Metodický list pro učitele 1 vyuč. hodina. A Jaká je tedy vlastně příčina změn klimatu?
|
|
- Šimon Matoušek
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 ZMĚNA KLIMATU Metodický list pro učitele 1 vyuč. hodina A Jaká je tedy vlastně příčina změn klimatu? Úkol 1: doplňte vynechaná místa v textu: Atmosféra, oceán, zemský povrch, kryosféra a biosféra tvoří dohromady klimatický systém. Všechny tyto složky se vzájemně ovlivňují a určují tak vlastní klima. Celý klimatický systém je energeticky ovlivňován slunečním zářením dopadajícím i odraženým. Přibližně 2/3 sluneční energie (krátkovlnné záření) jsou atmosférou a zemským povrchem pohlcovány, 1/3 je odrážena zpět do kosmického prostoru. Aby byla energetická rovnováha klimatického systému stabilní, musí být celkové množství energie přicházejícího krátkovlnného záření vykompenzováno energií vyzářenou prostřednictvím tepelného (dlouhovlnného) záření zpět z atmosféry do vnějšího prostoru. Rovnovážnému stavu klimatického systému by však odpovídala teplota zemského povrchu přibližně o 33 C nižší, než ve skutečnosti je. Rozdíl mezi teplotou vyplívající z rovnovážného stavu a skutečnou teplotou určuje tzv. skleníkový efekt atmosféry, který je zároveň důkazem toho, že atmosféra obsahuje určité přirozené množství skleníkových plynů. Výsledné klima planety je určováno přerozdělováním tepelné energie v atmosféře a oceánech. To se mění v závislosti na zeměpisné šířce a roční či denní době, protože v jedné chvíli nejsou všechny části planety ohřívány rovnoměrně. Hybnou silou proudění vzduchu v atmosféře a vod v oceánech jsou teplotní rozdíly mezi různými částmi povrchu planety a rozdílná spotřeba energie na výpar. Ten ovlivňuje nerovnoměrnost rozložení oblačnosti a následně i přítok sluneční energie. Všechny složky systému jsou propojeny i zpětnými vazbami, změna kterékoli složky způsobí narušení energetické rovnováhy systému, který se následně snaží najít rovnováhu novou základní příčina klimatických změn. Úkol 2: Víte proč se klima Země zahřívá? rozhodněte správně: Skleníkový efekt je přírodní proces nutný pro existenci života na Zemi, bez něj by průměrná teplota na Zemi dosahovala -18 C. Podstatou skleníkového efektu je zadržování tepla, které na zemský povrch dodává Slunce. Sluneční záření proniká atmosférou a je pohlcováno zemským povrchem, který se tímto ohřívá a následně vyzařuje tepelné záření, které je z části v atmosféře pohlceno skleníkovými plyny a znovu vráceno k povrchu Země, který se tak druhotně ohřívá. Tento popsaný jev je přirozený. Vlivem činnosti člověka však dochází k zesilování skleníkového efektu člověk při své činnosti uvolňuje takové množství skleníkových plynů, že se nestačí přirozenými procesy v atmosféře odbourávat a udržovat v rovnováze proto je vypouštění skleníkových plynů do ovzduší považováno za hlavní příčinu již probíhající změny klimatu. Klíčové pojmy: přirozený skleníkový efekt atmosféry, zesílený skleníkový efekt atmosféry, skleníkové plyny Úkol 3: načrtněte princip skleníkového efektu: viz učební text, strana 1 Úkol 4: charakterizujte pojmy: počasí = okamžitý stav atmosféry, v určitém místě a čase se rychle mění podnebí (klima) = průměrný dlouhodobý stav atmosféry v daném místě a čase emise = vypouštění znečišťujících částic do ovzduší biodiverzita = biologická rozmanitost druhů rostlin i živočichů ratifikace = závazné potvrzení platnosti důležitého dokumentu (mezinárodních smluv), k ratifikaci je nutný podpis prezidenta státu Základním předpokladem úspěšného využití pracovního listu v plné šíři ve vyučovací hodině je poskytnutí učebního textu Příloha A.1 studentům s určitým časovým předstihem, aby si jej mohli doma pročíst. Pracovní list je dobré předložit studentům na začátku vyučovací hodiny, měl by sloužit jako pomůcka pro aktivizaci výuky, tzn. jeho úkolem je předejít monotónnímu celohodinovému výkladu pedagoga. Protože studenti měli k dispozici učební text s předstihem, pedagog staví na jejich určité prvotní představě a základních znalostech. Pracovní list Příloha A.2 je pro celkovou přehlednost a usnadnění komunikace se studenty koncipován do čtyř základních části - A, B, C, D - prověřujících pochopení obsahu problematiky rozebrané v učebním textu. V každé části najdete několik Úkolů, základními aktivitami jsou: doplňování, rozhodování o správnosti výrazu či výběr správné odpovědi, sestavení jednoduchého náčrtku, charakteristika vybraných pojmů, zdůvodňování a orientační příklad. Závěrem je přiložen Tip s internetovým odkazem pro zjištění vlastní uhlíkové stopy, podává skvělý námět k zamyšlení (vhodné např. jako domácí úkol). Splněním všech Úkolů části A si studenti ověří, zda pochopili, co to vlastně je ta změna klimatu, jak vzniká v rámci narušení klimatického systému, jakou roli v celém jevu hraje člověk. Také si ověří zda rozumí principu skleníkového efektu, zda jsou schopni rozlišit přirozený a zesílený skleníkový efekt atmosféry. 1
2 B Jak se projevuje změna klimatu? Jaké jsou další prognózy? Úkol 1: Projevují se důsledky změn klimatu rovnoměrně a na všech místech planety stejně? Pokud ne, zdůvodněte: Ne, je třeba brát v potaz polohu a nadmořskou výšku oblasti, typ a využití krajiny (zda se jedná o rozsáhlý přirozený lesní komplex nebo betonem sevřené velkoměsto či lány zoraných polí). Největší teplotní nárůst je patrný ve vyšších zeměpisných šířkách severní polokoule. Úkol 2: Označte správnou odpověď: (může být více možností) Při zvýšení objemu CO 2 v atmosféře (dnešní obsah CO 2 v atmosféře: 0,0380 obj. % = 380 ppm; r. 1750: 0,0254 obj. % = 254 ppm) nastává: a) postupné ochlazování atmosféry b) nárůst globální teploty (při zdvojnásobené koncentraci CO 2 teplota vzroste o 1,5-4 C) c) snížení intenzity průchodu slunečních paprsků Při zvýšení průměrné teploty povrchu Země (za posledních sto let o 0,74 C) nastává: a) tají horské a polární ledovce b) stoupá hladina světového oceánu c) klesá biodiverzita Proč hrozí vymírání druhů rostlin na živočichů? a) druhy jsou schopné se rychle přizpůsobit změnám b) druhy nejsou schopné přizpůsobit se změnám teplot c) druhy vázané na určitý typ prostředí se nebudou umět tak rychle přizpůsobit nastávajícím změnám Úkol 3: Co znamená zkratka IPCC? Víte kdy byla IPCC založena a jakou činnost vykonává? viz učební text, strana 1 C Kjótský protokol aneb světový boj proti klimatickým změnám Úkol 1: Jak se nazývá, kdy a kde byl schválen dokument, který předchází vlastnímu Kjótskému protokolu? Jaký byl jeho účel? Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC), schválena 1992 na konferenci o životním prostředí v Rio de Janeiru, účelem byla stabilizace koncentrace skleníkových plynů v atmosféře. Úmluva však byla nezávazná. Úkol 2: doplňte: Kjótský protokol byl schválen roku 1997 na konferenci v Kjótu. Protokol vymezuje závazné pětileté období tj. roky , v rámci kterého by státy, které jej ratifikovaly, měly snížit své emise skleníkových plynů o 5,2 % ve srovnání s rokem Česká republika ratifikovala Kjótský protokol v roce 2001 a jako součást Evropské unie se zavazuje ke nížení emisí o 8 %. Úkol 3: Balíček opatření pro oblast ochrany klimatu a obnovitelné energie, který byl členskými zeměmi EU schválen v roce 2008, si klade tyto závazné cíle vyberte správné: snížení emisí skleníkových plynů o 20 % do roku 2020 oproti hodnotám z roku 1990; snížení podílu energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie o 20 % do roku 2020; zvýšení emisí skleníkových plynů o 20 % do roku 2020 oproti hodnotám z roku 1990; zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie o 20 % do roku 2020; dosažení 10 % podílu biopaliv na palivech v dopravě do roku Zejména v počátečních úkolech (Úkol 1 a 2 části A ) jsou studenti nuceni aktivně se zamyslet, využít nejen své dosavadní znalosti, ale i logické myšlení, schopnost soustředění a zamyšlení se. Pracovní list je navržen tak, aby si studenti téma v rámci vyučovací hodiny efektně zopakovali, procvičili a případně zjistili, čemu nerozumí a co je třeba vysvětlit. Prostřednictvím jednoduché charakteristiky pojmů (Úkol 4 části A ) zjistíte, zda studenti používaným termínům skutečně rozumí. Splněním Úkolů části C si studenti potvrdí, zda získali alespoň základní přehled o světových dokumentech bojujících proti změnám klimatu. Studenti by měli mít na paměti, že pouze v rámci vyučovací hodiny není možné zvládnout problematiku v úplném rozsahu. Pokud domácí přípravu podcení nebo se nepřipraví vůbec, těžko budou schopni ve vyučovací hodině aktivně a samostatně vyplňovat pracovní list. Vyjma hodnocení znalostí studentů je smyslem předloženého pracovního listu opakování a upevnění učiva. Pracovní list by měl sloužit jako pomůcka pro samostatnou práci, zdroj rozšiřujících informací, měl by budit zájem aktivizovat studenta, vést ho ke kritickému myšlení a nacházení souvislostí. K celkovému zefektivnění výuky lze ve výuce využít vytvořených podpůrných prezentací ve formě PowerPointu Příloha A.4 2
3 D Orientační výpočet žárovky Úkol 1: Srovnejte roční provoz obyčejné žárovky o příkonu 60 W s odpovídající úspornou zářivkou o příkonu 11 W při průměrném používání 2 h denně, víte-li následující: 60W žárovka spotřebuje za 1 hodinu celkem 60 Wh elektrické energie. 1 kwh elektrické energie stojí 4,50 Kč. 1 kwh elektrické energie znamená v současné energetické síti emise 650 g CO 2. žárovka 60 W zářivka 11 W spotřeba za 1 h 60 Wh 11 Wh spotřeba za 1 rok (730 h provozu) 43,8 kwh ( Wh) 8,03 kwh (8 030 Wh) náklady na roční spotřebu 197,10 Kč 36,14 Kč emise CO 2 28,47 kg 5,22 kg Poznámka: Pořizovací cena 11W úsporné zářivky je asi Kč (záleží na typu, výrobci apod.), pořizovací cena jedné 60W žárovky je asi 12 Kč. Životnost úsporné zářivky je přitom asi 10krát větší než u žárovky. Kolik máte doma svítidel? V kolika z nich máte obyčejné žárovky a v kolika úsporné zářivky? Tip: Uhlíková stopa vypočítejte si svoji uhlíkovou stopu pomocí uhlíkové kalkulačky na internetu < Kdyby si každý člověk osvojil několik drobných jeho svobodu neomezujících návyků, které nebolí dopad by byl výrazný a přírodě by se ulevilo. Zamyslete se, jaký dopad na životní prostředí má vaše chování a jednání. Popřemýšlejte, jak svoji uhlíkovou stopu snížit Příklad žárovky si klade za cíl zamyšlení nejen nad rozdílnou spotřebou elektrické energie, ale také uvědomění si, že mít doma úsporné žárovky (zdánlivě na první pohled dražší), se vlastně v mnoha ohledech vyplatí. O obyčejných a úsporných žárovkách se často mluví, málokdo si však dokáže opravdu srovnat jejich skutečnou rozdílnost Téma dává mnoho podnětů také k diskuzím či k vypracování krátké úvahy Téma lze pro názornost doplnit vhodným dokumentárním filmem (např. Al Gore: Nepříjemná pravda; Katarína Začková: Klimatické zariadenie má poruchu ad.) 3
4 Další internetové a knižní zdroje - rozšiřující informace k problematice změny klimatu pro pedagogy Změna klimatu vs. globální oteplování? Změna klimatu znamená obecný posun v charakteru klimatu (včetně posunu v teplotách, srážkách, větru ad.), míra tohoto posunu se může v různých regionech měnit. Globální oteplování se vztahuje pouze k jakékoliv změně průměrné přízemní teploty a je pouze jedním z projevů změny klimatu v planetárním měřítku. Často je pojem globální oteplování chybně vnímán tak, že k oteplování dochází na celé planetě homogenně. Ve skutečnosti však nárůst průměrné globální teploty planety vyvolává změny v globální cirkulaci, což způsobuje, že různé části planety se ohřívají různě (v některých oblastem může dojít i k ochlazení). Čím je změna klimatu vyvolána? Klíčovými přirozenými faktory jsou změny v intenzitě sluneční činnosti a změny v objemu koncentrací sopečného prachu. Oba tyto faktory mění množství slunečního záření, které je zemským povrchem pohlcováno. Klíčovými vlivy vyvolanými působením člověka jsou změny koncentrací skleníkových plynů, narušování ozonosféry, lokální znečištění ovzduší a využívání půdy a krajiny. Většina z těchto faktorů ovlivňuje množství energie unikající do vnějšího prostoru a množství sluneční energie odrážené do vnějšího prostoru zemskou atmosférou. Rozšíření Národní klimatický program České republiky, ČHMÚ. ( Základní informace o možných dopadech změny klimatu v ČR. Dokumenty vztahující se k problematice změny klimatu, ČHMÚ. ( Změna klimatu, Evropská komise. ( campaign/index_cs.htm) Boj proti změně klimatu, Evropská komise. ( _cs. h tm) Čtvrtá hodnotící zpráva, IPCC. ( skleníkové plyny vodní pára (H 2 O) oxid uhličitý (CO 2 ) metan (CH 4 ) oxid dusný (N 2 O) halogenované uhlovodíky Přehled skleníkových plynů základní informace hlavní skleníkový plyn odpovídá za 2/3 přirozeného skleníkového efektu vodní pára v atmosféře je součástí hydrologického cyklu uzavřeného systému oběhu vody, jíž je na Zemi konečné množství, lidská činnost tedy vodní páru do atmosféry nepřidává teplejší vzduch však může pojmout mnohem více vlhkosti a přispět tak k zesílení skleníkového efektu hlavní přispěvatel ke zvýšenému (vlivem lidské činnosti) skleníkovému efektu na Zemi je konečné množství uhlíku, který je součástí složitého uhlíkového cyklu rostliny používají uhlík při stavbě svých těl (při fotosyntéze absorbují CO 2 a uvolňují O 2 ), živí se jimi zvířata, jejichž tkáně jsou rovněž vybudovány z uhlíku fosilní paliva jsou pak fosilizované zbytky těl rostlin a živočichů vzniklé za určitých podmínek během milionu let (uhlí - zbytek pohřbených lesů; ropa - vznikla přeměnou mořských rostlin mezi ovzduším, oceány a zemskou vegetací se každoročně přirozenou cestou vymění miliardy tun uhlíku od průmyslové revoluce (r. 1800) vzrostla koncentrace CO 2 v ovzduší o více než 50 % v důsledku spalování obrovského množství fosilních paliv při výrobě energie CO 2 jako skleníkový plyn přispívá 60 % k zesílení skleníkového efektu v současnosti vypouštíme do ovzduší každoročně více než 25 mld. tun CO 2 životnost v atmosféře: let v závislosti na zpětné recyklaci do půdy či oceánu druhý nejdůležitější přispěvatel ke zvyšování skleníkového efektu od průmyslové revoluce se koncentrace CH 4 v ovzduší zdvojnásobily 20 % přispívají k zesílení skleníkového efektu CH 4 produkují zejm. bakterie živící se organickým materiálem za nedostatku kyslíku (tlení, hnilobné procesy) přírodní zdroje CH 4 : mokřady, oceány, ad.; lidské zdroje: zejm. chov dobytka (hnůj, močůvka), pěstování rýže (zaplavená rýžoviště), skládky CH 4 v atmosféře zachycuje teplo 21x účinněji než CO 2 životnost v atmosféře: let přirozenou cestou se uvolňuje z oceánu a deštných pralesů činností půdních bakterií lidské zdroje: dusíkatá hnojiva, spalování fosilních paliv, doprava od průmyslové revoluce vzrostla koncentrace N 2 O v atmosféře o 16 % k zesílení skleníkového efektu N 2 O přispívá 4-6 % N 2 O je při absorpci tepla 310x účinnější než CO 2 jediné skleníkové plyny, které se nevyskytují přirozeně, ale byly vyvinuty člověkem pro průmyslové účely fluorované uhlovodíky (HFC) používají se k chlazení a mražení, v klimatizacích fluorid sírový (SF 6 ) používá se v elektronickém průmyslu perfluorouhlovodíky (PFC) uvolňují se při výrobě hliníku a také se používají v elektronickém průmyslu; nejznámější z nich jsou chlorofluorovodíky (CFC), které narušují ozonovou vrstvu halogenované uhlovodíky mohou zachycovat teplo až x účinněji než CO 2 některé fluorované skleníkové plyny zůstávají v atmosféře několik tisíc let Jak rychle narůstají koncentrace skleníkových plynů? Od doby průmyslové revoluce vzrostly koncentrace CO 2 o 31 %, CH 4 o 150 %, N 2 O o 17 % a troposférického ozonu o 35 %. Jde tak pravděpodobně o nejvyšší hodnoty, kterých bylo za uplynulých 400 tisíc let dosaženo. Fluorované uhlovodíky a SF 6 jsou látkami zcela novými, které se v minulosti vůbec nevyskytovaly. Je zřejmé, že k nárůstu atmosférických koncentrací těchto plynů došlo převážně v důsledku spalování fosilních paliv, výroby tepla a energie a dalších aktivit souvisejících s činností člověka. V globálním měřítku je CO 2 odpovědný přibližně za 60 % celkového ohřevu planety, CH 4 za 20 %, N 2 O za 6 % a halogenované uhlovodíky za 14 %. Opravdu se Země otepluje? Průměrná globální teplota planety se od konce 19. století zvýšila o 0,6 ºC. V řadě kontinentálních oblastí byl pozorován skutečný ohřev významně vyšší, v některých regionech došlo naopak k ochlazení. Podle posledních analýz dlouhodobých měření bylo 20. století na severní polokouli zatím nejteplejším stoletím a jeho poslední dekáda historicky vůbec nejteplejší. Nátr, L. (2006): Země jako skleník Proč se bát CO 2? Praha: Academia. Barros, V. (2006): Globální změna klimatu. Praha: Mladá fronta. 4
5 Jaké důkazy mohou vědci předložit? Vyjma přímých měření existuje celá řada dalších indikátorů, že se teplota planety zvyšuje - např. poznatky o oteplování horních vrstev světových oceánů, tání pevninských ledovců, snižování vrstvy ledu v nejsevernějších a nejjižnějších mořích a oceánech, snižování průměrné sněhové pokrývky a počtu dnů se sněhem, nárůstu hladin moří a oceánů a pásmových posunech v rozložení výskytu řady rostlin a živočichů. Například rozsah sněhové pokrývky se od 60. let na severní polokouli snížil o 10 % a odpovídající je rovněž snížení rozsahu zalednění jezer a arktických moří a oceánů (od 50. let došlo ke snížení o 10 až 15 %; odpovídající je i snížení vertikální mohutnosti ledových vrstev). Průměrná hladina moří a oceánů se během 20. století zvýšila o 10 až 20 cm a během posledních 50 let se zvýšil i obsah tepla v oceánech a byl znamenán pokles výskytu extrémně nízkých teplot. Flandery, T. (2007): Měníme podnebí - Minulost a budoucnost klimatických změn. Praha: Dokořán. 5
CO JE TO GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ
CO JE TO GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to globální oteplování V této kapitole se dozvíte: Co je to globální oteplování. Co je to změna klimatu. Co jsou to antropogenní změny.
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
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
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
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
Globální změny klimatu v kostce a jejich vliv na hydrologický režim
Globální změny klimatu v kostce a jejich vliv na hydrologický režim Člověk působí na své okolí již od pradávna svou schopností přetvářet přírodu ke svému prospěchu nejen usnadnil svou existenci na Zemi
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)
J i h l a v a Základy ekologie
S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 16. Skleníkový jev a globální oteplování Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284
www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ
Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748
SKLENÍKOVÝ EFEKT. Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny.
SKLENÍKOVÝ EFEKT Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny. SKLENÍKOVÝ EFEKT: SKUTEČNOST NEBO VÝMYSL? Živé věci potřebují k přežití energii. Energie, která udržuje život na Zemi, přichází
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
Podklady poznámky pro PPT1
Podklady poznámky pro PPT1 Slide 1 Změna klimatu Věda nabízí přesvědčivé důkazy Cílem prezentace je představit téma klimatických změn a poskytnout (stručný) přehled aktuálních vědeckých poznatků. Naposledy
Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení?
Změna Klimatu EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení? F-plyny jsou skleníkové plyny, které mohou skleníkový efekt snižovat! Při svých použitích přispívají F-plyny k významně
Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci
Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Ing. Martin Kloz, CSc. konference Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu 8. 12. 2014 Strana 1 Skleníkový efekt a změna klimatu 1 Struktura
DŮSLEDKY VĚDOMÉ TRANFORMACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
DŮSLEDKY VĚDOMÉ TRANFORMACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 125EAB1, EABI prof.ing.karel Kabele,CSc. 285 1 sekunda = 434 let Carl Sagan s Universe Calendar 1 rok = 13,7 miliard let = stáří vesmíru 125EAB1, EABI prof.ing.karel
Globální oteplování. Vojtěch Dominik Orálek, Adam Sova
Globální oteplování 1 Vojtěch Dominik Orálek, Adam Sova Co to vlastně je? 2 Globální oteplování je především termín pro poslední oteplování, které započalo na začátku 20. Století a projevuje se nárůstem
CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.
Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)
Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam
Historické poznámky. itý se objevil
Historické poznámky pojem skleníkový efekt použil jako první francouzský vědec Jean-Baptist Fourier (1827), který si uvědomil oteplující účinek atmosférických skleníkových plynů první projev hlubšího zájmu
SKLENÍKOVÝ EFEKT 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.
SKLENÍKOVÝ EFEKT 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Skleníkový efekt V této kapitole se dozvíte: Co je to skleníkový efekt. Jaké jsou skleníkové plyny. Co je to tepelné záření. Budete schopni: Vysvětlit
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
CHEMICKÉ SLOŽENÍ ATMOSFÉRY (OVZDUŠÍ):
Celý slide přepsat jako zápis do sešitu. CHEMICKÉ SLOŽENÍ ATMOSFÉRY (OVZDUŠÍ): SLOŽENÍ VZDUCHU: VZDUCH JE SMĚS PLYNŮ: 1. DUSÍK (N2) JE HO NEJVÍCE, 78 % 2. KYSLÍK (O2) DRUHÝ NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ PLYN, 21 % (K
GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY
GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Globální oteplování a jeho dopady V této kapitole se dozvíte: Co je to globální oteplování. Jak ovlivňují skleníkové plyny globální
Představení tématu. Viktor Třebický CI2, o. p. s.
Představení tématu Viktor Třebický CI2, o. p. s. CI2, o.p.s. http://www.ci2.co.cz indikatory.ci2.co.cz http://adaptace.ci2.co.cz/ Kateřinská 26, Praha 2 1 CI2, o.p.s. www.ci2.co.cz indikatory.ci2.co.cz
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
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
Slunce # Energie budoucnosti
Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8
Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení
Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Zemská atmosféra je vrstva plynů obklopující planetu Zemi, udržovaná na místě zemskou gravitací. Obsahuje přibližně 78 % dusíku a 21 % kyslíku, se stopovým množstvím
ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů
ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1017 Číslo a název šablony III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Tematická oblast Fyzicko
Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus
Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat
2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.
Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty 1 2 chemického složení
Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru
Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru Globální problémy - příčiny primární postupná dominance člověka jako druhu, jeho nadvláda nad predátory, oslabení přirozených
Modul 02 Přírodovědné předměty
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty hmota i energie nevznikají,
Koncentrace CO 2 v ovzduší / 1 ppmv
Žijeme v pětihorách Pojem pětihory označuje současné geologické období, kdy se přírodní transport látek ze zemské kůry stal menší než látkové toky provozované lidmi. Jde přitom o veškerou těžební činnost
Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2
Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Obsah tématu: 1) Vzdušný obal země 2) Složení vzduchu 3) Tlak vzduchu 4) Vítr 5) Voda 1) VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Vzdušný obal Země.. je směs
ATMOSFÉRA. Plynný obal Země
ATMOSFÉRA Plynný obal Země NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PLYNY V ZEMSKÉ ATMOSFÉŘE PLYN MOLEKULA OBJEM V % Dusík N2 78,08 Kyslík O2 20,95 Argon Ar 0,93 Oxid uhličitý CO2 0,034 Neón Hélium Metan Vodík Oxid dusný Ozon Ne
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
KAPITOLA 9. Města a příroda
KAPITOLA 9 Města a příroda Hrajete si rádi venku? Pokud žijete ve městě, dobře víte, jak důležitá jsou hřiště a parky, které dětem poskytují prostor na hraní a běhání. Víte už, že města zvyšují teplotu
Nabídka vybraných pořadů
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na
Oxid uhličitý, biopaliva, společnost
Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského
okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol
Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam
POČASÍ A PODNEBÍ. 4.lekce Jakub Fišák, Magdalena Špoková
POČASÍ A PODNEBÍ 4.lekce Jakub Fišák, Magdalena Špoková Dnes se dozvíte Jaký je rozdíl mezi počasím a podnebím, proč je složité předpovídat počasí, čím je ovlivněno klima na Zemi, jak se bude klima vyvíjet.
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?
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
aktivní adaptační opatření, AV ČR, ČHMÚ, globální klimatické změny, IPCC, klima, počasí, podnebí, skleníkové plyny
Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda GLOBÁLNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY Doporučení
Změny klimatu za posledních 100 let
Příloha A Změny klimatu za posledních 100 let Níže uvedené shrnutí změn klimatu za posledních 100 let bylo vypracováno na základě zpráv IPCC (2007) a WMO (2011). Podle vyhodnocení údajů za rok 2010 předními
Vodohospodářské důsledky změny klimatu
Vodohospodářské důsledky změny klimatu Záchranná brzda klimatu GEOINŽENÝRING Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz potřeba efektivních řešení, když konvenční postupy selžou
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje
Seminář I Teplota vzduchu & Městský tepelný ostrov..
Seminář I Teplota vzduchu & Městský tepelný ostrov.. Plán seminářů: 5. Teplota a městský tepelný ostrov.22.10. 6. Měření půdní vlhkosti; Zadání projektu Klimatická změna a politika ČR minikin 29.10. 7.
FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB
FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace
HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin
udržitelný rozvoj území (rovnováha mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí)
VEŘEJNÁ SPRÁVA udržitelný rozvoj území (rovnováha mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí) zajišťuje osvětu a informovanost obyvatel ve vztahu ke změně klimatu, ochraně zdraví a prevenci rizik,
Jak učit o změně klimatu?
Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska
Příprava internetové stránky zaměřené na vědecké poznatky o změně klimatu Zpracovali: RNDr. Jan Pretel, CSc. Mgr. Dušan Vácha Studie pro Ministerstvo životního prostředí, samostatné oddělení změny klimatu
Jak se projevuje změna klimatu v Praze?
Jak se projevuje změna klimatu v Praze? Michal Žák (Pavel Zahradníček) Český hydrometeorologický ústav Katedra fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova Větší růst letních dnů
DOPADY ZMĚN KLIMATU NA HYDROKLIMA ČR. Marta Martínková
DOPADY ZMĚN KLIMATU NA HYDROKLIMA ČR Marta Martínková hydrol_mod@yahoo.com Vývoj atmosféry na Zemi https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/ Oxygen_atmosphere.png https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
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
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
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
NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663
EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:
Tepelný ostrov v Praze a možnosti zmírnění jeho negativních dopadů. Michal Žák (Pavel Zahradníček) Český hydrometeorologický ústav
Tepelný ostrov v Praze a možnosti zmírnění jeho negativních dopadů Michal Žák (Pavel Zahradníček) Český hydrometeorologický ústav 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Teplota pozdě odpoledne
Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe
Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe Obsah: Podnebí Podnebné pásy Podnebí v České republice Počasí Předpověď počasí Co meteorologové sledují a používají Meteorologické přístroje Meteorologická stanice
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
Česká arktická vědecká infrastruktura Stanice Josefa Svobody
3 Česká arktická vědecká infrastruktura Stanice Josefa Svobody Centrum polární ekologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zonální rozdělení úhrnů slunečního záření na
Učební osnovy vyučovacího předmětu zeměpis se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu
- objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a tělesa sluneční soustavy - charakterizuje polohu, povrch, pohyby Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce - aplikuje poznatky o vesmíru a o sluneční
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.
CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I. (06) Biogeochemické cykly
Centre of Excellence CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I Environmentální procesy (06) Biogeochemické cykly Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni
Intensita slunečního záření Schopnost atmosféry a zemského povrchu absorbovat a odrážet sluneční záření Mořské proudění rozvod teplé vody po planetě
Vladimír Kočí Ústav chemie ochrany prostředí VŠCHT Praha Podklady k přednáškám z předmětu Environmentální dopady Posuzování životního cyklu. 1 Intensita slunečního záření Schopnost atmosféry a zemského
2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY
2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY V posledních 400 tisících letech nebylo zemské klima nikdy příliš stabilní a teplá období se střídala s ledovými dobami v cyklech s periodou kolem 100 až 130 tisíc let. Podle
Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113
Sluneční energie, fotovoltaický jev Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113 1 Osnova přednášky Slunce jako zdroj energie Vlastnosti slunečního
Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby
Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických
METODICKÝ LIST: INDIKÁTOR A.2 MÍSTNÍ PŘÍSPĚVEK KE GLOBÁLNÍM ZMĚNÁM KLIMATU
Název METODICKÝ LIST: INDIKÁTOR A.2 MÍSTNÍ PŘÍSPĚVEK KE GLOBÁLNÍM ZMĚNÁM KLIMATU Titulkový indikátor: Emise CO 2 na 1 obyvatele Ukazatel: ekvivalentní emise CO 2 (celkové množství a změna vzhledem k referenčnímu
Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu
Vesmír a jeho vývoj práce s učebnicí, Žák má pochopit postupné poznávání Vesmíru vznik vesmíru, kosmické objekty, gravitační síla. ČJ psaní velkých písmen. Př,Fy život ve vesmíru, M vzdálenosti Hvězdy
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
*Základní škola praktická Halenkov * * *VY_32_INOVACE_03_01_03 * *Voda
Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_01_03 Voda Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP Chemie
Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ. referát. Barbora Fraňková
Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis I. ročník GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ referát Jméno a příjmení: Anna Marešová Barbora Fraňková Třída: 5. O Datum: 20. 2. 2016 Globální oteplování 1. Globální oteplování
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.
Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013
Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013 Zdroje znečištění ovzduší Zdroje související s činností člověka Tepelné elektrárny a továrny Silniční doprava Freony Metan ze skládek Spalování materiálu
Klima, uhlíková stopa podniku a energie
Klima, uhlíková stopa podniku a energie Viktor Třebický, PRAHA 27. 6. 2018 1 CI2, o. p. s. 2 Změna klimatu. Nedaří se a nedaří. Kjótský Protokol (1997) závazek pro průmyslové země snížit emise o 5,2 %
Drobné prachové částice, polétavý prach
Drobné prachové částice, polétavý prach Jsme velmi drobné prachové částice. Jsme malé a lehké, proto se snadno zvíříme a trvá dlouho, než se zase usadíme. Lidé nám proto začali říkat polétavý prach. Čím
Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou
Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody
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
Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.
Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ
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
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
Aditiva TechenomicsNanoLub snižující emise výfukových plynů
Aditiva TechenomicsNanoLub snižující emise výfukových plynů Autor zprávy: GregCox Datum: červenec 2016 2 S t r a n a SINGLETON COUNCIL PŘEHLED: Nedávné zkoušky a testy aditiv TechenomicsNanoLub obsahujících
ENERGIE A GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ
ENERGIE A GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ Země v proměnách při opatřování energie 7.11.2006 Planeta Země Nejzranitelnější je její atmosféra, která je velmi tenká: p(0 km)=100 kpa, p(10 km)=6 kpa, p(20 km) = 4 kpa,
Klimatické změny a uhlíková stopa. Ing. Lenka Skoupá
Klimatické změny a uhlíková stopa Ing. Lenka Skoupá Změna klimatu realita, se kterou je třeba počítat Změny klimatu jsou na Zemi běžným jevem, je to neustálá změna ve statistickém rozložení povětrnostních
SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY
SPOTŘEBA ENERGIE okamžitý příkon člověka = přibližně 100 W, tímto energetickým potenciálem nás pro přežití vybavila příroda (100Wx24hod = 2400Wh = spálení 8640 kj = 1,5 kg chleba nebo 300 g jedlého oleje)
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše
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
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
Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383
Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:
PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ
PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují
2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ
2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.
Problém č.1 Kácení tropických deštných pralesů
Problém č.1 Kácení tropických deštných pralesů Je to jeden z nejvýznamnějších a nejstarších ekosystémů na planetě Zemi, který se vyskytuje v trvale vlhkém a teplém podnebí. Vysvětli pojem Ekosystém. Je
VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná
VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy
Čím budeme topit? Pavel Noskievič. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Čím budeme topit? Pavel Noskievič Hrozby? vyčerpání zásob dodatkový skleníkový efekt a oteplování Lidé ochotně věří tomu, čemu věřit chtějí. (Publius Terentius) Motto knihy Václava Smila Neexistuje mínění,