Systémová a geomorfologická analýza. Pavel Mentlík
|
|
- Ladislav Němeček
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Miscellanea Geographica 13 Katedra geografie, ZČU v Plzni, 2007 s Systémová a geomorfologická analýza Pavel Mentlík pment@kge.zcu.cz Katedra geografie FPE ZČU v Plzni, Veleslavínova 42, Plzeň Pavel Mentlík: System and geomorphological analysis. The article deals with system analysis in context of geomorphological analysis. An example of system analysis of the surroundings of Prášilské jezero Lake in the Šumava Mts. is presented. Key words: Geomorphology, systém analysis, geomorphological analysis. Výzkum jakékoli složky krajinné sféry je velmi komplikovaný, protože reálné přírodní prostředí je značně složité tvořené nekonečným množstvím entit, procesů a vazeb. Jednou z možností jak v rámci výzkumů zjednodušit realitu je důsledné dodržování hierarchických úrovních na kterých výzkum provádíme. I pak je ale složitost reality taková, že pro pochopení základních vztahů a vazeb je nutné další zjednodušování. To je možné na základě povahy mnoha geomorfologických procesů, které velice často pracují v poměrně jasně vymezených geosystémech, jež je možné izolovat pro následný výzkum systémovou analýzu (STRAHLER 1952). V geomorfologii užití tohoto přístupu navazovalo na rozvoj v dalších oborech, který byl inspirován Obecnou systémovou teorií (VON BERTALANFFY 1950). Pro geomorfology znamenal systémový přístup nový způsob myšlení přinášející pokrokový pohled na jejich předmět výzkumu (zejména šlo o odklon od paradigmatu spojeného s davisovým geografickým cyklem) (KENNEDY IN GOUDIE 2004). Pro užití v geomorfologii (fyzické geografii) byly vymezeny tři základní typy systémů: morfologický, kaskádový a systém procesů s odezvou (CHORLEY & KENNEDY 1971). Celkově je pro užití systémové analýzy v geomorfologii možné vymezit několik základních zásad: o systémová analýza musí být prováděna v rámci jedné hierarchické úrovně reliéfu. o Rozklad georeliéfu převod jeho jednotlivých částí na prvky sytému, musí být zpětně kontrolovatelný, podřízený základním logickým pravidlům užívaným například při klasifikaci nebo regionalizaci. o Při systémové analýze postupujeme od jednodušších (morfologický systém) ke složitějším systémům (systém procesů s odezvou). Celý postup systémové analýzy by měl být jasně definován v rámci geomorfologické analýzy. U výsledků systémové analýzy můžeme předpokládat jak prostorové, tak atributové výstupy. Ty by měly být (pro možnost opakovaného ověření) zaznamenány v Geomorfologickém informačním systému (GmIS), který je chápaný jako prostředí geomorfologické analýzy (MENTLÍK et al. 2006). Do geomorfologické analýzy (URBÁNEK 2000a, b, MENTLÍK et al. 2006, MENTLÍK 2007) systémová analýza vstupuje po ukončení fáze diferenciace, kdy je známá geneze většiny forem reliéfu a jsou určené i základní fáze jeho vývoje. Postup systémové analýzy (v rámci geomorfologické analýzy) je možné shrnout 41
2 následujícím způsobem: o definice hlavních geomorfologických (paleo)procesů a forem, které jsou (byly) důležité pro utváření georeliéfu zkoumaného území. o Definice jednotlivých prvků systému a definování procesů, které tyto prvky spojují. o Jejich spojení do jednotlivých (paleo)systému(ů). o Analýza jednotlivých paleogeosystémů (i recentního geosystému), srovnání jednotlivých fází vývoje reliéfu, stanovení rozdílů, jejich prostorové vyjádření, modelování vývoje zájmového území. Jako příklad systémové analýzy je dále uvedena její část z okolí Prášilského jezera na Šumavě. V zájmovém území byla důležitým faktorem činnost karových ledovců. Glaciální formy určují dodnes hlavní rysy georeliéfu kary (jako destruční tvary) a morénové akumulace spolu s dalšími akumulačními formami. V rámci geomorfologických výzkumů bylo zjištěno, že u většiny glaciálně ovlivněných oblastí Šumavy je možné najít podobné rysy, které byly shrnuty v konceptu šumavského karu (Obr. 1), pro který je typické zejména spojení deflační plošiny nacházející se na hřbetu nad karem se zbytkem celého geosystému (Obr. 1). Tento koncept byl využíván jako základ pro tvorbu dalších paleogeomorfosystémů. deflační plošina karová stěna dno karu glaciální sedimenty morfologický geosystém odvívání sněhu deflační plošina - odvívání sněhu laviny regelace kongelifrakce detrakce deterze exarace glaciální transport georeliéf pohyb sněhu a ledu a glaciálních sedimentů kaskádový geosystém geosystém pochodu a odezvy zmenšení velikosti deflační plošiny pozitivní zpětná vazba negativní zpětná vazba urychlení pohybů sněhu ústup karové stěny a zvětšení jejího sklonu karová stěna - pohyby sněhu - laviny zvětšení akumul. plochy - zmenšení mocnosti ledovce dno karu - akumulace sněhu glaciální činnost menší rozloha glaciálních sedimentů - glaciální formy II. řádu glaciální sedimenty - akumulace a transport Obr. 1: Geosystémy Šumavského karu Poznámka: členění struktury geosystémů podle CHORLEY & KENNEDY (1971) Celý geosystém šumavského karu (Obr. 1) vychází ze základního stavu, kdy byl z deflační plošiny odvíván sníh, ten byl lavinami transportován karovou stěnou na dno karu, kde se hromadil a tlakem nadložních vrstev měnil v led. Rotační (karová) glaciální eroze pak způsobovala zvětšení sklonu karové stěny, čímž byl urychlen 42
3 transport sněhu kladná zpětná vazba. Následoval ústup svahu, čímž se zmenšovala velikost deflační plošiny (negativní zpětná vazba). Zmenšením velikosti deflační oblasti a zvětšením velikosti karu zůstávala bilance sněhu stejná, ale docházelo ke zmenšení mocnosti ledu (při shodném objemu byl rozložen do větší plochy). Tím bylo pravděpodobně zmenšeno množství vzniklého ledu a tím i míra glaciální modelace (Obr. 1). Z výše uvedeného vyplývá, že kary je nutné hodnotit v rámci komplexu skládajícího se z deflační plošiny, karové stěny, dna (resp. sníženiny karu) a oblasti akumulace glaciálních sedimentů v jejím předpolí (hlavní prvky systému viz níže). V souladu s navrženým konceptem geosystému šumavského karu byly na základě znalostí charakteru a rozsahu zalednění v jednotlivých fázích vypracovány paleogeomorfosystémy, a to pro každé předpokládané stádium zalednění ve sledovaném území. Cílem bylo srovnání forem, jež byly součástí geosystémů v jednotlivých stádiích zalednění a charakteru jejich horizontálních i vertikálních vazeb. Jako látkový vstup do systému byl uvažován sníh, jako výstup ablační voda. Jako hlavní zdroj energie geomorfologických procesů byla předpokládána gravitační energie, pro transport sněhu pak vítr. Kromě sněhu a ledu byly významným transportovaným materiálem úlomky hornin přenášené zejména svahovými či glaciálními procesy (vzhledem k dominantnímu postavení těchto procesů byl význam ostatních geomorfologických procesů zanedbán). Jednotlivé prvky geomorfosystémů (resp. jejich konkrétní prostorové vyjádření zjištěné geomorfologickým mapováním) byly určeny na základě reálných geomorfologických individuí, jež byly zařazeny do geosystému šumavského karu. V rámci vymezených geosystémů (Obr. 2 a 4) bylo celkově zjištěno pět základních prvků paleogeosystémů (d, t, a, s, as): d deflační prvek; plošina (vrcholová nebo hřbetová) na které docházelo k deflaci sněhu a jeho akumulaci pod/na jejím závětrném okraji; t transportní prvek (karová stěna nebo strmý svah údolí většinou s orientací na S, SV nebo V); po tomto svahu docházelo k transportu sněhu lavinami a skalnímu řícení či k murovým proudům; ústupem karové stěny se mohla zmenšovat velikost deflační plošiny ústup svahů (zejména v místech snížené odolnosti hornin nebo zvýšené geomorfologické aktivity způsobené například zvýšenou akumulací sněhu či ledu) ovlivňoval sousední části svahu (viz Obr. 2 a 3) horizontální vazby v systému. a akumulační prvek; místo, kde docházelo k akumulaci sněhu resp. ledu; většinou se jednalo o dno karu nebo místo u úpatí strmého svahu s převažující východní orientací; zvětšováním akumulační oblasti činností karového ledovce docházelo k zestrmování resp. ústupu karové stěny (změna transportního prvku t); s sedimentační prvek; prvek ve kterém probíhala akumulace klastického horninového materiálu; na rozdíl od ostatních tento prvek výrazněji destrukčně neovlivňoval ve vertikální hierarchii výše postavené prvky; as prvek vyjadřující místo akumulace ledu a suťového materiálu ledovcového skalního (kamenného) ledovce podél úpatí strmého svahu s převažující východní orientací, v průběhu 1. fáze 2. etapy zalednění (viz Obr. 3); 43
4 Vstupy a výstupy do systému (sníh, voda) d 3 d 2 d 1 Přechod materiálu (sněhu, ledu nebo úlomků hornin) t 4 t 3 t 2 t 1 a 1 s 1 Destrukce prvků systému Obr. 2: Rekonstrukce paleogeomorfosystému nejstarší etapy zalednění Jako příklad je dále uveden rozbor dvou fází vývoje reliéfu (zalednění). 1. V paleogeomorfosystému nejstaršího zalednění (Obr. 2) byly zjištěny tři pravděpodobné deflační prvky (d 1, d 2 a d 3 ). Deflační plošina d 1 byla plošina nad karem Prášilského jezera. Symbol d 2 vyjadřuje plošinu nad výše položeným karem stupňovitého karu Prášilského jezera a d 3 byla sedlovou plošinou na Předělu součást velkého reliktu zarovnaných povrchů na Jezerním hřbetu. V případě t 1 až t 4 se jednalo o strmé svahy s převážně chladnou orientací, kde t 1 představoval stěnu karu Prášilského jezera, t 2 stěnu výše položeného karu, t 3 strmý svah nad Starou jímkou (není navázán na žádnou výraznější deflační plošinu) a t 4 strmý svah s převážně severní orientací v samotném uzávěru údolí. Protože vypočtená maximální mocnost ledu v době nejrozsáhlejšího zalednění byla ~50 m, představoval akumulační prvek systému a 1 pravděpodobně poměrně rozsáhlou a souvislou akumulaci (zřejmě malý údolní ledovec), do kterého byly největší dotace sněhu přinášeny z t 1, a t 4, kde předpokládáme i největší dotace sněhu z deflačních plošin (směr proudění ledu určen na základě orientace klastů a charakteru rozložení nejstarších akumulačních forem). Činností ledovce vznikaly akumulační formy (s 1 ) v podobě čelních morén, boční morény a balvaniště představujícího relikt svrchní morény. Transport sněhu nebo úlomků hornin t 3 t 2 as 2 t 1 Destrukce prvků systému Obr. 3: Rekonstrukce paleogeomorfosystému první fáze druhé etapy zalednění fáze ledovcového skalního (kamenného) ledovce 44
5 2. V první fázi druhé etapy zalednění (Obr. 3), kdy byl dominantním formotvorným procesem v zájmovém území ledovcový skalní (kamenný) ledovec, ztratily téměř význam deflační plošiny pohyb skalního (kamenného) ledovce způsoboval lithostatický tlak nahromaděné suti na povrchu zbytku ledovce, jež se nacházel u úpatí strmého svahu s převažující východní orientací. Pokud do systému vstupoval z horních částí systému sníh, nebylo ho takové množství, aby přispěl ke zvětšování ledovce. Prvky t 1, t 2 a t 3 zůstaly prostorově stejné jako u prvního systému, ale hlavními procesy, které zde probíhaly byly pravděpodobně murové proudy a skalní řícení. Výrazně však klesl význam svahu se severní orientací v uzávěru údolí (t 1 ). Bylo to zřejmě proto, že tento zastíněný svah rozmrzal podstatně méně než teplejší východně nebo dokonce jihovýchodně orientované svahy, na kterých následně byla i větší intenzita svahových procesů, důležitá pro vznik akumulace ledovcového skalního (kamenného) ledovce (as 2 ). Zpětná vazba as 2 na utváření svahu spočívala v tom, že zde nevznikal osyp, který by zpomaloval zestrmování a tedy i ústup ve spodních částech svahu, ale sedimenty byly odnášeny pohybem ledovcového skalního (kamenného) ledovce a tím pokračoval ústup svahu v jeho spodní části. Z výše uvedených příkladů vyplývá, že systémová analýza může být velmi užitečnou částí geomorfologické analýzy umožňující exaktním (a poměrně dobře verifikovatelným) způsobem přistupovat ke komplexnímu geomorfologickému výzkumu. Závěrem je třeba říci, že přes některé metodické problémy systémový přístup zůstává i dnes nedílnou součástí geomorfologických výzkumů. Na závěr jsou uvedeny dva ze sedmi bodů definovaných CHORLEYM (1960) jako zdůvodnění přijetí otevřeného systémového způsobu myšlení v geomorfologii, které jsou stále více než aktuální i v dnešní době: o Při užití systémového přístupu bude pozornost věnována celé oblasti nejenom malým částem, kterým je přikládán evoluční význam (zde bylo myšleno obsesivní zaměření na terasy a zbytky peneplénu v 50sátých letech minulého století) (KENNEDY IN GOUDIE 2004). o Užití systémového přístupu podpoří rigorózní přístup v oblastech, kde je málo stop činnosti erozních procesů využitelných pro výzkum morfogeneze (KENNEDY IN GOUDIE 2004). Poděkování: Příspěvek byl vytvořen v rámci projektu podporovaném grantem GA AV ČR B a projektu mezinárodní vědecko-technické spolupráce SK-CZ Literatura GOUDIE edit Encyclopedia of Geomorphology. Volume 1. Routledge Ltd., London, New York. 578 pp. CHORLEY, R. J Geomorphology and General System Theory. US Geological Survey, Professional Paper. 500-B. CHORLEY, R., J. & KENNEDY B. A Physical Geography: a system approach. Prentice Hall. MENTLÍK P., JEDLIČKA K MINÁR J & BARKA I Geomorphological information system: physical model and options of geomorphologhical analysis. In: Geografie Sborník České geografické společnosti, Rok 2006, Číslo 1, Ročník 111, s
6 MENTLÍK, P Geomorfologický informační systém jako nástroj geomorfologické analýzy. Miscelanea Geographica 13. Plzeň : ZČU v Plzni. in press. MINÁR, J., MENTLÍK, P., JEDLIČKA, K. & BARKA, I Geomorphological information system: idea and options for practical implementation. Geografický časopis, 57, 3: p STRAHLER, A. N Dynamic basis of geomorphology. Geological Society of America Bulletin 63, URBÁNEK, J. 2000a. Geomorfologická analýza: hľadanie systému. Geografický časopis, Bratislava, 52, 3: URBÁNEK, J. 2000b. Geomorfologická analýza: hľadanie pravdy. Geografický časopis, Bratislava, 52, 4: VON BERTALANFFY, L The theory of open systems in physics and biology. Science 3,
Geomorfologický informační systém jako nástroj geomorfologické analýzy. Pavel Mentlík
Miscellanea Geographica 13 Katedra geografie, ZČU v Plzni, 2007 s.35-40 Geomorfologický informační systém jako nástroj geomorfologické analýzy Pavel Mentlík pment@kge.zcu.cz Katedra geografie FPE ZČU v
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,
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,
Kryogenní procesy a tvary
Kryogenní procesy a tvary Kryogenní pochody kryosféra ra 1923 Dobrowolski nivace = destrukční působení sněhu sněž ěžná čára - hranice, která omezuje plochu ZP se souvislou sněhovou pokrývkou sněž ěžníky
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
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,
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
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
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
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
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
Zakončení předmětu. KGG / GMFO (2 + 1) = 5 kreditů KGG/GMOR (2 + 0) = 4 kredity Forma zkoušky: Kombinovaná
Geomorfologie Zakončení předmětu KGG / GMFO (2 + 1) = 5 kreditů KGG/GMOR (2 + 0) = 4 kredity Forma zkoušky: Kombinovaná GMFO - vazba na cvičení, prezentace, globální tektonika pozice regionů, základní
Ledovcové sedimenty (s.l.) geneticky spjaty s ledovcem
Ledovcové sedimenty Ledovcové sedimenty (s.l.) geneticky spjaty s ledovcem 1. Glacigenní sedimenty 2. Glacifluviální sedimenty 3. Glacilakustrinní sedimenty 4. Glacimarinní sedimenty Krystaly ledu www.snowcrystals.com
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.
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
Vlastnosti a klasifikace jezer
Příloha č. 4 Vlastnosti a klasifikace jezer Výuková prezentace Magdaléna Rylková, GÚ PřF MU Brno, 2013 Zdroj: svetnadosah.com Osnova 1. Charakteristika jezera 2. Vodní bilance jezera 3. Teplotní poměr
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
Oddělení Geověd. Západočeská univerzita v Plzni, Centrum biologie a geověd. Návrhy témat kvalifikačních prací
Oddělení Geověd Západočeská univerzita v Plzni, Centrum biologie a geověd Návrhy témat kvalifikačních prací Plzeň, prosinec 2015 doc. RNDr. Pavel MENTLÍK, Ph.D. Témata kvalifikačních prací (BP) Geomorfologicko-didaktické
Geologická činnost gravitace 1. kameny - hranáče
Geologická činnost gravitace 1 Skalní řícení Skalní sesuvy Vznik osypů a suťových kuželů kameny - hranáče Vznik kamenných moří Geologická činnost gravitace 2 Sesuvy plošné proudové vliv vody v pórech (zatížení,
Sedimentární horniny. Přednáška 4. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ
Sedimentární horniny Přednáška 4 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Sedimentární horniny - nejrozšířenější horniny na zemském povrchu - na rozdíl od hornin magmatických
Příspěvek ke geomorfologii okolí Prášilského jezera (povodí Jezerního potoka)
Příspěvek ke geomorfologii okolí Prášilského jezera (povodí Jezerního potoka) Contribution to geomorphology of environment Prášilské Lake (basin of the Jezerní potok streem) Pavel Mentlík Pedagogická fakulta
Základy fyzické geografie 2
Základy fyzické geografie 2 Základní struktura Geomorfologie Irena Smolová Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D. Biogeografie Pedogeografie Základy nauky o krajině Zakončení předmětu KGG / ZF2 Kredity: 7 (3+1) Forma
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
GEOMORFOLOGICKÁ ANALÝZA A TVORBA GmIS OKOLÍ PRÁŠILSKÉHO JEZERA A JEZERA LAKA NA ŠUMAVĚ (ČESKÁ REPUBLIKA) DISERTAČNÍ PRÁCE. RNDr.
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA KATEDRA FYZICKEJ GEOGRAFIE A GEOEKOLÓGIE GEOMORFOLOGICKÁ ANALÝZA A TVORBA GmIS OKOLÍ PRÁŠILSKÉHO JEZERA A JEZERA LAKA NA ŠUMAVĚ (ČESKÁ REPUBLIKA)
Hydrologická analýza a výpočet základních morfometrických charakteristik povodí s využitím GIS
Sborník GEOINFORMATIKA z XX. Sjezdu ČGS v Ústí nad Labem Editoři: M. Balej, T. Oršulák; ISBN: -44-4-X. s. 4. Hydrologická analýza a výpočet základních morfometrických charakteristik povodí s využitím GIS
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
Užití některých prvků morfostrukturní analýzy v prostředí GIS. Karel Jedlička, Pavel Mentlík
Morfostrukturní Geomorfologický a tektonické sborník 2 problémy ČAG, ZČU v Plzni, 200 Užití některých prvků morfostrukturní analýzy v prostředí GIS Karel Jedlička, Pavel Mentlík smrcek@mat.fav.cz, pment@kge.
Oddělení Geověd. Západočeská univerzita v Plzni, Centrum biologie a geověd. Návrhy témat kvalifikačních prací
Oddělení Geověd Západočeská univerzita v Plzni, Centrum biologie a geověd Návrhy témat kvalifikačních prací Plzeň, říjen 2016 doc. RNDr. Pavel MENTLÍK, Ph.D. Témata kvalifikačních prací (BP) Geomorfologicko-didaktické
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
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
Příspěvek ke geomorfologii okolí Prášilského jezera (povodí Jezerního potoka)
Příspěvek ke geomorfologii okolí Prášilského jezera (povodí Jezerního potoka) Contribution to geomorphology of environment Prášilské Lake (basin of the Jezerní potok streem) Pavel Mentlík Pedagogická fakulta
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
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
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
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,...)
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
Mapování glaciálních forem georeliéfu v okolí Prášilského jezera na Šumavě. Pavel Mentlík
Geomorfologický Geomorfologické sborník mapování 2 a inventarizace tvarů ČAG, ZČU v Plzni, 2003 Mapování glaciálních forem georeliéfu v okolí Prášilského jezera na Šumavě Pavel Mentlík pment@kge.zcu.cz
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
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,
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
Periglaciální modelace
Periglaciální modelace Periglaciální oblast - vymezení pás mrazové pouště, tundry a lesotundry pás lemující zaledněné (glaciální) oblasti území v nitru kontinentů (vlivem suchosti klimatu nejsou zaledněné)
Struktura krajiny. NOK, přednáška
Struktura krajiny NOK, přednáška Struktura krajiny Krajinu můžeme vyjádřit souborem parametrů, tj. ukazatelů, které charakterizují její stav, strukturu, fungování a chování (dynamika, vývoj). - známe pouze
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
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 Krajina jako Geosystém: teoretická východiska Úvod Ke krajině existuje
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
krajiny povodí Autoři:
Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelovýchh map k Metodice stanovení vybraných faktorů tvorby povrchového odtoku v podmínkách malých povodí Případová studie povodí
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
Geologie kvartéru. Jaroslav Kadlec. Geofyzikální ústav AVČR, v.v.i. Oddělení geomagnetizmu. tel
Geologie kvartéru Jaroslav Kadlec Geofyzikální ústav AVČR, v.v.i. Oddělení geomagnetizmu tel. 267 103 334 kadlec@ig.cas.cz http://www.ig.cas.cz/geomagnetika/kadlec Maximální rozšíření kontinentálního a
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
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)
Základy fyzické geografie 2
Základy fyzické geografie 2 1 Základní struktura Geomorfologie Irena Smolová Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D. Biogeografie Pedogeografie Základy nauky o krajině 2 Zakončení předmětu KGG / ZF2 KGG/ZF2X Kredity:
Zakončení předmětu. KGG / GMFO (2 + 1) = 5 kreditů KGG/GMOR (2 + 0) = 4 kredity Forma zkoušky: Kombinovaná
Geomorfologie Zakončení předmětu KGG / GMFO (2 + 1) = 5 kreditů KGG/GMOR (2 + 0) = 4 kredity Forma zkoušky: Kombinovaná ZKOUŠKA Písemná Celkový počet bodů: 10 Minimálně: 70 % základní pojmy pozice litosférických
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
GIS Geografické informační systémy
GIS Geografické informační systémy Obsah přednášky Prostorové vektorové modely Špagetový model Topologický model Převody geometrií Vektorový model Reprezentuje reálný svět po jednotlivých složkách popisu
Přírodní katastrofy a jejich řešení Přednáška (3) Svahové pohyby. prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
Přírodní katastrofy a jejich řešení Přednáška (3) Svahové pohyby prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. Základní pojem Svahové pohyby se definují jako gravitační pohyb horninových mas. Pojem svahové pohyby sdružuje
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
Mezoformy periglaciálního zvětrávání ve vybraných vrcholových lokalitách Pohořské hornatiny, geomorfologickém podcelku Novohradských hor.
Mezoformy periglaciálního zvětrávání ve vybraných vrcholových lokalitách Pohořské hornatiny, geomorfologickém podcelku Novohradských hor Jiří Rypl rypl@pf.jcu.cz Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta,
Fyzická geografie. Mgr. Ondřej Kinc. Podzim
Globální půdy 27. 11. 2014 Fyzická geografie Podzim 2014 Mgr. Ondřej Kinc kinc@mail.muni.cz půda =????? pedologie =.. předmětem pedologie je půda, resp. pedosféra =. půda vzniká působením půdotvorných.,
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
POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL
POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL Autor: Dr. Ing. Milan SCHUSTER, ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Tylova 1/57, 316 00 Plzeň, e-mail: milan.schuster@skodavyzkum.cz Anotace: V příspěvku
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:
Geomorfologický informační systém
Geomorfologický informační systém Karel Jedlička Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geoinformatiky, Geoinformatika e-mail: smrcek77@gmail.com Abstrakt:
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-
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
Eolické sedimenty (sedimenty naváté větrem)
Eolické sedimenty (sedimenty naváté větrem) Transport prachu větrem Růžičková et al., 2003 Spraše pokrývají až 10 % povrchu kontinentů, stepní oblasti, intenzivní proudění vzduchu tvořeny prachem (~ 0,05
Glaciální a periglaciální prostředí (reliéf)
Glaciální a periglaciální prostředí (reliéf) (kryogenní reliéf) Marek Křížek Katedra fyzické geografie a geoekologie Přf UK, krizekma@natur.cuni.cz Souhrnné označení souboru tvarů zemského povrchu v oblastech
LES JAKO SYSTÉM ZÁKONY RŮSTU LESA
LES JAKO SYSTÉM ZÁKONY RŮSTU LESA 1 Systém a jeho vlastnosti Systém je množina prvků, které jsou ve vzájemných vztazích mezi sebou a s okolím systému Systémy jsou otevřené a uzavřené (absolutně nebo relativně
Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze
rok: 2003-2004, číslo výzkumu: 1/03 a 1/04 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - čp. 1078/II a 1079/II - areál bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad Archeologické oddělení NPÚ se na výzkumu podílelo částí
Čtvrtohory. pracovní list. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU.
Čtvrtohory pracovní list Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU vodova@ped.muni.cz Pracovní list přestavuje soubor sedmi učebních úloh, které byly vytvořeny za účelem procvičení poznatků týkajících
Obr. 1. Úspěšná instalace meteorologické stanice na vrcholu Mumien Peak (foto Jan Husák).
Klima skupina Klimatologicko-glaciologická skupina působila v zátoce Petunia na české polární stanici v termínu 5. - 17. 7. 2013 ve složení Kamil Láska a Zuzana Chládová (vedoucí), Tereza Coufalová, Klára
Daniel Nývlt - pedagogická činnost na Přírodovědecké fakultě UK
Daniel Nývlt - pedagogická činnost na Přírodovědecké fakultě UK 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 10% (s. mgr. Hrochem) 10% (s. mgr. Hrochem) 1 2009/2010 2008/2009 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2001/2002
Vznik a vývoj horských údolí
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,
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:
GIS Geografické informační systémy
GIS Geografické informační systémy Obsah přednášky Prostorové vektorové modely Špagetový model Topologický model Převody geometrií Vektorový model Reprezentuje reálný svět po jednotlivých složkách popisu
ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZÁSTAVBU PLOCH Z1 A Z22 V OBCI HOŘ ICE TEXTOVÁ Č ÁST
A ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZÁSTAVBU PLOCH Z1 A Z22 V OBCI HOŘ ICE TEXTOVÁ Č ÁST A Územní studie pro zástavbu ploch Z1 a Z22 v obci Hořice - textová část strana 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. CHARAKTER STUDIE Studie
Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.
1 Informační systémy Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 485 352 442 Přednášky: úterý 12 30 H35 Cvičení: Mgr.
Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex
Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex 29.3.2017 Jablonné nad Orlicí Matematické modelování (obecně hydrogeologie) ve svých
III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT
Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 2. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:
Lužické hory. Lužické hory
Lužické hory Lužické hory plocha 180 km 2 jsou sz. pokračováním ještědsko-kozákovského pásma od Ještědského hřbetu odděleny Jitravským sedlem nejvyšší vrchol: Luž (Lausche)-793 m n.m. nad relativně plochý
Metoda hodnocení krajinného rázu dle LÖW & spol.
Příloha č. 1 METODA HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU (LÖW & spol., s.r.o.) 1. Metodická východiska Krajinný ráz určitého území je výsledkem působení přírodních, kulturních a historických činitelů. Procesy a jevy
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
Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav
Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav Auto i: Ing. Pavel Janda, Ph.D., Ing. Vojt ch ada, Doc., Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. Tento soubor map je rozd len na ásti: 1. Soubor
Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku Případová studie: Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch 1 Mgr. Ivo Baroň, 2 RNDr. Václav Cílek, CSc., 3 RNDr. Karel Kirchner, CSc., 4
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:
Geomorfologický výzkum buližníkových oblastí Plzeňska pomocí fuzzy přístupu
Geomorfologický výzkum buližníkových oblastí Plzeňska pomocí fuzzy přístupu Bc. Kateřina Cimpelová KGE, ZČU, FPE, Veleslavínova 42, 301 00, Plzeň, ČR katka.cimpelova@seznam.cz Abstrakt. Předkládaná diplomová
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
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.
Hazmburk Vladislav Rapprich
Čas: 4 hod. (z obce Klapý), 6 hod. (z Libochovic) Vladislav Rapprich Ústecký kraj GPS: 50 26 2,7 N, 14 0 52,7 E Litoměřice 1 2. 3. 1. 1. výhled na od Libochovic 2. hrad 3. obec Klapý 2 Vrch tyčící se nad
PYROTECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ Z AREÁLU KLÁŠTERA DOMINIKÁNEK U SV. ANNY V BRNĚ
ZKOUMÁNÍ VÝROBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNOLOGIÍ ARCHEOLOGICKÝMI METODAMI PYROTECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ Z AREÁLU KLÁŠTERA DOMINIKÁNEK U SV. ANNY V BRNĚ ANTONÍN ZŮBEK V letech 2008 a 2009 se uskutečnil záchranný archeologický
Sedimentární horniny. Sedimentární horniny.
Sedimentární horniny Sedimentární horniny Sedimentární horniny - zvětrávání 1. Zvětrávání fyzické Sedimentární horniny - zvětrávání 2. Zvětrávání chemické - Rozpouštění - Karbonitizace - Hydratace Sedimentární
Naplňování cílů národních parků z pohledu Ministerstva životního prostředí. RNDr. Alena Vopálková
Naplňování cílů národních parků z pohledu Ministerstva životního prostředí RNDr. Alena Vopálková Právní rámec Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., (ZOPK) stanoví: Definiční znaky zvláště
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.O288 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_116 Jméno autora: Pischová Třída/ročník: PVS 2
1. Jaký vidíte aktuální přínos fyzické geografie a geoekologie pro společnost? Jaké otázky jsou aktuálně řešeny?
Ostravská univerzita v Ostravě Katedra fyzické geografie a geoekologie Písemná přijímací zkouška Bodové hodnocení: Studijní program: Geografie Studijní obor: Fyzická geografie a geoekologie Jméno:... Příjmení:...
Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße
Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Zranitelnost vulnerabilita.
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
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
Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády
Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Miloš Kalousek, Jiří Kala Anotace česky: Příspěvek se snaží srovnat vliv dvojité a jednoduché fasády na energetickou náročnost a vnitřní prostředí budovy.
1. Úvod. 2. Archivní podklady
1. Úvod Na základě požadavku projekční organizace Architekti Headhand s.r.o., U Obecního dvora 7, 110 00 Praha 1 jsem shromáždila dostupné archivní materiály Geofondu Praha a na jejich základě zpracovala