Základy petrologie sedimentárních hornin

Podobné dokumenty
Sedimentární záznam v rekonstrukci fosilních ekosystémů I.

Geologie sedimentárních pánví K. Martínek, LS 2019, 2/1, St 12,20 14,40h G1

Sedimentární horniny Strukturní geologie. III. přednáška

Sedimentární horniny. Sedimentární horniny.

VY_32_INOVACE_ / Geologické vědy Geologie věda o Zemi

CÍL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ RACIONÁLNÍ VYUŽITÍ KRAJINY

Základy geologie pro archeology. Josef V. Datel, Radek Mikuláš Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 2017/18

Základy hydrauliky vodních toků

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny

Základy geologie pro archeology. Josef V. Datel, Radek Mikuláš Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 2014/15

Změny prostředí na rozhraní karbonu a permu a jejich dopad na společenstva organismů ve fosiliferních obzorech podkrkonošské pánve.

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

Sedimentární horniny. Mikroskopie minerálů a hornin. Přednáší Václav Vávra

Sedimentární neboli usazené horniny

Teorie vrstvy. Vasilis Teodoridis

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

Jakub Trubač, Stanislav Opluštil, František Vacek. Delty

Sedimentární horniny. Přednáška 4. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ

PODZEMNÍ VODA. J. Pruška MH 9. přednáška 1

Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok -

4.cvičení Metody stanovení zrnitosti

ZÁKLADY GEOLOGIE. Úvod přednáška 1. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ

Sedimentární horniny, pokračování

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 5

Autoři: Ing. Alena Kožušníková, CSc., Prof. Ing. Zdeněk Vašíček DrSc., Bc. Lukáš Kubina

Klasifikace a poznávání sedimentárních hornin. Cvičení NPL2 Neživá příroda 2

STRUKTURNÍ GEOLOGIE LS 2009/2010

Poznávání minerálů a hornin. Klastické sedimenty

Název materiálu: Vnější geologické děje a horniny usazené

Těžké minerály v provenienčních studiích. Proč zrovna těžké minerály?

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9

G8081 Sedimentologie cvičení Profil klastickými sedimenty

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Geologické působení gravitace svahové pohyby

5. Stavy hmoty Kapaliny a kapalné krystaly

DYNAMICKÁ INŽENÝRSK. ENÝRSKÁ GEOLOGIE pomůcka k výuce

Svahové pohyby Geologická činnost člověka. VIII. přednáška

KLASTICKÉ SEDIMENTY Jan Sedláček

Splaveniny. = tuhé částice přemísťované vodou anorganický původ organický původ různého tvaru a velikosti

Pedologie pro zahradníky

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

MECHANIKA HORNIN. Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D. Kontakt: Mechanika hornin - přednáška 1 1

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

enýrství Hydraulika koryt s pohyblivým dnem I 141RIN 1

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova Viskózní tok, turbulentní proudění, Poiseuillův zákon, Reynoldsovo číslo.

TOGEOS CESTA KE GEOLOGICKÉMU UKLÁDÁNÍ CO2 V ČESKÉ REPUBLICE

Vnější (exogenní) geologické procesy

Vyhláška garanta studijního programu Geologie o požadavcích na diplomové práce v navazujícím magisterském studijním programu Geologie

Teorie měření a regulace

Soulad studijního programu. Environmentální geologie

Eolické sedimenty (sedimenty naváté větrem)

Hydrodynamika. ustálené proudění. rychlost tekutiny se v žádném místě nemění. je statické vektorové pole

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

Záznam klimatických změn v mořském prostředí. a) oscilace mořské hladiny b) variace izotopického složení hlubokomořských sedimentů

Okruhy SZZ Geologické inženýrství (navazující Mgr. studium)

METALOGRAFIE I. 1. Úvod

EXOGENNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2.

Úvod. K141 HYAR Úvod 0

Předměty státní rigorózní zkoušky jednotlivých programů:

Luminiscenční spektroskopické metody

Poznávání minerálů a hornin. Sedimenty chemické a organogenní

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

PEDOLOGICKÁ A GEOMECHANICKÁ CHARAKTERISTIKA ZEMIN SVAHU A BŘEHŮ JEZERA MOST

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

SEDIMENTÁRNÍ PROFIL NA LOKALITĚ DOLY U LUŽE (MEZOZOICKÉ SEDIMENTY ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV)

VÝZNAM REGIONÁLNÍCH HYDROGEOLOGICKÝCH STUDIÍ PODZEMNÍCH VOD. Univerzita Karlova Praha

Základy geologie pro geografy František Vacek

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací

Magnetická anizotropie hornin. (stručný přehled a využití v geologii)

Okruhy SZZ Krajinné vodní hospodářství (bakalářské studium)

Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu.

hlavními činiteli jsou hydrosféra, atmosféra, biosféra dochází k erozi, transportu a ukládání hmot

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou)

Pedologie v tropech API02E. Přednášející: prof. Ing. Josef Kozák dr. h. c. DrSc. Cvičící: Ing. Aleš Klement, Ph.D.

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

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

PETROLOGIE =PETROGRAFIE

Popis zeminy. 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy)

Zahušťování suspenzí v oboru čištění odpadních vod

MECHANIKA HORNIN. Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, PhD. Kontakt: Mechanika hornin - přednáška 1 1

Usazené horniny úlomkovité

Přírodní katastrofy a jejich řešení Přednáška (3) Svahové pohyby. prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

Exogenní procesy a tvary

Geologie sedimentárních pánví

Exogenní procesy a tvary. eroze transport akumulace

Kde se vzala v Asii ropa?

Proudění vody v potrubí. Martin Šimek

Přírodopis 9. přehled učiva pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus O čem je přírodopis. Geologie věda o Zemi

Fluviální procesy. Zdeněk Kliment. Katedra fyzické geografie a geoekologie

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

Teoretické otázky z hydromechaniky

SEZNAM DOKUMENTAČNÍCH BODŮ

Okruhy SZZ Voda strategická surovina (navazující studium)

Tvorba povrchového odtoku a vznik erozních zářezů

Transkript:

Základy petrologie sedimentárních hornin 1.roč., LS 2017 1) úvod, hydrodynamika, transport, sedimentární struktury Karel Martínek ÚGP (Ústav geologie a paleontologie)

syllabus kurzu 1. Úvod procesy transportu a sedimentace, sedimentární struktury mechanika kapalin transport sedimentu sedimentární struktury gravitační procesy a sedimenty 2. Siliciklastika klasifikace mikrostruktury sedimentační prostředí provenience diageneze 3. Karbonáty mineralogie komponenty struktury sedimentační prostředí 2

4. Karbonáty - diageneze recentní diageneze ve starších horninách meteorická diageneze kalcitový sparit neomorfismus kompakce dolomitizace modely dolomitizace porozita 5. - 6. Evapority, silicity, ferolity, fosfáty, kaustobiolity Požadavky ke zkoušce: test znalostní kviz (výborně 85-100%, velmi dobře 70-84%, dobře 55-69%) k zápočtu: poznávačka sedimentárních hornin (alespoň 70%) 3

Petrologie sedimentárních hornin řec. petra skála, kámen; logos slovo, vhled, porozumění, nauka eroze transport sedimentace základní výzkum identifikace sedim.hornin, porozumění procesům vzniku těchto hornin vztahy k ostatním oborům sedimentologie, pánevní analýza, paleoklimatologie, stratigrafie; geochemie, geofyzika, petrofyzika aplikovaný výzkum porozita - rezervoárová geologie (voda, ropa, plyn, úložiště CO 2,...); permeabilita hydrogeologie; geomechanické vlastnosti inženýrská geologie,... 4

studium sedimentárních procesů v laboratoři procesy& produkty (nezpevněný sediment) Delft University, Holandsko 5

studium recentních sedimentárních systémů procesy&produkty (nezpevněný sediment) Esequibo River, Guyana 6

fosilní sedimentární systémy Výchozy (Scarborough, s.anglie) vrty procesy&produkty (zpevněný sediment) 7

optický mikroskop mikrostruktury elektronový mikroskop 8

stratigrafický kontext je klíčový pro interpretaci sedimentačního prostředí (sedimentologie) 9

rozsah geologických procesů v prostoru: a v čase: 10

1. Úvod - procesy transportu a sedimentace, sedimentární struktury 1.1. mechanika kapalin d 2 g usazování částic ze suspenze - Stokesův zákon w 18 w - rychlost usazování částice - rozdíl hustot částice a kapaliny g gravitační zrychlení d průměr zrna - dynamická viskozita 11

video v3.3 12

laminární proudění turbulentní proudění video v4.3 video v9.3 13

14

chování tekutin (fluid) Newtonovské (např. voda) ne-newtonowské Binghamova plastická tekutina (např. syntetická barva) video v1.4 15

Reynoldsovo číslo Re = UL / V U - střední rychlost proudění L hloubka V kinematická viskozita ( / ) video v6.6 video v7.1 video v8.3 Froudovo číslo Fr < 1 subkritický tok Fr > 1 superkritický tok Fr U / gh energie proudu (stream power) Ut 0 t 0 - průměrná síla působící na jednotku plochy sedimentu 16

hydraulický skok přechod od superkritického (Fr>1) do subkritického (Fr<1) toku video v10.6 video v10.5 video v10.4 17

1.2. transport sedimentu jednosměrné proudění typy transportu bedload (trakce traction carpet, saltace, rolování), v suspenzi 18

19

Hjülstromův diagram (eroze-transport-sedimentace) 20

bedformy v nekohezním substrátu koncept proudového režimu, čeřiny, duny, migrace bedforem Fr>1 Fr<1 21

1.3 sedimentární struktury presedimentární otisky (tool marks, otisky dešťových kapek) bauxitový lom, Britská Guyana 22

erozní struktury proudové stopy (flute casts, gutter casts, groove marks, proudová lineace) 23

odtokové stružky (rill marks) deformační (bahenní praskliny, synerezní praskliny, větrné svraštění (wrinkle marks)) vysychání ztráta vody např. při seismických otřesech 24

synsedimentární struktury laminace (jíl, prach) 25

horizontální zvrstvení (písek) Fr>1 Fr<1 26

proudové čeřiny duny 27

28

šikmé zvrstvení planární, korytovité 29

šplhavé čeřiny (rychlý proud, velká rychlost sedimentace) 30

oscilační čeřiny HCS zvrstvení 31

heterolitické zvrstvení mázdřité zvlněné čočkovité 32

tidální rytmity 33

gradační zvrstvení normální, inverzní turbiditní proud 34

postsedimentární struktury deformace nezpevněného sedimentu konvolutní zvrstvení stopy po úniku vody plaménková str. vtiskové stopy, ball and pillow 35

paleoproudová analýza 36

biogenní struktury fosilní stopy (ichnofosílie, bioturbace) 37

38

gravitační procesy subaerické skalní řícení (rockfall, debris slide, toppling failure, block glide) rotační sesuv (slump) translační skluz (slide) úlomkotok (debris flow) 39

translační skluz 40

rotační sesuv 41

úlomkotok silně jílovitá matrix, masivní mechanismus transportu kohezivita matrix působí binghamovské chování 42

gravitační procesy subakvatické Boumova sukcese turbiditní proud 43