MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Katedra sportovní edukace. Historie potápění. Bakalářská práce. Vedoucí bakalářské práce:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Katedra sportovní edukace. Historie potápění. Bakalářská práce. Vedoucí bakalářské práce:"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Historie potápění Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Vladimír Hansgut, Ph.D. Vypracoval: Marek Čermák Brno, 2008

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Historie potápění vypracoval samostatně za použití uvedené literatury a pramenů uvedených v Seznamu použité literatury. Marek Čermák

3 PODĚKOVÁNÍ Děkuji touto cestou vedoucímu práce, panu PaedDr. Vladimíru Hansgutovi, Ph.D. za podmět pro vznik této bakalářské práce, odborné vedení, cenné rady a připomínky, které mi usnadnily zpracování dané problematiky.

4 OBSAH: Úvod První zmínky potápění.. 7 Alexandr Veliký. 8 Plinius. 9 Roger Bacon 9 Leonardo da Vinci Zvony Vývoj zvonů Zvon moderní konstrukce Zdokonalení potápěčského zvonu Potápěčská technika První potápěčský oblek Potápěčský oblek s přívodem vzduchu Pod vodou s vlastním plynem Uzavřený okruh Otevřený okruh Obohacená dýchací směs Zpětný ventil Přístroj Plně automatický regulátor ABC Ploutve Maska Dýchací trubice Šnorchl Potápěčská vlajka Skafandr. 33

5 4. Potápění u nás Závěr.. 35 Seznam použité literatury. 36 Resumé... 37

6 Ú V O D Schopnost člověka plavat a potápět se je tak stará, jako schopnost chodit nebo běhat. Všude tam, kde v minulosti člověk sídlil v blízkosti řek, jezer, moří a oceánů, se učil s tímto prostředím více sbližovat. První plavecké pohyby, které by vedly k lepší obratnosti člověka ve vodě, odpozoroval ze světa zvířat a byly pravděpodobně hrabavého typu, podobně jako u příslušných čtyřnohých živočichů jako je kůň, pes a jiné. Později nacházel vzory v živočišné říši u obojživelníků a začal napodobovat techniku plavání žab. V závislosti na etapě společenského rozvoje bývaly různé příčiny, které měly vliv na výuku plavání. V prvobytně pospolné společnosti byla potřeba znalosti plavání a potápění spojena s vyšší účinnosti lovu nebo sběru potravin pod vodní hladinou. Ve Starém Římě byla schopnost plavání spojena především s bojovým uměním legií. Člověk měl vždy potřebu se přiblížit vodnímu světu a tato touha mu zůstala dodnes, avšak již za daleko techničtějších podmínek, než tomu bylo v minulosti. Proto i dnes patří mezi zajímavé a technicky náročné odvětví u nás i v zahraničí potápění. Je to poměrně velmi nebezpečná rekreační, sportovní či pracovní činnost, která stála nejeden lidský život ve snaze pobývat delší dobu pod vodní hladinou.

7 1. První zmínky potápění Mušle nalezené při archeologických vykopávkách a zároveň v určitých hloubkách pod vodou ukazují, že lidé se potápěli již před desítkami tisíc let. V 9. století o potápění psal Homér, starověcí vojenští historikové se zmiňovali o potápěčích, kteří plavali pod vodou a útočili na nepřátelské lodě. Pro vojenské účely se ostatně potápěčů využívá i v současnosti. V dobách míru se volné potápění uplatnilo při rybolovu a sběru perel, mořských hub či korálů, a to nejčastěji ve třech významných oblastech světa: ve východním Středomoří, v Perském zálivu a ve Žlutém moři. Na hliníkové tabulce z Mezopotámie staré 4000 let je vlys znázorňující člověka pod vodou obr. č. 1. Obr. č. 1 Asyrský reliéf z doby okolo roku 900 let před n.l. Zřejmě první zobrazení potápěče, které se nám dochovalo. Ale již dříve vedla člověka pod hladinu touha po poznání, nutnost získávat z moře potravu a

8 suroviny, nezbytnost vyzdvižení potopených nákladů a převážně vojenské důvody..[6,8,10,13] Alexandr Veliký Potápěči-bojovníci, plavci kteří byli využíváni při stavbě a ničení podvodních opevnění přístavů. V roce 415 před n.l. ničí řečtí potápěči opevnění Syrakus. Podle kronik sestoupil pod hladinu roku 332 před. n.l. i Alexandr Veliký. V sudu se skleněnými okny kontroloval práci svých potápěčů při likvidaci podmořského opevnění maloasijského Tyru. Obr. č.2 Alexandr Veliký v sudu, ve kterém pozoroval dění pod vodní hladinou Potápění v antickém světě bylo dobře organizováno. V přístavech kolem Středozemního moře platil zákon, který určoval odměnu potápěče podle hloubky, ve které pracoval. Za vyzvednutí nákladu z hloubky 3,5m připadla potápěči 1/3

9 ceny nákladu a z hloubky 7 m dokonce až ½ ceny z nákladu. Potápění se rozvíjelo i v jiných centrech civilizace. Potápěči lovili perly, ryby, mořské řasy a houby. Potápěči starověku byli vyzbrojeni pro práci pod vodou hlavně svými praktickými zkušenostmi. Aristoteles popisuje roku 350 před n.l. potápěče dýchajícího pod vodou stvolem rákosu. [8,13] Plinius Básník Plinius se zmiňuje o bojových plavcích vybavených trubicemi s plovákem na konci. I Slovanští bojovníci používali v 11. století dýchacích trubic z rákosu, aby se mohli nepozorovaně přiblížit k nepříteli. [10] Roger Bacon Roku 1250 píše Roger Bacon v díle Novum Organum o zásobnících vzduchu pro potápěče. Byly to kožené vaky, které jen nepatrně prodloužily pobyt člověka pod vodou. [10] Leonardo da Vinci Také Leonardo da Vinci ( ) se zabýval konstrukcí zařízení pro pobyt pod vodní hladinou. Jeho pokusné nákresy o pobyt pod vodou jsou zachyceny na obrázku čísla 3.

10 Obr.číslo 3 Leonardo da Vinci ( ) První potápěči z 15. století používali kožené kukly s průzory s přívodem vzduchu z hladiny hadicí, tedy něco podobného jako dnešní dýchací trubice zvané šnorchl. Objevují se pokusy prodloužit pobyt potápěče pomocí zásoby vzduchu v koženém vaku. Taková zařízení popisuje Ludwiq von Eyb v knize Kriegsbuch.[4,6,10].

11 Obr. č. 4 Různé typy kožených vaků se vzduchem, jak si je představovali autoři kolem roku POTÁPĚČSKÉ ZVONY Potápěčský zvon je zespod otevřená nádoba naplněná vzduchem, zajištěná a zatížená proti převržení a zavěšená na laně či řetězu, který umožňuje pobyt a práci pod vodou. Ve své nejjednodušší podobě se jedná o nejstarší známé zařízení pro delší práci pod vodní hladinou. Potápěčské zvony v čase 332 př. Kr. Alexandr Veliký sestupuje pod vodu v sudu s okny a pozoruje své potápěče 13. století Roger Bacon popisuje potápěčský zvon

12 Ital Guilliemo de Lorena sestrojil zvony, se kterými hledali potápěči z rozkazu římského kardinála Colonny lodě císaře Calliguli v jezeře Nemi Dva řečtí potápěči předvádějí císaři Karlu V. na řece Tajo ve Španělsku potápěčský zvon, s jehož pomocí dosahují dna řeky Potápěč a hledač pokladů Jean Barrie použil potápěčského zvonu při záchranných pracích v Dieppe ve Francii Švédské královské námořnictvo za pomoci potápěčů ve zvonech vyzvedlo děla z potopeného trojstěžníku Vasa, který se potopil 10. srpna 1628, téměř ihned po spuštění na vodu do hloubky 32 m Záchranné práce za použití zvonu u Tobermory ve Skotsku Potápěčský zvon použit při záchranných pracích v Capdagués ve Španělsku Angličan William Phips vylovil za pomoci potápěčského zvonu a domorodých potápěčů poklad z galony potopené u Baham Ponor ve zvonu do hloubky 18,29 metrů na dobu 90 minut provedl v Anglii Edmund Halley Martin Triewald použil při záchranných pracích ve Švédsku potápěčský zvon s doplňováním vzduchu Pátrání po španělských lodích, potopených v zátoce Vigo, za pomoci zvonů provedl anglický lovec pokladů, kapitán Dickson.[12].

13 Obr. č.5 Potápěčský zvon

14 2.1. Vývoj zvonů Začátek 16. století je pozoruhodný rozvojem techniky potápěčských zvonů. Byly to zpočátku zatížené sudy z dřevěného, popř. jiného materiálu, ve kterém měl potápěč hlavu a horní část těla. Práce v nich byla obtížná a doba pobytu pod hladinou krátká. Obr. č.6 Potápěčské zvony, ve kterých měl potápěč hlavu a část těla

15 Takové zvony jsou používány v roce 1535 při hledání římských lodí v jezeře Nemi v Itálii. Řečtí potápěči předvádějí oficiálně potápěčský zvon císaři Karlu V. na řece Tajo v roce více lidí. Později se používalo potápěčských zvonů, ve kterých mohlo sestoupit Obr. č. 7. Halleyův zvon, umožňoval potápěčům setrvat na dně delší dobu V 17. století používají zvony ve Francii v Dieppe a ve Skotsku (1665). Velkého úspěchu dosáhl William Phips z Massachusetts. Pomocí potápěčského zvonu a domorodých potápěčů zachránil ze španělských lodí zlato, stříbro a zboží v hodnotě L. Jeho zvon byl zásobován vzduchem ze zatížených sudů, spouštěných z hladiny. V roce 1535 Guglielmo de Lorena vyrobil a použil zařízení podobné moderním zvonům. Potápěčský zvon byl použit pro vyzvednutí děl švédské bitevní lodě Vasa krátce po jejím potopení v roce 1628.[5,6,8].

16 2.2. Zvon moderní konstrukce V roce 1690 dokončil plány Edmund Halley ( ) na potápěčský zvon moderní konstrukce vybavený i okny pro výzkum mořského dna. Přístroj umožňoval dlouhodobý pobyt pod vodou s oknem pro podmořský výzkum. V Halleyově plánu je vzduch doplňován barely se vzduchem, které jsou posílány z hladiny dolů. Vzduch měl být do něj dopravován v zatížených sudech. Obr. č.8 Busta Edmonda Halleyho v Muzeu Royal Observatory

17 Známý astronom Edmund Halley sám předvedl v roce 1690 potápěčský zvon, ve kterém on a pět lidí strávilo pod hladinou řeky Temže 1,5 hodiny v hloubce 18 m. [10,11] Zdokonalení potápěčského zvonu O 100 let později vylepšuje Angličan John Smeaton ( ) zvon o přívod vzduchu pomocí vzduchové pumpy a hadice, která dodávala neustále do potápěčského zvonu čerstvý vzduch a tím i odstranil problém zmenšování vzduchového objemu v potápěčském zvonu díky narůstajícímu tlaku okolní vody při klesání zvonu na dno. Obr. č.9 John Smeaton ( ) V roce 1790 doplnil zařízení bezpečnostním prvkem, a to zpětným ventilem, což mělo za následek nezatopení potápěčského zvonu při přerušení nebo poškození plnící hadice. John Smeaton dal základ pro dnes již používané kesony (keson = potápěčský zvon). [10,11].

18 3. Potápěčská technika Co všechno potápěč na svých výpravách pod vodní hladinu používá dnes? Do potápěčské techniky bych zařadil vše, co si člověk bere s sebou pod hladinu vod, aby v nich chvíli pobyl jako vodní živočichové. V dnešní době se setkáváme s potápěčskou technikou, a to zejména: potápěčská maska, dýchací trubice šnorchl, ploutve, ochranný oblek, rukavice, zátěžový opasek, nůž, bóje, bubínek, zdroj vzduchu láhev, plicní automatika, kompenzátor vztlaku, hloubkoměr, hodinky, tlakoměr, kompas, dekompresní počítač - VR3, Suunto, Aladin, svítilna, potápěčské tabulky, podvodní fotoaparát, kamera, atd. [2] První potápěčský oblek Obr. č. 10 Potápěčský oblek Johna Lethbridge

19 V roce 1715 zkonstruoval John Lethbridge ( ) první oblek, předchůdce pancéřových skafandrů. Byl to vyztužený kožený válec s průzory a se dvěma koženými rukávy těsněnými kolem manžet. Byl určen do malých hloubek, ale fungoval dobře. S vývojem potápěčské techniky se objevují první poznatky o fyziologii potápěčů. V roce 1660 vydává Robert Boyle knihu o fyzikálních vlastnostech vzduchu, ve které popisuje i chování zvířat v přetlakové komoře. Jako první popsal aeroembolii. [8,10,12] Potápěčský oblek s přívodem vzduch V polovině 18. století jsou používány potápěčské obleky s přívodem vzduch z ponořených nádrží v Great Yarmouthu v Anglii. Doktor Freminent předvádí ve Francouzské akademii roku 1772 potápěčský přístroj podobného typu. O dva roky později je s tímto oblekem uskutečněn v Le Havru 50-ti minutový sestup. Ve střední Evropě vyvíjí potápěčský oblek Němec Klingert a předvádí jej roku 1797 na Odře. Oblek byl zásobován vzduchem pomocí pumpy. Toto řešení bylo ve své době velmi pokrokové. O rok později demonstruje svůj skafandr trestanec Burlet spolu s dozorcem Sardou. Při potápění v přístavu Toulon zůstává Burlet pod vodou jednu hodinu. Počátkem 19. století se objevuje mnoho návrhů potápěčských obleků. Oblek Williama Fordera, vynálezce zajímavého obleku, který měl výdechový ventil umístěn na konci výdechové hadice na hladině. Tímto ventilem byla nastavována hloubka sestupu. V té době byla známa a požívána tzv. přilba otevřeného typu. Měla zahnutou výdechovou trubici ještě bez přetlakového ventilu. Přilba nebyla zaplavena díky konstantnímu přívodu vzduchu pumpou. Vídeňský puškař August Siebe ( * 1788; 15 Dubna 1872 v Londýně), žijící v Anglii, předvedl svůj první potápěčský oblek otevřeného typu roku Vzduch byl do obleku přiváděn hadicí z kompresoru a volně unikal kolem pasu. Potápěč musel pracovat ve vzpřímené poloze, jinak se oblek zaplavil. Přelom ve vývoji potápěčských zařízení je rok August Siebe předvádí svůj Siebes Improved Dividing Dress. Po zkušenostech s otevřeným oblekem se rozhodl pro oblek z pevné, nepropustné tkaniny s pružnými manžetami na rukávech. Na krku se oblek přišrouboval k mosaznému náplecníku, na který byla připevněna přilba.

20 Na prsou a zádech měl potápěč olověná závaží a na nohou boty s olověnými podešvemi. Největší krok vpřed znamenal pérový výdechový ventil na přilbě, který mohl ovládat sám potápěč. Vzduch v obleku vytvořil kolem potápěče polštář, který jej izoloval proti chladu. Díky pérovému ventilu mohl potápěč pracovat v libovolné poloze. Obr. č.11 Siebeho uzavřený oblek V roce 1839 začaly záchranné práce ve Spitheadu na lodi HMS Royal George. Po prvních pokusech se zvony se velící důstojník plukovník William Pasley rozhodl vyzkoušet různé typy obleků. Vítězně prošel Siebeho skafandr. Tak jak jej začali používat ve Spitheadu roku 1840, je používán prakticky dodnes. Byl vylepšen o zpětný ventil a odolnějším materiálem obleku. Ve své době vyřešil naléhavou potřebu použitelného a jednoduchého zařízení pro práce pod vodou. Práce na lodi HMS Royal George jsou pozoruhodné i z jiných důvodů. Poprvé se

21 zde vyskytly u potápěčů příznaky dekompresní nemoci (dříve nazývaná - kesonova nemoc nebo choroba). Většina zařízení používaná do poloviny 19. století byla závislá na hladině. Potápěčské zvony byly zavěšeny na pontonech na laně a zásobovány z povrchu vzduchem. Siebeho skafandr byl závislý na hladině dodávkou vzduchu..[6,8,10] Pod vodou s vlastním plynem Další vývoj potápěčských zařízení směřoval k nezávislosti na hladině. Nezávislý potápěč si nese svoji zásobu dýchací směsi s sebou. Není spojen s hladinou lanem, vyjma signálního, a dokáže se bez družstva na hladině nějaký čas obejít. Nezávislé potápěčské přístroje můžeme rozdělit do dvou skupin: a) s uzavřeným dýchacím okruhem b) s otevřeným dýchacím okruhem [1] Uzavřený okruh Přístroje s uzavřeným dýchacím okruhem se skládají ze zásobníku dýchací směsi, dýchacího vaku, pohlcovacího zařízení na CO 2 a dávkovače. Potápěč nadechuje dýchací směs z vaku a vdechuje přes pohlcovač znovu do vaku. Různými dávkovači je do vaku stále dodávána čerstvá dýchací směs, která uniká do vody, jen je-li vak příliš plný nebo je třeba vak propláchnout (odstranit z vaku starou směs). [1,7]. Obr. č.12 Uzavřený dýchací okruh

22 Otevřený okruh V přístrojích s otevřeným okruhem dýchá potápěč vzduch ze zásobníku. Vzduch vydechuje buď přímo do vody, nebo u obleků typu středních souprav do obleku a vzduch automaticky nebo občas ručně odpustí. Vydýchaný vzduch není nijak regenerován. Obr. č.13 Otevřený dýchací okruh Přístrojem s částečnou autonomií byl aerophore Francouzů Benoita Rouquayrola a Augusta Denayrouze z roku Přístroj se skládal z obleku, masky s jedním zorníkem a regulátoru, který dodával množství vzduchu v závislosti na houbce a potřebě dýchání. Byl určen pro provoz s láhvemi na stlačený vzduch. Doba nebyla ještě zralá pro výrobu lahví schopných pojmout dostatečně množství vzduchu. Rouquarol adaptoval svůj přístroj na závislý na hladině. Zůstal jen malý zásobník, který potápěči umožnil krátké odpojení od vzduchové hadice. [1].

23 3.4. Obohacená dýchací směs V roce 1878 vyvinul Henry Fleuss (Angličan) přístroj s uzavřeným okruhem Henry Fleuss uskutečnil první ponor s nitroxem. Dle dostupných zdrojů byl tento ponor uskutečněn s EAN v Temži. Použil přitom nezávislý přístroj, který sám sestrojil za pomoci čistého kyslíku. Dýchací přístroj Fleussovy konstrukce byl vybaven měděnou tlakovou lahví s kyslíkem přiváděným do pružného dýchacího vaku, odkud jej potápěč nadechoval hadicí. Henryho přístroj byl velmi šetrný na spotřebované médium, protože se jeho spotřeba pohybuje kolem jednoho litru za minutu, zatímco u vzduchových zařízení je minutová spotřeba vzduchu o několik desítek litrů vyšší. Vylepšený Fleussův přístroj byl během I. světové války používán v Royal Navy jako záchranný přístroj pro únik z ponorek. Princip, s nímž Henry Fleuss přišel již v poslední čtvrtině 19. století, se u kyslíkových dýchacích přístrojů uplatňuje dodnes. Jako výhody nabízí zejména fakt, že z něho nevystupují bubliny, čehož se využívalo i při různých diverzních akcích. Nevýhody spočívají ve složitější obsluze a údržbě a také v omezení bezpečné použitelnosti hloubkou okolo 10 metrů. Dýchání čistého kyslíku pod touto hranicí vyvolává prudkou otravu spojenou s rychlým nástupem bezvědomí. Podobný přístroj zkonstruoval roku 1881 Rus Kothynski. [10] Zpětný ventil Na světové výstavě v Chicagu v roce 1893 se dodalo velkého uznání vynálezu lékaře Šidlovského. Šidlovský propracoval princip zpětného ventilu, který se stal neodmyslitelnou součástí všech ventilovaných skafandrů světa. Absolventi školy se proslavili při všech větších potápěčských akcích té doby v Rusku. [10] Přístroj Vývoj dýchacích přístrojů s otevřeným okruhem je pro sportovní potápěče nejdůležitější. Kapitán Yves le Prieur se narodil 2. června 1885 v Lorientu jako syn

24 námořního kapitána. V sedmnácti letech končí - jak jinak - námořní školu v hodnosti kadeta a nastupuje závratnou dráhu své důstojnické kariéry. Obr. č.14 Fregatní kapitán Yves le Prieur držitel Řádu Čestné legie, vyznamenán Válečným křížem "Ze všeho, co jsem v životě vykonal - má námořnická kariéra, moje objevy - jsem nejvíce hrdý na to, že jsem byl první, kdo dokázal proniknout do světa pod vodou bez spojení se světem nad hladinou". V roce 1905 se Yves le Prieur jako mladý důstojník křižníku Dupetit Thouars během pobytu v Indočíně setkává poprvé s potápěči pracujícími v těžkých skafandrech typu Siebe - Gorman, kteří pracně čistí boky válečných lodí od mořské vegetace. Le Prieur, fascinován potápěči, sám jednoho dne skončí v malé hloubce na mořském dně v těžkém skafandru, který musel vyzkoušet. V roce 1912 zkonstruoval Francouz Fernez nezávislý potápěčský přístroj na stlačený vzduch. Potápěč si mohl sám nastavit na redukčním ventilu přívod vzduchu do náustku umístěného na prsou, ve kterém byl i výdechový ventil. Výdechovým ventilem i unikal přebytečný vzduch. Fernezův přístroj byl doplněn brýlemi se dvěma zorníky a svorkou na nos. Fernezův přístroj používali lovci hub a potápěči pro práce pod vodou. Roku 1924 podstatně zjednodušil Fernezův přístroj francouzský námořní důstojník Yves Le Prieur, který vybavil láhev se vzduchem ručně ovládaným dávkovačem. Přístroj

25 měl v láhvi na prsou zásobu vzduchu asi na 15 minut v hloubce 12 m. Potápěč si sám ručně reguloval přívod vzduchu do celoobličejové masky "lunetes". Výdechový ventil byl umístěn na horním okraji zorníku. Ve srovnání s Fernezovým přístrojem umožňovalo toto uspořádání lépe využít zásobu vzduchu, který potápěč do celoobličejové masky napouštěl jen podle potřeby. Obsluha dávkovače však potápěče příliš zaměstnávala, proto se začalo uvažovat o automatickém dávkovači vzduchu. Další zlepšení potápěčského přístroje provedl Georges Comheines. Použil poloautomatického regulátoru a roku 1943 sestoupil nedaleko Marseille do hloubky 53 metrů. [5,6] Plně automatický regulátor V roce 1943, ve Francii okupované Němci, upravili Jacquues Yves Cousteau a Emile Gagnamen regulátor na plyn pro auta. Vznikl první účinný a bezpečný přístroj s otevřeným okruhem AQUALUNG. Technické řešení tohoto zařízení prošlo četnými inovacemi, avšak jeho princip zůstal nedotčen. Tlak vzduchu ze zásobníku je automaticky regulován na takovou hodnotu, která odpovídá tlaku okolí v dané hloubce. Při nádechu proudí vzduch přes náustek do plic potápěče, každý výdech provázejí vystupující bubliny. Z hlediska obecného zařazení se jedná o otevřený dýchací okruh. Od té doby se neustále technika zlepšuje a vyvíjí. Jacquues Yves Cousteau tak umožnil podmořským biologům, geologům a výzkumníkům objevovat a objasňovat některá z mnohých tajemství moře. Postupně nastoupil kompenzátor vztlaku, který ještě více přiblížil potápění široké veřejnosti. Začalo se rozvíjet technické potápění a nezadržitelně přišly na řadu i počítače, které přinesly ještě více bezpečí i pohodlí do potápění. [8,10].

26 Obr. č.15 Jacquues Yves Cousteau Vynálezce spolehlivě fungujícího automatického regulátoru pro přívod vzduchu, kterým se zasloužil velkou měrou k rozvoji potápění na celém světě ABC Ke známým potápěčským potřebám určitě ještě patří zmíňka výstroje ABC. Základním vybavením potápěče ploutve, brýle a šnorchl Ploutve Pro účinné plavání na hladině i pod vodou používáme ploutví. Kdo si jednou zvykl na plavání s ploutvemi, bude si bez nich ve vodě připadat hrozně pomalý a neohrabaný. Prostřednictvím ploutví podstatně lépe využíváme svoji sílu, daří se nám jimi přenášet účinněji výkon našich svalů do vody, lépe se o ni opírat. Přibližujeme se o trochu více tvorům, pro něž je vodní prostředí domovem. Člověk si nejprve plavecké pohyby okoukal od hrabavých čtyřnožců, poté něco i od ryb, a když si nasadil na nohy ploutve, tak zůstal u kraulu z hlediska ekonomického pohybu. Dnes se již používá i takzvaný žabí kop, a to převážně při jeskynním potápění, aby si speleopotápěč nevířil usazený sediment v útrobách složitého jeskynního systému, který je na něm usazen, kraulovým kopem. Pokud

27 se týče monoploutve, tak s tímto vylepšením přišli Rusové, když si ze štípaného materiálu skelné desky zhotovili monoploutev, která už měla dobrou pevnost a pružnost. Znatelně tak zvýšili výkony ve sportovním potápění díky velké účinnosti monoploutve. V roce 1972 v Barceloně tak poprvé vystoupili Rusové na mistrovství Evropy v ploutvovém plavání, kdy měli dvě ploutve spojené uprostřed. Na obrázcích zhruba vidíme vývoj potápěčských ploutví, které se dříve konstruovali pro lepší pohyb ve vodě. [1,2,7]. Současnost Obr. č.16 Různé typy potápěčských ploutvý během historického vývoje Kerll, Comité Sportif Manuel CMAS, 1978

28 Maska Potápěčská maska nám slouží k vidění pod vodní hladinou. Obr. č.17 Úloha potápěčské masky Lidské oko není přizpůsobeno k vidění pod vodou (vidí rozmazaně, neostře). Je to způsobeno tím, že voda má podstatně vyšší index lomu světla než vzduch, takže zakřivení rohovky vlastně v optickém systému oka ztratí svou funkci. Výsledek je stejný, jako bychom před oko předřadili silnou čočku - rozptylku. Ostrost vidění je možno napravit buď použitím speciálních čoček nebo, což je způsob používaný při potápění, použitím potápěčské masky. V masce je mezi okem potápěče a vodou uzavřen vzduch, takže správná funkce oka zůstává zachována. Aby maska nezkreslovala, je zorník zhotoven z rovného skla. I když rozhraní mezi vzduchem v masce a vodou je rovinné, takže nepůsobí jako čočka, přesto na něm dochází k lomu paprsků a potápěč vidí předměty zdánlivě o ¼ blíže a větší, než ve skutečnosti jsou. Jinak řečeno, skutečná poloha předmětů je 1,33 násobek vzdálenosti, kterou vidí potápěč. Koeficient přiblížení je dán velikostí indexu lomu vody, který je n=1,33. Jejich průchod se řídí zákonem lomu. První masky u nás byly vyráběny z dětského plastového kbelíčku, u kterého se uřízlo dno a umístil se ovál plexiskla. U tohoto typu se sklo velmi mlžilo, proto si potápěči nechávali v masce trochu vody, aby si ji mohl kdykoliv odmlžit. Na maskách je důležitý nejen materiál, ale i jejich hloubka, která snižuje množství vzduchu pod maskou, ale hlavně periferní vidění pod vodou. Je mnoho různého tvarování potápěčské masky pro dobrý výhled, princip masky však zůstává stejný. [1,2,3,7,13].

29 Současnost Obr. č.18 Různé typy potápěčských masek během svého vývoje Kerll, Comité Sportif Manuel CMAS, Dýchací trubice - šnorchl Šnorchl nám umožňuje dýchat pod vodní hladinou, aniž bychom museli zaklánět hlavu. Je to velká úleva, když si uvědomíme, že hlava má průměrnou hmotnost 7 až 9 kilogramů a tuto hmotnost je nutné zvednout z vody při každém nádechu bez šnorchlu. Jedná se pouze o povrchové plavání, kdy plavec nebo šnorchlující potápěč pozoruje vodní prostor, aniž by se musel neustále nadechovat

30 nad hladinou. U šnorchlu jsou důležité dvě věci a to trubice pro dýchání a náustek, který potápěč drží v puse. Ostatní věci na šnorchlu jsou věci navíc. První motivy typu šnorchlu byly odpozorovány od slonů, jak dýchají chobotem. Jsou dochovány kresby, u nichž vidíme chodit potápěče po dně využívajíc dlouhého rákosu k dýchání. Tyto kresby nemohly být ale nikdy uplatněny v praxi, jelikož potápěč v hloubce více než 1 m není schopen vlivem působení vnějšího tlaku okolní vody dýchat. [1,2,7]. Současnost Obr. č.19 Různé typy potápěčských šnorchlů během svého vývoje Kerll, Comité Sportif Manuel CMAS, 1978

31 3.9. Potápěčská vlajka Pro označení místa potápění se odjakživa užívá červené vlajky s šikmým bílým pruhem. Je tomu zhruba půl století, co můžeme vídat potápěčskou vlajku. Denzel Dockery v roce 1949 odešel z U.S. Navy. Vyrobil si přístroj podle časopisu Popular Mechanics a naučil se s ním potápět. Dle zvyku z námořnictva, používal jednoduchou červenou vlajku pro označení místa potápění. Civilní uživatelé lodí ji však ignorovali. Se svojí manželkou Ruth vyrobili vlajku s bílým pruhem jdoucím středem. Vypadala stejně při pohledu z obou stran, ale bohužel byla totožná s vlajkou Rakouska. Změnili ji tedy do podoby, kterou známe dnes - bílý pruh jde po úhlopříčce. Není to vlajka žádné země či organizace. Obr. č.20 Potápěčská vlajka Diver's Down Flag Začátkem padesátých let Dockerovi otevřeli malý potápěčský obchod ve městě Flint ve státě Michigan. Vlajky prodávali místním potápěčům. Obchodní cestující U.S. Divers Ted Nixon jejich vlajku viděl a nabídl, že ji bude prodávat po celé zemi. Měl dobré obchodní kontakty a opravdu se mu to podařilo. Ruth šila vlajky po stovkách. Mezitím se podařilo dosáhnout toho, že potápěčská vlajka byla zařazena do legislativy některých států USA.

32 V současné době je potápěčskou vlajku možno či dokonce nutno používat podle práva řady zemí, Českou republiku nevyjímaje. Používá se ale i vlajka Alpha, kterou vyžadují mezinárodní dohody a plavební předpisy. Obr. č.21 Potápěčská vlajka Diver's Down Flag Kterou vlajku použít záleží na situaci a místně platných předpisech. Do jisté míry jsou obě vlajky zaměnitelné. Alpha se používá zejména pro označení lodi, ze které sestupují potápěči a která tudíž nemůže manévrovat. Potápěčská vlajka pak pro označení místa, kde jsou potápěči. Teoreticky si lze představit Alphu na lodi a o kus dál bóji s potápěčskou vlajkou - tak to doporučuje například U.S. Coast Guard. Každopádně musí být vlajka použita pouze při potápění, nesmí být vystavená při plavbě na lokalitu. [1].

33 3.10. Skafandr Poněkud stranou vývoje potápěčské techniky je vývoj pancéřovaných skafandrů. Objevují se v 19. století. Tento typ obleku patří k závislým na hladině a potápěč v něm pracuje chráněn kovovou konstrukcí skafandru pod atmosférickým tlakem. Skafandry tohoto typu umožňují práce ve velkých hloubkách. U původního typu skafandru, například Neufeldt Kuhnke z roku 1913, byl pohyb potápěče pod vodou značně ztížen omezenou pohyblivostí kloubů a vahou skafandru. Potápěč většinou jen telefonem řídil pohyb lan a háků spouštěných z lodi. Ke stejným účelům sloužily i různé pozorovací kabinky. Před dvaceti lety prožil pancéřový skafandr svou renesanci. Vzhledem k ostatním systémů saturačního potápění odpadla nutnost dekomprese, a tím i složité techniky na palubě lodi. Příkladem současné konstrukce pancéřového skafandru může být například oblek JIM, vyráběný britskou firmou Underweater nad Marine Equipment. Jeho váha na suchu činí 460 kg. Je vyroben z magnéziové slitiny a jeho klouby na rukou a na nohou jsou uloženy v lázni z rostlinného oleje. Pohyblivost obleku s regenerátory umožňuje pobyt potápěče až 20 hodin v libovolné hloubce až do 600 m. Ruce obleku jsou zakončeny manipulátory, se kterými cvičený operátor dokáže provádět i velmi složité operace. Obdobným zařízením od stejné firmy je i WASP, který má místo nohou válec podobný spacímu pytli se čtyřmi motory, které umožňují manévrovat. Celý systém WASP, popřípadě JIM je možné transportovat helikoptérou na místo nasazení. Cena práce v tomto obleku je podstatně menší, než cena nasazení potápěčského týmu vybaveného saturační technikou. Pancéřové skafandry současné doby našly uplatnění při opravách havárií na naftařských plošinách a zařízeních pro těžbu ropy v moři. [6,8,9,12].

34 4. Potápění u nás První zmínku o potápění v Českých zemích máme od Tomáše z Klauzenburku z první poloviny 16. století. V roce 1757 donesl zvěst o blížící se pomoci Pražanům obleženým Pruskými vojsky rodák z Hrdlořez Mara. Byl jedním z nejlepších rakouských zvědů generála Dana. Pomocí nafouknutých hovězích měchýřů proplul do obležené Prahy a stejným způsobem se vrátil zpět. Zřejmě prvním, opravdu sportovním potápěním u nás jsou sestupy studenta brněnské techniky Gőntnera Nouackha do Šenkova syfonu v jeskyni Býčí skála. Aby mohl Nouackh zjistit další průběh syfonu pod vodou, vypůjčil si od vídeňského zastoupení strojírenské fy Westfalia skafandr vybavený telefonem a v prosinci 1912 sestoupil několikrát do syfonu. Nouackh používal dýchací směs o obsahu 45% kyslíku. V rakouské armádě a námořnictvu sloužilo mnoho Čechů. Jeden z nich Emil Buršík, vysloužilí potápěčský mistr rakouské mariny, zahájil s prof. Absolonem průzkum zatopených prostor v oblasti propasti Macocha v Moravském krasu. Absolonův tým používal skafandr Dräger s uzavřeným okruhem. Opravdový rozvoj sportovního potápění v tehdejším Československu začíná až po II. světové válce. V roce vznikají při ROH první kroužky sportovního potápění. Dovážejí se ploutve a masky z bývalé NDR. Časopis ABC otiskuje návod na výrobu masky z dětského gumového kbelíčku a šnorchl z novodurové trubky. Šnorchl se ohýbal v teplé vodě pérem z lyžařského vázání Kandahár. V roce 1954 začínají vyrábět Chotěbořské strojírny n.p. potápěčské soupravy PL 40. V roce 1961 je na trh uvedena první československá automatika pro sportovní potápění. Je to populární Rekord AV 1 konstruktéra Slavíčka. Ing. Pavel Gross postavil v roce 1964 podvodní stan Xenie I. V červenci 1964 s ním strávil v Portoroži v Jugoslávii 72 hodin a 30 minut pod vodou. Podobné pokusy provádějí i v Ostravě s kabinou Permon. Jsou prozkoumávány zatopené jeskyně a horská plesa. Československé potápění se dostává i na mezinárodní fórum. Prvním členem organizace CMAS je sice First Spearfishing Club z České Lípy, ale v roce 1969 vstupuje i Svazarm jako 46. řádný člen. Od

35 roku 1969 vyrábí v Československu potápěčskou výstroj SPORTKLIMET, později AQUACENTRUM PRAHA.[4,10]. 5. Závěr V této bakalářské práci jsem se zabýval tématikou historie potápění. Zaměřil jsem se na zmapování historického vývoje potápěčské techniky, které vzniklo dle dostupných informací již z období dávné doby kamenné. Je až zajímavé pozorovat, za jakých podmínek a s jakou technikou docházelo k velkým pokrokovým skokům ve vývoji potápěčské oblasti. Podle dostupných zdrojů vzniklo potápění za účelem obživy. Avšak velký podíl na vývoji měly vojenské účely, obchod s mořskými plody, vyzvedávání pokladů z vraků ztroskotaných lodí a lidské poznávání a snaha vstoupit do prostoru, který nebyl člověku pro život určen. Tato práce, orientovaná na historii potápění, může sloužit jako pomůcka při výuce zabývající se rekreačním, sportovním a pracovním potápěním.

36 Literatura 1. MAŤÁK,J. : Maká škola potápění. Praha: GNÓM s.isbn EISENMANN,J. : Potápění. Praha: GNÓM, s. ISBN X 3. BIČ,C., TOMÁŠEK,Z. : Fyzika pro potápěče. Praha: ÚV Svaz pro spolupráci s armádou, s. 4. PIŠKULA,F. : et al. Sportovní potápění. 1. vyd. Praha: Naše vojsko Svazarm, s. ISBN ŠTĚTINA,J. : Potápění s přístrojem. Praha: Svaz potápěčů ČR, 196 s. 6. DOBEŠ,D. : Přístrojové potápění. 1. vyd. Praha: CP Books, s. ISBN SCHINCKOVI,A,D. : Potápění. 1. vyd. Zlín: Graspo CZ, s. ISBN ZAHRÁDKA,M. : Potápění. Praha: Svojka a Vašut, s. ISBN VÁROŠ,M. : Vraky plné pokladů. 1. vyd. Bratislava: Grafia, s. ISBN PIŠKULA,M. : Potápění. 1. vyd. Brno: UJEP, s. ISBN VÁLKA,K. : Hvězdy pod mořem. 1. vyd. Brno: CENTA, s. ISBN OYHENART,M. : Potápění, vášeň a profese. Prešov: Polygraf print, ISBN DVOŘÁKOVÁ,Z. : Potápění. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN

37 RESUMÉ In diving is not the most important to pass all the exams or reach all of the qualifications. Main goal is to prepare the diver in the way he can safely and with self confidence train or work under the water. To gain such a professional level is connected not only with practical and hard training but also with high theoretical knowledge in the field of diving science which is necessary for lowering all possible risks and dangers under the water. V potápění není nejdůležitější složit všechny zkoušky nebo dosáhnout všech kvalifikaci. Hlavním cílem je připravit potápěče takovým způsobem, aby mohl pod vodní hladinou trénovat či vykonávat práci bezpečně a se sebevědomím. Ke získáni takovéhoto stupně profesionality není zapotřebí jen praktického a tvrdého výcviku, ale rovněž vysoké teoretické znalosti v oblasti potápěčské vědy, která je nezbytná ke sníženi všech možných rizik a nebezpečí pod vodní hladinou.

Vzduchová technika v potápění

Vzduchová technika v potápění Vzduchová technika v potápění (Funkce plicních automatik ) 8.1.2003 Čillík, Buřil 1 V bodech Historie potápění Vidění pod vodou Slyšení pod vodou Plicní automatika 8.1.2003 Čillík, Buřil 2 Historie potápění

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Potápění Martin Šarman 9. ročník. Kašava 2016 Vedoucí práce: Mgr. Martin Vávra

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Potápění Martin Šarman 9. ročník. Kašava 2016 Vedoucí práce: Mgr. Martin Vávra ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KAŠAVA Kašava 193 763 19 Kašava ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Potápění Martin Šarman 9. ročník Kašava 2016 Vedoucí práce: Mgr. Martin Vávra Obsah 1. Úvod 5 2. Historie...6 3. Fyzika.7,8

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Fakulta tělesné výchovy a sportu DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Filip Haláček

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Fakulta tělesné výchovy a sportu DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Filip Haláček UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Filip Haláček UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Potápěčská výstroj, systémy uspořádání výstroje

Více

SMĚRNICE PRO POTÁPĚNÍ DĚTÍ SPČR platné od 1.1. 2003 1. ÚVOD.

SMĚRNICE PRO POTÁPĚNÍ DĚTÍ SPČR platné od 1.1. 2003 1. ÚVOD. SMĚRNICE PRO POTÁPĚNÍ DĚTÍ SPČR platné od 1.1. 2003 1.1. Všeobecná ustanovení. 1. ÚVOD. 1.1.1 Směrnice pro potápění dětí platí pro potápěčský výcvik dětí od 8 do 14 let prováděný ve Svazu potápěčů České

Více

Všeobecná ženijní podpora. T2/7 - Charakteristika a rozdělení potápěčských prací v AČR

Všeobecná ženijní podpora. T2/7 - Charakteristika a rozdělení potápěčských prací v AČR Všeobecná ženijní podpora T2/7 - Charakteristika a rozdělení potápěčských prací v AČR Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

OSNOVA VÝCVIKU C M A S P. Svaz potápěčů České republiky. n a k v a l i f i k ační stupeň. dle Training Programm CMAS a Výcvikových směrnic SPČR

OSNOVA VÝCVIKU C M A S P. Svaz potápěčů České republiky. n a k v a l i f i k ační stupeň. dle Training Programm CMAS a Výcvikových směrnic SPČR OSNOVA VÝCVIKU NA CMAS P*** 1. / 6 Svaz potápěčů České republiky OSNOVA VÝCVIKU n a k v a l i f i k ační stupeň C M A S P dle Training Programm CMAS a Výcvikových směrnic SPČR Schváleno výcvikovou komisí

Více

Výcvikové směrnice SPČR

Výcvikové směrnice SPČR 1. / 13 Výcvikové směrnice Výcvikové směrnice SPČR Schváleno zemskými prezidii SPČR dne 19. 10. 2002 Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2003. Tímto dnem zároveň pozbývají účinnosti všechny předchozí

Více

Historie sportovního potápění v České republice

Historie sportovního potápění v České republice UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Historie sportovního potápění v České republice History of sport diving in the Czech republic BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Středoškolská technika Jednoduchý projektor

Středoškolská technika Jednoduchý projektor Středoškolská technika 2018 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Jednoduchý projektor Klára Brzosková Gymnázium Josefa Božka Frýdecká 689/30, Český Těšín 1 Anotace V mé práci SOČ

Více

Normální objem vzduchu - objem plynu vztažený na podmínky na hladině, tlak 100 kpa, teplota 15 o C.

Normální objem vzduchu - objem plynu vztažený na podmínky na hladině, tlak 100 kpa, teplota 15 o C. 1T11 ZÁSADY BEZPEČNÉHO POTÁPĚNÍ Zásadou bezpečného potápění je předcházet krizovým situacím a jejich následkům - nehodám. Filozofie bezpečného potápění je souhrn technik a postojů potápěče, které je třeba

Více

Úsek zkoušení techniky Zkušebna potápěčské techniky (ZPT)

Úsek zkoušení techniky Zkušebna potápěčské techniky (ZPT) Úsek zkoušení techniky Zkušebna potápěčské techniky (ZPT) PŘEDMĚT ČINNOSTI: zkoušení, revize, seřizování a opravy potápěčské techniky; zákonné revize tlakových nádob k dopravě plynů; revize vzduchojemů

Více

OSNOVA VÝCVIKU NA CMAS P** 1. / 1 C M A S. dle Training Programm CMAS a Výcvikových směrnic SPČR. Schváleno výcvikovou komisí SPČR dne 4. 2.

OSNOVA VÝCVIKU NA CMAS P** 1. / 1 C M A S. dle Training Programm CMAS a Výcvikových směrnic SPČR. Schváleno výcvikovou komisí SPČR dne 4. 2. OSNOVA VÝCVIKU NA CMAS P** 1. / 1 Svaz potápěčů České republiky OSNOVA VÝCVIKU n a k v a l i f i k ační stupeň C M A S P dle Training Programm CMAS a Výcvikových směrnic SPČR Schváleno výcvikovou komisí

Více

BEZPEČNOSTNÍ SMĚRNICE SPČR

BEZPEČNOSTNÍ SMĚRNICE SPČR BEZPEČNOSTNÍ SMĚRNICE SPČR 1. Dodržování Bezpečnostních směrnic SPČR se doporučuje: a) všem potápěčům s výjimkou účastníků výcviku (cvičenců) b) všem účastníkům potápěčské činnosti s výjimkou instruktorů

Více

Pracovní pravidla pro používání vzduchového dýchacího přístroje PSS 7000

Pracovní pravidla pro používání vzduchového dýchacího přístroje PSS 7000 OKD, HBZS, a.s. Pouze pro vnitřní potřebu Pracovní pravidla pro používání vzduchového dýchacího přístroje PSS 7000 Tato pravidla v návaznosti na ustanovení 12, odst. 2 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. v platném

Více

MINISTERSTVO VNITRA. Potápění s dýchací směsí Nitrox

MINISTERSTVO VNITRA. Potápění s dýchací směsí Nitrox MINISTERSTVO VNITRA MVCRX00TUBGB GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j. MV-116584-1/PO-PVP-2011 Kódové označení: NITROX Praha 19. prosince 2011 Počet listů: 7 S c h v a l u j e: plk.

Více

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 25/2016 Strana 1

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 25/2016 Strana 1 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 25/2016 Strana 1 25 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 19. dubna 2016, kterým se mění Pokyn

Více

FYZIKA Zkušební testy SPČR 2018

FYZIKA Zkušební testy SPČR 2018 FYZIKA Zkušební testy SPČR 2018 1. Které z uvedených jednotek udávají přibližně stejnou hodnotu tlaku? a) 0,1 MPa = 100 kpa = 1 bar b) 1 MPa = 1 000 kpa = 10 mbar c) 0,1 MPa = 1 000 kpa = 10 bar d) 1 MPa

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Petra Vymazalová

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Petra Vymazalová UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Petra Vymazalová UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Historický vývoj potápění Diplomová práce

Více

10. Přílohy. 10.1 Seznam příloh. Přílohy. obrázek č. 1 - Asyrský vlys 4000 př. nl. obrázek č. 2 - malba mistra Leonarda da Vinci - 1480

10. Přílohy. 10.1 Seznam příloh. Přílohy. obrázek č. 1 - Asyrský vlys 4000 př. nl. obrázek č. 2 - malba mistra Leonarda da Vinci - 1480 10. Přílohy 10.1 Seznam příloh Příloha číslo 1: obrázek č. 1 - Asyrský vlys 4000 př. nl. obrázek č. 2 - malba mistra Leonarda da Vinci - 1480 obrázek č. 3 - první konstrukce potápěčských zvonů - 1531 obrázek

Více

Vliv specifických podmínek na konfiguraci potápěčské. výstroje

Vliv specifických podmínek na konfiguraci potápěčské. výstroje UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Vliv specifických podmínek na konfiguraci potápěčské výstroje Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. Vypracoval:

Více

VÁCLAV IGNÁC STRATÍLEK

VÁCLAV IGNÁC STRATÍLEK VÁCLAV IGNÁC STRATÍLEK V áclav Ignác Stratílek se narodil 31. 7. 1873 jako syn Petra Stratílka (1844 1904), mistra kočárnického a sedlářského. Řemeslu se vyučil v továrně na příbory v Moravské Třebové.

Více

FYZIKA 1. Které z uvedených jednotek udávají p ibližn stejnou hodnotu tlaku? a) b) c) d) 2. Jak velká musí p ibližn být síla

FYZIKA 1. Které z uvedených jednotek udávají p ibližn stejnou hodnotu tlaku? a) b) c) d) 2. Jak velká musí p ibližn být síla FYZIKA 1. Které z uvedených jednotek udávají přibližně stejnou hodnotu tlaku? a) 0,1 MPa = 1 000 hpa = 1 bar b) 1 MPa = 1 000 kpa = 10 mbar c) 0,1 MPa = 1 000 kpa = 10 bar d) 1 MPa = 1 000 mbar 2. Jak

Více

Výuka rekreačního potápění pro Technickou univerzitu v Liberci.

Výuka rekreačního potápění pro Technickou univerzitu v Liberci. Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Tělesné výchovy Studijní program: Ekonomika a management Obor: Sportovní management Výuka rekreačního potápění pro Technickou

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Opěrné body pro práce pod vodní hladinou

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Opěrné body pro práce pod vodní hladinou Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Opěrné body pro práce pod vodní hladinou Ostrava, 2013 Ing. Ladislav Jánošík Opěrný bod pro práce pod vodní hladinou

Více

Potápěčská dýchací technika. návrh specializačního kurzu SPČR

Potápěčská dýchací technika. návrh specializačního kurzu SPČR Potápěčská dýchací technika návrh specializačního kurzu SPČR Kandidátská práce I*** Vypracoval Tomáš Sládek listopad 2009 Obsah Varianty výuky...3 Pro uchazeče z řad potápěčů...3 Pro uchazeče z řad instruktorů...3

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu FUNKCE POTÁPĚČŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH V DŮSLEDKU ŽIVELNÍ POHROMY Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Ing.

Více

STANDARDY. EUROPEAN DIVING SCHOOL s.r.o. 3. vydání 2014

STANDARDY. EUROPEAN DIVING SCHOOL s.r.o. 3. vydání 2014 STANDARDY EUROPEAN DIVING SCHOOL s.r.o. 3. vydání 2014 Tyto standardy slouží výhradně členům Evropské Potápěčské Školy, kteří mají platný aktivní status a vlastní licenci a certifikaci pro daný výcvikový

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY pro kontejner protipovodňový

TECHNICKÉ PODMÍNKY pro kontejner protipovodňový Příloha č. k zadávací dokumentaci čj.: MV-570-/PO-PSM-0 Počet listů:3 TECHNICKÉ PODMÍNKY pro kontejner protipovodňový. Tyto technické podmínky vymezují požadavky na pořízení čtyř kontejnerů protipovodňových,

Více

7.ročník Optika Lom světla

7.ročník Optika Lom světla LOM SVĚTLA. ZOBRAZENÍ ČOČKAMI 1. LOM SVĚTLA NA ROVINNÉM ROZHRANÍ DVOU OPTICKÝCH PROSTŘEDÍ Sluneční světlo se od vodní hladiny částečně odráží a částečně proniká do vody. V čisté vodě jezera vidíme rostliny,

Více

MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ

MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ (MPD) je určené pro jedno a dvojkolejnicové systémy. Mikromazání je navrženo k mazání ložisek rolen dopravníků během jejich provozu, kdy jsou dodávány přesné dávky maziva

Více

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda KAPALINY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Vlastnosti molekul kapalin V neustálém pohybu Ve stejných vzdálenostech, nejsou ale vázány Působí na sebe silami: odpudivé x přitažlivé Vlastnosti kapalin

Více

život v křídě SPINOSAURUS 252 mil.

život v křídě SPINOSAURUS 252 mil. 102 život v křídě SPINOSAURUS 252 mil. trias jura křída kenozoikum 201 mil. 145 mil. 66 mil. 0 Spinosaurus Gigantický teropodní dinosaurus, delší a zřejmě i těžší než mohutný Tyrannosaurus rex (strany

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.7.B.32 EU OP VK. Vztlaková síla

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.7.B.32 EU OP VK. Vztlaková síla Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.7.B.32 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Květen 2012 Ročník 7. Předmět Fyzika Vztlaková Název,

Více

VÝCVIKOVÉ SMĚRNICE PRO VRAKOVÉ POTÁPĚNÍ SVAZ POTÁPĚČŮ ČESKÉ REPUBLIKY DIVERS ASSOCIATION OF CZECH REPUBLIC

VÝCVIKOVÉ SMĚRNICE PRO VRAKOVÉ POTÁPĚNÍ SVAZ POTÁPĚČŮ ČESKÉ REPUBLIKY DIVERS ASSOCIATION OF CZECH REPUBLIC SVAZ POTÁPĚČŮ ČESKÉ REPUBLIKY DIVERS ASSOCIATION OF CZECH REPUBLIC VÝCVIKOVÉ SMĚRNICE PRO VRAKOVÉ POTÁPĚNÍ Schváleno zemskými prezidii SPČR 31. 12. 2013 s účinností od 1. 1. 2014 Svaz potápěčů České republiky

Více

PRVNÍ EXPEDICE STRUČNÁ HISTORIE VÝZKUMU OCEÁNU PRŮZKUM HLUBIN

PRVNÍ EXPEDICE STRUČNÁ HISTORIE VÝZKUMU OCEÁNU PRŮZKUM HLUBIN STRUČNÁ HISTORIE VÝZKUMU OCEÁNU PRVNÍ EXPEDICE Dlouhé zámořské plavby byly umožněny rozvojem plavidel, mapových podkladů, navigačních přístrojů, etc. James Cook 18. století objevné výpravy vznik map Charles

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Prezentace v POWERPOINTu

Prezentace v POWERPOINTu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot12 Vypracoval(a),

Více

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování Mechanické vlastnosti kapalin a plynů opakování 1 Jakým směrem se šíří tlak? 2 Chlapci si zhotovili model hydraulického lisu podle obrázku. Na písty ručních stříkaček působí stejnou silou. Který chlapec

Více

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 UČIVO: 1. Úvod do dějepisu seznámení s učebnicí -

Více

První světová válka Vznik Československého státu

První světová válka Vznik Československého státu První světová válka Vznik Československého státu 1 První světová válka Vznik Československého státu záminkou k vypuknutí 1. SV koncem června v Sarajevu její pravou příčinou byly spory mezi velmocemi a

Více

DIVERS ASSOCIATION OF CZECH REPUBLIC

DIVERS ASSOCIATION OF CZECH REPUBLIC SVAZ POTÁPĚČŮ ČESKÉ REPUBLIKY DIVERS ASSOCIATION OF CZECH REPUBLIC POTÁPĚNÍ S NITROXEM specializační a technické kurzy VÝCVIKOVÉ SMĚRNICE A OSNOVA VÝCVIKU Schváleno zemskými prezidii SPČR s účinností od

Více

Vodou proti vodě. Unikátní systém protipovodňových zábran Tiger Dam TM nyní pomáhá i v ČR. www.vodouprotivode.cz

Vodou proti vodě. Unikátní systém protipovodňových zábran Tiger Dam TM nyní pomáhá i v ČR. www.vodouprotivode.cz Vodou proti vodě Unikátní systém protipovodňových zábran Tiger Dam TM nyní pomáhá i v ČR výhradní distributor pro střední Evropu Tygří přehrady v České republice 2 Tiger DamTM Společnost Johnny servis

Více

Hodnoticí standard. Potápěč operátor (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69)

Hodnoticí standard. Potápěč operátor (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Potápěč operátor (kód: 69-015-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Potápěč Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Plavání a potápění

Plavání a potápění 3.1.13 Plavání a potápění Předpoklady: 030112 Pomůcky: hustoměry, odměrný válec na ukázku hustoměru, kelímky, závaží 0,5 kg, plechovka od rybiček Př. 1: Které zákony a pravidla budeme potřebovat pro vysvětlování

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření hladiny 2 P-10b-hl ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Hladinoměry Principy, vlastnosti, použití Jedním ze základních

Více

Využití zrcadel a čoček

Využití zrcadel a čoček Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Využití zrcadel a čoček V tomto článku uvádíme několik základních přístrojů, které vužívají spojných či rozptylných

Více

Hodnoticí standard. Instruktor potápění (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Instruktor potápění (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Instruktor potápění (kód: 74-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport (kód: 74) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 14. Energie klasické zdroje Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

Více

Potápění v Chorvatsku Vis a Kornat!

Potápění v Chorvatsku Vis a Kornat! Potápění v Chorvatsku Vis a Kornat! Milí potápěčšt přátelé, Připravili jsme pro Vás další dobrodružnou potápěčskou dovolenou, tentokrát potápění v Chorvatsku na ostrovech Vis a Kornat v roce 2020, kde

Více

Projekt byl rozdělen na 3 části, dva se uskutečnily ve škole, jednou byli žáci na exkurzi do Planetária a Mořského světa v Praze.

Projekt byl rozdělen na 3 části, dva se uskutečnily ve škole, jednou byli žáci na exkurzi do Planetária a Mořského světa v Praze. Výuka fyziky v projektech se ZŠ se zaměřuje: výuku fyziky a řešení fyzikálních problémů procvičování logiky, dedukce, aplikace znalosti na daný jev ukázku pokusů k danému tématu propojení fyzikálních jevů

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Zobrazovací vlastnosti několika význačných reflektorů

Zobrazovací vlastnosti několika význačných reflektorů Zobrazovací vlastnosti několika význačných reflektorů Zdeněk Rail, Daniel Jareš, Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i.- Toptec Sobotecká 1660, 51101 Turnov Parametry všech simulovaných systémů jsou vzaty

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

ASTD. Asociace sportovních a technických potápěčů. Standardy a směrnice výcviku. Training Directors Komise pro výcvik

ASTD. Asociace sportovních a technických potápěčů. Standardy a směrnice výcviku. Training Directors Komise pro výcvik ASTD Asociace sportovních a technických potápěčů Standardy a směrnice výcviku Training Directors Komise pro výcvik David Čani Ing. Josef Lukeš MUDr. David Skoumal Schváleno dne a nabytí účinnosti ode dne:

Více

Dräger X-plore 9000 a PAS X-plore Hadicové dýchací přístroje

Dräger X-plore 9000 a PAS X-plore Hadicové dýchací přístroje Dräger X-plore 9000 a PAS X-plore Hadicové dýchací přístroje Nová řada Dräger X-plore 9000, navržená především pro průmyslové aplikace, poskytuje pohodlnou a spolehlivou ochranu dýchacích cest. Díky prvkům,

Více

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie TECHNOLOGIE I : Svařování plamenem. Základní technické parametry, rozsah použití, pracovní technika svařování slitiny železa a vybraných neželezných kovů a slitin. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ,

Více

Mobilní sifonová pískovačka 38 L. Návod k obsluze. Profigaraz

Mobilní sifonová pískovačka 38 L. Návod k obsluze. Profigaraz Mobilní sifonová pískovačka 38 L Návod k obsluze 1. Bezpečnostní pravidla Před použitím zkontrolujte, zda je zařízení kompletní a zda pracuje správně. Změny zavedené výrobcem, které způsobují zlepšení

Více

OLEJOVÉ BRZDÍCÍ VÁLCE Série 1400

OLEJOVÉ BRZDÍCÍ VÁLCE Série 1400 OLEJOVÉ RZDÍCÍ VÁLCE Série 10 4 Olejové brzdící válce Série 10 Všeobecně Olejové brzdící válce se spojují převážně s pneumatickými válci a zajišťují plynulou a řiditelnou rychlost jejich pohybu. Je známo,

Více

Co je tlak a kde například se s ním setkáme:

Co je tlak a kde například se s ním setkáme: POHÁR VĚDY 4. ročník,,neuron 2015 Orteňáci Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Naše logo: Při navrhování loga jsme se nemohli shodnout, v jaké ho máme vytvořit barvě, tak jsme použili všechny navržené.

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s největšími a rozhodujícími bitvami

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

první známý Napoleonův portrét z roku 1785 Průčelí Napoleonova rodného domu v Ajacciu

první známý Napoleonův portrét z roku 1785 Průčelí Napoleonova rodného domu v Ajacciu Napoleonské války Napoleon Bonaparte narodil se na ostrově Korsika jako syn advokáta v deseti letech vstoupil do vojenské školy a poté do armády ve 24 letech se stal generálem byl vynikajícím vojevůdcem

Více

Úvod (1) Pojem a rozdělení biologie, biologické vědy, význam biologie. (1/1) Pojem a rozdělení biologie, biologické vědy, význam biologie.

Úvod (1) Pojem a rozdělení biologie, biologické vědy, význam biologie. (1/1) Pojem a rozdělení biologie, biologické vědy, význam biologie. Úvod (1) Pojem a rozdělení biologie, biologické vědy, význam biologie. (1/1) 1 Biologie = přírodní věda řec. Bios = život Řec. logos = nauka studuje vlastnosti a funkce organismů vztahy mezi organismy

Více

Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze. 4.1 1. varianta - Stabilizace tonoucího na pásu... 3. 4.2.1 cvičení na suchu...

Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze. 4.1 1. varianta - Stabilizace tonoucího na pásu... 3. 4.2.1 cvičení na suchu... Využití záchranného pásu při osobním zásahu jako součást výuky v kvalifikačních kurzech Vodní záchranné služby Českého červeného kříže. Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze 22. září

Více

Historie matematiky a informatiky Doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT v Praze

Historie matematiky a informatiky Doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT v Praze Historie matematiky a informatiky 1 2017 Doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT v Praze Program našeho předmětu 2+1 1. 23. února 2017 - Úvod + C1 2. 2. března 3. 9. března

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Cena za set Kč SESTAVA OBSAHUJE: Nádrž 250 L se dvěma trubkovými výměníky 1 ks. Čerpadlová skupina dvoucestná 1 ks.

Cena za set Kč SESTAVA OBSAHUJE: Nádrž 250 L se dvěma trubkovými výměníky 1 ks. Čerpadlová skupina dvoucestná 1 ks. Solární system SESTAVA OBSAHUJE: Nádrž 250 L se dvěma trubkovými výměníky 1 ks. Čerpadlová skupina dvoucestná 1 ks. Plochý solární kolektor 2 m 2 ks Solární regulátor 1 ks Solární nádoba 18 L 1 ks Připojovací

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

U příležitosti tohoto významného dne jsme se rozhodli v jednotlivých třídách zařadit do vyučovacích hodin témata a úkoly s tématikou VODA.

U příležitosti tohoto významného dne jsme se rozhodli v jednotlivých třídách zařadit do vyučovacích hodin témata a úkoly s tématikou VODA. U příležitosti tohoto významného dne jsme se rozhodli v jednotlivých třídách zařadit do vyučovacích hodin témata a úkoly s tématikou VODA. V 1. ročníku proběhl tematický program Voda je náš kamarád. V

Více

F - Mechanika kapalin - I

F - Mechanika kapalin - I - Mechanika kapalin - I Určeno jako učební text pro studenty dálkového studia a jako shrnující text pro studenty denního studia. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu

Více

Vymezení pojmu podvodní archeologie Podmořská archeologie versus Limnická archeologie Metodologie podvodního archeologického výzkumu Interpretace

Vymezení pojmu podvodní archeologie Podmořská archeologie versus Limnická archeologie Metodologie podvodního archeologického výzkumu Interpretace Barbora Machová Vymezení pojmu podvodní archeologie Podmořská archeologie versus Limnická archeologie Metodologie podvodního archeologického výzkumu Interpretace Pojmy: Underwater Archaeology všeobecný

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Využití splývání a změny v polohování ve zdravotním plavání

Využití splývání a změny v polohování ve zdravotním plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Využití splývání a změny v polohování ve zdravotním plavání Uveřejněno: BŘEČKOVÁ, G., ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V. Zdravotní plavání 2. Využití

Více

O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA

O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA PROPOZICE 26. ROČNÍKU SOUTĚŽE DRUŽSTEV ZÁCHRANY NA VODĚ O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA Datum konání : Místo konání : Pořadatelé : Technické zabezpečení : Pod záštitou : 12. listopadu 2016 od 9.00 do 15.00 hod.

Více

UKONČENÍ STUDIA NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ

UKONČENÍ STUDIA NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UKONČENÍ STUDIA NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ OHLÉDNUTÍ A PERSPEKTIVA 2004 Tisková zpráva JAROSLAV NEKUDA BRNO, 2004 V průběhu letošního dubna až července se uskutečnil již podeváté

Více

OPRAVA PALIVOVÉ SOUSTAVY. PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 4.3 Soustava palivová

OPRAVA PALIVOVÉ SOUSTAVY. PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 4.3 Soustava palivová PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

T3/1 - Základy konstrukce a použití přepravních prostředků

T3/1 - Základy konstrukce a použití přepravních prostředků Všeobecná ženijní podpora T3/1 - Základy konstrukce a použití přepravních prostředků Přednáška Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Návod k použití VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Světová průmyslová dávkovací čerpadlo se zaručenou výkonností a bezproblémovým ovládáním. Čerpadlo je navrženo pro práci v náročných podmínkách a

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

MARTIN ČÍŽEK DĚJINY RUSKÉHO A SOVĚTSKÉHO LETECTVA DO 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

MARTIN ČÍŽEK DĚJINY RUSKÉHO A SOVĚTSKÉHO LETECTVA DO 2. SVĚTOVÉ VÁLKY MARTIN ČÍŽEK DĚJINY RUSKÉHO A SOVĚTSKÉHO LETECTVA DO 2. SVĚTOVÉ VÁLKY Napsal Martin Čížek 2013 B.M.S., Bohemian Music Service s.r.o. ISBN 978-80-87793-00-8 POČÁTKY RUSKÉHO LETECTVA Úspěchy prvních aviatiků

Více

VÝCVIKOVÉ SMĚRNICE SPČR 2006 OBSAH

VÝCVIKOVÉ SMĚRNICE SPČR 2006 OBSAH VÝCVIKOVÉ SMĚRNICE SPČR 2006 OBSAH 1. ÚVOD. 1.1 Všeobecná ustanovení... 1.2 Práva a povinnosti provozovatele výcviku... 1.3 Práva a povinnosti instruktora... 1.4 Práva a povinnosti účastníka výcviku (cvičence)...

Více

POTÁPĚNÍ S TRIMIXEM SVAZ POTÁPĚČŮ ČESKÉ REPUBLIKY DIVERS ASSOCIATION OF CZECH REPUBLIC. specializační a technické kurzy

POTÁPĚNÍ S TRIMIXEM SVAZ POTÁPĚČŮ ČESKÉ REPUBLIKY DIVERS ASSOCIATION OF CZECH REPUBLIC. specializační a technické kurzy SVAZ POTÁPĚČŮ ČESKÉ REPUBLIKY DIVERS ASSOCIATION OF CZECH REPUBLIC POTÁPĚNÍ S TRIMIXEM specializační a technické kurzy VÝCVIKOVÉ SMĚRNICE A OSNOVA VÝCVIKU Schváleno Prezidiem SČP a Prezidiem SPMS s účinností

Více

O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA

O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA PROPOZICE 24. ROČNÍKU SOUTĚŽE DRUŽSTEV ZÁCHRANY NA VODĚ O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA Datum konání : Místo konání : Pořadatelé : Technické zabezpečení : Pod záštitou : 15.listopadu 2014 od 9.00 do 15.00 hod.

Více

Fyzika. Námět pro mezipředmětovou projektovou výuku ... Autor: Mgr. Roman Holoubek

Fyzika. Námět pro mezipředmětovou projektovou výuku ... Autor: Mgr. Roman Holoubek Námět pro mezipředmětovou projektovou výuku Autor: Mgr. Roman Holoubek Fyzika Při střelbě z katapultu můžeme pozorovat, že dochází k silovému působení. Pokus se toto silové působení definovat (vzájemné

Více

10. úprava ÚPRAVY V UČEBNÍM PLÁNU A POZNÁMKÁCH K UČEBNÍMU PLÁNU A VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH

10. úprava ÚPRAVY V UČEBNÍM PLÁNU A POZNÁMKÁCH K UČEBNÍMU PLÁNU A VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 10. úprava 29.6.2017 ÚPRAVY V UČEBNÍM PLÁNU A POZNÁMKÁCH K UČEBNÍMU PLÁNU A VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY V UČEBNÍM PLÁNU A VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 29. 6. 2017

Více

Ploutvové plavání. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, Olomouc. Autor: Michal Strakoš.

Ploutvové plavání. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, Olomouc. Autor: Michal Strakoš. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Ploutvové plavání Závěrečná práce Autor: Michal Strakoš Třída: IX Vedoucí práce: Bc. Tomáš Lehečka Olomouc 2016 OBSAH ÚVOD 4 KAPITOLA

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 2. Doba bronzová a železná. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 2. Doba bronzová a železná. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 2. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

MOBILNÍ TRYSKACÍ ZAŘÍZENÍ APPLIED

MOBILNÍ TRYSKACÍ ZAŘÍZENÍ APPLIED MOBILNÍ TRYSKACÍ ZAŘÍZENÍ APPLIED Tlakové tryskací kotle APPLIED jsou kompletně vyráběny v domovském závodě firmy v Irsku. Každý produkt a jeho jednotlivé součásti procházejí několikastupňovou kvalitativní

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

MOBILNÍ TRYSKACÍ ZAŘÍZENÍ APPLIED

MOBILNÍ TRYSKACÍ ZAŘÍZENÍ APPLIED MOBILNÍ TRYSKACÍ ZAŘÍZENÍ APPLIED Tlakové tryskací kotle APPLIED jsou kompletně vyráběny v domovském závodě firmy v Irsku. Každý produkt a jeho jednotlivé součásti procházejí několikastupňovou kvalitativní

Více

HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ

HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ METODICKÝ LIST /8 HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ Tematický okruh Učivo Ročník Časová dotace Klíčové kompetence MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ 7. vyučovací hodiny. Kompetence k učení - pozorováním

Více

8. Věda a technologie, informační společnost

8. Věda a technologie, informační společnost 8. Věda a technologie, informační společnost V každé společnosti je její důležitou a nedílnou součástí oblast výzkumu a vývoje. Jedná se o systematickou tvůrčí práci konanou za účelem získání nových znalostí

Více

pprap. Michal Kraft Dekontaminace

pprap. Michal Kraft Dekontaminace pprap. Michal Kraft Dekontaminace Co je dekontaminace? Dekontaminace je soubor metod, postupů, organizačního zabezpečení a prostředků k účinnému odstranění nebezpečné látky (dále jen kontaminant ). Vzhledem

Více

VÝCVIKOVÉ SMĚRNICE SPČR 2006

VÝCVIKOVÉ SMĚRNICE SPČR 2006 Svaz potápěčů České republiky VÝCVIKOVÉ SMĚRNICE SPČR 2006 Schváleno zemskými prezidii SPČR ke dni 25. 11. 2005. Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2006. Tímto dnem zároveň pozbývají účinnosti

Více

Název: Archimedův zákon. Úvod. Cíle. Teoretická příprava (teoretický úvod)

Název: Archimedův zákon. Úvod. Cíle. Teoretická příprava (teoretický úvod) Název: Archimedův zákon Úvod Jeden z nejvýznamnějších učenců starověku byl řecký fyzik a matematik Archimédes ze Syrakus. (žil 287 212 př. n. l.) Zkoumal podmínky rovnováhy sil, definoval těžiště, zavedl

Více