Středoškolská odborná činnost Obor SOČ: Biologie
|
|
- Pavel Konečný
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Středoškolská odborná činnost Obor SOČ: Biologie HYDROBIOLOGICKÝ VÝZKUM ŘÍČKY SEDLINKY NAD A POD VODNÍ NÁDRŽÍ SEDLINKA Autor: Škola: Kraj: Konzultant: Kristýna Staníková Masarykova střední škola zemědělská a vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Purkyňova 12, Opava 1 Moravskoslezský Ing. Lenka Pavelová Opava 2016
2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem svou práci SOČ vypracovala samostatně a použila jsem pouze podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedeném v seznamu vloženém v práci SOČ. Prohlašuji, že tištěná verze a elektronická verze soutěžní práce SOČ jsou shodné. Nemám závažný důvod proti zpřístupňování této práce v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. V. dne podpis:
3
4 ABSTRAKT Závěrečná práce se zabývá druhovou rozmanitosti vodních bezobratlých živočichů v říčce Sedlince nad a pod vodní nádrží Sedlinka, v obci Suché Lazce (Přerovec). Odběry bezobratlých živočichů byly prováděny každých čtrnáct dní, od dubna do začátku listopadu roku Cílem práce bylo porovnat získané informace z obou odběrových míst a vyhodnotit je. Klíčová slova: Bezobratlí Hydrobiologie Říčka Sedlinka Voda
5 ABSTRACT This final thesis deals with the species diversity of water invertebrates in the Sedlinka river over and under the Sedlinka water basin. In the Suché Lazce village (Přerovec). The samplings of invertebrates were practised every two weeks from April to November The aim of this thesis was to draw a comparison of obtained information from both supply places and evaluate them. Keywords: Invertebrates Hydrobiology River Sedlinka Water
6 Poděkování: Mé poděkování patří především Ing. Lence Pavelové za odborné konzultace, které vedly k vypracování zavěrečné práce a za zapůjčení odborné literatury.
7 OBSAH ÚVOD... 8 I TEORETICKÁ ČÁST HYDROBIOLOGIE HYDROBIOLOGICKÝ VÝZKUM VODNÍCH BEZOBRATLÝCH ŽIVOČICHŮ VYBAVENÍ PRO SBĚR VODNÍCH BEZOBRATLÝCH ŽIVOČICHŮ Základní způsoby sběru VODA POVRCHOVÉ VODY PODZEMNÍ VODY ZNEČIŠTĚNÍ SLADKÝCH VOD SAMOČIŠTĚNÍ VODY NADMĚRNÉ TEPLOTY VE SVĚTĚ V ROCE NADMĚRNÁ TEPLOTA VE STŘEDNÍ EVROPĚ V ROCE 2015 A JEJÍ VLIV NA PŘÍRODU SUCHÉ LAZCE A ŘÍČKA SEDLINKA II PRAKTICKÁ ČÁST POSTUP PŘI ODBĚRECH VZORKŮ VODNÍCH BEZOBRATLÝCH ŽIVOČICHŮ ZÍSKANÉ INFORMACE Z ODBĚRŮ BEZOBRATLÝCH ŽIVOČICHŮ ÚDAJE O TEPLOTĚ VODY A VZDUCHU ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH... 30
8 ÚVOD Voda je základním přírodním zdrojem a nezbytná k životu všech živých organismů. Tvoří z velké části základ živé buňky. Šťávy a mízy představují 95 % vody u vyšších organismů. Obsah vody v rostlinných buňkách tvoří více než 90% vody. Tělo savců tvoří 70 až 80 % vody a u dospělého člověka tvoří asi 70 %. Na planetě Zemi z celkové její rozlohy 510 mil. km 2 zemského povrchu je 361 mil. km 2 vyplněno vodou což je 71 % a zbylých 29 % tvoří pevniny. Aby v přírodě byl stav vody vyrovnaný dochází ke koloběhu vody. Tedy k výměně vody mezi pevninou a oceány. Ten je umožněn zemskou gravitací, slunečním zářením a zemskou tepelnou energií. Rozlišujeme malý a velký vodní cyklus. U velkého oběhu vody dochází k výměně vody mezi oceány a pevninou. Malý oběh vody probíhá pouze nad pevninou či oceánem. (4) Vnitrozemské vody zaujímají pouze 5% objemu z veškeré vody na naší planetě (jezera, vodoteče). Vyvinuly se v třetihorách a čtvrtohorách. Výskyt organismů ve vnitrozemských vodách je rozmanitý a organismy mají významný vliv na protředí. Působí pouze lokálně a neovlivňují mořské vody. (1) Vodu lze na planetě nalézt ve třech skupenstvích v plynném jako vodní pára, kapalném v oceánech a vnitrozemských vodách a pevném jako je sníh, led, jinovatka nebo námraza.(2) Za rok spadne na Zemi kolem 113 miliard kubických metrů vody a to buď ve formě deště či sněhu. Zimní dešťové srážky jsou důležitým zdrojem neboť jsou potřebné k doplnění zásob podzemní vody. Velká část vody, která na zem dopadne v letních měsících, je vstřebáná rostlinami nebo se vypaří. Příliš monoho dešťových srážek způsobuje záplavy. K ochraně před povodněmi se budují velké vysoké hráze a nebo se rozšiřují koryta řek pomocí bagrování. Vybudováním přehradních zdí na řekách vznikají vodní nádrže, které napomáhají přirozené cirkulaci vody mezi mořem, atmosférou a pevninou jež lze nazvat jako hydrologický cyklus. Vodní nádrže se používají často k rekreaci, ale pomáhají také zadržovat přebytečnou vodu v období velkých dešťových srážek a tím snižují nebezpečí záplav.(3) Tok říčky Sedlinky lze rozdělit na úseky, které jsou ovlivněné člověkem, ale také úseky v přirozeném stavu. Lidé z říčky Sedlinky odebírají vodu pro vlastní 8
9 využití, ale také ji znečišťují a tím i životní prostředí kolem ní. Výskyt bezobratlých živočichů nad a pod vodní nádrží byl monitorován od dubna do začátku listopadu Monitoring vodních bezobratlých živočichů se prováděl každých čtrnáct dní, kdy se prováděly odběry bezobratlých živočichů, fotografovaly se nalezené druhy a pozoroval se stav řeky, ve které se bezobratlí živočichové nacházely. Nakonec byli nalezené druhy určeny pomocí klíče k určení vodních bezobratlých živočichů. Cílem této závěrečné práce je porovnat nacházející se druhy vodních bezobratlých živočichů nad a pod vodní nádrží Sedlinka. 9
10 I TEORETICKÁ ČÁST 1. Hydrobiologie Hydrobiologie se zabývá problematikou vod a organismy, které se ve vodě vyskytují. Hydrobiologii jakožto vědní obor lze rozdělit na oceanobiologii, limnobiologii, obecnou a speciální hydrobiologii. Speciální hydrobiologie se zabývá využitím poznatku z ostatních odvětví hydrobiologie přímo v praxi jako je například technická, vodárenská nebo rýbářská činnost. Oceanobiologie zkoumá život v mořích a oceánech. Limnobiologie studuje život ve vnitrozemských vodách (sladkých vodách). Limnobiologie se dá rozdělit dle charakteru vnitrozemských vod na biologii vod podzemních, pramenných, tekoucích, stojatých a na biologii se zvláštními podmínkami. Obecná hydrobiologie zkoumá a objevuje zákonitosti z hlediska nejširšího poznání, zatímco speciální hydrobiologie se zabývá zákonitostmi souvisejícími s užší činností lidí například vodárenství nebo rybářství. (1) 1.1 Hydrobiologický výzkum vodních bezobratlých živočichů Hydrobiologický výzkum nám umožňuje přímo v přírodě pozorovat základní životní projevy, například způsob jakým se pijavky nebo vodoměrky pohybují, ale můžeme také vypozorovat jak se přizpůsobují jednotliví živočichové danému vodnímu prostředí. Nejvhodnější dobou, kdy můžeme pozorovat a nalézat bezobratlé živočichy, je jaro až začátek léta a podzim. (5) 1.2 Vybavení pro sběr vodních bezobratlých živočichů K odběru vzorků použijeme širokohrdlé sklenice nebo plastové uzavíratelné nádoby v různých velikostech, epruvety se zátkami, planktonní siť, husté síto, bílou fotomisku, měkkou pinzetu, pipetu s balónkem, lupu, plastovou tašku a sáčky, které použijeme např. na sběr prázdných schránek měkkýšů aj., prospěšná bude i taška s mrazícími vložkami pro převoz vzorků. Nárosty, mechy a některé řasy vyskytující se na kamenech získáme za pomocí štětce nebo škrabky. (5) 10
11 1.2.1 Základní způsoby sběru Zásadním nástrojem pro sběr živočichů volně se vznášejících ve vodě, které nazýváme plankton je planktonní siť tzv. planktonka. Planktonku připevníme na tyč a osmičkovitými pohyby lovíme u břehu, ve vodních rostlinách, naopak planktonku se šňůrou využijeme na vrhání dále od břehu. Nesmíme planktonku nechat klesnout ke dnu, aby se nezaplnila rostlinným detritem nebo bahnem. Každý vzorek planktonu umístíme do samostatné sklenice a popíšeme na etiketu. Na etiketě by mělo být datum sběru a místo taktéž i jméno sběratele. K popisování použiváme tužku či vodostálý fix. Při vyšších teplotách vzduchu umisťujeme vzorek do tašky s chladícími vložkami, aby byl v chladu. Když budeme lovit bentos, živočichy dna, uplatníme obyčejné kuchyňské síto a táhneme po dně. Obsah síta propereme ve vodě a následně vysypeme na bílou fotomisku a po částech rozplavujeme vodou a vybíráme pinzetou nebo pipetou živočichy. Poté je přemístíme do epruvet (tabletovek) a nalezené vzorky označíme etiketou, na které je datum, lokalita sběru a jméno sběratele. V tekoucích vodách se živočichové skrývají před silným proudem pod kameny nebo kusy dřev. Tyto místa taktéž prozkoumáváme. Rychle vytáhneme kámen či kus dřeva z vody a obrátíme, abychom prozkoumali jeho spodní stranu. Živočichy sbíráme pomocí pinzety a pak je umístíme na bílou fotomisku, do které nalejeme trochu vody, nakonec je přemisťíme do vzorkovnice a opatříme etiketou s popisem. Vlastnímeli hranatou síťku k lovení bentosu, postupujeme v tekoucích vodách tak že pod kámen po proudu vody položíme síťku kolmo, tak aby ležela jednou stranou na dně a druhou rukou kámen obrátíme a jeho spodní stranu učistíme a místo kde ležel také. Živočichy pak nalezneme v siťce, kde je zanesl proud. Nasbíráne vzorky nakonec převezeme na místo, kde je lze důkladněji prozkoumat, popřípadě je můžeme umístit do lednice pro opětovné použití v dalších dnech. V laboratoři si můžeme vyhotovit trvalé mikroskopické preparáty celých objektů živočichů nebo jen části jejich těl.(5) 11
12 2. Voda Voda je jednou z nezbytných podmínek pro život všech organismů včetně člověka a ovlivňuje také klimatické podmínky na Zemi. Základní dělení vody je na slanou, která se nachází v oceánech a mořích a sladkou, která je v potocích, řekách a jezerech. Sladkou vodu lze rozdělit i z hlediska obsahu minerálních látek na vodu tvrdou a měkkou. Tvrdá voda obsahuje velké množství rozpuštěných látek, ale voda měkká obsahuje menší množství rozpuštěných látek a tam zařazujeme vodu dešťovou a vodu v potocích a řekách. Charakter sladkých vod je rozmanitý. Bere se ohled na biologické a fyzikálně chemické vlastnosti, přihlíží se k jejich stálým (eustatickým) a nestálým (astatickým) životním podmínkám. Dle těchto podmínek se rozděluji vnitrozemské vody na několik typů a to na povrchové vody, které lze dále rozdělit na vody stojaté a tekoucí a další skupinou jsou podzemní vody.(1) 2.1 Povrchové vody Povrchová voda pochází z deště, ze sněhu, z výtoku podzemních vod nebo z ledovců. Povrchově odtékající voda ze srážek, tajícího sněhu či ledu se soustřeďuje v rýhy, stružky, potoky, říčky, řeky, veletoky nebo brázdy.(4) Mezi povrchové vody stojaté můžeme zařadit jezera, jež se vyznačují stálostí životních podmínek, pak rybníky, drobné vody, bažiny, slatiny, tůňky nebo rašeliniska, které se naopak vyznačují svými proměnlivými životními podmínkami v závislosti na přírodních faktorech a činnosti člověka. Povrchové vody tekoucí, které mají stále životní podmínky jsou prameny, studánky, bystřiny, horní toky řek, veletoky a dolní toky řek a naopak vody s nestálými životními podmínkami jsou potoky, řeky a střední toky v nížinách. Hlavním znakem tekoucích povrchových vod je jednosměrné proudění. Síla jednosměrného proudění závisí hlavně na spádu. Životní podmínky v různých částech toku jsou rozdílné, ačkoli chemické, fyzikální a biologické vlastnosti vody se mění od pramene až po ústí. Podle toho se tekoucí vody člení na pásma, které jsou rozděleny dle převládajícícho druhu ryb na pásmo pstruhové, lipanové, parmové a cejnové.(1) 12
13 2.2 Podzemní vody Podzemní vodu nebo také podpovrchovou vodu tvoří podzemní vody a jeskynní jezírka, podzemní toky nebo skalní a půdní vody. Mezi nimi se mohou vyskytovat přechody mezi jednotlivými typy.(1) 2.3 Znečištění sladkých vod Člověk svojí činností ovlivňuje kvalitu sladkých i mořských vod. Znečištěné sladké vody působí na kanály, potoky a rovněž i na řeky. Ovlivňuje taktéž vodní plochy jako jsou rybníky a umělé přehradní nádrže. Znečištění vody nelze většinou rozpoznat na první pohled, jelikož znečišťující latký bývají rozpuštěny ve vodě. Ale existují vyjímky jako jsou čistící a prací prostředky, které tvoří na hladině vody pěnu, pak to může být také ropa, oleje, nezpracované kanalizační splašky. Znečišťující látky se zjišťují pomocí biochemických zkoušek v laboratořích. Rozsah a působení znečišťujících látek lze poznat i na rostlinách a živočichách, kteří se ve vodě vyskytují. V přírodě najdeme znečišťující látky například v půdě jako dusičnany, které se mohou uvolnit při orbě půd nebo hliník obsažen v hlíně, který se může uvolnit do zdrojů sladkých vod. Při záplavách zavlažovaných luk se taktéž uvolní hořčík jež negativně ovlivňuje ryby. Nejhorší znečištění vod však způsobuje člověk. Zemědělci používají prostředky jako jsou herbicidy, insekticidy, prostředky na hubení roztočů, fungicidy a prostředky na ovce jimiž zasahují do životního prostředí a to se také projevuje na čistotě vody. V těchto prostředcích se vyskytuje 450 aktivních látek nazývaných biocidy. Do půdy se také dále uvolňují fosfáty a dusičnany, které zemědělci používají na podporu růstu rostlin a pak to jsou farmaceutické produkty jako antibiotika, hormony a prostředky na zabránění růstu plevelů. (3) Znečišťující látky se do sladkých vod můžou dostávat přímo nebo nepřímo což bývá ukazatelem lidské činnosti. Znečištění může být způsobeno nehodou, úmyslným vypouštěním škodlivých látek či odpadů a jiných činností. Hrozbou pro sladkovodní prostředí jsou zejména odpady, které unikají z rybích farem na dolním toku zde se požívají hlavně farmaceutické produkty, které mají zamezit onemocnění ryb. Lesnictví, které používá k odvodňování příkopy, má na svědomí 13
14 uvolnění více živin a tím se do sladkých vod dostává hliník, kadmium a hlavně železo. I ze vzduchu se do sladkých vod dostávají škodlivé látky, které jsou buď v podobě pevných částic jako saze, popel, prach nebo jako plyny, kde patří oxid siřičitý a oxid dusný. Tyto látky produkují odvětví jako je zemědělský průmysl nebo průmyslová výroba. Když se plyny sloučí s vodou vytváří se koncentrované kyseliny například kyselina sírová nebo kyselina dusičná. Znečišťující látky jsou buď v pevné nebo kapalné formě. Jestli-že je nějaký odpad uložen v zemi působením deště se začne rozpouštět a dostávat se do zdrojů podzemních vod, naopak je-li kapalný dostane se do sladké vody rychleji jako například postřiky na rostliny, které se mohou vyluhovat z půdy a dostat se do sladkých vod. Znečištěnou vodu lze poznat podle zezelenání povrchu hladiny vody, kterou nazýváme jako eutrofizace, která je známkou výskytu fosfátu. Když je voda obohacená o sloučeniny vyluhované z okolní půdy začnou na hladině růst řasy a vodní rostliny jako třeba okřehek, ale podporuje také množení bakterií. Zelené řasy na hladině brání přístupu sluneční energie, která nemůže proniknout do větších hlobek. Následkem tohoto je konec vodním rostlinám produkující kyslík na nichž jsou závislí bezobratlí živočichové a obratlovci.(3) 2.4 Samočištění vody Toky, ale i vodní nádrže bývají ohrožovány přitékajícími odpadními vodami, splachy z povodí a hnilobnými látkami z odumřelých rostlin a živočišných organismů. Po určité vzdálenosti po proudu toku se znečištění vody zmírní nebo voda docílí původní čistoty, aniž by potřebovala zásah člověka či umělých zařízení. Nazýváme tento proces samočištění. K samočištění a tím pádem k likvidaci různých znečištění dochází působením fyzikálních, chemických a zvláště biologických pochodů. Aby docházelo k odbourávání nečistot musí voda obsahovat dostatek rozpuštěného kyslíku, který umožňuje činnost organismů, kteří k dýchání 14
15 využívají kyslík tedy aerobních organismů (hlavně bakterií), které rozkládají organické látky ve znečištěných vodách. (1) K uspíšení samočisticích pochodů přispívá zřeďování vody v znečištěném toku přítokem čisté vody z úseku vlastního koryta nad zdrojem znečištění nebo také z bočních přítoku. K tomu aby byla voda okysličená napomáhají vodní rostliny svou asimilací, čeření vody větrem, v peřejích a přepadem přes kameny a jezy. Rozklad organické hmoty příznivě ovlivňuje oteplování vody, které vede k rozvoji některých druhů bakterií. Nepříznivě účinkuje přítomnost toxických látek ve vodě. Zapříčiňují úhyn a nečinnost důležitých živých organismů. K rozkladu organické hmoty napomáhají bakterie vyskytující se ve vodě. K samočištění vod zase napomáhají některé druhy hub a další živočichové například prvoci, kde řadíme nálevníky a bičíkovce, pak to mohou být vířníci, perloočky, někteří klanonožci, kteří jsou součástí živočišného planktonu tedy souboru organismů volně vznášejícího se na vodní hladině. Z živočichů žijících na dně, které označujeme jako bentos, patří houby, mechovky, mlži, máloštětinatci a různé larvy hmyzu žijících ve vodě a některé býložravé ryby. Počet těchto živých organismů se po dokončení procesu samočištění ve vodě zase klesá v důsledku poklesu obsahu živných látek. Důležité jsou také ponořené rostliny a některé druhy bažinných rostlin, které přispívají k samočištění vody. V současnosti je čistá voda v přirozeném prostředí čím dál vzácnější, zatímco její potřeba se stává naléhavější. Je třeba zabraňovat znečišťování vod a podporovat samočistící schopnost toků, provzdušňovat ji a okysličovat. Můžou k tomuto přispět rybáři, vodohospodáři, ale i pracovnící v zemědělství a je to taktéž úkolem obyvatelstva. (1) 15
16 3. Nadměrné teploty ve světě v roce 2015 Americká NOAA a NASA potvrzují, že v roce 2015 bylo letní období (červensrpen) teplejší než v minulém roce a tím byl překonán rekord předešlých let. K rekordně vysokým teplotám už od jara roku 2015 dopomohlo neústále se rozvíjející jev El Niňo. (8) El Niňo je jev při kterém dochází k vzájemnému působení mezi atmosférou a Tichým oceánem. Je to zdroj meziroční proměnlivosti klimatu a počasí. (10) Teplé počasí převládalo na většině míst na Zemi. Výrazně nadprůměrné teploty byli v regionech napříč zeměkouli a to včetně střední Evropy. (8) 3.1 Nadměrná teplota ve střední Evropě v roce 2015 a její vliv na přírodu V České republice byl v roce 2015 červenec cca o 3 C teplejší než je uváděná průměrná roční teplota pro tento měsíc. Napršelo jen asi 46% srážek. Sucho působilo tak, že klesly průtoky řek na historická minima. Bylo zaznamenáno, že po velmi teplém červenci zažila střední Evropa v polovině srpna roku 2015 rekordní vedra. Odpolední teploty každý den dosahovaly nad 30 C a mimořádně teplé byli také noci. Vlna veder zhoršila ještě více extrémní sucha v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek čímž se zvýšil výskyt požárů a hladiny mnoha vodních toků klesly na minimum. Odborníci uváděli, že existuje několik faktorů jež zapříčinily extrémní horka. Jedním z nich je globální oteplování, které zvyšuje dlouhodobě teploty vzduchu. Další příčinou může být pronikající horký a suchý vzduch ze severozápadní Afriky. A také extrémní sucho, které omezuje odpařování a tvorbu bouřkové oblačnosti. V roce 2015 tedy bylo dosaženo teplotních rekordů a tyto vysoké teploty překonaly dokonce i teploty z minulých let. (9) Teplota omezuje život všech organismů. Životní děje probíhají v teplotním rozmezí od -200 do 300 C. Většina organismů je však schopná snášet teplotní rozdíly v určitém rozsahu a to asi od -50 až 50 C. Proto nejsou některé organismy schopny snášet vysoké teploty a jiné organismy zase nízké teploty. (11) 16
17 4. Suché Lazce a říčka Sedlinka Místa, kde byli odebírány vzorky vodních bezobratlých živočichů se nacházejí v Suchých Lazcích, kudy říčka Sedlinka protéká. Suché Lazce se nachází v jihovýchodní části okresu Opava. Rozloha Suchých Lazců číní 447,81 ha a nadmořská výška je asi 245 m. n. m. Nejvyšším bodem je vrcholek Strážnice, který má nadmořskou výšku 364 m. n. m. Terén lze charakterizovat jako pahorkatinu. Obec leží na severním a východním svahu kopce Strážnice. Říčka Sedlinka pramení severně od Pusté Polomi a vlévá se do řeky Opavy severně od Mokrých Lazců. Na této říčce je vybudovaná vodní nádrž Sedlinka, která se nachází u jihovýchodního okraje obce Suché Lazce. Její výstavba začala v roce 1979 a dokončena byla roku Vodní nádrž je využívaná k rybolovu a rekreačně jako přírodní koupaliště. Pláž kolem vodní nádrže je travnatá. Délka vodního toku Sedlinka je 10,239 km a plocha povodí je 18,71 km 2. Do říčky Sedlinky se vlévají i jiné menší vodní toky. Celková délka těchto vodních toků v povodí činí 28,711 km. Vodní toky této říčky jsou uvedeny v tabulce č.1. V povodí Sedlinky se nachází dvě hlavní odvodňovací zářízení, které mají délky 0, 129 km a 0,925 km.(6) V tabulce č.1 se nacházejí informace o délce jednotlivých toků říčky Sedlinky a jejich identifikační čísla, které lze nalézt v centrální evidenci vodních toků (CEVT) a jejich názvy. Nakonec je zde uveden i součet délky všech toků. Obrázek číslo 1 obsahuje mapu říčky Sedlinky a toků, které se do ní vlévají. Na obrázcích číslo 2 až 4 je vidět jak vypadala řeka na jaře v roce
18 Název toku IDVT Délka toku (km) Sedlinka ,239 bezejmenný vodní tok ,271 bezejmenný vodní tok ,882 bezejmenný vodní tok ,938 bezejmenný vodní tok ,735 LP Sedlinky v km 6, ,049 Zelený potok ,500 LP Zeleného potoka ,142 PP Zeleného potoka ,044 LP Zeleného potoka ,117 PP Zeleného potoka ,555 PP PP Zeleného potoka ,092 LP Zeleného potoka ,431 bezejmenný vodní tok ,879 bezejmenný vodní tok ,146 LP sedlinky v km 5, ,966 PP Sedlinky v km 5, ,453 LP PP Sedlinky v km 5, ,244 PP PP Sedlinky v km 5, ,062 LP PP Sedlinky v km 5, ,092 LP PP Sedlinky v km 5, ,380 PP PP Sedlinky v km 5, ,567 PP Sedlinky ,954 PP Sedlinky ,973 Součet - 28,711 Tabulka č.1: Vodní toky v povodí říčky Sedlinky (6) Obr.č.1: Povodí vodního toku Sedlinka (6) 18
19 II PRAKTICKÁ ČÁST 5. Postup při odběrech vzorků vodních bezobratlých živočichů K tomu, aby se mohl porovnat výskyt živočichů nad a pod vodní nádrží Sedlinka se zvolily dvě místa v řece Sedlince. Jedno stanoviště se nacházelo nad vodní nádrží Sedlinka a druhé stanoviště pod vodní nádrží Sedlinka. Zvolené stanoviště jsou zaznamenány v mapce č.1. Stanoviště, které se nachází pod vodní nádrží je mírně zastíněné stromy a břehy řeky jsou zarostlé křovinami. Stromy, které rostou podél řeky, v letním období poskytují stín a zamezujou přístupu slunečního záření. Koryto řeky je v daném místě široké a voda zde protékala rychleji než v řece, která vtéká do vodní nádrže. Stanoviště, které se nachází nad vodní nádrží, má koryto řeky úzké v porovnání s korytem řeky pod vodní nádrží. Řeka zde protékala o něco pomaleji. V obou zvolených úsecích bylo dno řeky tvořeno kameny a bahnem. Vzhled obou stanovišť je znázorněn na obr. č. 2, 3 a 4. Při odebírání vodních bezobratlých živočichů bylo zapotřebí následující vybavení: planktonka, nádoby na vzorky vodních bezobratlých živočichů, fotoaparát, teploměr, pinzeta a Petriho misky. Vzorky se odebíraly ze dna řeky na dvou zvolených stanovištích. Všechny odebrané vzorky bezobratlých živočichů se určovaly pomocí Obrazového klíče k určování vodních bezobratlých. Mapka č.1: Místa odběru pod a nad vodní nádrží Sedlinka(7) 19
20 Obr. č. 2: Místo odběru v říčce Sedlince pod vodní nádrží (konec března) (7) Obr. č. 3: Místo odběru v říčce Sedlince nad vodní nádrží (konec března) (7) 20
21 Obr. č. 4: Zalesněná oblast místa odběru pod vodní nádrží (7) 6. Získané informace z odběrů bezobratlých živočichů Odběry vzorků se začaly dělat na konci března. V této době byla řeka nad i pod vodní nádrží rozvodněná. Pod vodní nádrží bylo odebráno několik typu larev chrostíka a ve velkém množství se zde vyskytoval i blešivec potoční. Z důvodu rozvodnění řeky se nacházely bezobratlí živočichové pouze pod kameny nebo zahrabání hluboko v bahně. Oproti tomu nad vodní nadrží se vyskytovalo více druhů vodních bezobratlých živočichů. Kromě blešivce potočního se zde nalézalo spoustu larev jepice obecné, pošvatky dále také larvy muchničky. V období měsíce dubna byla řeka již klidnější. Nebyla už tolik rozvodněná jako při prvním odběru vzorků vodních bezobratlých živočichu a voda v korytu řeky plynule protékala. Na obou místech odběrů se od prvního sběru bezobratlých živočichů začaly vyskytovat odlišné nálezy organismů. Přibylo značné množství nově vyskytujících se druhů a to například plovatka bahenní, kamomil říční, larvy pakomárů a objevilo se i mnoho druhů schránek chrostíku, které byli zhotoveny z drobných kamínku, ze zbytku větviček, bahna a dalších přírodních materiálů. Při druhém odběrů na konci měsíce dubna stoupla v řece hladina vody na stejnou úroveň, jako se nacházela v březnu. Pod vodní nádrží se začala vyskytovat pásemnička sladkovodní a také zde byly nalezeny kukly komárů. Nad vodní 21
22 nádrží se objevily plovatky bahenní, blešivec potoční a ploštěnka potoční, které se na začátku dubna vyskytovaly pouze pod vodní nádrží. Nalezené organismy se hojně vyskytovaly u břehu řeky a na kamenech. Okolí kolem řeky pomalu zarůstalo trávou a na stromech rašily první listy. V květnu byli podmínky počasí příznivější než koncem dubna a proto se na stanovišti pod vodní nádrží podařily získat pijavky. Pijavky se vyskytovaly u břehu a byli ukryté pod kameny. Kromě pijavek se zde nacházeli schránky s chrostíky přichycené na kamenech, plovatky bahenní, volně vyskytující se chrostící, jepice obecné, pásemničky sladkovodní, kámomily říční a pošvatky. Při druhém květnovém odběru na tomto stanovišti, byli nalezeny navíc jepice obecné a larvy pakomárů. Nad vodní nádrží na začátku května se vyskytovaly blešivci potoční, chrostící a ploštěnky potoční. U druhého květnového odběru se nad nádrží podařilo odebrat z vody jepice obecné a schránky chrostíků. Ploštěnka potoční byla zastoupena pouze nad vodní nádrží a to ve větším množství. Naopak pijavky, které se vyskytovaly na začátku května, se při druhém květnovém odběru v řece již nevyskytovaly. Stav řeky se v květnu nijak nezměnil. Od měsíce června začaly extrémně vysoké teploty vzduchu a ty měli vliv na snížení vody v korytu řeky Sedlinky. Pod vodní nádrží byl poprvé nalezen svinutec zploštělý, jinak ostatní vzorky bezobratlých živočichů byli stejné jako v květnu. Voda byla doposud čirá v obou úsecích odběru. V červnu, když se prováděly druhé odběry, teplota vzduchu klesla. Jelikož pršelo, voda se v řece rozvodnila na obou místech a zakalila. Nově nalezené organismy byli larvy pakomárů pod vodní nádrží a jinak ostatní vzorky se nelišily. V červenci se extrémní teploty vzduchu vrátily a to vedlo k opětovnému snížení hladiny řeky. Nad vodní nádrží se voda z řeky úplně ztratila. Přesto se zde bezobratlí živočichové nacházely a to pod kameny nebo zahrabání v bahně. Pod vodní nádrží díky stromům a pravidelně vytékající vody z nádrže se hladina vody v řece udržela na minimum. Přesto se zde někteří živočichové nepřestaly vyskytovat a to například chrostíci. Na začátku tohoto měsíce se při odběrech podařilo najít plovatku nadmutou, která byla významným objevem, jelikož při dalších odběrech už nebyla nalezena. 22
23 Od srpna vlivem nízkého průtoku vody a vypuštěním znečišťujících látek se stav v řece nijak nelepšil. Živočichové tím nebyli zřejmě příliš ovlivnění, jelikož jejich výskyt se nijak nehoršil. Řeka však byla zakalená nečistotami a dno i kameny pokrývala silná vrstva znečišťujících látek. Nad vodní nádrží se objevil nový druh a to konkrétně střechatka. V polovině srpna se stav řeky zlepšil díky schopnosti samočištění vody a na konci srpna nebyla řeka již zakalená a bylo možno dohlédnout na dno. Objevil se zde potápník, který se tady předtím nevyskytoval, ale jinak ostatní nalezené druhy zůstaly neměnné. Potápník se zde usadil díky snížení obsahu znečišťujících látek ve vodě a také kvůli pomalu tekoucí vodě v korytu řeky. Konkrétně byl nalezen blízko břehu mezi vegetací. Nad vodní nádrží se hladina řeky zvedla a kromě nitěnek, které zde byli zastoupeny ve velkém množství zůstal výskyt bezobratlých živočichů neměnný. Vysoké vedra však nadále převládaly. V polovině září se vrátili dešťové přeháňky a díky nim se hladina řeky vrátila do normálu. Se zvýšením hladiny řeky se nad vodní nádrží do vody vrátili opět ploštěnky potoční, kamomil říční a další bezobratlí živočichové. Řeka pod vodní nádrží byla skoro čirá, ale to se změnilo již na konci měsíce a stav řeky byl opět katastrofální, díky vypuštění nežádoucích látek do vody. Na dno nebylo vidět a kameny byly zaneseny nečistotami. Živočichy to ale zatím neovlivnilo. Přišly také první přízemní mrazíky. V říjnu byla řeka v normálu a přízemní mrazíky se začaly objevovat čím dál častěji. Nad vodní nádrží se vyskytoval velký počet druhů bezobratlých živočichů vzhledem k nízké teplotě. Byl zde nalezen kamomil říční, který se vyskytoval velmi hojně. Dále také muchničky, schránky chrostíka, plovatky bahenní, ploštěnky potoční, jepice obecné a kukly muchničky. Pod vodní nádrží byla nalezena stonožka škvorová ukrytá pod kamenem. Vyskytovaly se zde i pásemničky sladkovodní, chrostíci a kamomilové říční. Stav řeky se nijak moc nelepšil. Stav řeky pod vodní nádrží v měsíci listopadu se vůbec nelepšil voda stále velmi silně znečištěná a jediný živočich, který se tady vyskytoval byl kamomil říční uchycený na kamenech. Začaly se objevovat řasy u břehu řeky. Nad vodní nádrží 23
24 byla hladina vody čirá a dno bylo bahnité a objevil se zde velký počet ploštěnek potočních. Součástí přílohy jsou fotky nalezených bezobratlých živočichů a jednotlivé protokoly o výskytu živočichů v době odebírání vzorků. 7. Údaje o teplotě vody a vzduchu Během odběrů vodních bezobratlých živočichů byla měřená teplota vody na obou stanovištích a teplota vzduchu. Teplota vody značně ovlivnila počet výskytu bezobratlých živočichů v řece Sedlince a to jak nad vodní nadrží tak i pod ní. Naměřené hodnoty ukázaly, že voda nad vodní nádrží byla chladnější než voda pod vodní nádrží. Tím že voda pod vodní nádrží byla teplejší může být ovlivněno mnoha činiteli. Jedním z těchto činitelů může být výškový rozdíl. Také prostředí kolem řeky má vliv na teplotu vody v řece. Nad vodní nádrží, kde byly vzorky odebírány, je koryto řeky zastíněné stromy. Tudíž se k hladině vody v řece nemělo jak dostat sluneční záření a tak voda byla studenější než pod vodní nádrží. Navíc zde byl silnější vítr, který mohl mít za příčinu ochlazování vody v korytu řeky. Pod vodní nádrží je koryto řeky více přístupné slunečním paprskům. Dalším důvodem je, že voda vytékající z vodní nádrže Sedlinka je o hodně teplejší než voda, která do vodní nádrže přitéká. Stejně jako s rostoucí teplotou vzduchu tak i s rostoucí teplotou vody se začalo v řece objevovat více druhů vodních bezobratlých živočichů. Znásoboval se jejich počet například u ploštěnky potoční nebo kámomila říčního. Ovšem někteří živočichové nebyli schopni se přizpůsobit vyšším teplotám vody a proto se nevyskytovaly v řece tak často. S vzrůstajícími teplotami se rozvíjelo i rostlinstvo v okolí řeky Sedlinky. Nejvyšší teplota vody pod vodní nádrží byla naměřená (20,1 C) a nejvyšší teplota vody nad vodní nádrží byla naměřena také (18,9 C). Od června do začátku září byli v ČR a také po celém světě zaznamenány rekordní teploty vzduchu, jež překračovaly doposud všechny rekordní teploty z minulých let. Výskyt vysokých teplot vzduchu, ve sledovaných lokalitách, byl během jednotlivých odběrů měřen a zaznamenala do tabulky č.2. Nejvyšší teploty 24
25 vzduchu byly naměřeny (35 C) a (30 C). Tyto rekordní vedra způsobily vyschnutí řeky nad vodní nádrží a snížení hladiny vody v řece pod vodní nádrží. Ojedinělé dešťové přeháňky pak zase hladinu řeky vyrovnaly. V tabulce č.2 můžete vidět teploty vzduchu a taktéž teploty vody v řece nad a pod vodní nádrží Sedlinka, které byli naměřeny během jednotlivých odběrů vzorků bezobratlých živočichů. Tyto údaje o teplotách jsou také zaznamenány v protokolech o odběrech vodních bezobratlých živočichů v jednotlivých měsících. 25
26 Teplotní změny ve sledovaném úseku řeky Sedlinky teplota Datum vody teplota vzduchu pod vodní nádrží 6,5 C nad vodní nádrží 5 C 9 C pod vodní nádrží 9,5 C nad vodní nádrží 8,4 C 17,5 C pod vodní nádrží 15,5 C nad vodní nádrží 14 C 24 C pod vodní nádrží 15,3 C nad vodní nádrží 12,1 C 20 C pod vodní nádrží 16,5 C nad vodní nádrží 12,1 C 17 C pod vodní nádrží 15,7 C nad vodní nádrží 13,2 C 27 C pod vodní nádrží 12,1 C nad vodní nádrží 9,5 C 16 C pod vodní nádrží 19,6 C nad vodní nádrží 15,3 C 35 C pod vodní nádrží 19,9 C nad vodní nádrží 17,3 C 27 C pod vodní nádrží 20,1 C nad vodní nádrží 18,9 C 30 C pod vodní nádrží 19,2 C nad vodní nádrží 16,9 C 27 C pod vodní nádrží 17,5 C nad vodní nádrží 16,8 C 26 C pod vodní nádrží 13,8 C nad vodní nádrží 12,6 C 19 C pod vodní nádrží 9,9 C nad vodní nádrží 8,9 C 13 C pod vodní nádrží 8,2 C nad vodní nádrží 8 C 12 C pod vodní nádrží 5 C nad vodní nádrží 4,9 C 10 C pod vodní nádrží 5,1 C nad vodní nádrží 4,9 C 12 C Tabulka č.2: Teplotní změny ve sledovaném úseku řeky Sedlinky (7) 26
27 Závěr Výskyt bezobratlých živočichů nad a pod vodní nádrží byl monitorován od dubna do začátku listopadu Monitoring vodních bezobratlých živočichů se prováděl každých čtrnáct dní, kdy se prováděly odběry bezobratlých živočichů, fotografovaly se nalezené druhy a pozoroval se stav řeky, ve které se bezobratlí živočichové nacházely. Nakonec byli nalezené druhy určeny pomocí klíče k určení vodních bezobratlých živočichů. Cílem této závěrečné práce je porovnat nacházející se druhy vodních bezobratlých živočichů nad a pod vodní nádrží Sedlinka. Místa, kde byli odebírány vzorky vodních bezobratlých živočichů se nacházejí v Suchých Lazcích, kudy říčka Sedlinka protéká. Závěrečná práce je rozdělená do dvou části a to na teoretickou a praktickou část. V teoretické části lze nalézt informace o vodě, hydrobiologii a způsobu sběru vodních bezobratlých živočichů a o vlivu vysokých teplot na přírodu. V praktické části jsou zaznamenány informace o sběru bezobratlých živočichů na jednotlivých stanovištích a ve sledovaných obdobích. Také jsou zde zpracovány informace o teplotě vody a teplotě vzduchu. V příloze se nachází jednotlivé zpracované protokoly, které pocházejí z jednotlivých sledovaných stanovišť, a fotografie bezobratlých živočichů nalezených během jednotlivých odběrů. Na základě získaných výsledků z jednotlivých odběrů vodních bezobratlých živočichů v říčce Sedlince na úsecích pod a nad vodní nádrží, které byly zpracovány do jednotlivých protokolů a nacházejí se v příloze, je závěr takový, že výskyt bezobratlých živočichů na sledovaných stanovištích se druhově moc neliší až na některé výjimky. Tyto výjimky tvoří pijavky a pásemnička sladkovodní, která byla nalezena pouze pod vodní nádrží Sedlinka a nebyl zde zaznamenán výskyt ploštěnky potoční, která se právě vyskytuje pouze nad vodní nádrží. Jinak ostatní druhy jako je jepice obecná, potápník, pošvatka, larvy pakomára, chrostík bez schránky i se schránkou a další zmínění bezobratlí živočichové se vyskytují na obou stanovištích. Znečištěná voda pod vodní nádrží značně ovlivnila výskyt vodních bezobratlých živočichů a počet druhů začal klesat na minimum. 27
28 Z důvodu malých srážek byla voda v toku říčky Sedlinky od začátku června až do poloviny srpna téměř vyschlá a tudiž nebylo snadné nalézt vodní bezobratlé živočichy zejména nad vodní nádrží. Odebrané vzorky se lišily také z důvodu znečištění řeky Sedlinky hlavně pod vodní nádrží. Pak jsou zde obsaženy informace o Suchých Lazcích, kde byl odběr bezobratlých prováděn a kudy říčka protéká a informace o samotné říčce Sedlince a je možno zde nalézt i toky, jež se do říčky Sedlinky vlévají. Jsou zde taky zaznamenány informace o nadměrných teplotách jak ve světě tak i ve střední Evropě v roce 2015, které měli vliv na výskyt bezobratlých živočichů. 28
29 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY HARTMAN P., PŘIKRYL I., ŠTĚDRONSKÝ E. Hydrobiologie. Praha: Informatorium ISBN (1) KUBAČKA, Jakub. Voda v krajině Opavska. Opava: Statutární město Opava, 2009, 75 s. ISBN (2) KOLEKTIV AUTORŮ. Svět poznání. PLANETA ZEMĚ str. 90, str. 60 (3) TLAPÁK V., ŠÁLEK J., LEGÁT V. Voda v zemědělské krajině. Praha: Zemědělské nakladatelství Brázda ve spolupráci s MŽP ČR ISBN (4) HANEL, Lubomír, LIŠKOVÁ, Eva. Stručný obrazový klíč k určování hlavních skupin vodních bezobratlých. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta ISBN (5) Mgr. SCHONWALDER, Martin. Správa toků lesů ČR. Lesy České republiky, s. p. Správa toků oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku Místku. (6) Fotografie z vlastních zdrojů (7) METEOCENTRUM. Aktuality. Extrémní počasí [online]. ms, metacentrum.cz, NOAA [vid ]. Dostupný z: (8) GNOSIS9. Klimatické změny. Vysoké teploty ve střední Evropě [online]. Zdroj: ČHMÚ, SHMÚ, NOAA [vid ]. Aktualizace: Dostupný z: (9) GNOSIS9. Klimatické změny. Klimatické jevy, vzorce proměnlivosti klimatu [online]. Zdroj: NOAA [vid ]. Dostupný z: gnosis9.net/oscilace.php (10) doc. RNDr. MARTIN BRANIŠ. Základy ekologie a ochrany životního prostředí učebnice pro střední školy. Praha: INFORMATORIUM ISBN (11) 29
30 SEZNAM PŘÍLOH P I P II P III Protokoly z odběrů nad a pod vodní nádrží Sedlinka Fotografie řeky Sedlinky Fotografie bezobratlých živočichů 30
31 Příloha č.1: Protokoly Protokol vodních bezobratlých č.1 Datum odběru: Počet nalezených druhů vodních bezobratlých nad v. n.: 2 pod v. n.: 5 Čas: 16:45-17:51 Teplota vzduchu: 9 C Teplota vody pod vodní nádrží: 6,5 C nad vodní nádrží: 5 C Počasí: zataženo, silný vítr, bez srážek Nález vzorku pod vodní nádrží: Vzorek č.1: Blešivec potoční Vzorek č.2: Chrostík Nález vzorku nad vodní nádrží: Vzorek č.1: Jepice obecná Vzorek č. 2: Pošvatka Vzorek č.3: Blešivec potoční Vzorek č.4: Nitěnky Vzorek č.5: Muchnička Na konci měsíce března byla řeka Sedlinka nad i pod vodní nádrží silně rozvodněná. Pod vodní nádrží teplota dosahovala 6,5 C a nalezla jsem blešivce potočního a různé typy larev chrostíka, které se vyskytovaly převážně v bahně nebo byli ukryté pod kameny z důvodu rozvodnění řeky. Nad vodní nádrží byla teplota 5 C a kromě blešivce potočního jsem objevila také pošvatku, různé larvy jepic,nitěnky a larvy muchničky. Kameny zde pokrývali řasy, které nebyli hojně 31
32 zastoupeny a vyskytovaly se především v rychle tekoucí vodě. Teplota vzduchu byla 10 C. 32
33 Protokol vodních bezobratlých č.2 Datum odběru: Počet nalezených druhů vodních bezobratlých nad v. n.: 5 pod v. n.: 7 Čas: 17:10-18:21 Teplota vzduchu: 17,5 C Teplota vody pod vodní nádrží: 9,5 C nad vodní nádrží: 8,4 C Počasí: slunečno, bezvětří Nález vzorku pod vodní nádrží: Vzorek č.1: Plovatka bahenní Vzorek č.2: Pošvatka Vzorek č.3: Jepice obecná Vzorek č.4: Kamomil říční Vzorek č.5: Chrostík Vzorek č.6: Schránky chrostíku Vzorek č.7: Muchnička Nález vzorku nad vodní nádrží: Vzorek č.1: Larvy pakomáru Vzorek č.2: Schránky chrostíku Vzorek č.3: Jepice obecná Vzorek č.4: Chrostík Vzorek č.5: Muchnička 33
34 Teplota vzduchu se blížila 18 C. Oproti prvnímu odběru nad vodní nádrží v řece nalezla larvy chrostíka a larvy pakomáru, které byli zastoupeny ve větším počtu. Kromě toho jsem odebrala několik vzorků schránek chrostíku, larvy jepice obecné, chrostíka a larvy muchničky. Teplota v řece nad vodní nádrží byla 8,4 C. Pod vodní nádrží se v řece začala vyskytovat plovatka bahenní, larvy pošvatek a jepice obecné, chrostíci a jejich schránky, larvy muchničky a kamomil říční, který byl přichycený na kamenech. Řeka byla klidnější než při minulém odběru a dosahovala 9,5 C a už nebyla tolik rozvodněná a voda plynule protékala. 34
35 Protokol vodních bezobratlých č.3 Datum odběru: Počet nalezených druhů vodních bezobratlých nad v. n.: 8 pod v. n.: 6 Čas: 15:52-16:46 Teplota vzduchu: 24 C Teplota vody pod vodní nádrží: 15,5 C nad vodní nádrží: 14 C Počasí: slunečno, vítr Nález vzorku pod vodní nádrží: Vzorek č.1: Plovatka bahenní Vzorek č.2: Chrostík Vzorek č.3: Pásemnička sladkovodní Vzorek č.4: Kamomil říční Vzorek č.5: Schránky chrostíku Vzorek č.6: Kukla komára Nález vzorku nad vodní nádrží: Vzorek č.1: Schránky chrostíku Vzorek č.2: Plovatka bahenní Vzorek č.3: Jepice obecná Vzorek č.4: Ploštěnka potoční Vzorek č.5: Chrostík Vzorek č.6: Pošvatka Vzorek č.7: Blešivec potoční 35
36 Vzorek č.8: Muchnička Odběry jsem prováděla v odpoledních hodinách a teplota vzduchu byla 24 C. Řeka byla rozvodněná a hladina byla ve stejné úrovni a tím se tedy od prvního odběru nijak stav řeky nezměnil. Pod vodní nádrží teplota dosahovala 15,5 C a nalezla jsem zde plovatku bahenní, chrostíka, pásemničku sladkovodní, kamomila říčního, schránky chrostíku a nově se vyskytující kuklu komára. Kuklu komára jsem nalezla ukrytou pod kameny. Nad vodní nádrží jsem objevila schránky chrostíku, plovatku bahenní, jepici obecnou, ploštěnku potoční, chrostíka, pošvatku, blešivce potočního a muchničku. Teplota nad vodní nádrží byla 14 C. Ploštěnka potoční se hojně vyskytovala na kamenech u břehu řeky. Břeh byl již porostlý trávou a na stromech se objevilo první listí. 36
37 Protokol vodních bezobratlých č.4 Datum odběru: Počet nalezených druhů vodních bezobratlých nad v. n.: 3 pod v. n.: 8 Čas: 15:11-16:40 Teplota vzduchu:20 C Teplota vody pod vodní nádrží: 15,3 C nad vodní nádrží: 12,1 C Počasí: slunečno, bezvětří, bez srážek Nález vzorku pod vodní nádrží: Vzorek č.1: Schránky chrostíku Vzorek č.2: Pijavka Vzorek č.3: Plovatka bahenní Vzorek č.4: Chrostík Vzorek č.5: Jepice obecná Vzorek č.6: Pásemnička sladkovodní Vzorek č.7: Pošvatka Vzorek č.8: Kamomil říční Nález vzorku nad vodní nádrží: Vzorek č.1: Blešivec potoční Vzorek č.2: Chrostík Vzorek č.3: Ploštěnka potoční Počasí bylo chladnější než a teplota vzduchu byla20 C. Výskyt živočichů nad vodní nádrží se snížil a teplota byla 12,1 C. Nalezla jsem zde o pět bezobratlých živočichů méně než při minulých odběrech. Našla jsem pouze 37
38 blešivce potočního, chrostíka a ploštěnku potoční, která však byla opět velmi hojně zastoupená. Chrostík se vyskytoval pouze bez schránek. Pod vodní nádrží se počet bezobratlých od minulého odběru zvýšil o dva teplota byla 15,3 C. Objevila jsem zde schránky chrostíku, pijavku, plovatku bahenní, chrostíka, jepici obecnou, pásemničku sladkovodní, pošvatku a kamomila říčního. Pijavky se nacházely poblíž břehu a v rychle tekoucí vodě se nevyskytovaly téměř vůbec. 38
39 Protokol vodních bezobratlých č.5 Datum odběru: Počet nalezených druhů vodních bezobratlých nad v. n.: 5 pod v. n.: 7 Čas: 16:15-17:19 Teplota vzduchu: 17 C Teplota vody pod vodní nádrží: 16,5 C nad vodní nádrží: 12,1 C Počasí: bezvětří, zataženo,bez srážek Nález vzorku pod vodní nádrží: Vzorek č.1: Chrostík Vzorek č.2: Nitěnky Vzorek č.3: Pásemnička sladkovodní Vzorek č.4: Jepice obecná Vzorek č.5: Kamomil říční Vzorek č.6: Plovatka bahenní Vzorek č.7: larva pakomára Nález vzorku nad vodní nádrží: Vzorek č.1: Ploštěnka potoční Vzorek č.2: Jepice obecná Vzorek č.3: Chrostík Vzorek č.4: Schránka chrostíka Vzorek č.5: Blešivec potoční 39
40 Teplota vzduchu se snížila o tři stupně tedy na 17 C, ale teplota vody nad i pod vodní nádrží byla téměř stejná jako minule. Pod vodní nádrží byla teplota vody 16,5 C a nad 12,1 C. Pod vodní nádrží se navíc začaly vyskytovat nitěnky a naopak pijavka, která se minule vyskytovala velmi hojně už zde nalezená nebyla. Byli nalezeny pouze bezobratlí jako chrostík, pásemnička sladkovodní, jepice obecná, kamomil říční, plovatka bahenní a již zmiňované nitěnky. Nad vodní nádrží se vyskytovaly ploštěnky potoční zastoupeny v menším množství, jepice obecná, chrostík a jeho schránky a blešivec potoční. Hladina řeky byla stále ve stejné úrovni. 40
41 Protokol vodních bezobratlých č.6 Datum odběru: Počet nalezených druhů vodních bezobratlých nad v. n.: 6 pod v. n.: 6 Čas: 15:10-16:27 Teplota vzduchu: 27 C Teplota vody pod vodní nádrží: 15,7 C nad vodní nádrží: 13,2 C Počasí: slunečno, mírný vítr Nález vzorku pod vodní nádrží: Vzorek č.1: Pásemnička sladkovodní Vzorek č.2: Schránky chrostíku Vzorek č.3: Chrostík Vzorek č.4: Jepice obecná Vzorek č.5: Svinutec zploštělý Vzorek č.6: Kamomil říční Nález vzorku nad vodní nádrží: Vzorek č.1: Ploštěnka potoční Vzorek č.2: Jepice obecná Vzorek č.3: Schránka chrostíka Vzorek č.4: Blešivec potoční Vzorek č.5: Chrostík Vzorek č.6: Kamomil říční 41
42 Teplota vzduchu se zvýšila až o deset stupňů celsia tedy na 27 C. Od tohoto dne tedy byli zaznamenány velmi vysoké teploty vzduchu. Teplota řeky pod vodní nádrží se snížila na 15,7 C a byli zde nalezeny pásemničky sladkovodní, schránky chrostíku, chrostík, jepice obecná, svinutec zploštělý a kamomil říční. Svinutec zploštělý byl zde nově vyskytujícím se druhem. Místo odběru zde mírně zakrývaly stromy. Nad vodní nádrží se teplota vody o něco zvýšila a to na 13,2 C. Vyskytovaly se zde ploštěnky potoční, jepice obecné, schránky chrostíků a samotní chrostíci, blešivec potoční a kamomil říční. A na okraji řeky se v malém množství vyskytovaly řasy. Voda na obou stanovištích byla čirá. 42
43 Protokol vodních bezobratlých č.7 Datum odběru: Počet nalezených druhů vodních bezobratlých nad v. n.: 8 pod v. n.: 4 Čas: 17:31-18:43 Teplota vzduchu: 16 C Teplota vody pod vodní nádrží: 12,1 C nad vodní nádrží: 9,5 C Počasí: zataženo, s deštěm, mírný vítr Nález vzorku pod vodní nádrží: Vzorek č.1: Chrostík Vzorek č.2: Pásemnička sladkovodní Vzorek č.3: Larva pakomára Vzorek č.4: Schránka chrostíka Nález vzorku nad vodní nádrží: Vzorek č.1: Schránky chrostíka Vzorek č.2: Ploštěnka potoční Vzorek č.3: Pošvatka Vzorek č.4: Jepice obecná Vzorek č.5: Blešivec potoční Vzorek č.6: Chrostík Vzorek č.7: Nitěnky Vzorek č.8: Muchnička 43
44 Důsledkem vysokých teplot předcházejících dní, bylo počasí chladné, bylo zataženo s mírným větrem a pršelo a teplota vzduchu byla 16 C. Řeka vlivem deště byla rozvodněná a živočichové byli nalezení spíše pod kameny. Pod vodní nádrží jsem nalezla chrostíka, pásemničku sladkovodní, larvu pakomára a schránku chrostíka. Teplota zde dosahovala 12,1 C a nad vodní nádrží jsem naměřila teplotu vody 9,5 C. Nad vodní nádrží se vyskytovaly schránky chrostíku přichycené na kamenech, ploštěnky potoční, pošvatky, jepice obecné, blešivec potoční, chrostík, nitěnky a muchničky. Voda v řece byla zakalená. 44
45 Protokol vodních bezobratlých č.8 Datum odběru: Počet nalezených druhů vodních bezobratlých nad v. n.: 6 pod v. n.: 5 Čas: 10:02-11:09 Teplota vzduchu: 35 C Teplota vody pod vodní nádrží: 19,6 C nad vodní nádrží: 15,3 C Počasí: slunečno, bez srážek Nález vzorku pod vodní nádrží: Vzorek č.1: Plovatka bahenní Vzorek č.2: Chrostík Vzorek č.3: Kamomil říční Vzorek č.4: Larva pakomára Vzorek č.5: Plovatka nadmutá Nález vzorku nad vodní nádrží: Vzorek č.1: Schránka chrostíka Vzorek č.2: Chrostík Vzorek č.3: Ploštěnka potoční Vzorek č.4: Jepice obecná Vzorek č.5: Blešivec potoční Vzorek č.6: Larva pakomára V době tohoto odběru byli teploty vzduchu značně vysoké a to 35 C podle toho se taky změnil stav řeky. Hladina řeky značně klesla až na minimum. Přesto se mi v řece pod vodní nádrží podařilo nalézt plovatku bahenní, chrostíka,kamomila 45
46 říčního v menším počtu, larvu pakomára a plovatku nadmutou. Teplota v řece byla 19,6 C a nad vodní nádrží 15,3 C. Nad vodní nádrží se v těchto horkých dnech vyskytovaly schránky chrostíka uchycené na kameni, chrostíci, ploštěnky potoční, jepice obecné, blešivci potoční a larvy pakomára. V řece se již nevyskytovaly žádné řasy. 46
47 Protokol vodních bezobratlých č.9 Datum odběru: Počet nalezených druhů vodních bezobratlých nad v. n.: 5 pod v. n.: 2 Čas: 14:17-15:18 Teplota vzduchu: 27 C Teplota vody pod vodní nádrží: 19,9 C nad vodní nádrží: 17,3 C Počasí: slunečno, mírný vítr Nález vzorku pod vodní nádrží: Vzorek č.1: Chrostík Vzorek č.2: Jepice obecná Nález vzorku nad vodní nádrží: Vzorek č.1: Pošvatka Vzorek č.2: Jepice obecná Vzorek č.3: Muchnička Vzorek č.4: Chrostík Vzorek č.5: Kukla komára Extrémní horka stále neustávaly a teploty dosáhly 27 C a to vedlo skoro k úplnému vyschnutí řeky nad vodní nádrží. Pod vodní nádrží se hladina držela na minimu, jelikož vyschnutí řeky zabraňovaly stromy, které řeku z části zastiňovaly. Teplota vody zde byla 19,9 C a nad vodní nádrží 17,3 C. Nad vodní nádrží se vyskytovaly pošvatky, jepice obecné, muchničky, chrostíci a kukly pakomára. Všechny nalezené druhy vodních bezobratlých se vyskytovaly velmi vzácně. Pod vodní nádrží jsem objevila pouze chrostíky a jepice obecné. Zde bylo velmi těžké najít jiné druhy živočichů, jelikož řeka byla velmi znečištěná. Některé jiné druhy, 47
48 byli nalezené mrtvé k čemuž vedlo znečištění řeky. Výskyt živočichů tedy v této oblasti značně poklesl. Voda byla zakalená z důvodu výskytu znečišťujících látek v řece. 48
49 Protokol vodních bezobratlých č.10 Datum odběru: Počet nalezených druhů vodních bezobratlých nad v. n.: 8 pod v. n.: 6 Čas: 13:14-14:24 Teplota vzduchu: 30 C Teplota vody pod vodní nádrží: 20,1 C nad vodní nádrží: 18,9 C Počasí: skoro jasno, bezvětří Nález vzorku pod vodní nádrží: Vzorek č.1: Jepice obecná Vzorek č.2: Larva pakomára Vzorek č.3: Kamomil říční Vzorek č.4: Schránka chrostíka Vzorek č.5: Chrostík Vzorek č.6: Pásemnička sladkovodní Nález vzorku nad vodní nádrží: Vzorek č.1: Svinutec zploštělý Vzorek č.2: Jepice obecná Vzorek č.3: Larva pakomára Vzorek č.4: Schránka chrostíka Vzorek č.5: Kamomil říční Vzorek č.6: Ploštěnka potoční Vzorek č.7: Blešivec potoční 49
50 Vzorek č.8: Střechatka Voda v řece pod vodní nádrží byla stále znečištěná a stav se tedy nijak nelepšil. Hladina v řece nad vodní nádrží zůstala od minula stále stejná. Nad vodní nádrží jsem naměřila 18,9 C a nalezla jsem zde svinutce zploštělého, jepici obecnou, larvu pakomára, schránku chrostíka,kamomila říčního, ploštěnku potoční, blešivce potočního a střechatku. Pod vodní nádrží se vyskytovaly jepice obecné, larvy pakomára, kamomilové říční, schránky chrostíka, chrostíci a pásemnička sladkovodní. Vysoké teploty vzduchu stále přetrvávaly. Teplota pod vodní nádrží byla 20,1 C a teplota vzduchu dosahovala 30 C. Od nebyli žádné dešťové přeháňky. 50
51 Protokol vodních bezobratlých č.11 Datum odběru: Počet nalezených druhů vodních bezobratlých nad v. n.: 6 pod v. n.: 5 Čas: 10:56-11:41 Teplota vzduchu: 27 C Teplota vody pod vodní nádrží: 19,2 C nad vodní nádrží: 16,9 C Počasí: slunečno, mírný vítr, bez srážek Nález vzorku pod vodní nádrží: Vzorek č.1: Pásemnička sladkovodní Vzorek č.2: Schránky chrostíku Vzorek č.3: Chrostík Vzorek č.4: Kamomil říční Vzorek č.5: Plovatka bahenní Nález vzorku nad vodní nádrží: Vzorek č.1: Schránka chrostíka Vzorek č.2: Ploštěnka tmavá Vzorek č.3: Blešivec potoční Vzorek č.4: Jepice obecná Vzorek č.5: Chrostík Vzorek č.6: Nitěnky Bylo slunečné počasí s mírným větrem a teplota vzduchu byla 27 C. Stav řeky Sedlinky pod vodní nádrží se zlepšil, ale voda v řece byla stále značně zakalená a na dno nebylo vůbec vidět její teplota byla 19,2 C. Avšak i přesto se živočichové, 51
52 kteří tam při prvním odběru v znečištěné vodě se nevyskytovali, začaly se znovu objevovat například pásemnička sladkovodní, kamomil říční a plovatka bahenní ostatní nalezení živočichové se tam vyskytovaly už při minulých odběrech. Nad vodní nádrží se hladina řeky mírně zvedla a nalezla jsem tam schránky chrostíka, ploštěnky potoční, blešivce potočního, jepici obecnou, chrostíka a velké množství nitěnek. Teplota vody byla 16,9 C. 52
53 Protokol vodních bezobratlých č.12 Datum odběru: Počet nalezených druhů vodních bezobratlých nad v. n.: 10 pod v. n.: 7 Čas: 13:50-14:52 Teplota vzduchu: 26 C Teplota vody pod vodní nádrží: 17,5 C nad vodní nádrží: 16,8 C Počasí: slunečno, slabý vítr Nález vzorku pod vodní nádrží: Vzorek č.1: Pásemnička sladkovodní Vzorek č.2: Schránky chrostíku Vzorek č.3: Chrostík Vzorek č.4: Kamomil říční Vzorek č.5: Jepice obecná Vzorek č.6: Potápník Vzorek č.7: Střechatka Nález vzorku nad vodní nádrží: Vzorek č.1: Kamomil říční Vzorek č.2: Nitěnky Vzorek č.3: Schránky chrostíku Vzorek č.4: Ploštěnka tmavá Vzorek č.5: Schránky kamomila říčního Vzorekč.6: Blešivec potoční 53
54 Vzorek č.7: Chrostík Vzorek č.8: Plovatka bahenní Vzorek č.9: Jepice obecná Vzorek č.10: Larva pakomára V odpoledních hodinách byla teplota vzduchu 26 C. Znečištění řeky pod vodní nádrží se velmi zlepšilo díky samočistící schopnosti vody. Na obou stanovištích jsem zaznamenala velkou druhovou různorodost, díky které jsem objevila pod vodní nádrží potápníka, který se zde předtím nevyskytoval, jinak ostatní druhy bezobratlých zůstavaly neměnné a teplota zde byla 17,5 C. Nad vodní nádrží se opět ve velkém množství vyskytovaly nitěnky nově jsem objevila schránky kamomila říčního. Voda v řece na obou místech oděru se lehce zvýšila. Nad vodní nádrží dosahovala voda v řece 16,8 C. 54
55 Protokol vodních bezobratlých č.13 Datum odběru: Počet nalezených druhů vodních bezobratlých nad v. n.: 5 pod v. n.: 5 Čas: 15:12-16:08 Teplota vzduchu: 19 C Teplota vody pod vodní nádrží: 13,8 C nad vodní nádrží: 12,6 C Počasí: zataženo, mírný vítr Nález vzorku pod vodní nádrží: Vzorek č.1: Potápník Vzorek č.2: Chrostík Vzorek č.3: Schránky chrostíků Vzorek č.4: Pásemnička sladkovodní Vzorek č.5: Kamomil říční Nález vzorku nad vodní nádrží: Vzorek č.1: Ploštěnka potoční Vzorek č.2: Kamomil říční Vzorek č.3: Plovatka bahenní Vzorek č.4: Chrostík Vzorek č.5: Schránky chrostíků Hladina řeky se opět vrátila do normálu díky dešťovým přeháňkám, které se objevily v minulých dnech a teplota klesla na 19 C. Počet výskytu jednotlivých druhů bezobratlých živočichů se znovu zvýšil a nad vodní nádrží bylo možno opět nalézt ploštěnku potoční také kamomila říčního, plovatku bahenní, chrostíka jeho 55
56 schránky. Teplota vody zde byla 12,6 C. Pod vodní nádrží byla teplota vody 13,8 C. Řeka byla stále mírně znečištěná ale voda už nebyla tolik zakalená a bylo možno vidět dno řeky. Vyskytovaly se zde chrostící a jejich schránky, pásemničky sladkovodní, kamomilové říční a nově nalezený potápník. 56
57 Protokol vodních bezobratlých č.14 Datum odběru: Počet nalezených druhů vodních bezobratlých nad v. n.: 5 pod v. n.: 5 Čas: 15:46-16:31 Teplota vzduchu: 13 C Teplota vody pod vodní nádrží: 9,9 C nad vodní nádrží: 8,9 C Počasí: ráno přízemní mrazík, odpoledne slunečno Nález vzorku pod vodní nádrží: Vzorek č.1: Chrostík Vzorek č.2: Potápník Vzorek č.3: Plovatka bahenní Vzorek č.4: Schránky chrostíků Vzorek č.5: Kamomil říční Nález vzorku nad vodní nádrží: Vzorek č.1:plovatka bahenní Vzorek č.2: Ploštěnka potoční Vzorek č.3: Chrostík Vzorek č.4: Schránky chrostíků Vzorek č.5: Kamomil říční Pod vodní nádrží byla voda v řece opět silně znečištěná a její teplota byla 9,9 C. Ovšem výskyt bezobratlých živočichů to nijak neovlivnilo a vypadalo to, že se znečištěné vodě v řece přizpůsobili. Ráno se na území Opavy vyskytly přízemní mrazíky, takže teplota vzduchu klesla na pouhých třináct stupňů celsia. Pod vodní 57
58 nádrží se v řece vyskytovaly chrostíci, potápníci, plovatky bahenní, kamomilové říční přichyceni na kamenech a zbytky schránek chrostíku, které nebylo možno již nalézt vcelku. Nad vodní nádrží se objevilo velké množství plovatek bahenních, ploštěnky potoční, chrostíci, kamomil říční a schránky chrostíku. Teplota vody zde dosahovala 8,9 C. 58
59 Protokol vodních bezobratlých č.15 Datum odběru: Počet nalezených druhů vodních bezobratlých nad v. n.: 7 pod v. n.: 3 Čas: 15:30-16:38 Teplota vzduchu: 12 C Teplota vody pod vodní nádrží: 8,2 C nad vodní nádrží: 8 C Počasí: bezvětří, dešťové přeháňky, slunečno Nález vzorku pod vodní nádrží: Vzorek č.1: Pásemnička sladkovodní Vzorek č.2: Chrostík Vzorek č.3: Kamomil říční Nález vzorku nad vodní nádrží: Vzorek č.1: Muchnička Vzorek č.2: Kamomil říční Vzorek č.3: Schránky chrostíka Vzorek č.4: Plovatka bahenní Vzorek č.5: Ploštěnka potoční Vzorek č.6: Chrostík Vzorek č.7: Jepice obecná Ráno byli přízemní mrazíky s dešťovými přeháňkami, ale pak se počasí vyjasnilo a bylo slunečno.teplota vzduchu dosáhla pouhých 12 C. Na obou místech odběru byla voda v řece čirá. Ani na jednom ze stanovišť nebyla voda v řece příliš rozvodněná. Pod vodní nádrží jsem neobjevila již žádné schránky chrostíku ale 59
60 jen chrostíky samotné, pásemničku sladkovodní a kamomila říčního všichni nalezení živočichové se vyskytovaly jen vyjímečně. Řeka na tomto místě je stále znečištěna, ale nečistoty jsou usazeny na dně. Dno bylo bahnité a na kamenech byli usazeny nečistoty. Hladina řeky se od minula nezvýšila. Nad vodní nádrží jsem měla možnost nalézt ve větším počtu jednotlivé druhy, i když zde voda byla chladnější. Objevila jsem muchničky, kamomila říčního, schránky chrostíka, plovatku bahenní, ploštěnku potoční, chrostíka a jepici obecnou. Ploštěnka potoční a kamomil říční se vyskytovaly zde ve velkém množství. Všichni živočichové byli ukryti pod kameny. Od minulého odběru se hladina trochu zvýšila. Teplota nad vodní nádrží byla 8 C a pod vodní nádrží 8,2 C. 60
61 Protokol vodních bezobratlých č.16 Datum odběru: Počet nalezených druhů vodních bezobratlých nad v. n.: 6 pod v. n.: 2 Čas: 10:30-11:15 Teplota vzduchu: 10 C Teplota vody pod vodní nádrží: 5 C nad vodní nádrží: 4,9 C Počasí: slunečno, místy mlhy, silný vítr Nález vzorku pod vodní nádrží: Vzorek č.1: Kámomil říční Vzorek č.2: Stonožka škvorová Nález vzorku nad vodní nádrží: Vzorek č.1: Muchnička Vzorek č.2: Kámomil říční Vzorek č.3: Ploštěnka potoční Vzorek č.4: Chrostík Vzorek č.5: Plovatka bahenní Vzorek č.6: Schránky chrostíka Vzorek č.7: Kukla muchničky Dne jsem nad vodní nádrží nalezla velký počet bezobratlých druhů živočichů vzhledem k nízké teplotě vody, která zde dosahovala pouze 4,9 C. Teplota vzduchu byla 10 C. Zde jsem nalezla šest druhů vodních bezobratlých živočichů a to konkrétně muchničku a její kuklu, kámomila říčního, ploštěnku potoční, chrostíka, plovatku bahenní a zbytky schránek chrostíku. Kámomil byl 61
62 nad vodní nádrži zastoupen velmi hojně. Zato pod vodní nádrží dosahovala teplota vody 5 C, ale voda je stále velmi znečištěná a proto zde bylo možno nalézt pouze dva druhy vodních bezobratlých živočichů a to ve velkém množství kámomila říčního a občasně se vyskytující stonožku škvorovou. Stonožka škvorová byl mnou zaznamenaný nově vyskytující se druh pod vodní nádrží. 62
63 Protokol vodních bezobratlých č.17 Datum odběru: Počet nalezených druhů vodních bezobratlých nad v. n.: 6 pod v. n.: 1 Čas: 13:57-15:10 Teplota vzduchu: 12 C Teplota vody pod vodní nádrží: 5,1 C nad vodní nádrží: 4,9 C Počasí: zataženo, silný vítr Nález vzorku pod vodní nádrží: Vzorek č.1: Kámomil říční Nález vzorku nad vodní nádrží: Vzorek č.1: Kámomil říční Vzorek č.2: Muchnička Vzorek č.3: Ploštěnka potoční Vzorek č.4: Jepice obecná Vzorek č.5: Plovatka bahenní Vzorek č.6: Schránky chrostíku Vzorek č.7: Kukla muchničky Dne byla teplota vzduchu 12 C a na obou stanovištích se zvedla mírně hladina vody. Pod vodní nádrží jsem zaznamenala teplotu vody 5,1 C a vyskytoval se zde pouze kámomil říční, ale ve velkém množství. Řeka stále velmi znečištěná a začaly se vyskytovat řasy na kamenech. Nad vodní nádrží byla teplota vody 4,9 C a nalezla jsem tady kámomila říčního,ploštěnku potoční, muchničku a její kuklu, jepici obecnou, plovatku bahenní a schránky chrostíka 63
64 z drobného kamení. Hladina vody nad vodní nádrží byla čirá a dno bylo spíše bahnité. 64
65 Příloha č.2: Fotografie Obr. č.5: Znečíštění říčky Sedlinky pod vodní nádrží Sedlinka ( ) Obr. č.6: Znečištěná říčka Sedlinka ( ) 65
66 Obr. č.7: Vyschlá říčka Sedlinka nad vodní nádrží Sedlinka ( ) Obr. č. 8: Vyschlá Říčka Sedlinka nad vodní nádrží ( ) 66
67 Příloha č.3: Fotografie bezobratlých živočichů A) Fotografie bezobratlých živočichů nalezených v říčce Sedlince pod vodní nádrží Obr.č.9:Pijavka ( ) Obr.č.10: Plovatka bahenní ( ) Obr.č.11: Kamomil říční ( ) 67
68 Obr.č.12: Pásemnička sladkovodní ( ) Obr.č.13: Kukla pakomára ( ) 68
69 Obr. č. 14: Svinutec zploštělý ( ) Obr. č.15: Potápník ( ) Obr. č. 16: Stonožka škvorová ( ) 69
70 Obr. č.17: Střechatka ( ) Obr. č. 18: Plovatka nadmutá ( ) Obr. č. 19: Schránka chrostíka ( ) 70
71 Obr. č. 20: Chrostík ( ) Obr. č.21: Larva pakomára ( ) Obr. č. 22: Jepice obecná ( ) 71
72 Obr. č. 23: Blešivec potoční ( ) Obr. č. 24: Pošvatka ( ) Obr. č. 25: Muchnička ( ) 72
73 B) Fotografie bezobratlých živočichů nalezených v říčce Sedlince nad vodní nádrží Obr. č. 26: Jepice obecná ( ) Obr. č. 27: Pošvatka ( ) Obr.č. 28: Larva pakomára ( ) 73
74 Obr. č. 29: Schránka chrostíka ( ) Obr. č. 30: Chrostík ( ) 74
75 Obr. č. 31: Muchnička ( ) Obr. č. 32: Plovatka bahenní ( ) Obr. č. 33: Ploštěnka potoční ( ) Obr. č. 34: Blešivec potoční ( ) 75
76 Obr. č. 35: Kamomil říční ( ) Obr. č. 36: Kukla komára ( ) Obr. č. 37: Střechatka ( ) 76
Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s abiotickým faktorem vodou. Materiál je plně funkční pouze s použitím
Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s abiotickým faktorem vodou. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. skupenství koloběh vody srážky vodní obal
Rybník nebo potok? Vliv abiotických faktorů na druhovou početnost vodních organismů. ČAG České Budějovice
Rybník nebo potok? Vliv abiotických faktorů na druhovou početnost vodních organismů ČAG České Budějovice Obsah: 1. Úvod 2. Stanoviště a metodika 3. Statistiky a výsledky 4. Závěr Stanoviště měření x 5
POTOK NEBO STOKA. Zapište otázky, které vás napadají k tématu voda a její znečištění: Zapište si výzkumnou otázku
POTOK NEBO STOKA Zapište otázky, které vás napadají k tématu voda a její znečištění: Zapište si výzkumnou otázku Projděte si třídy jakosti povrchových vod a zkuste tipovat, do jaké třídy by podle míry
CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013
*Základní škola praktická Halenkov * * *VY_32_INOVACE_03_01_03 * *Voda
Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_01_03 Voda Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP Chemie
Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník
Autor: Mgr. Simona Mrázová Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník VODA Obsah 1. SVĚTOVÝ DEN VODY... 2 2. VODA V PŘÍRODĚ... 3 3. TYPY VODY... 4 4. VLASTNOSTI A SKUPENSTVÍ VODY...
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
www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ
Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748
Modul 02 Přírodovědné předměty
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty hmota i energie nevznikají,
HYDROSFÉRA = VODSTVO. Lenka Pošepná
HYDROSFÉRA = VODSTVO Lenka Pošepná Dělení vodstva 97,2% Ledovce 2,15% Povrchová a podpovrchová voda 0,635% Voda v atmosféře 0,001% Hydrologický cyklus OBĚH Pevnina výpar srážky pevnina OBĚH Oceán výpar
J i h l a v a Základy ekologie
S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 10. Voda jako podmínka života Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský
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
Na šťopkách. Uzávěrka je 31. 5. 2013
Na šťopkách 5. kolo: VODNÍ BREBERY Je jedna skupina zvířat, která není příliš známá ani příliš oblíbená. Nezaslouženě. Jsou to vodní bezobratlí živočichové, čili vodní breberky. Proč nezaslouženě? Protože
Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím
Variace 1 Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz.
PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VODA
PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VODA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - voda V této kapitole se dozvíte: Jaké složky znečišťují vodu. Příčiny znečištěné vody. Nástroje ke snížení
ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz
ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.
Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_9IS
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_9IS Pořadové číslo: 07 Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum: 11.10.2013 1 Sladkovodní ryby pásma, výživa Předmět: Ročník:
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
Hydrologie a pedologie
Hydrologie a pedologie Ing. Dana Pokorná, CSc. č.dv.136 1.patro pokornd@vscht.cz http://web.vscht.cz/pokornd/hp Předmět hydrologie a pedologie ORGANIZACE PŘEDMĚTU 2 hodiny přednáška + 1 hodina cvičení
Podzemní vody miniprojekt
Podzemní vody miniprojekt Geologický kroužek Autoři : Pýcha M., Pham J., Sichrovský M., Eisnerová N., Hlavatá D., Benedikovičová L., Balogová K., Sojková K., Měrka J., Hvozda V., Solčáni R., Pochman M.,
ROSTLINNÍ PREDÁTOŘI. Vliv eutrofizace na vodní svět. Co se vám bude hodit vědět
ROSTLINNÍ PREDÁTOŘI Vliv eutrofizace na vodní svět Vzpomeňte si, jak jste šli v létě na výletě krajinou, kde bylo několik vodních zdrojů jako řeky, rybníky, potůčky, popř. jezera. Možná si vzpomenete,
Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m
Přednáška č. 4 Pěstitelství, základy ekologie, pedologie a fenologie Země Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů
Jihočeská oblastní tábornická škola Materiály a přednášky ROZDĚLENÍ VOD. 2008-06-25 verze první
Jihočeská oblastní tábornická škola Materiály a přednášky ROZDĚLENÍ VOD 2008-06-25 verze první Vody je možno dělit z mnoha různých hledisek a podle mnoha ukazatelů. Nejjednodušším a pro obyčejného člověka
Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu
Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu
SSOS_ZE_2.10 Degradace půdy, prezentace
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity SSOS_ZE_2.10 Degradace
CHEMICKÉ SLOŽENÍ ATMOSFÉRY (OVZDUŠÍ):
Celý slide přepsat jako zápis do sešitu. CHEMICKÉ SLOŽENÍ ATMOSFÉRY (OVZDUŠÍ): SLOŽENÍ VZDUCHU: VZDUCH JE SMĚS PLYNŮ: 1. DUSÍK (N2) JE HO NEJVÍCE, 78 % 2. KYSLÍK (O2) DRUHÝ NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ PLYN, 21 % (K
PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA
Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech
Klimatické podmínky výskytů sucha
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno Klimatické podmínky výskytů sucha Jaroslav Rožnovský, Filip Chuchma PŘEDPOVĚĎ POČASÍ PRO KRAJ VYSOČINA na středu až pátek Situace:
Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383
Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:
Půdní voda. *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin.
PODPOVRCHOVÁ VODA Půdní voda *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin. Podzemní voda hromadí se na horninách, které jsou málo propustné pro vodu vytváří souvislou
EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ. 5. třída ZŠ BŘEŢANY
EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ 5. třída ZŠ BŘEŢANY Evropa VODSTVO Slané vody Evropu oblévají slané oceánské vody Atlantského a Severního ledového oceánu. Součástí těchto oceánů
ATMOSFÉRA. Anotace: Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. ročníku základní školy. Seznamuje žáky s vlastnostmi a členěním atmosféry.
ATMOSFÉRA Anotace: Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. ročníku základní školy. Seznamuje žáky s vlastnostmi a členěním atmosféry. Atmosféra je to plynný obal Země společně s planetou Zemí se otáčí
Metody predikace sucha a povodňových situací. Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové
Metody predikace sucha a povodňových situací Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové Obsah Definice povodeň, sucho Historie výskytu povodní a sucha v ČR Kde
Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce. Meteoaktuality 2015 ÚNOR Autorství: Meteo Aktuality
Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality 2015 ÚNOR 2015 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu: Obsah Obecné shrnutí... 3 Podrobnější rozbor témat... 4 Údaje... 5 Obrazové
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
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
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
J i h l a v a Základy ekologie
S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 15. Voda a její ohrožení Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský
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:
Voda. Pevné: sníh, led, kroupy, jinovatka, námraza Kapalné Plynné: vodní pára
Voda Voda je jednou z podmínek pro život. je tekutina bez barvy, chuti a zápachu. na Zemi stále koluje, mění skupenství. vznikla v prehistorickém období a už nevzniká. má chemický vzorec H2O. je obsažena
Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice
Zpráva o kontrole povrchových vod v revíru Boričky I v souvislosti s aplikací bioenzymatického prostředku PTP, výrobce BAKTOMA spol. s r.o. Velká Bystřice Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012 Autor:
Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje.
KOLOBĚH LÁTEK A TOK ENERGIE Látky jako uhlík, dusík, kyslík a voda v ekosystémech kolují. Energii se do ekosystémů dostává z vnějšku a opět z něj vystupuje. Základní podmínky pro život na Zemi. Světlo
VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám
VY_32_INOVACE_008 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Vztahy mezi organismem a prostředím Vyučovací
34 % obyvatel. 66 % obyvatel. České republiky považuje sucho nebo nadměrnou spotřebu vody za závažný problém.
66 % obyvatel České republiky považuje sucho nebo nadměrnou spotřebu vody za závažný problém. 34 % obyvatel České republiky uvádí, že v posledním měsíci snižovalo svou spotřebu vody. Ovzduší 34 35 Odběry
CZ.1.07/1.5.00/34.0880. Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Monitorování životního prostředí. Monitoring vody
Název školy Číslo projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Název projektu Klíčová aktivita Digitální učební materiály
Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA
Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje
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
Mokřady aneb zadržování vody v krajině
Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková
Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.
Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ
VY_52_INOVACE_71. Hydrosféra. Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra
VY_52_INOVACE_71 Hydrosféra Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra Leden 2011 Mgr. Regina Kokešová Určeno pro prezentaci učiva Hydrosféra Základní informace
Počasí a podnebí, dlouhodobé změny a dopady na zemědělskou výrobu Jaroslav Rožnovský
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Počasí a podnebí, dlouhodobé změny a dopady na zemědělskou
Realizátor PROJEKTU Příležitost k rozmanitosti
Tůně pro Arboretum Janovka Projekt: Tůně pro Arboretum Janovka Podpořil v r. 2013 Realizátor PROJEKTU Příležitost k rozmanitosti PLÁN Vybudování tůní a úprava potoka v lokalitě plánovaného Arboreta Janovka.
ZMĚNY METEOROLOGICKÝCH VELIČIN NA STANICI VIKÝŘOVICE BĚHEM ZATMĚNÍ SLUNCE V BŘEZNU 2015
ZMĚNY METEOROLOGICKÝCH VELIČIN NA STANICI VIKÝŘOVICE BĚHEM ZATMĚNÍ SLUNCE V BŘEZNU 2015 Mgr. Nezval Ondřej 20.3.2015 1. ÚVOD Zatmění Slunce je astronomický jev, který nastane, když Měsíc vstoupí mezi Zemi
Přílohy. Seznam příloh
Přílohy Seznam příloh Obr. 1: Košťálova studánka odtok, Thomsonův přepad (Jaitnerová, červenec 2015) Obr. 2: Machle odtok, Thomsonův přepad (Jaitnerová, září 2015) Obr. 3: Staviště odtok (Jaitnerová, září
Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody
Neživé přírodniny Hmotné předměty výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé vzduch voda minerály horniny půda Živé rostliny živočichové ( člověk ) houby bakterie VZDUCH Vzduch
Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny,
Spojte správně: Složení atmosféry Význam atmosféry Meteorologie Počasí Synoptická mapa Meteorologické prvky Zabraňuje přehřátí a zmrznutí planety Okamžitý stav atmosféry Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu.
Voda z kohoutku, voda v krajině. Ing. Lenka Skoupá
Voda z kohoutku, voda v krajině Ing. Lenka Skoupá Voda je základní podmínkou života Voda byla vždy považována za pralátku světa. Země modrá planeta Hydrosféra veškerá voda na Zemi mimo té, která je vázána
Sada Životní prostředí UW400 Kat. číslo Stanovení obsahu kyslíku, nasycení kyslíkem a hodnoty BSK5
Sada Životní prostředí UW400 Kat. číslo 100.3720 Stanovení obsahu kyslíku, nasycení kyslíkem a hodnoty BSK5 Teorie a hodnocení Obsah kyslíku ve vodě má pro přežití organismů nesmírný význam. Podle něho
DENNERLE Algenschutz Phosphat EX
DENNERLE Algenschutz Phosphat EX Fosfát je nejvýživnější složka pro řasy. Pokud voda obsahuje voda velké množství fosfátu, množí se řasy. Tento prostředek váže fosfát v jezírku a tím se zamezuje růstu
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.
08. ochrana a tvorba životního prostředí SOČ HYDROBIOLOGICKÝ VÝZKUM V ÚSEKU ŘEKY OPAVY
08. ochrana a tvorba životního prostředí SOČ HYDROBIOLOGICKÝ VÝZKUM V ÚSEKU ŘEKY OPAVY Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Autor: Ročník: Adresa školy:
GLOBE TEAM: Kateřina Glombková. Monika Mokrošová. Miriam Hrachovcová. Jana Prymusová
GLOBE TEAM: Kateřina Glombková Monika Mokrošová Miriam Hrachovcová Jana Prymusová o Albrechtice leží ve východní části České republiky o je to malá obec mezi Karvinou a Českým Těšínem o do naší školy chodí
PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA
PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to
2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.
Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo
23.6.2009. Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové
Petr Rapant Institut geoinformatiky VŠB TU Ostrava Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové 23.3.2009 Rapant, P.: DMR XIII (2009) 2 stékání vody po terénu není triviální proces je součástí
Tok ř.km záznam č. č. úseku/profilu: Dne : hod Délka úseku (m): Provedl
POPIS ŘÍČNÍHO ÚSEKU/PŘÍČNÉHO PROFILU č. úkolu:. Tok ř.km záznam č. Místo Dne : hod Délka úseku (m): Provedl Bližší lokalizace :... číslo listu: vh mapy:...... mapy 1:... :... fotografie: 1) celkový charakter
Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje Jaroslav Rožnovský Extrémní projevy počasí Extrémní projevy počasí
05 Biogeochemické cykly
05 Biogeochemické cykly Ekologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. Prvky hlavními - biogenními prvky: C, H, O, N, S a P v menších množstvích prvky: Fe, Na, K, Ca, Cl atd. ve stopových množstvích I, Se atd.
Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:
Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel: ,
Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Jevy ovlivňující klima viz Úvod Příjem sluneční energie a další cykly Sopečná činnost
Řešení: Fázový diagram vody
Řešení: 1) Menší hustota ledu v souladu s Archimédovým zákonem zapříčiňuje plování jedu ve vodě. Vodní nádrže a toky tudíž zamrzají shora (od hladiny). Kdyby hustota ledu byla větší než hustota vody, docházelo
NEŽIVÁ PŘÍRODA. Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složkami neživé přírody a jejich tříděním.
NEŽIVÁ PŘÍRODA Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složkami neživé přírody a jejich tříděním. Neživá příroda mezi neživou přírodu patří voda, vzduch, nerosty, horniny,
DIAGNOSTIKA ŽÁKOVSKÝCH PREKONCEPTŮ V PŘÍRODOVĚDĚ. Ondřej Šimik
DIAGNOSTIKA ŽÁKOVSKÝCH PREKONCEPTŮ V PŘÍRODOVĚDĚ Ondřej Šimik Obsah výuky X žák primární školy obsah vzdělávání je privilegovaným hlediskem edukace. Privilegovanost vyplývá ze skutečnosti, že výuka bez
Slaná voda pro fyzika?
Slaná voda pro fyzika? JINDŘIŠKA SVOBODOVÁ Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno V příspěvku se zabývám tzv. solárním jezírkem. Jde o zajímavý jev, který má i praktické využití, Uvádíme potřebné
Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014
Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu: Obsah Obecné shrnutí... 3 1. dekáda:...3 2. dekáda:...3 3. dekáda:...3 Podrobnější
ÚHYN ÚHOŘŮ NA VODNÍ NÁDRŽI ROZKOŠ
ÚHYN ÚHOŘŮ NA VODNÍ NÁDRŽI ROZKOŠ Informace Povodí Labe, státní podnik (Ing. L. Rederer, Ing. T. Zapletal) Vzhledem k pokračujícímu masivnímu úhynu úhoře říčního (Anguilla anguilla) na jižní části vodní
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:
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_126_Voda AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 8., 15. 10.
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_126_Voda AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 8., 15. 10. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Voda ČÍSLO PROJEKTU:
J i h l a v a Základy ekologie
S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 11. Atmosféra Země - vlastnosti Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský
Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE
Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 05 VY 32 INOVACE 0115 0305 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor
6. EKOSYSTÉM ŘEKY HVOZDNICE
6. EKOSYSTÉM ŘEKY HVOZDNICE Hvozdnice se svou délkou 36 km odvodňuje jižní část Stěbořické kotliny a je významným biokoridorem v oblasti. Pramení jižně od Horního Benešova. Mezi obce, kterými protéká,
Přírodopis. 6. ročník. Obecná biologie a genetika
list 1 / 7 Př časová dotace: 2 hod / týden Přírodopis 6. ročník (P 9 1 01) (P 9 1 01.1) (P 9 1 01.4) (P 9 1 01.5) (P 9 1 01.6) (P 9 1 01.7) (P 9 1 02) P 9 1 02.1 rozliší základní projevy a podmínky života,
Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz
Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Jevy ovlivňující klima viz Úvod Příjem sluneční energie a další cykly Sopečná činnost
Co je to CO 2 liga? Víš, co je to CO 2??? Naučil/a jsi se něco nového???
Co je to CO 2 liga? Je to celorepubliková soutěž, která je učena pro týmy 3-10 studentů ve věku cca 13-18 let (ZŠ, SŠ). Zabývá se tématy: klimatické změny, vody, energie a bydlení, jídla, dopravy. Organizátorem
JSOU RYBNÍKY EFEKTIVNÍM OPATŘENÍM K OMEZENÍ NÁSLEDKŮ SUCHA A NEDOSTATKU VODY?
JSOU RYBNÍKY EFEKTIVNÍM OPATŘENÍM K OMEZENÍ NÁSLEDKŮ SUCHA A NEDOSTATKU VODY? RNDR. PAVEL PUNČOCHÁŘ, CSC., SEKCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Sucho zemědělské posílit vodu v půdním profilu
Viry. Bakterie. Buňka
- způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými způsoby - dokáže jednoduše popsat vznik atmosféry a hydrosféry - vysvětlí význam Slunce, kyslíku,
Atmosféra - složení a důležité děje
Atmosféra - složení a důležité děje Atmosféra tvoří plynný obal Země a je rozdělena na vertikální vrstvy s odlišnými vlastnostmi tři základní kriteria dělení atmosféry podle: intenzity větru průběhu teploty
Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD V DÍLČ ÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2014
Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD V DÍLČ ÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2014 Povodí Odry, státní podnik, odbor vodohospodářských koncepcí a informací
Téma 2: Voda jako biotop vnitrozemské vody
KBE 343 Hydrobiologie pro terrestrické biology JEN SCHEMATA, BEZ FOTO! Téma 2: Voda jako biotop vnitrozemské vody Vnitrozemské vody toto téma je pouze přehledem hlavních kategorií vnitrozemských vod jednotlivým
SSOS_ZE_2.08 Opakování hydrosféry (kvíz)
Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.08
Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení
Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Zemská atmosféra je vrstva plynů obklopující planetu Zemi, udržovaná na místě zemskou gravitací. Obsahuje přibližně 78 % dusíku a 21 % kyslíku, se stopovým množstvím
Je tříatomová molekula kyslíku. Jeho vliv se liší podle toho, v jaké výšce se vyskytuje. Přízemní ozon je škodlivý, má účinky jako jedovatá látka,
Ozon Je tříatomová molekula kyslíku. Jeho vliv se liší podle toho, v jaké výšce se vyskytuje. Přízemní ozon je škodlivý, má účinky jako jedovatá látka, ničí automobily, umělé hmoty a pryž. Vzniká při vzájemném
ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA
ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Vodárenská a biologie 2015
Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry
Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í POD Z E M N Í C H V O D V D Í L Č Í M P O V O D Í H O R N Í O D R Y Z A R O K 2 0 1 5 Povodí Odry, státní
Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních
Pomůcky: pracovní listy 1 a 2, tužky, podložky, provázek, metr, stopky (např. na mobilu), pingpongové míčky, graf průtoku Brno Poříčí (Příloha 1)
KTIVIT 4.2. ŠPETK HYDROLOGIE notace Rychlost vodního toku a objem průtoku závisí na mnoha faktorech. Žáci spočítají rychlost vodního toku a velikost průtoku v jeho různých částech a uvědomí si, jak člověk
Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka
Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2
Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky Jaroslav Rožnovský Naše podnebí proč je takové Extrémy počasí v posledních