Vulkanismus, zemětřesení

Podobné dokumenty
Sopka = vulkán: místo na zemském povrchu, kde roztavené magma vystupuje z hlubin Země tvar hory

Magmatismus a vulkanismus

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s mechanikou vnitřních geologických dějů. Materiál je plně funkční

ÚLOHA SOPEK PŘI FORMOVÁNÍ RELIÉFU ZEMĚ

Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu

Nastuduj následující text

Vznik a vývoj litosféry

Sopečnáčinnost. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Rozdělení hornin. tvořeny zrny jednoho nebo více minerálů. podle vzniku je dělíme: Vyvřelé (magmatické) chladnutím a utuhnutím magmatu

kapitola 9 učebnice str , pracovní sešit str POHYB LITOSFÉRICKÝCH DESEK TEKTONIKA

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

VY_32_INOVACE_ / Zemětřesení, sopečná činnost Když se Země otřese

EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS. Tématický celek: NEŽIVÁ PŘÍRODA. Téma: SOPEČNÁ ČINNOST A ZEMĚTŘESENÍ. Ročník: 9. Autor: Mgr.

Globální tektonika Země

Endogenní procesy. Sopečnáčinnost Zemětřesení. Magma. láva. pohyby ZK doprovodný proces: vznik taveniny anataxe magma

Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník SOPEČNÁ ČINNOST. referát. Jan Žďárský

Rizikové endogenní pochody

horniny jsou seskupením minerálů nebo organických zbytků, příp. přírodními vulkanickými skly, které vznikají rozličnými geologickými procesy

10. Zemětřesení a sopečná činnost Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Rizikové endogenní pochody

6. ENDOGENNÍ GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY A TVARY RELIÉFU SOPEČNÝ RELIÉF

Litosféra v pohybu. Kontinenty rozložení se mění, podívej se do učebnice str. 11 a vypiš, jak vznikly jednotlivé kontinenty.

Endogenní procesy. Sopečnáčinnost Zemětřesení

č.5 Litosféra Zemské jádro Zemský plášť Zemská kůra

Endogenní procesy. Sopečná činnost

VULKANIZMUS Pro Jihočeský mineralogický klub Jirka Zikeš

Dynamická planeta Země. Litosférické desky. Pohyby desek. 1. desky se vzdalují. vzdalují se pohybují se.. pohybují se v protisměru vodorovně..

SOPKY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Zemětřesení. Absolventská práce. Autor: Petr Jalůvka. Třída: IX. Vedoucí práce: Jana Sedláčková

Litosférické desky a bloková tektonika

Tělesa vyvřelých hornin. Magma a vyvřelé horniny

Orogenetické pohyby Tektonické poruchy Zemětřesení. IV. přednáška

3) Nadpis první úrovně (styl s názvem Vulkány_NADPIS 1 ) je psán písmem Tahoma, velikostí 14 bodů, tučně. Mezera pod odstavcem je 0,42 cm.

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Seminář GPS III. ročník VULKANISMUS NA ZEMI. referát. Jméno a příjmení: Karolína Drahotová

VZNIK SOPKY, ZÁKLADNÍ POJMY

ČVUT v Praze Fakulta stavební. Thákurova 7. Studijní obor Geodezie. Sopky. Semestrální práce. bohacro@gmail.com. Skupina: G-61

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

Přednáška č. 3. Dynamická geologie se zabývá změnami zemské kůry na povrchu i uvnitř

Fyzická geografie Zdeněk Máčka, Karel Kirchner

Kameny a voda Kameny kolem nás

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem)

Vyvřelé horniny. pracovní list. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVEL POSPÍŠIL GEOLOGIE MODUL BF01-M02 ZÁKLADY VŠEOBECNÉ A INŽENÝRSKÉ GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE

Sopečná činnost a zemětřesení v České republice

ZEMĚTŘESENÍ jako pomocník při poznávání stavby zemského nitra a procesů, které v něm probíhají

Zlomová plocha aktivovaná během uvolnění napětí v ohnisku (zlom s poklesem)

Rizikové endogenní procesy. Sopečnáčinnost

Vnitřní geologické děje

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

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Seminář GPS IV. ročník ZEMĚTŘESENÍ. referát. Jméno a příjmení: Michal ŽELEZNÝ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

GEOBARIÉRY ohrožující život a díla člověka

Alfred Wegener (1912) Die Entstehung der Kontinente Und Ozeane. teorie kontinentálního driftu - nedokázala vysvětlit jeho mechanismus

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Seminář GPS III. ročník ZEMĚTŘESENÍ. Seminární práce

GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO OCEÁNU RELIÉF

Endogenní pochody. Magma. Sopenáinnost Zemtesení. láva. Typy láv. typy sopenéinnosti: Hornito

K. E. Bullen ( ) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a

STAVBA ZEMĚ MECHANISMUS ENDOGENNÍCH POCHODŮ (převzato a upraveno dle skript pro PřFUK V. Kachlík Všeobecná geologie)

Sopečná činnost O VULKÁNECH: JAK A PROČ SOPTÍ. Aleš Špičák Geofyzikální ústav AV ČR, Praha

Česká geofyzika v mezinárodním programu hlubokého vrtání ICDP

Endogenní pochody. Magma. Sopenáinnost. láva. Typy láv. Hornito. pohyby ZK doprovodný proces: vznik taveniny anataxe magma

OBSAH PŘEDNÁŠKY SEISMOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMĚ. 1) Základy teorie elastických vln 2) Seismický model Země 3) Zemětřesení

Vybrané kapitoly z geologické historie ČR II

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země:

Strukturní jednotky oceánského dna

Strukturní jednotky oceánského dna

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9

VY_32_INOVACE_Z6 15. Téma: Lidé v ohrožení. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis. Tematický okruh: Přírodní krajiny Země

HORNINY. Horninový cyklus: - vznik hornin, jejich zánik a zpětné obnovování probíhá v nekonečném koloběhu (tisíce - miliony let)

Stavba zemského tělesa

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Sopky. Ondřej Michalčík. Olomouc, červen Vedoucí práce: Mgr. Martina Přichystalová

Seismická aktivita v ČR

ZEMĚ JAKO DYNAMICKÉ TĚLESO. Martin Dlask, MFF UK, Praha 2014

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Stavba Země

Ict9-Z-3 LITOSFÉRA. pevný obal Země. vypracoval Martin Krčál

Fyzická geografie. Zdeněk Máčka. Lekce 1 Litosféra a desková tektonika

Šumná Vladislav Rapprich

Sopečná činnost. Vulkanismem

Přírodní katastrofy. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Pohyby litosférických desek

Topografie, geologie planetární minulost Venuše

HORNINY. Lucie Coufalová

CÍL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ RACIONÁLNÍ VYUŽITÍ KRAJINY

Pojmy vnější a vnitřní planety

Jakub Trubač, Stanislav Opluštil, František Vacek. Delty

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie?

2. oznámení Mezinárodní seminář Planeta Země dnes a zítra

Základní geomorfologická terminologie

Vznik vesmíru a naší sluneční soustavy

Stavba a složení Země, úvod do endogenní geologie

ZEMĚTŘESENÍ: KDE K NIM DOCHÁZÍ A JAK TO VÍME

Obr. 4 Mapa světa z roku 1858 od Antonia SniderPellegriniho zobrazující kontinenty před oddělením. (vlevo) a po oddělení (vpravo).

VY_32_INOVACE_ / Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny

Západočeské mofety a zemětřesení - co mají společného? Tomáš Fischer

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Fyzická geografie Zdeněk Máčka. Lekce 1 Litosféra a desková tektonika

Fyzická geografie. Daniel Nývlt. Litosféra a desková tektonika

STAVBA ZEMĚ MECHANISMUS ENDOGENNÍCH POCHODŮ

U nás byla poslední vulkanická činnost zaznamenána jen ojediněle v pleistocénu.

Transkript:

Vulkanismus, zemětřesení Vulkanismus = proces, při kterém dochází přívodními kanály (sopouchy) k výstupu roztavených hmot (lávy) a plynů z magmatického krbu do svrchních částí zemské kůry a na povrch, kde vytváří různá podpovrchová a povrchová horninová tělesa. - projev endogenních sil - pochody spjaté s pohybem magmatu uvnitř i na povrchu zemské kůry - neprojevuje se rovnoměrně po celém zemském povrchu, ale koncentruje se na určitá území, vázán na oslabené riftové a subdukční zóny a hluboké aktivní zlomy - jak na kontinentech, tak v oceánech a mořích (submarinní vulkanismus) - často v zemětřesných oblastech - složení magmatu se při výstupu k zemskému povrchu částečně mění (viz kapitola věnována magmatismu) - pro výstup magmatu velmi důležitý obsah těkavých složek (plynů a vodní páry) - láva magma vystoupené na zemský povrch - vulkány (sopky) projev vulkanismu na zemském povrchu; mají různý tvar díky rozdílnému složení sopečných hmot, intenzitě a rozsahu sopečných erupcí a jejich trvání - kyselé a neutrální lávy zpravidla viskóznější a tužší než lávy bazické, tvoří tělesa strmějších tvarů, typické sopečné výbuchy (exploze) díky obsahu těkavých složek, které špatně prostupují lávou - bazické lávy méně viskózní, zpravidla obsahují méně těkavých složek, tvoří tenké lávové proudy nebo ploché sopečné kužele, méně bouřlivý průběh sopečné erupce (např. Havajské ostrovy) - vulkanický aparát sopek se skládá ze: sopečného komína (sopouchu) tj. přívodní kanál sopečného jícnu (kráteru) nálevkovitá prohlubeň, kterou ústí sopouch na povrch vlastní sopečné těleso vzniklo navršením vulkanických hmot kolem kráteru - maary jednoduché sopečné krátery v úrovni zemského povrchu; vznik plynnými výbuchy - kaldera velká prohlubeň (až několik km) na vrcholu sopky; po mohutných sopečných explozích propadnutím vrcholku sopky - parazitický kužel boční komín - lávový příkrov rozsáhlé deskovité nebo štítovité těleso, relativně málo mocné - lávový proud většinou bazičtější láva; v ploše dominuje jeden rozměr; typická sloupcovitá odlučnost - vulkanická kupa homolovité nebo bochníkovité těleso z kyselejších láv - více viz obrazová příloha této kapitoly

- v Českém masivu vázán na hluboké zlomy a zlomová pásma; Doupovské hory a České středohoří; dále četné výskyty neovulkanitů např. v české křídové tabuli, Tepelské vrchovině, Krušných horách Klasifikace sopek - dle viskozity magmatu, charakteru sopečných erupcí a povahy produkovaného sopečného materiálu: 1) výlevné (efuzivní) nebo lávové 2) smíšeného typu 3) výbušné (explozivní) Add 1) - relativně klidné výlevy lávy, výjimečně provázeno explozemi - zpravidla láva bazického složení a je chudší na těkavé složky - štítové sopky vznik při relativně klidných výlevech lávy (Island, Havaj) Add 2) - tvořeny jak lávami, tak pyroklastiky - stratovulkán efuze magmatu doprovázeny rozsáhlejšími erupcemi pyroklastik a sopečného popela (např. Etna, Vesuv; obr. 1) Obr. 1 Znázornění stavby stratovulkánu s uvedením základních morfologických prvků sopky (převzato z http://www.sci.muni.cz/~herber/volcano.htm). Add 3) - mohutné exploze doprovázené mračny žhavého popela a mohutným spádem sypkých sopečných hmot - nejčastěji kyselé až intermediární složení magmatu Produkty vulkanické činnosti - základní složkou sopečných produktů je magmatická tavenina hlubinného původu

- pyroklastika: úlomkovité sypké vyvrženiny rychle se ochlazují sklovité s pórovitou texturou po dopadu volné nebo jsou druhotně zpevněny anomální vlastnosti z hlediska inženýrskogeologických charakteristik (zvýšená porozita, celková nestabilita) podle klesající velikosti: sopečné bloky, balvany, bomby, lapili, písek, popel, prach - pyroklastické sedimenty: smíšený vulkano-sedimentární původ bývají dokonale vrstevnaté tufy, tufity Postvulkanické jevy - v závěru nebo přerušení vulkanické aktivity - výrony plynů a par (např. fumaroly) - vývěry horkých vod (např. gejzíry) Zemětřesení - náhlé uvolnění nahromaděné energie vyvolávající otřesy na povrchu 1) tektonická (cca 90 % všech zemětřesení) 2) vulkanická (cca 7 % všech zemětřesení) 3) řítivá (cca 3 % všech zemětřesení) Add 1) - v důsledku pohybu litosférických desek, vázáno na jejich okraje tření a deformace - vznik ohromného napětí (obr. 1) - ohnisko zemětřesení prostor v litosféře, kde dochází k uvolnění napětí, místo vzniku - hypocentrum těžiště ohniska - epicentrum kolmý průmět hypocentra na zemský povrch; místo s největším postižením - hloubka ohniska vzdálenost mezi hypocentrem a epicentrem Intenzita zemětřesení - magnitudo dekadický logaritmus amplitudy výchylky zemského povrchu; slouží pro výpočet intenzity v epicentrální vzdálenosti (100 km od epicentra); použití u Richterovy stupnice (tab. 1) Registrace zemětřesení - registrace tří druhů vln: 1) podélné vlny P ve směru šíření vlnového paprsku; největší rychlost; první zaregistrovány měřícími přístroji

2) příčné vlny S kmitají kolmo ke směru šíření vlnového paprsku; cca poloviční rychllost P vln 3) povrchové vlny L největší vlnová délka menší nebo rovná rychlost vln S; nejvýraznější vznikají při zemském povrchu - rychlost šíření zemětřesných vln je závislá na hustotě hornin (čím hustší, tím vyšší rychlost) Tab. 1 Zjednodušená Richterova stupnice (převzato z http://geologie.vsb.cz/jelinek/tc-mimorade-jevy.htm). Magnitudo Stručná charakteristika 1,2 není cítit, lze měřit pouze přístroji 3 nejmenší hodnota, kterou člověk rozpozná; bez poškození 4 slabé zemětřesení 5 slabé poškození budov blízko epicentra 6 vážné poškození špatně postavených budov 7 velké poškození budov 8 a více téměř úplné zničení Obr. 1 Schéma znázorňující zemětřesení na zlomu San Andreas (převzato z http://geologie.vsb.cz/jelinek/tc-mimorade-jevy.htm). Druhy zemětřesení - dle hloubky: 1) povrchová hypocentrum do hloubky 10 km

2) mělká 10 až 60 km; cca 75 % všech zemětřesení 3) středně hluboká 60 až 300 km 4) s hlubokými ohnisky 300 až 800 km Více viz obrazová příloha této kapitoly Použitá literatura: Jakeš P. (1984): Planeta Země, Praha, 416 str. http://geologie.vsb.cz/jelinek/tc-lit-desky.htm http://geologie.vsb.cz/jelinek/tc-mimorade-jevy.htm http://geologie.vsb.cz/inzgeol/sylaby/09%20geodynamicke%20procesy/091%20kap. htm http://geologie.vsb.cz/geologie/kapitoly/7_magmatismus/7_magmatismus.htm Záruba Q., Vachtl J., Pokorný M. (1972): Základy geologie a petrografie pro stavební fakulty, Praha, 386 str.