Referenční aparát HISTORICKÉ biogeografie
|
|
- Kateřina Černá
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Referenční aparát HISTORICKÉ biogeografie Principy biogeografie 2009 Referenční ní systémy historické biogeografie Historie klimatu a historické změny zonality zejména pro jevy na menších časových a prostorových škálách Paleogeografie kontinentů a oceánů Relevantní pro areálové situace na regionálních a globálních škálách, velká časová měřítka, vysoké taxony apod. Klimatické záznamy referenční datové serie: * instrumentální a historická data * proxy Obecné představy o historii klimatu * historie interpretací * současný obraz, biogeografické souvislosti Proč je příroda na severu (u nás) tak chudá? Proč jsou tu tak běžné formy se striktně zonálními makroareály? Proč jsou zde vikariační patterns (disjunkce) různých forem tak podobné? Odpověď (již 1.polovina 19. stol. Buckland, Lyell, Agassiz.. etc.): Ledová doba Glaciál: čtvrtohory=kvartér Vliv ledových dob (kvartérních klimatických cyklů) na vývoj bioty: od konce 19. stol. základní téma historické biogeografie. I dnes platí: Klíčovým faktorem mladocenozoické minulosti bylo střídání střídání ledových a meziledových dob glaciálů a interglaciálů Biotický vývoj (mírného pásma) charakterisuje ústup náročných prvků a střídání interglaciálních a glaciálních společenstev Historie objevu ledové doby 1
2 Glaciál - Ledová doba Základní představa o existenci glaciálu - již 1. polovina 19. století: geomorfologické doklady masivního horského zalednění: kary, morény, říční terasy paleobiogeografické doklady: fosilní nálezy subarktické tundrové fauny a stepních elementů ve střední a západní Evropě, často v kombinaci s kamenou industrií - paleolitem glaciologická pozorování: Charpentier, Agassiz Glaciál - Ledová doba Základní představa o existenci glaciálu - již 1. polovina 19. století: geomorfologické doklady masivního horského zalednění subarktická, tundrová fauna, ve střední a západní Evropě, v kombinaci s mladým paleolitem Doklady kontinentálního zalednění (Driftblocks, morény, tilly) Driftbloky skandinávské žuly Pazourky Porfyrity Etc. Tills (souvky) Morény 2
3 Kontinentální ledovec mocnost až 3 km Globální efekt ledové doby Základní představa o existenci glaciálu - již 1. polovina 19. století: geomorfologické doklady masivního horského zalednění subarktická, tundrová fauna, ve střední a západní Evropě, v kombinaci s mladým paleolitem Doklady kontinentálního zalednění (Driftblocks, morény, tilly) Shodné uloženiny v různých částech planety, specifické sedimenty bez současných analogií zejm. spraš Glaciál: ledovec + periglaciální zóna - sucho - spraš Klima glaciálu Chladno, Sucho, Bezlesí: srv. mrazové zvětrávání, eolická sedimentace (prachové bouře), periglaciální jevy polygonální půdy, permafrost (mrazové klíny) Biogeografické souvislosti: Teplomilné a náročné druhy (společenstva) byly podmínkami glaciálu zatlačeny na jih- Středoevropské formy přežívaly ve vzájemně isolovaných mediterránních refugiích, kde vývojová divergence s oteplením v poledové době: reexpanse ze středomořských refugií odtud: západo- vs. východoevropské poddruhy (podvojné druhy) 3
4 ... Tradiční paradigma evropské historické biogeografie Ledová doba zatlačila interglaciální společenstva a jednotlivé jejich prvky hluboko na jih Prvky současné středoevropské fauny přežívaly v mediterránních refugiích Jejich dnešní areály jsou výsledkem postglaciální rekolonizace z mediterránních refugií (kde došlo k nezávislé divergenci až allopatrické speciaci - cf. rozšíření evropských podvojných druhů) Periglaciální zóna s arktickými a subarktickými společenstvy Postglaciální expanse ze středomořských glaciálních refugií mrazová pusti tundra step... a další důsledky glaciálního zalednění Voda vázána v ledu: vyvazování vody z atmosférické cirkulace (sucho) Snížení hladiny oceánů (až 140 m) glacieustatiské změny hladiny oceánů (vs. glacisostatické změny (zatížení kontinentů ledem) Eustatický pokles mořské hladiny - otevření šelfových oblastí: migrace terestrické bioty srv. Beringská oblast v glaciálu 4
5 Tradiční biogeografické interpretace odvození z monoglacialistického modelu 19.století avšak radikální posun představ v průběhu 20.století Kvadriglacialismus posun paradigmatu Penck & Brückner ( ) Die Alpen in Eiszeitalter: morény + říční terasy alpských údolí: 4 stupně: Würm Riss Mindel Günz (W-R/W-R- R/M-M-M/G-G) klasický kvadriglacialismus analogické (lokální) škály pro kontinentální zalednění N Eu, Nam NAKYEIW etc. Glaciál vs. Interglaciál Chladno Sucho Otevřené formace (tundra-step) Extense zonobiomů a latitudinální zonality V tropech a subtropech fragmentace klimaxových společenstev Teplo Vlhko Les Lesní společenstva s výškovou zonací Vysoký biotický provincialismus Zvýšení mořské hladiny Globální efekt glaciálních podmínek 5
6 Pluviály Humidní podmínky v aridních (obratníkových resp.subtropických) oblastech rozsáhlá jezera e.g. Sahara, SW USA Časový ekvivalent glaciálů : Glacio-pluviály Klimatické oscilace: Tradiční představa: latitudinální posuny zonobiomů Fakticky spíše však lokální fragmentace (zejm. lesních biomů srv. sucho) a specifické přestavby struktury společenstev EVROPA - LGM: Latitudinální posun zonobiomů Altitudinální posuny zonobiomů : Srv. Rozvoj alpinských lučních formací apod. (zde Andy) Lesní čára (Kilimandžáro) Fragmentace tropických lesů během glaciálu (LGM), identifikace refugií s dnešními oblastmi se srážkami nad 2500 mm Hafferova hypotéza (1969, 1974): glaciální refugia v Amazonii, speciační pumpa Pleniglaciál: fragmentace lesů i v tropickém pásmu, globální rozvoj aridních a subaridních formací Dnes: spíše slabší podpora (divergence druhů mnohem hlubší, atd.) 6
7 2. polovina 20. století - postupné doklady polyglacialismu v terestrickém záznamu zejm. sprašové serie: střídání spraší a půd Střídání ledových a meziledových dob pravidelný jev: kvartérní klimatický cyklus Ultimátní příčiny glaciálních cyklů: M.Milankovič (1920, 1938, 1941): astronomické faktory: změny radiační bialnce v důsledku změn orbity Země sklon zemské osy (dnes ) - perioda 25,735 ky excentricita zemské orbity - perioda 95 ky precese - posice perihelia vůči jarnímu bodu (21 ky) Milankovičovy cykly (orbital forcing) (Milankovičovy) parametry zemské orbity ovlivňující solární konstantu: * Excentricita orbity * Sklon osy * Precese (směr osy, posice jarního bodu na orbitě) M.Milankovič (1920,1938) Milankovič 1941: tradičně: nekompatibilita geol. dat a Milankovičovy představy, avšak od 70. let : přímé doklady polyglacialismu - souvislé sedimentární sledy (marinní, terrestrické: sprašové serie) 7
8 Instrumentální data: záznamy meteorologických (kliamtických) stanic Historická klimatická měření - např. Praha - Klementinum Klimatické záznamy referenční datové serie: * instrumentální a historická data * proxy Obecné představy o historii klimatu * historie interpretací * současný obraz, biogeografické souvislosti PROXY- 1) Dendrochronologie Tradiční zdroj proxy-dat: Biotický fosilní záznam - změny společenstev v souvislých vrstevných sledech: klasický zdroj informací pro Holocen palynologie alrenativní informace i u jiných skupin, zejm. obratlovci a měkkýši 8
9 Klasická technika a zákl. zdroj dat o holocenním vývoji - Palynologie Produkce a disperse pylu taxonově specifická: pro kvantitativní interpretace nutná korekce Principy metody, techniky a omezení Lennart von Post (1916): BP (Baumpolen) vs. NBP = AP/NAP, pylový diagram Firbas et Overbeck : zony I XI W LW PB B A SB SA SR (cf. Blytt a Sernander: vývoj rašelinišť) 1x 2x - 4x - 6x - 8x - Relativní objemy produkce pylu: Tilia, Fraxinus, Acer Fagus Ulmus, Picea Carpinus Alnus, Betula, Corylus, Pinus, Quercus Holocen stř. Evropa Zonalita a rozsah faciality Pozor: Celá Sibiř jednotný vývoj k jihu výrazně narůstá inkongruence pylového záznamu, v tropech každá lokalita zcela jiná Většina taxonů : výrazné bioindikační využití Ilex Hedera 9
10 Proxy škály globálního rozsahu od 70. let 20.stol. průlom poznání řada dalších proxy systémů: kvantitativní mikropaleontologie hlubokomořského záznamu, instrumentální analýza stabilních isotopů- zásadní význam: 18 O/ 16 O srv. frakcionace isotopů ve vodním prostředí, podíl 18 O v karbonátech a schránkách organismů přímo úměrný teplotě prostředí. kvantitativní techniky paleoklimatické analýzy hlubokomořský záznam: plynulá sedimentace (ca 2 cm / 1000 let) změny planktonních společenstev, isotopické paleoteploty: MIS (marine isotope stages): d 18 O nyní základní vztažný systém globální korelace MIS = OIS 10
11 Isotopické paleotemperatury (d 18 O) v hlubokomořském záznamu (zde: pliocen-recent) Q3 Q2 Nyní: detailní proxy data z různých typů uloženin a referenčních systémů zde magnetická pohltivost ve sprašovém záznamu z Číny China loess : Baoji series (Rutter et al. 1991) MIS Quaternary glacial cycles 100 ky amplitude Rozsáhlé změny v dynamice bioty Q3 Hranice biozon a synchronní změny společenstev Toringian Steinheimian Oldenburgian 40 ky amplitude Zásadní faktor čtvrtohorního vývoje: Q2 Biharian (late) Změna amplitudy glaciálního cyklu A B C A mean contribution of individual clades of shrews (A, hatched Sorex) and voles (B, hatched Microtus) to the communities of the respective biozones (based on data from Czech and Slovak Republics cf. Horáček and Ložek 1988) and the frequency curves of respective community-specific probability values for two contrasting habitat states (C). The (C) data were computed by multiplication of the taxon-specific probability values by the respective taxon percentages. a-crocidura, b-beremendia, c-petenyia, d-soriculus/neomys, e-macroneomys, f- S.praealpinus/alpinus, g- S.minutus, h-s.fejfari-runtonensis-araneus, i-drepanosorex, j- Ungaromys, k-villanyia, l- Clethrionomys kretzoi, m-clethrionomys, n- Pliomys, o- Borsodia/Lagurus, p- Mimomys jota/pitymyoides, q- Mimomys pusillus, r- Mimomys pliocaenicus/osztramosensis, s- Mimomys tornensis, t- Mimomys savini-arvicola sp u-w Microtus : u- Chionomys, v-stenocranius, w-sbg.microtus, x- Dicrostonyx, y- Lemmus. Shrnutí: Mnohé z areálových a chorologických jevů lze uspokojivě vysvětlit poukazem ke klimatickým a environmentálním poměrům ledových dob. Klasický model však třeba korigovat: takovýchto oscilací bylo mnoho (glaciální cyklus) a poměry každého cyklu byly dosti specifické a odlišné od jiných (zejm. v interglaciálech). Obecně: biota glaciálů různých cyklů dosti podobná, interglaciály naopak faunově i vegetačně velmi odlišné 11
12 Stří řídání glaciálů a interglaciálů (s amplitudami 40 resp. 100 ky): pravidelný jev nejméně 2,6 My (srv. sled jednotlivých výkyvů: MIS či OIS marinní (či kyslíkové) isotopické stupně - souřadná soustava globální klimatostratigrafické korelace) Důsledek cyklicity klimatu: adaptace bioty na klimatické oscilace resp. mezní fáze glaciálního cyklu Oscilační areálová dynamika: ORD (orbital forced range dynamics) periodické klimatické oscilace selektují taxony s výraznou areálovou (dispersní) dynamikou, t.j. generalismus, vyšší vagilitu, větší areály, nižší úrověň areálové fragmentace důsledek: pokles speciační aktivity, pokles extinkční frekvence v oblastech bezprostředně ovlivňovaných klimatickými oscilacemi Detailní informace o průběhu jednotlivých cyklů a klimatické historii nejmladšího úseku Referenční škály pro nejmladší cykly: vrty v ledovcích Antarktida, Grónsko 12
13 vrty v ledovcích Grónsko, Antarktida Bajkal Pro biogeografii současné bioty nejdůležitější současný cyklus (Q4): Würmský (Viselský) glaciál a současný interglaciál - Holocén detailní fosilní záznam řady skupin, přímá návaznost na dnešní biotu etc. Současný glaciální cyklus Tradiční schema: Eem (interglaciál) W (glacial: Wurm, Detailní Weichselian, korelace Wisconsin) nejrůznějších s interdadiály (teplejší proxy výkyvy) a stadiály (chladnější úseky) současný serií interglaciál (Holocen) Eem MIS 5e-5d: ky BP Časný Würm MIS 5c-5a ky BP Pleniglaciál W1 (Amersfoort) MIS 4: ky BP Střední Würm (W2 Broerup Hengelo Denekamp: interstadiální úseky) MIS 3: ky BP Pleniglaciál W3 (W3) MIS 2: ky Závěr glaciálu - 18/16 ky (14 ky interstadiály Boelling-Alleroed): Dryas MIS1 - Holocén 10,4 ky - 0 BP Předchozí interglaciál (Eem) vyznívá formou četných klimatických fluktuací s velkou aplitudou a skokovými přechody Přehřívání ve vysokých šířkách rychlé vyslazování severních moří zastavení tvorby NADW aridisace a klimatická nestabilita pevnin produkce hrubého aerosolu zvýšení albeda v polárních a subpolárních oblastech velkoplošný růst ledovců a povrchového oceanského ledu 13
14 THC oceanický termohalinní výměník NADW 15 Mt /s SODW 21 Mt/s NADW vs. Přínos sladké vody (rozpouštění ledovců apod.): alternativní stabilní stavy Zastavení tvorby NADW: masivní ochlazení - glaciální režim planety drastická redukce přínosu C do dysfotické zóny! (dtto) vrty v ledovcích Grónsko, Antarktida LGM Last glacial maximum 18 ky BP 14
15 Heinrichovy události písek severských granitů ve středním Atlantiku: Nápadná korelace s biotickým záznamem Konec glaciálu a začátek holocenu ky BP Pleniglaciál W3 (Gravettien) sprašová step (halofyty, Artemisia, trávy) ky BP Pozdní W (Magdalenien), řídká borová/březová tajga s dryádkou, ústup glaciální makrofauny 14 10,4 BP Dryas I-III střídání teplých (suchých) a chladných výkyvů 10-9,5 ky BP - Preboreál výrazné oteplení, sucho, ústup glaciálních prvků, struktura spol. glaciálního typu řídká borová tajga s řadou akcesorických (integl.) prvků Lake Aggassiz 12-7 ky BP Lake Aggassiz a specifika deglaciační fáze - srv. vyslazení Baltu (Ancylus Lake) 9,5-7,8 ky BP Boreál teplo, pomalý nárůst srážek, rozvoj členitých lesostepních společenstev (borovice, dub, jilm, lípa, líska, smrk etc.), vrchol diversity, mesolit 7,8-6,5 BP Atlantik klimatické optimum, tepleji a vlhčeji než dnes rozvoj zapojeného lesa, posléze expanse buku, jedle, habru, vytlačení prvků otevřené krajiny, stabilisace altitudinální zonality společenstev Ca 6,5-5 ky BP neolitická expanse do střední Evropy (Epiatlantik) Neolit 15
16 Neolitická revoluce Neolit vznik zemědělství: pastva, pěstování cereálií, keramika Protokeramický neolit (ca 10 ky Blízký Východ, Mezopotamie) Neolit s.str. ca 9-8 ky paralelně několik oblastí Země, masivní zvýšení populace (města) 8-6 ky expanse neolitických populací z pův. oblastí Biogeografické důsledky neolitu Odlesnění vznik nového typu formace teplá otevřená krajina Reexpanse prvků glaciální stepi (sysel, křeček, hraboš polní, trávy) Příliv teplomilných prvků otevřené krajiny v severních oblastech apochorních (archeofyty - plevely) Záměrné či náhodně introdukce cizorodých prvků (neofyty) cf. stěhování národů apod. Např. : minimálně 1/3 spp. naší flory poneolitické elementy Specifika Holocénu Neolit - zemědělství Velkoplošné odlesnění, vznik teplé otevřené krajiny (kulturní step), reexpanse glaciálních prvků a imigrace středozemních a stepních prvků v naší biotě cizích Chorologická struktura středoevropské bioty IA Paleochorní prvky glaciálních společenstev (cf. otevřená krajina) IB Paleochorní prvky interglaciálních společenstev (les) II Apochorní prvky holocénu (teplá otevřená krajina, urbánní prostředí) Příklad: aktuální dění a historie klimatu Přímý instrumentální záznam - Historická klimatická měření - např. Praha - Klementinum 16
17 Meteorologická měření: 20. stol.: průběžné globální oteplování - ve všech zeměpisných pásmech.. v celém ročním průběhu (srv. mapy tepl. odchylek) UK Globální oteplování : Příliv exotických prvků ( a nejen ve flóře UK Skleníkový efekt způsobený antropogenní produkcí skleníkových plynů (CO 2, CH 4, O 3..) a industriálního aerosolu Rozpouštění ledovců, zvýšení hladiny oceánů Změny v distribuci srážek, aridisace kontinentů 17
18 Posun vegetačních pásem Globální oteplování : Skleníkový efekt způsobený antropogenní produkcí skleníkových plynů (CO 2, CH 4, O 3..) a industriálního aerosolu nebude-li zastaven bude nezvratně pokračovat: aridisace, rozpouštění ledovců, zaplavení pobřeží atd... názorné a politicky jistě OK (Kjotská smlouva, Kodaň apod.), ale je to věcně tak jisté? Ad greenhouse efect Dnešní koncentrace CO 2 v atmosféře: 386 ppm Od roku 1850 růst o 0,5-2,2 ppm ročně Eepredikce: do roku 2030: zdvojnásobení koncentrace CO 2 v atmosféře Spálení všech zásob uhlí 2200 ppm Zdroje a distribuce klimatické energie V rovnováze (příroda!) Solární konstanta : S = 1,35 kw/m 2 = 8,123 J/cm 2.min Albedo: A 0 = 30% S Aktuální insolace I=70% S: *odraženo povrchem Země zachyceno atmosférou, *pohlceno pevninou/oceánem, *vyzářeno do atmosféry, *asimilováno biosférou Fotosyntéza: využítí viditelné části spektra ( nm: 45%S), které jinak odráženo Energeticky (klimaticky) zásadní: IR část spektra (teplo) 45%S * UV + kosmické záření interakce na povrchu atmosféry / cf. Role mgf Země/ ionosféra etc. 18
19 Ad greenhouse efect Prům. teplota povrchu Země= 15 0 C je o 33 0 C vyšší než by byla bez skleníkových plynů ( C). Zásadní faktor: Termální pohltivost atmosféry přirozený skleníkový efekt Skleníkové plyny a jejich termální efekt H 2 O (pára) 62,0% 20,6 o C CO 2 21,8% 7,2 o C O 3 7,3% 2,4 o C NO x 4,2% 1,4 o C CH 4 2,4% 0,8 o C Etc. 2,1% 0,7 o C Vrt Vostok, Antarktida...ale Je industriální produkce CO 2 opravdu tak zásadní? CO 2 Objem CO 2 /HCO 3 - v oceánech minimálně 50x větší než v atmosféře,? Faktická produkce CO 2 metabolismem destruentů v dysfotické zoně (možná větší než všechna ostatní) Objem vody v eufotické zóně: 0,07x10 9 km 3 Dysfotická zóna 95% objemu oceánů Základní prostor globální organické destrukce: bakterie Efekt virů, horisontálního přenosu, metabolických divergencí etc. 19
20 Fotosyntetickou aktivitu planktonu lze měřit, ale Metabolismus (a produkce CO 2 ) destruentů???? Odhad: Objem oceánů. 1,3 x km 3 = kg vody Koncentrace bakterií / ml Předpoklad (min) každá uvolní 1 molekulu CO 2 / sec : 1,3 x bakterií v oceánu x 6,1536 x10 6 molekul CO 2 = 4,099 x10 36 mol. CO 2 ročně = 6,72 x MOL x 44 (mol.měrná hmotnost CO 2 ) = 2,92 x g = 292 Gt/ročně DOM - dissolved organic matter % organického uhlíku Průměrné stáří let BP (Rainer et al aj.) - klimatické optimum holocenu (nejvyšší produkce) Je příroda v rovnováze? Co se např. stará o rovnováhu v oceánském ekosystému? THC oceanický termohalinní výměník NADW 15 Mt /s SODW 21 Mt/s NADW vs. Přínos sladké vody (rozpouštění ledovců apod.): alternativní stabilní stavy Predikce: oteplení ve vysokých šířkách rozpouštěn ledovců, vyslazení oceánu, oteplení arktických moří, ztráta efektů produkujích NADW, SODW - Zastavení THC 20
21 Zastavení tvorby NADW: masivní ochlazení - glaciální režim planety drastická redukce přínosu C do dysfotické zóny! (dtto)...ale The Solar Cycle in the Corona 21
22 Sluneční aktivita: počet slunečních skvrn v letech vs. odchylky střední roční teploty (plná čára) source: Sluneční aktivita: délka solárního cyklu vs. odchylky střední roční teploty Dlouhodobý průběh sluneční aktivity (produkce 14C) F10.7 Observations and Predicts Observations Predicted in Advance Radio Flux, F Observations #21 #22 #23 #24 Schatten et al. Predicted in advance Year Celková bilance přirozených zdrojů teplotních změn 22
23 Pozor: v modelech Interakce jednotlivých faktorů a kvantifikace globálních efektů těchto interakcí? Hrubě podceňujeme efekt oceanického metabolismu v globálním klimatu (zejména jeho biotickou složku -finální úrovně destruentských sítí v dysfotické zóně moře -tj. 95% objemu oceánu) a radikální nerovnovážnost dění v přírodě Možná je to i proto, že o těchto faktorech mnoho nevíme a kvantifikovat jejich efekt již nejsme schopni vůbec Ve hře o globální klima je toho dost, např. Orbitální (Milankovičovy) parametry Skleníkové plyny v atmosféře: složení a dynamika (vod vs. CO 2 vs. CH 4 vs CH 3 SCH 3 etc.), odrazivost vs. pohltivost atmosféry THC a jeho dynamika Solární cyklus a endogenní změny solární konstaty Biotické efekty - dekomposice v oceánu, struktura oceánského bakteriomu, struktura a distribuce DOM Vegetační pokryv ( odrazivost / pohltivost povrchu souše voda na kontinentech a v půdě - struktura a úroven gelifikace půdního jílu - montmoriolity etc. Posice a zvlnění arktické fronty, prostorová dynamika intertropické konvergence Výrazné anomalie současného glaciálního cyklu (Heinrichovy události aj.) Atd. Atd. Zásadní problémy necháváme pak spíše stranou Difusní destrukce pralesů S ní související aridisace a zvýšený tlak na další odlesňování Atd. Faktické objemy klimatické energie ovlivněné jednotlivými faktory známe (na rozdíl od industriální produkce CO2) jen velmi neúplně 23
EKOLOGICKÁ BIOGEOGRAFIE (JAK PROSTŘEDÍ OVLIVŇUJE ROZŠÍŘENÍ ORGANISMŮ)
1. Úvod 2. Klima 3. Biomy EKOLOGICKÁ BIOGEOGRAFIE (JAK PROSTŘEDÍ OVLIVŇUJE ROZŠÍŘENÍ ORGANISMŮ) 1. ÚVOD otázka: Proč taxon XY je/není v oblasti A? odpověď: a) ekologické příčiny, b) historické příčiny
Záznam klimatických změn v mořském prostředí. a) oscilace mořské hladiny b) variace izotopického složení hlubokomořských sedimentů
Záznam klimatických změn v mořském prostředí a) oscilace mořské hladiny b) variace izotopického složení hlubokomořských sedimentů Globální změny klimatu v kvartéru oscilace hladin světových oceánů Úroveň
Intertropická zóna konvergence = pás oblačnosti a srážek, který se spolu se sluníčkem posouvá mezi obratníky (na snímku léto S polokoule)
Intertropická zóna konvergence = pás oblačnosti a srážek, který se spolu se sluníčkem posouvá mezi obratníky (na snímku léto S polokoule) http://www.reportingclimatescience.com/wp-content/uploads/2016/05/itcz-across-pacific-ocean-800x600.jpg
HLAVNÍ RYSY KVARTERNÍHO VÝVOJE STŘEDOEVROPSKÉ KRAJINY KLÍČEM K POZNÁNÍ BUDOUCÍHO VÝVOJE JE POZNÁNÍ MINULOSTI.
HLAVNÍ RYSY KVARTERNÍHO VÝVOJE STŘEDOEVROPSKÉ KRAJINY KLÍČEM K POZNÁNÍ BUDOUCÍHO VÝVOJE JE POZNÁNÍ MINULOSTI. Klima hlavním rysem kvartéru jsou klimatické výkyvy projevující se v kvalitě ostatních složek
Paleoekologie středoevropské přírody. Ivan Horáček (PřF UK Praha)
Paleoekologie středoevropské přírody Ivan Horáček (PřF UK Praha) Klima a prostředí minulosti první přiblížení Přímý instrumentální záznam - Historická klimatická měření - např. Praha - Klementinum Nepřímá
Klimatická změna její příčiny, mechanismy a možné důsledky. Změna teploty kontinentů ve 20. století
Klimatická změna její příčiny, mechanismy a možné důsledky Změna teploty kontinentů ve 20. století Změny atmosféry, klimatu a biofyzikálních systémů ve 20. století Koncentrace CO 2 v atmosféře: 280 ppm
Základy geologie pro archeology. Kvartér
Základy geologie pro archeology Kvartér Mezinárodní stratigrafická komise a kvartér Existuje vůbec kvartér? Je řada věcí, o jejichž existenci nepochybujeme až do chvíle, kdy si přečteme závazné stanovisko
Ekologické faktory. Teplota. Čím vším ovlivňuje teplota organismy. Jak změny teploty (klimatu) ovlivnily flóru a faunu našeho území
Ekologické faktory Teplota Čím vším ovlivňuje teplota organismy Jak změny teploty (klimatu) ovlivnily flóru a faunu našeho území Co by se mohlo stát po klimatické změně Termobiologické typy organismů poikilotermní
Klimatická změna minulá, současná i budoucí: Příčiny a projevy
Klimatická změna minulá, současná i budoucí: Příčiny a projevy Radan HUTH Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. O čem
Stratigrafie kvartéru
Stratigrafie kvartéru Stratigrafické přístupy 1. Chronostratigrafie - zařazení vrstvy do časového měřítka 2. Biostratigrafie - zařazení vrstvy podle fosilního obsahu - biozóna 3. Litostratigrafie - zařazení
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
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
PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU
PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Příčiny změny klimatu V této kapitole se dozvíte: Jaké jsou změny astronomických faktorů. Jaké jsou změny pozemského původu. Jaké jsou změny příčinou
Změna klimatu dnes a zítra
Změna klimatu dnes a zítra a jakou roli v ní hraje člověk Radan HUTH Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. O čem to bude?
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
Stratigrafie kvartéru
Stratigrafie kvartéru Členění souvrství na základě různých stratigrafických přístupů Lowe, Walker, 2014 Litostratigrafie - zařazení vrstvy podle litologického složení - vrstva, člen, formace, skupina Lowe,
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence
World of Plants Sources for Botanical Courses
Pleistocén starší čtvrtohory Pleistocén charakterizován je obecně ochlazením, které je patrné od Oligocénu Obrázek Robert A. Rohde, CC BY-SA 3.0 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/65_myr_climate_change.png
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,
Biologické doklady klimatických změn
Biologické doklady klimatických změn Analýza fosilních dokladů - založena na principu aktualismu, většina živočichů i rostlin nalézaných v kvartérním záznamu žije i v současnosti změny paleoprostředí lze
6. Paleoklimatologie. 6.1 Přírodní proxy data
6. Paleoklimatologie změna klimatu klimatické výkyvy se zřetelně vyjádřeným dlouhodobým trendem (ochlazování, oteplování) v časovém intervalu 103 roků a více, podmíněným změnou základních klimatotvorných
Příroda ve čtvrtohorách
Příroda ve čtvrtohorách Michal Horsák & Jan Roleček UBZ PřF MU, Brno II. přednáška obsah, literatura Změny klimatu v historii Země: podrobné změny od mladších třetihor a jejich příčiny, členění kvartéru,
Sylabus pro rok 2010: Termíny: 3.3., 17.3., 31.3., 1.4. ( čtvrtek ), 14.4., 12.5.
Sylabus pro rok 2010: Kvartér. Vývoj poznání kvartéru od nejstarších dob po současnost. Skrz výklad dějin kvartérní vědy osvětlíme základní fakta o kvartéru, jeho členění, změny klimatu a jejich příčiny,
Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy
Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy 1. Jaké jsou formy šíření energie v klimatickém systému Země? (minimálně 4 formy) 2. Na čem závisí množství vyzářené energie tělesem? (minimálně 3 faktory)
R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S
R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA POLÁRNÍOBLASTI -ARKTIDA Mgr. Iva Svobodová Polární oblasti obecná charakteristika rozsáhlá území obklopující oba zemské póly přesněji vymezené polárním
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČR PŘEHLED PŘEDNÁŠEK
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČR PŘEHLED PŘEDNÁŠEK Úvod Utváření středoevropské přírody a krajiny Přirozené lesní ekosystémy Problematika ochrany lesů Přirozené i antropogenní nelesní ekosystémy Problematika
Environmentáln. lní geologie. Stavba planety Země. Ladislav Strnad Rozsah 2/0 ZS-Z Z a LS - Zk
Stavba planety Země Environmentáln lní geologie sylabus-4 LS Ladislav Strnad Rozsah 2/0 ZS-Z Z a LS - Zk PEVNÁ ZEMĚ - -HYDROSFÉRA ATMOSFÉRA - -BIOSFÉRA ENDOGENNÍ E X O G E N N Í Oceány a moře (97% veškeré
Vývoj vegetace (a prostředí) v geologické minulosti. Pavel Šamonil
Vývoj vegetace (a prostředí) v geologické minulosti Pavel Šamonil Autorství fotografií a obrázků: Fotografie v hnědém rámu: Šamonil Ostatní fotografie a obrázky: dle příslušné citace Struktura prezentace:
11. PROJEKCE BUDOUCÍHO KLIMATU NA ZEMI
11. PROJEKCE BUDOUCÍHO KLIMATU NA ZEMI 11.1 RADIAČNÍ PŮSOBENÍ JEDNOTLIVÝCH KLIMATOTVORNÝCH FAKTORŮ podíl jednotlivých klimatotvorných faktorů je vyjádřen jejich příspěvkem ve W.m -2 k radiační bilanci
Rozšíření živočichů - zoogeografie
Zoogeografie Rozšíření živočichů - zoogeografie Biogeografie Fytogeografie Zoogeografie Co je to areál? Ještěrka zelená (Lacerta viridis) Pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena) Velikost a další
Globální cirkulace atmosféry
Globální cirkulace atmosféry - neustálý pohyb vzduchových hmot vyvolaný: a) rozdíly v teplotě zemského povrchu b) rotací Země - proudění navíc ovlivněno rozložením pevnin a oceánů a tvarem reliéfu Ochlazený
Fyzická geografie. Cvičení 5. Ing. Tomáš Trnka
Fyzická geografie Cvičení 5. Ing. Tomáš Trnka Kategorie (typy) klimatu MARITIMNÍ X KONTINENTÁLNÍ ARIDNÍ < 200 mm X HUMIDNÍ > 700 mm NÍŽINNÉ < 200 m X HORSKÉ > 1500 m The Huronian glaciation ex tended
CO JE TO KLIMATOLOGIE
CO JE TO KLIMATOLOGIE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to klimatologie V této kapitole se dozvíte: Co je to klimatologie. Co potřebují znát meteorologové pro předpověď počasí. Jaké jsou klimatické
Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu
Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou
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
Ekosystém. tok energie toky prvků biogeochemické cykly
Ekosystém tok energie toky prvků biogeochemické cykly Ekosystém se sestává z abiotického prostředí a biotické složky (společenstva) a jejich vzájemných interakcí. Ekosystém si geograficky můžeme definovat
Regionální klimatický vývoj holocénu: Evropa (nástin)
Regionální klimatický vývoj holocénu: Evropa (nástin) - data z vrtů grónským ledovcem (GRIP, GISP2) naznačují rychlý růst teplot na začátku holocénu (preboreál) a poté značnou klimatickou stabilitu - nejvýraznější
MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU
MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční
REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY
REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY 3. přednáška Klima Faktory ovlivňující klima (obecně): astronomické geografické: zeměpisná šířka a délka, vzdálenost od oceánu, reliéf všeobecná cirkulace atmosféry
Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01
M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné
REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AMERIKY. 3. přednáška Klima
REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AMERIKY 3. přednáška Klima Faktory ovlivňující klima (obecně): astronomické geografické: zeměpisná šířka a délka, vzdálenost od oceánu, reliéf všeobecná cirkulace atmosféry mořské
Interakce oceán atmosféra
Interakce oceán atmosféra Klima oceánů a moří těsná souvislost mezi hydrosférou a atmosférou atmosférické pohybové systémy ovlivňují povrch oceánu vlněním, dodávkou vody ze srážek, změnou salinity oběh
Ekosystémy Země. ekosystém je soustava živých a neživých složek zahrnující všechny organismy na určitém území a v jejich vzájemných vztazích
Ekosystémy Země Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu
Vodohospodářské důsledky změny klimatu
Vodohospodářské důsledky změny klimatu Příčiny klimatické změny antropogenní x přirozené Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Jevy ovlivňující klima Příjem sluneční energie
6. Tzv. holocenní klimatické optimum s maximálním rozvojem lesa bylo typické pro a) preboreál b) atlantik c) subrecent
1. Ekologie zabývající se studiem populací se nazývá a) synekologie b) autekologie c) demekologie 2. Plocha lesa na planetě dle statistiky ročně: a) stoupá cca o 11 mil. ha b) klesá cca o 16 mil. ha c)
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
Zdroje paleoklimatických dat, datovací metody
Zdroje paleoklimatických dat, datovací metody Zdroje proxy dat pro klimatické rekonstrukce GEOLOGICKÉ Mořské prostředí (hlubokomořské sedimenty) - kontinuální záznam Organické sedimenty rychlost sedimentace
R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S
R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍ AMERIKA KLIMA, BIOMY USA A KANADY Mgr. Iva Svobodová Klimatologické vymezení závislé na přírodních faktorech (zeměpisné poloze,
Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín ANOTACE
Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín Květen 2013 VY_52_INOVACE_Z7_25 ANOTACE Vzdělávací oblast Doporučený ročník Vypracoval Název aktivity Tematické
Úvod k lesním ekosystémům
Úvod k lesním ekosystémům Lesní ekosystémy jsou nejdůležitějšími klimaxovými ekosystémy pro oblast střední Evropy, která leží v zóně temperátního širokolistého lesa. Této zóně se vymykají malé plochy jehličnatého
Ideální les a jeho poruchy v kvartérním klimatickém cyklu. Petr Pokorný; CTS a PřF UK
Ideální les a jeho poruchy v kvartérním klimatickém cyklu Petr Pokorný; CTS a PřF UK Část 1: Teoretická východiska Teorie ideálního lesa (D. Storch, Vesmír 90, červen 2011) - Proč je les ultimátním typem
Tundra a alpínské vysokohoří
Tundra a alpínské vysokohoří Zonální tundra vs. alpínské vysokohoří Extrazonální výskyt tundry arkto-alpínská krkonošská tundra Geografické rozšíření zonální tundry Ekoton jehličnaté tajgy (kontinentální
Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce
STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů
STAVBA ZEMĚ Mechanismus endogenních pochodů SLUNEČNÍ SOUSTAVA Je součástí Mléčné dráhy Je vymezena prostorem, v němž se pohybují tělesa spojená gravitací se Sluncem Stáří Slunce je odhadováno na 5,5 mld.
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
Obnovitelné zdroje energie
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie 1.hodina doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 Obsah Představení Časový plán
Obnovitelné zdroje energie
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie 1.hodina doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 Obsah Představení Časový plán
CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. 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.
Co je to ekosystém? Ekosystém. Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza. Otevřený systém.
Ekosystém Co je to ekosystém? Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza Hmota Energie Otevřený systém Ekosystém Složky a procesy ekosystému Složky Anorganické látky
Co je to ekosystém? Ekosystém. Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza. Otevřený systém.
Ekosystém Co je to ekosystém? 32 Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza Hmota Energie Otevřený systém Ekosystém Složky a procesy ekosystému 32 Složky Anorganické
MATURITNÍ TÉMATA Z GEOGRAFIE 2017/2018
MATURITNÍ TÉMATA Z GEOGRAFIE 2017/2018 1. Planetární geografie tvar a velikost Země rotace Země a její důsledky oběh Země kolem Slunce a jeho důsledky pásmový čas, datová hranice slapové jevy 2. Kartografie
5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav
5. hodnotící zpráva IPCC Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav Mění se klima? Zvyšuje se extremita klimatu? Nebo nám jenom globalizovaný svět zprostředkovává informace rychleji a možná i přesněji
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.
Pravděpodobný vývoj. změn n klimatu. a reakce společnosti. IPCC charakteristika. Klimatický systém m a. Teplota jako indikátor. lní jev.
Pravděpodobný vývoj změny klimatu a reakce společnosti Jan P r e t e l Seminář Klimatická změna možné dopady na vodní systémy a vodní hodpodářství Česká limnologická společnost Praha, 10.12.2007 IPCC charakteristika
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
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
Klimatický záznam v kontinentálních sedimentech II. říční sedimenty, jezerní sedimenty, jeskynní sedimenty
Klimatický záznam v kontinentálních sedimentech II. říční sedimenty, jezerní sedimenty, jeskynní sedimenty Říční sedimenty - epizodický záznam klimatických podmínek, zdroje paleoklimatických dat převáţně
Pleistocénní glaciace a biogeografie
Pleistocénní glaciace a biogeografie Pleistocénní glaciace a biogeografie vyšší taxony starší než kontinenty distribuce zásadně ovlivněna (a vysvětlena) tektonikou nižší taxony mladší než kontinety distribuce
BIOSFÉRA BIOSFÉRA. živý obal Země souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí
BIOSFÉRA BIOSFÉRA živý obal Země souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí Tropické deštné lesy rozšíření: rovníkový (ekvatoriální) pás mezi 10 s.š. - 10 j.š.?
Klimatické změny v kvartéru
Klimatické změny v kvartéru Klima je nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím charakter a změny přírodního prostředí Klima se definuje jako střední fyzikální stav klimatického systému, který se skládá z atmosféry,
Historický vývoj lesů. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.
Historický vývoj lesů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Obsah přednášky 1. Vývoj půdy a lesa v holocénu 2. Důsledky antropogenních
severská tundra v laponštině a ruštině zamokřené, bezlesé území, ve finštině tunturi = holý kopec výskyt: severně od 65 alpinská tundra vysokohorské
Tundra a alpinské vysokohoří severská tundra v laponštině a ruštině zamokřené, bezlesé území, ve finštině tunturi = holý kopec výskyt: severně od 65 alpinská tundra vysokohorské bezlesí (nad horní hranicí
Disturbanční faktory I
http://brno.idnes.cz Disturbanční faktory I kvartérní klimatický cyklus, klimatická změna, člověk Pavel Šamonil Polyglaciální pojetí Petr Pokorný, 2010. Vesmír 89: 164-173. V minulých ca 2,5 mil. letech
Pozemský klimatický systém a jeho proměny
Pozemský klimatický systém a jeho proměny Jiří Mikšovský Katedra meteorologie, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy Seminář Univerzity třetího věku, 23.11.2009 Přehled obsahu přednášky Co je
Ostrov Vilm 5. KOLOBĚH HMOTY. Sedimentace. sedimentace. eroze. Půdní eroze. zaniklý záliv 5.1 ZÁKLADNÍPOJMY KOLOBĚHU HMOTY.
Ostrov Vilm Ostrov Vilm 5. KOLOBĚH HMOTY eroze sedimentace Sedimentace Půdní eroze zaniklý záliv 5.1 ZÁKLADNÍPOJMY KOLOBĚHU HMOTY Zaniklý záliv 1 ZÁSOBNÍKY A ROZHRANÍ 5.1.1. ZÁSOBNÍK Složka zásobník prostředí
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
BIOLOGIE OCEÁNŮ A MOŘÍ
BIOLOGIE OCEÁNŮ A MOŘÍ 1. ekologické faktory prostředí světlo salinita, hustota, tlak teplota obsah rozpuštěných látek a plynů 2 1.1 sluneční světlo ubývání světla do hloubky odraz světla od vodní hladiny,
Vliv klimatu na vývoj člověka
Vliv klimatu na vývoj člověka - první hominidi se vyvinuly ve východní a jižní Africe v miocénu - spodní miocén - Afrika pokryta deštným pralesem, před 10 Ma se klima v Africe stává výrazně sušším rozloha
Geologie a pedologie
Geologie a pedologie Schematická geologická mapa Svalbardu Polární půdy vývoj a vlastnosti Půda je produktem matečné horniny klimatu biotické aktivity (rostlin, živočichů a mikroorganismů) času Nízké
Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová
Maturitní témata Školní rok: 2016/2017 Ředitel školy: PhDr. Karel Goš Předmětová komise: Zeměpis Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Předmět: Zeměpis VIII. A 8 Mgr. Václav Krejčíř IV. A Mgr.
Globální oteplování máme věřit předpovědím?
Globální oteplování máme věřit předpovědím? prof. Ing. Emil Pelikán,CSc. Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. Fakulta dopravní ČVUT v Praze pelikan@cs.cas.cz Obsah Úvod Klimatický systém Skleníkové plyny Změny
členění klimatologie
11/12 Klimatologie členění klimatologie obecná regionální aplikovaná klasická dynamická synoptická komplexní ekologická historická městská lesnická zemědělská topoklimatologie Příklad klimatotvorných faktorů
BIOSFÉRA. živý obal Země. souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí
BIOSFÉRA živý obal Země BIOSFÉRA souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí BIOGEOGRAFIE - věda zkoumající biosféru FYTOGEOGRAFIE - zkoumá prostorové rozšíření
R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S
R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA JIŽNÍAMERIKA KLIMA A BIOMY Mgr. Iva Svobodová Klimatologické vymezení závislé na přírodních faktorech (zeměpisné poloze, vzdálenosti od oceánu, charakteru
Ekosystém II. Koloběh hmoty: uhlík, dusík, fosfor. Člověk a biosféra
Ekosystém II. Koloběh hmoty: uhlík, dusík, fosfor Člověk a biosféra Koloběh hmoty v ekosystému Zásoby (pools) chemických prvků jsou uloženy v různých rezervoárech - atmosféra - hydrosféra - litosféra -
Jan Pretel Český hydrometeorologický ústav. Workshop on Atopic Dermatitis Hvězdárna a púlanetarium hl.m.prahy 23.5.2008
Jan Pretel Český hydrometeorologický ústav Workshop on Atopic Dermatitis Hvězdárna a púlanetarium hl.m.prahy 23.5.2008 Mezivládní panel IPCC Klimatický systém a jeho změny Dopady klimatické změny Další
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,
Maturitní témata. Školní rok: 2018/2019. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová
Maturitní témata Školní rok: 2018/2019 Ředitel školy: PhDr. Karel Goš Předmětová komise: Zeměpis Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Předmět: Zeměpis VIII. A8 Mgr. Radomil Juřík VIII. B8 Mgr.
Změny ve fyzikálních a biologických systémech a povrchové teploty 197-24 28 115 28 586 28 671 SAm LAm Evr Afr Asie ANZ Pol* Pev MSla** Glo 355 455 53 5 119 5 2 16 8 6 12 24 764 1 85 765 94 % 92 % 98 %
Příčiny - astronomické přitažlivá síla Měsíce a Slunce vliv zemské rotace
Pohyby mořské vody Příčiny - astronomické přitažlivá síla Měsíce a Slunce vliv zemské rotace 2 Příčiny - atmosférické nerovnoměrné ohřívání vody v různých zeměpisných šířkách gradienty tlaku větrné proudy
Příčiny krajinného uspořádání. abiotické faktory, biotické interakce, antropogenní změny (land use, land cover change)
Příčiny krajinného uspořádání abiotické faktory, biotické interakce, antropogenní změny (land use, land cover change) 65 KRAJINA - podoba dnešní krajiny je výsledkem působení abiotických podmínek (např.
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
Vegetace Evropy 8. Střední Evropa Verze
Vegetace Evropy 8. Střední Evropa Verze 30. 12. 2018 Přednáší: Milan Chytrý Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Vymezení střední Evropy Biogeografické regiony Evropy
materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:
Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_Z678HO_13_02_07
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
Stratigrafie 1 věda o vrstevních sledech, o vrstvách a jejich vzájemném stáří Základní pravidla Zákon superpozice Zákon stejných zkamenělin Princip ak
Historická geologie zkoumá historický vývoj Země zahrnuje obory stratigrafie paleoklimatologie paleogeografie paleontologie aj. Stratigrafie 1 věda o vrstevních sledech, o vrstvách a jejich vzájemném stáří
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.
Tektonika zemských desek
Tektonika zemských desek Jak je možné, že v horách nacházíme zkamenělé mořské potvory? Kde se v Evropě vzaly fosílie indikující tropické klima? Jak vznikly globální disjunkce? Burgess Shale Charles Lyell:
Disturbance v lesních ekosystémech
Disturbance v lesních ekosystémech Ing. Pavel Šamonil, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 http://brno.idnes.cz Disturbanční
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická. KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc.
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. 10. ZÁKLADNÍ TYPY KRAJIN, GEOMORFOLOGICKÉ JEDNOTKY, SÍDELNÍ ZÓNY Nížina Pahorkatina, vrchovina, hornatina Sídelní