sopečná činnost O VULKÁNECH: JAK A PROČ SOPTÍ. Aleš Špičák Geofyzikální ústav AV ČR, Praha
Sopečná činnost O VULKÁNECH: JAK A PROČ SOPTÍ Aleš Špičák Geofyzikální ústav AV ČR, Praha litosférické desky Schéma dominantních procesů deskové tektoniky a odpovídající geomorfologické útvary rozložení
Alfred Wegener (1912) Die Entstehung der Kontinente Und Ozeane. teorie kontinentálního driftu - nedokázala vysvětlit jeho mechanismus
Desková tektonika Alfred Wegener (1912) Die Entstehung der Kontinente Und Ozeane teorie kontinentálního driftu - nedokázala vysvětlit jeho mechanismus kontinenty v minulosti tvořily jednu velkou pevninu
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
je také vystavena neustále aktualizovaná mapka seismicity za posledních 6 měsíců.
Radka TILŠAROVÁ 1, Vladimír NEHYBKA 2 ZÁPADNÍ ČECHY 1991-2005 PŘEHLED SEISMICKÉ AKTIVITY PODLE OBLASTÍ WESTERN BOHEMIA 1991-2005 OVERVIEW OF SEISMIC ACTIVITY IN PARTICULAR AREAS Abstract The contribution
Orogenetické pohyby Tektonické poruchy Zemětřesení. IV. přednáška
Orogenetické pohyby Tektonické poruchy Zemětřesení IV. přednáška 1) Orogenetické pohyby = horotvorné procesy vznik pásemných pohoří vlivem deskové tektoniky orogén neplést s vrásněním 4 hlavní orogenetické
Seismické jevy registrované stanicí VRAC v roce 2017
Seismické jevy registrované stanicí VRAC v roce 2017 Seismic events recorded by station VRAC during year 2017 Josef Havíř Ústav fyziky Země, PřF MU, Tvrdého 12, 602 00 Brno Key words: seismic monitoring,
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu
Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Autor: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_2 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Posouzení dopadu provozu GTE v Tanvaldu na nedaleké hráze
Posouzení dopadu provozu GTE v Tanvaldu na nedaleké hráze Připraveno pro společnost Entergeo, SE Podnikatelská 267 190 11, Praha 9 Běchovice Česká republika Seismik s.r.o. V Holešovičkách 94/41 182 00,
ZEMĚTŘESENÍ: KDE K NIM DOCHÁZÍ A JAK TO VÍME
ZEMĚTŘESENÍ: KDE K NIM DOCHÁZÍ A JAK TO VÍME Aleš Špičák Česko-anglické gymnázium Geofyzikální ústav AV ČR, Praha České Budějovice, 13. 1. 2014 Podmínky vzniku zemětřesení (earthquake) : křehké (brittle)
Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment XXV.2 (2018)
Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment XXV.2 (2018) DOI: 10.26345/EGRSE-001-18-201 PRELIMINARY STUDY ON SEISMIC ACTIVITY OF THE CARPATHIAN ARC FOR DIFFERENT HYPOCENTRE DEPTHS ÚVODNÍ STUDIE
Evropa jeden ze světadílů
Evropa jeden ze světadílů Povrch a poloha Evropy 5. třída ZŠ BŘEŢANY EVROPA Povrch naší planety Země je tvořen pevninou a vodstvem. Více než dvě třetiny povrchu Země jsou pokryty vodstvem. Vodstvo obklopující
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:
Další výsledky zkoumání geodynamiky Střední a Severní Moravy
Další výsledky zkoumání geodynamiky Střední a Severní Moravy Results of further investigation of the Central and Northern Moravia geodynamics Lubomil Pospíšil, Otakar Švábenský Ústav geodézie FAST VUT
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:
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.
Fyzická geografie. Daniel Nývlt. Litosféra a desková tektonika
Fyzická geografie Daniel Nývlt Litosféra a desková tektonika Osnova: LITOSFÉRA A DESKOVÁ TEKTONIKA 1. Vnitřní stavba Země 2. Základní stavební prvky zemského povrchu 3. Základy deskové tektoniky 4. Wilsonův
Název: Přírodní poměry Evropy
Název: Přírodní poměry Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, fyzika Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)
tras v Řecku pomocí Loveových vln od
Výzkum stavby svrchní kůry podél několika tras v Řecku pomocí Loveových vln od zemětřesení Efpalio 010 Oldřich Novotný, Jiří Vackář a Efthimios Sokos seismický seminář 17. 5. 013 Contents 1 Zemětřesná
Geologická stavba České republiky - Západní Karpaty
Geologická stavba České republiky - Západní Karpaty pracovní list Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU vodova@ped.muni.cz Druhý z pracovních listů zaměřených na geologickou stavbu České republiky
Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s mechanikou vnitřních geologických dějů. Materiál je plně funkční
Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s mechanikou vnitřních geologických dějů. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. litosférická deska hlubokomořský
Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Pohyby litosférických desek
Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika Pohyby litosférických desek Teorie litosferických desek = nová globální tektonika - opírá se o: světový riftový systém hlubokooceánské příkopy Wadatiovy-Beniofovy
Geologický vývoj Evropy
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. 28 Geologický vývoj Evropy Pro potřeby
EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA
VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook
VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:
ZEMĚ JAKO DYNAMICKÉ TĚLESO. Martin Dlask, MFF UK, Praha 2014
ZEMĚ JAKO DYNAMICKÉ TĚLESO Martin Dlask, MFF UK, Praha 2014 Cíl Představit Zemi jako tepelný stroj. Grafiská ilustrace řezu Zemí [zdroj - www.nationalgeografic.com] Představy o Zemi: Dříve Před dvěma tisíci
Fyzická geografie. Zdeněk Máčka. Lekce 1 Litosféra a desková tektonika
Fyzická geografie Zdeněk Máčka Lekce 1 Litosféra a desková tektonika 1. Vnitřní stavba zemského tělesa Mohorovičičova diskontinuita Průměrný poloměr Země 6 371 km Gutenbergova diskontinuita Pevné vnitřní
Česká geofyzika v mezinárodním programu hlubokého vrtání ICDP
1 Česká geofyzika v mezinárodním programu hlubokého vrtání ICDP A. Špičák K poznání podpovrchových partií zemského tělesa lze přispět jednak nepřímo - extrapolací povrchových geologických měření a pozorování,
ZEMĚTŘESENÍ jako pomocník při poznávání stavby zemského nitra a procesů, které v něm probíhají
ZEMĚTŘESENÍ jako pomocník při poznávání stavby zemského nitra a procesů, které v něm probíhají Aleš Špičák Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky Praha 4, Spořilov Lisabon, 1. listopadu 1755 Lisabon,
Seismické zatížení průmyslové zóny Triangle
Seismické zatížení průmyslové zóny Triangle Strategická průmyslová zóna Triangle je situována na pomezí tří okresů - Chomutov, Most a Louny, na dobře dopravně dostupném místě v prostoru bývalého vojenského
Metodické pokyny k pracovnímu listu č Opakování Evropa, povrch
Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 20 - Opakování Evropa, povrch Třída: 7. Učivo: Přírodní podmínky Evropy opakování, povrch Obsah inovativní výuky: využití internetu k vyhledávání zeměpisných údajů
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.
Evropa. světadíl, ve kterém žijeme
Evropa světadíl, ve kterém žijeme Evropa ve světě Základní info Název odvozen od akkadského slova ereb = západ Slunce (obrovský poloostrov dvojkontinentu Eurasie) druhý nejmenší světadíl (asi 10 180 000
ÚLOHA SOPEK PŘI FORMOVÁNÍ RELIÉFU ZEMĚ
ÚLOHA SOPEK PŘI FORMOVÁNÍ RELIÉFU ZEMĚ Iveta Navrátilová, Brno 2011 SOPEČNÁ ČINNOST (VULKANISMUS) projev vnitřní energie planety a deskové tektoniky (přemísťování magmatických hmot ze spodních částí zemské
materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:
Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_Z678HO_13_02_17
Co se děje na konvergentních okrajích litosférických desek?
Co se děje na konvergentních okrajích litosférických desek? Jiří Vaněk, Václav Hanuš, Aleš Špičák Přibližně před čtyřiceti lety, v 60. letech 20. století, vznikl základní koncept dnes všeobecně přijímané
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
Výzkum dvou silných zemětřesení na Kefalonii v r J. Zahradník a kolektiv
Výzkum dvou silných zemětřesení na Kefalonii v r. 2014 J. Zahradník a kolektiv Katedra geofyziky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova Nové Strašecí, 28. 4. 2015 Základní pojmy Zemětřesení vzniká
Globální tektonika Rodinia Pannotia
Globální tektonika Vývoj Austrálie vzhledem k jejímu stáří byl dlouhý, komplikovaný a v nejstarších obdobích je obtíţně rekonstruovatelný. V archaiku (3,8 2,5 mld. l. BP) byly zárodky Austrálie součástí
Evropa hranice, povrch, vodstvo VY_32_INOVACE_45V1102. Mgr. Hana Kvasničková
Evropa hranice, povrch, vodstvo Mgr. Hana Kvasničková 1 VLASTIVĚDA-EVROPA 5. ročník Poloha, hranice, členitost, povrch, podnebí, vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo. Možno využít k výkladu i procvičování
Stavba zemského tělesa. Procesy v kůře a plášti
Stavba zemského tělesa Procesy v kůře a plášti Stavba zemského tělesa Zemské geosféry, heterogenita pláště, fyz. parametry zemského pláště Pohyby na deskových rozhraních versus pohyby v astenosféře 1=
Předpověď zemětřesení se nedaří. Proč? A vadí to? Aleš Špičák Geofyzikální ústav Akademie věd ČR Praha
Předpověď zemětřesení se nedaří. Proč? A vadí to? Aleš Špičák Geofyzikální ústav Akademie věd ČR Praha PŘEDPOVĚĎ ZEMĚTŘESENÍ = = pokud možno PŘESNÉ (!!!) určení - místa - času vzniku - síly zemětřesení
Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více
Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický
EVROPA. 2.nejmenší světadíl (10,5 mil.km 2 ) 44 států severní polokoule
2.nejmenší světadíl (10,5 mil.km 2 ) 44 států severní polokoule EVROPA Na Z i na V od 0 o zem.poledníku (Greenwich) Světadíl Evropa leží na kontinentu Eurasie Téměř polovinu Evropy zaujímá stát Rusko Název
Fyzická geografie Zdeněk Máčka. Lekce 1 Litosféra a desková tektonika
Fyzická geografie Zdeněk Máčka Lekce 1 Litosféra a desková tektonika Osnova lekce 2: LITOSFÉRA A DESKOVÁ TEKTONIKA 1. Vnitřní stavba Země 2. Základní stavební prvky zemského povrchu 3. Základy tektoniky
Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace
Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475
Magmatismus a vulkanismus
Magmatismus a vulkanismus Magma silikátová tavenina z astenosféry na povrchu se označuje láva podle místa tuhnutí hlubinná a podpovrchová tělesa výlevné a žilné horniny Hlubinná a podpovrchová tělesa batolit
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.
Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/09. Název materiálu: Geologické oblasti České republiky. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/
Číslo materiálu: Název materiálu: Geologické oblasti České republiky - tvorba portfolia Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Pavel Šulák Tvorba portfolia Pracuj s učebnicí na straně 74-76
Vybrané kapitoly z geologické historie ČR I.
Vybrané kapitoly z geologické historie ČR I. Označení DUMU: VY_32_INOVACE_GE2.08 Předmět: GEOGRAFIE Tematická oblast: FYZICKÁ GEOGRAFIE - GEOLOGIE Autor: Jan Vavřín Datum vytvoření: 29. 7. 2013 Ročník:
Geologie kvartéru. Jaroslav Kadlec. Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Laboratoř geomagnetizmu. tel. 267 103 334 kadlec@ig.cas.cz
Geologie kvartéru Jaroslav Kadlec Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Laboratoř geomagnetizmu tel. 267 103 334 kadlec@ig.cas.cz http://www.ig.cas.cz/geomagnetika/kadlec Maximální rozšíření kontinentálního
Evropa země, kde zapadá Slunce
Evropa země, kde zapadá Slunce Euroasie obrovský pevninský blok Kontinent: souvislá část zemské souše Austrálie, Antarktida 5 Eurasie, Afrika, Amerika, Světadíl: samostatný historicko-geografický celek
EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663
EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:
Zeměpisná olympiáda 2012
Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie A krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Práce bez atlasu autorské řešení 40 minut 1) S využitím všech pojmů spojte správně dvojice: 1. azimut
GEOBARIÉRY ohrožující život a díla člověka
GEOBARIÉRY ohrožující život a díla člověka Vulkanické erupce Zemětřesení Sesuvy Záplavy Toxické a radiační působení geologického prostředí Přírodu je nutno poslouchat, aby ji bylo možno ovládat Který projev
Geologie sedimentárních pánví
Typy pánví a pánevní analýza Geologie sedimentárních pánví M. Rajchl, K. Martínek, LS 2008, 2/1 1. úvod (1h) MR typy pánví, geotektonická pozice, tepelný tok, potenciál k zachování, délka života, subsidenční
materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:
Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_Z678HO_13_2_17
Rozdělení hornin. tvořeny zrny jednoho nebo více minerálů. podle vzniku je dělíme: Vyvřelé (magmatické) chladnutím a utuhnutím magmatu
HORNINY 1.2016 Rozdělení hornin tvořeny zrny jednoho nebo více minerálů podle vzniku je dělíme: Vyvřelé (magmatické) chladnutím a utuhnutím magmatu Usazené (sedimentární) zvětrávání přenos usazení Přeměněné
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:
Regionální geologie ČR (část krystalinikum a zvrásněný paleozoický pokryv)
Regionální geologie ČR (část krystalinikum a zvrásněný paleozoický pokryv) Václav Kachlík Ústav geologie a paleontologie PřF UK Praha Čím se zabývá regionální geologie? Regionální geologie je syntetická
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146
MORFOSTRUKTURNÍ A GEOFYZIKÁLNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO ÚZEMÍ V RÁMCI GNSS SÍTĚ MORAVA. Otakar Švábenský, Lubomil Pospíšil
MORFOSTRUKTURNÍ A GEOFYZIKÁLNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO ÚZEMÍ V RÁMCI GNSS SÍTĚ MORAVA MORPHOSTRUCTURAL AND GEOPHYSICAL ANALYSIS OF SELECTED AREA WITHIN THE MORAVA GNSS NETWORK Otakar Švábenský, Lubomil Pospíšil
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
VÝZNAMNÁ SVĚTOVÁ ZEMĚTŘESENÍ V TURECKU A JEJICH DŮSLEDKY
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MEZINÁRODNÍCH ROZVOJOVÝCH STUDIÍ Veronika DEMLOVÁ VÝZNAMNÁ SVĚTOVÁ ZEMĚTŘESENÍ V TURECKU A JEJICH DŮSLEDKY Bakalářská práce Vedoucí práce:
Jméno: 1. Na mapě světa obtáhni hranice Evropy červenou pastelkou a urči světové strany.
č. 2 název Evropa anotace V pracovních listech si žáci opakují základní vědomosti ze 7. ročníku. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné řešení.
Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace
Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475
MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ
MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Přírodovědecká fakulta Vítězslav Straka Zhodnocení dosavadních průzkumných prací v oblasti ložiska uhlovodíků Uhřice Jih a jejich aplikace při posuzování využitelnosti ložiska
Název: 1. Asie geomorfologie, povrch
Název: 1. Asie geomorfologie, povrch Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, fyzika Ročník: 4. (2. ročník vyššího
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE. Hana STAŇKOVÁ VÝZNAMNÁ SVĚTOVÁ ZEMĚTŘESENÍ V EVROPĚ A JEJICH DŮSLEDKY
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Hana STAŇKOVÁ VÝZNAMNÁ SVĚTOVÁ ZEMĚTŘESENÍ V EVROPĚ A JEJICH DŮSLEDKY Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Irena SMOLOVÁ, Ph.D.
Geologický vývoj Afrického kontinentu
Geologický vývoj Afrického kontinentu Prekambrium Vznik protokontinentálních jader v archaiku až paleoproterozozoiku vznik Rodinie interakce s bloky nyní sutuovanými v Jižní Americe a Východní Gondwaně,
Projekt Seismologie ve školách
Konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí Úpice, 14.- 16. 5. 2013 Projekt Seismologie ve školách Jan Zedník, Petr Jedlička, Jana Doubravová Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Praha Co je
EU V/2 1/Z19. Evropa poloha a povrch
EU V/2 1/Z19 Evropa poloha a povrch Výukový materiál (prezentaci PPTX) lze využít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální zeměpis světadílů Evropa poloha a povrch. Prezentace slouží
Hodnocení krajiny z hlediska geověd. V. Kachlík, Ústav geologie a paleontologie PřF UK Praha, Albertov 6, Praha 2
Hodnocení krajiny z hlediska geověd V. Kachlík, Ústav geologie a paleontologie PřF UK Praha, Albertov 6, Praha 2 Tvářnost krajiny co ji ovlivňuje? Tvářnost krajiny je výsledkem činnosti: Endogenních gelogických
3) Analýza mtdna mitochondriální Eva, kdy a kde žila. 8) Haploskupiny mtdna a chromozomu Y v ČR
Hledání našeho společného předkap 1) Jak to, že máme společného předka 2) Metodika výzkumu mtdna 3) Analýza mtdna mitochondriální Eva, kdy a kde žila 4) Problémy a názory proti 5) Analýza chromozomu Y
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
Co je ZEMĚTŘESENÍ? Historický úvod Co je zemětřesení. Seismické stanice MFF UK v Řecku Seismická stanice Praha Haiti, Chile
Co je ZEMĚTŘESENÍ? Historický úvod Co je zemětřesení Jak a kde vzniká zemětřesení Jak se šíří seismické vlny Co a čím pozorujeme Seismické stanice MFF UK v Řecku Seismická stanice Praha Haiti, Chile Calabria
w ww.m o n i t o r. c z e r t.i n f o
w ww.m o n i t o r. c z e r t.i n f o Search and RescueCzech Republic Ant. Smutného 630/75 664 47 Střelice u Brna IČ: 22816593 Účet: 2400084820/2010 Kontakt: Mgr. Jiří Zeman Tel.: +420608820 116 Email:
Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Stavba Země
Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika Stavba Země Stavba zemského tělesa - historie počátek století: v rámci geofyziky - dílčí disciplína: seismologie - studuje rychlost šíření, chování a původ
Základy geologie pro archeology. Josef V. Datel, Radek Mikuláš Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 2017/18
Základy geologie pro archeology Josef V. Datel, Radek Mikuláš Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 2017/18 Vyučující RNDr. Josef V. Datel, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, Praha
TEMATICKÝ PLÁN OBDOBÍ: září říjen. listopad prosinec. - časová pásma
Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2017/2018 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,
Projekt Seismologie ve školách
Projekt Seismologie ve školách Co je projekt seismologie ve školách? Školní experimenty se zemětřesením a seismologií jako sjednocujícím tématem Školní seismometr je jednoduchý a srozumitelný systém schopný
TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017
Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,
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
TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník
TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2018/2019 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Seminární práce Stavba zemského tělesa Jméno: Bc. Eva Kolářová Obor: ZTV-Z Úvod Vybrala jsem si téma Stavba zemského tělesa. Zabývala jsem se jeho
Rozlišení vzdálených záznamů přirozených zemětřesení a explozí na příkladu severokorejských jaderných testů
Rozlišení vzdálených záznamů přirozených zemětřesení a explozí na příkladu severokorejských jaderných testů Teleseismic records discrimination of natural earthquakes and explosions on the example of the
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
Vulkanismus, zemětřesení
Vulkanismus, zemětřesení Vulkanismus = proces, při kterém dochází přívodními kanály (sopouchy) k výstupu roztavených hmot (lávy) a plynů z magmatického krbu do svrchních částí zemské kůry a na povrch,
Západočeské mofety a zemětřesení - co mají společného? Tomáš Fischer 18. 9. 2015
Západočeské mofety a zemětřesení - co mají společného? Tomáš Fischer 18. 9. 2015 Výstup CO2 Uhličité minerálky rozpuštěný CO2 Mofety suchý CO2 Celkem >500 m3/h Průtok CO 2 l/h VRF (Weinlich et al., 2006)
Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola
Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická
PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ
PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ Vnitřní stavba Země 1500 C 4000-6000 C Zemská kůra tenká vrstva tvořená pevnými horninami Zemský plášť těsně pod kůrou pevný; směrem do hloubky se stává polotekutým (plastickým)
Studium ohniskového 2009
Studium ohniskového ho procesu ničiv ivého zemětřesen esení L'Aquila, Itálie 2009 František Gallovič Jiří Zahradník Matematicko-fyzik fyzikální fakulta,, UK Katedra geofyziky Předměstí L Aquily 2009 L
Kennst du diese Städte, Sehenswürdigkeiten? Mgr. Bc. Miroslava Popelková Německý jazyk- 7. ročník
Kennst du diese Städte, Sehenswürdigkeiten? Mgr. Bc. Miroslava Popelková Německý jazyk- 7. ročník Rhein - Rýn Rýn (německy Rhein, francouzsky Rhin, nizozemsky Rijn, latinsky Rhneus, jméno pochází z keltského
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
Kameny a voda Kameny kolem nás
Rozvoj znalostí a kompetencí žáků v oblasti geověd na Gymnáziu Chotěboř a Základní škole a Mateřské škole Maleč Kameny a voda Kameny kolem nás Mgr. Irena Žáková říjen 2013 OROGENEZE = soubor složitých
EVROPA. Starý kontinent
EVROPA Starý kontinent Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu
K. E. Bullen ( ) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a
Eva Kolářová K. E. Bullen (1906 1976) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a hustotou 7 zón vytváří 3 základní jednotky: 1.
aneb "Jak desková tektonika zformovala Český masív J. Cimrman, někdy kolem roku 1903
Kolize kontinentů v Čechách aneb "Jak desková tektonika zformovala Český masív J. Cimrman, někdy kolem roku 1903 Desková tektonika - historie 1596 holandský mapér Abraham Ortelius ve své práci Thesaurus
Základní geomorfologická terminologie
Základní geomorfologická terminologie terminologie speciální názvosloví - obecné (např. údolní niva, závrt, jeskyně) - oronyma = jména jednotlivých složek reliéfu velkých (vysočin, nížin) jednotlivých