Geomorfologické mapování a inventarizace tvarů

Podobné dokumenty
Seminář z Geomorfologie 3. Vybrané tvary reliéfu

Periglaciální modelace

Geomorfologické mapování

Základní geomorfologická terminologie

Základní geomorfologická terminologie

Základní geomorfologická terminologie

Mezoformy periglaciálního zvětrávání ve vybraných vrcholových lokalitách Pohořské hornatiny, geomorfologickém podcelku Novohradských hor.

Geomorfologické mapování v české části povodí Svarožné. Filip Mužík

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály.

Geomorfologické poměry sídla

2. Geomorfologie. Geomorfologii lze dále rozdělit na specializace:

Seminář z Geomorfologie 2. Zdroje dat

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice

3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL

Strukturní půdy ve studovaných oblastech střední Evropy stručná charakteristika. /Křížek, Treml, Engel/

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod

Čeřínek. Skalní mísy Přední skála u Čeřínku. Formanská studánka u Čeřínku

LITOSFÉRA. OSNOVA: I. Struktura zemského tělesa II. Desková tektonika III. Endogenní procesy IV. Exogenní procesy

Současné geomorfologické mapování Novohradských hor. Jiří Rypl

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu.

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, České Budějovice, ÚS V I M P E R K 01. RNDr. Marcel Homolka

Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku

FG metody výzkumu malé oblasti

1. Jaký vidíte aktuální přínos fyzické geografie a geoekologie pro společnost? Jaké otázky jsou aktuálně řešeny?

Zakončení předmětu. KGG / GMFO (2 + 1) = 5 kreditů KGG/GMOR (2 + 0) = 4 kredity Forma zkoušky: Kombinovaná

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie. Pedogeografie a biogeografie.

Geomorfologie vybraných skalních útvarů v okolí Bělé pod Bezdězem, Mimoně a České Lípy

Analýza puklinových systémů v české části povodí Svarožné. Filip Mužík

Postup pro vypracování exodynamické analýzy vývoje reliéfu a návrh pracovní legendy pro sestavení mapy exodynamického vývoje reliéfu oblast Šumava

V I M P E R K P O D H R A B I C E M I - J I H

SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA Znečistené územia 2019

Příspěvek ke geomorfologii okolí Prášilského jezera (povodí Jezerního potoka)

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Hlavní geologické procesy v okolí Zlína

Geologická činnost gravitace 1. kameny - hranáče

Kryogenní procesy a tvary

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

Jaké jsou charakteristické projevy slézání na svahu?

Hazmburk Vladislav Rapprich

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K 02

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

I. TVARY GEORELIÉFU. A.1. Tvary georeliéfu. Ilustrační fotografie. Typ znaku Znak Přírodní charakteristika Historická a kulturní charakteristika

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

Geomorfologické mapování lokality Městiště. Filip Hartvich

Podpora prostorového rozhodování na příkladu vymezení rizika geografického sucha

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ DUM: VY_32_INOVACE_2/38

Lužické hory. Lužické hory

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Morfostrukturní analýza SV okraje Šumavy v okolí Pošumavského zlomu. Filip Hartvich

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K N A D T R A T Í

Geomorfologické poměry povodí Vůznice

Zakončení předmětu. KGG / GMFO (2 + 1) = 5 kreditů KGG/GMOR (2 + 0) = 4 kredity Forma zkoušky: Kombinovaná

Exogenní jevy (pochody)

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ DUM: VY_32_INOVACE_2/37

Pokyny k práci Charakteristika geomorfologického okrsku

Jizerské hory. Provincie Česká vysočina Subprovincie Krkonošsko - jesenická Oblast Krkonošská Celek Jizerské hory

Realizace geotechnických opatření pro stabilizaci porušeného skalního svahu J. Hájovský, V. Vykydal, D.Dufka SG - Geoinženýring, s.r.o.

Stabilizace skalních svahů podél silnice II/295 v Krkonoších, v úseku mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem.

Tvary zvětrávání v průlomovém údolí Labe. Emil Kudrnovský, Pavel Sedlák

ÚS V I M P E R K, N A K A L V Á R I I

ZEMSKÁ BRÁNA V ORLICKÝCH HORÁCH

ZAJIŠTĚNÍ HARMONIZACE KRAJINOTVORNÉ, HYDROLOGICKÉ A PRODUKČNÍ FUNKCE AGRÁRNÍCH VALŮ A TERAS PRO DIVERZIFIKACI AKTIVIT NA VENKOVĚ

Geologický vývoj a stavba ČR

Hydrogeologický posudek. Louka u Litvínova - k.ú st.p.č.157

Základy fyzické geografie 2

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ LOKALITY GEODYNAMICKÉ OBSERVATOŘE PECNÝ V ONDŘEJOVSKÉ VRCHOVINĚ

Předmět: Praktikum ze zeměpisu

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

HLAVNÍ ČLÁNKY JAN VÍTEK GEOMORFOLOGIE PÍSKOVCOVÉHO RELIÉFU VRCHU LADA U ADRŠPACHU

Investor: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5 Datum: 03/2014

Analýza vývoje krajiny se zaměřením na agrární valy mezi obcemi Adolfov a Fojtovice v Krušných horách v letech 1946 až 2002

EXOGENNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY

Krajní body. Česká republika

Geomorfologické poměry obce Vrbno pod Pradědem Semestrální práce Seminář z geomorfologie

Glaciální a periglaciální prostředí (reliéf)

Irena Smolová, Martin Jurek Katedra geografie Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Geomorfologická interpretace geodetických měření v Krušných horách. Eva Stolínová, Vít Vilímek

UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY

Geologické expozice města Jeseníku

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4,

Rožnovská brázda Moravskoslezské Beskydy Jablunkovská brázda Slezské Beskydy Jablunkovské mezihoří

Analýza vývoje krajiny se zaměřením na agrární valy a terasy na úpatí vrchu Oblíku v Českém středohoří v letech 1938 až 2002

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník LEDOVCE. referát. Jméno a příjmení: Ondřej MÍSAŘ, Jan GRUS

ZO ČSS 7-09 Estavela Katedra geografie PřF UP Olomouc, Třída Svobody 26, Olomouc

krajiny povodí Autoři:

Učit se! Učit se! Učit se! VI. Lenin

Základní charakteristika území

Daniel Nývlt - pedagogická činnost na Přírodovědecké fakultě UK

Vliv struktury na reliéf vrchu Žďár (Strašická vrchovina) Václav Šťastný

Zarovnané povrchy v Hrubém Jeseníku

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA

Základy fyzické geografie 2

Hodnocení krajiny z hlediska geověd. V. Kachlík, Ústav geologie a paleontologie PřF UK Praha, Albertov 6, Praha 2

Motivační texty. Text 1. Příčiny vzniku sesuvů půdy. Text 2. Druhy sesuvů a jejich hodnocení

Morfostrukturní analýza Hřibovské hornatiny

STAV VÝZKUMU BLOKOVOBAHENNÍCH PROUDŮ NA ZÁPADNÍCH SVAZÍCH KEPRNICKÉ HORNATINY (HRUBÝ JESENÍK)

VY_32_INOVACE_ / Činnost ledovce, větru Činnost ledovců

Transkript:

Geomorfologické mapování a inventarizace tvarů 121

122

Geomorfologický Geomorfologické sborník mapování 2 a inventarizace tvarů ČAG, ZČU v Plzni, 2003 Geomorfologie vrcholové oblasti Keprnické a Pradědské hornatiny Martin Adamec, Renáta Svobodová Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Chittussiho 10, 710 00 Slezská Ostrava V období 2001 až 2002 proběhlo ve vrcholových partiích Keprnické a Pradědské hornatiny (omezení izohypsou o 1000 m n. m.) podrobné geomorfologické mapování v měřítku 1 : 10 000. Obě studovaná území tvoří páteř pohoří Hrubého Jeseníku. Dané území nebylo v podstatě nikdy předmětem podrobnějšího a komplexnějšího výzkumu, jedinou obsáhlejší prací zaměřenou na geomorfologické mapování je kandidátská práce Marie Prosové z 50. let minulého století, zaměřená na periglaciální tvary a kvartér v této oblasti. Vzhledem k této skutečnosti bylo rozhodnuto provést podrobný komplexní geomorfologický výzkum se zaměřením na periglaciální tvary reliéfu. Základní geologické znaky pohoří byly dány variskou orogenezí, ale pro dnešní geomorfologické rysy jsou podstatnější příčné a podélné zlomy pravděpodobně kaledonského stáří. Podél zlomů docházelo k poklesům a výzdvihům, a v neogénu tak vznikla charakteristická hrásťová stavba. (POUBA, Z., ET AL., 1962). V celkové stavbě pohoří jsou v terénu dobře patrné základní geologické jednotky. Ramzovská dislokace a Koutská porucha se výrazně projevují ve sníženinách Ramzovského a Červenohorského sedla, vrcholové partie jsou tvořeny příslušnými klenbami: Keprnickou a Desenskou. Jak již bylo zmíněno výše, endogenní tvary reliéfu se v základní stavbě pohoří projevují zřetelně. Podél geologických zlomů a přesmyků je orientována v Keprnické hornatině většina hlavních rozsoch. Lze uvést např. rozsochy Čerňavy, Šumárníku a Suché hory. Naopak některé zlomy a přesmyky, byť geologicky ověřené v terénu patrné nejsou. Pro zakreslení zlomových svahů do mapy byly kladeny tyto předpoklady: existence nápadného terénního stupně bez strukturní a erozně denudační příčiny, existence dvou výškových úrovní předkvartérního zarovnaného povrchu nad a pod terénním stupněm (přičemž byl brán ohled na periglaciální modelaci terénu úrovně kryoplanačních teras), záznam zlomu či přesmyku v použité geologické mapě nebo směrově odpovídající pokračování takového záznamu. O silné tektonické predispozici území svědčí v mnohých případech také charakter říční sítě. Paralelní typ nalezneme např. na JV svazích vysokoholského hřbetu, kde je podmíněn rovnoběžnou sítí tektonických poruch a velkým sklonem přímých svahů. Pravoúhlý typ je častější a vyvinul se v převážné části Pradědské a částečně v Keprnické hornatině. 123

Velkou část vrcholových partií zabírají předkvartérní zarovnané povrchy které jsou v pradědské části rozlehlejší. Zvláště nápadné jsou plošiny na Vysoké holi, Máji a Mravenečníku. Původní předpoklady o existenci zbytku paleogenního zarovnaného povrchu nebyly potvrzeny, nebo ť v dnešní době i na poměrně rozsáhlých plochách s malým sklonem nebyly nikdy nalezeny kaolinické zvětraliny. Proto tyto plošiny nelze pokládat za zbytky paleogenního zarovnaného povrchu, v nejlepším případě je to obnažená bazální zvětrávací plocha starého povrchu, tj. etchplain. (DEMEK, J., 1971). Na studovaném území se nachází několik sesuvů podmíněných antropogenním odlesněním svahu. Vzhledem k povaze zvětralinového pláště se jedná spíše o plošné, mělce založené pomalé pohyby typu creep (ploužení), které v případě přívalových srážek vytváří malé blokovobahenní proudy (v rozměrech řádově metrů), jež znemožňují opětovné zalesnění. Výjimkou je starý a již asanovaný sesuv na Z svahu Červené hory. Jeho vznik ve 20. letech minulého století byl podmíněn náhlou a velmi intenzívní srážkou, geologickým podkladem (sutě), smrkovou monokulturou a velkým sklonem svahu. Na rozloze asi 200 x 500 m sjel do údolí vodou nasycený suťový pokryv, který způsobil značné škody i ztráty na životech. Důsledkem dlouhodobého postavení Hrubého Jeseníku v předpolí ledovce, vznikla zvláště ve vrcholových oblastech skupina tvarů podmíněná působením periglaciálního klimatu. Nejnápadnější jsou tyto tvary právě ve vrcholových oblastech, kde jsou zastoupeny ve formě kryoplanačních teras, mrazových srubů a srázů, torů a kryogenních půd. Kryoplanační terasy najdeme jednak na svazích, jednak na vrcholových plošinách. Rozsáhlé vrcholové kryoplanační terasy jsou vyvinuty např. u Petrových kamenů, Pradědu, na Břidličné hoře, Peci, Keprníku a Červené hoře. Na Trojáku byla nalezena svahová dvoustupňová terasa oddělená mrazovým srubem. V případě, že dojde k protnutí kryoplanačních teras na protilehlých svazích, vznikne tzv. kryoplén, nad jehož plochý povrch ční izolovaná skaliska tory. Typickým příkladem tohoto vývoje je např. Vozka, Obří kameny, SZ výběžek Černé stráně a lokalita V Žalostné na území Keprnické hornatiny. V Pradědské části je snad nejznámější tor Petrových kamenů. Doprovodným prvkem kryoplanačních teras jsou mrazové sruby nebo srázy. Mrazových srubů bylo ve zkoumaném území nalezeno poměrně velké množství a společně s tory tvoří často dominanty krajiny. Dosahují průměrné výšky od 2 do 20 m. Pravděpodobně největším a také nejdelším mrazovým srubem jsou skalní útvary v JZ svahu rozsochy Šeráku a Čerňavy. Dosahují maximální výšky až 30 m a jejich délka v zájmové oblasti je zhruba 400 m, pokračují však do níže položených území až do celkové délky asi 2 km (PROSOVÁ, 1958). Další rozsáhlé sruby najdeme na Trojáku, Šumárníku, Keprníku a Červené hoře, v Pradědské hornatině např. na SZ svazích Vysoké hole, Břidličné a Pecného. Vlivem selektivního zvětrávání byly mrazové 124

sruby přemodelovány v různé bizarní tvary (skalní hřiby, hradby, viklany, miniatury skalních oken). Na toru v lokalitě Žalostná byla objevena malá skalní mísa o průměru asi 30 cm (VÍTEK, 1986), v jiných skalních útvarech voštiny apod. Velmi nápadným tvarem pleistocénního klimatu jsou také balvanová mo ře. Jsou rozšířena po všech hřbetech Pradědské a Keprnické hornatiny. Poměrně výrazné omezení výskytu balvanových moří je způsobeno těsnou závislostí těchto tvarů na horninovém podkladu (křemence, ortoruly) Tyto horniny jednak částečně podmínily vznik balvanových moří, jednak umožnily jejich zachování. Hrubě bloková (menší bloky pouze na Břidličné, Máji a Vysoké holi) balvanitá moře Hrubého Jeseníku jsou vesměs exponována na západ a jihozápad. Toto umístění je možno spojit s účinkem regelace, která je na teplejších svazích vždy větší. Sklony svahů jsou ve všech balvanových mořích průměrně stejné (kolem 25 ), ani jeden svah nemá sklon takový, aby umožňoval řícení podmíněné pouze gravitačně nebo posunování velkých bloků normálními svahovými pohyby. Materiál byl dodáván přímo obnaženými skalami po celém povrchu svahu. Bloky byly od podkladu odtrženy trhavými účinky mrazu (smršťování a zvětšování objemu) a regelace. Takto nadzdvižené a při odtání ledových čoček různě pootočené a nakupené bloky byly sekundárně, působením soliflukce a intersticiálního ledu, přemisťovány. Cílem mapování bylo také ověření a zdokumentování nálezů různých typů kryogenních půd. Kryogenní půdy se považují za jeden z nejvýznamnějších tvarů reliéfu, který dokazuje existenci permafrostu v periglaciálních podmínkách chladného období kvartéru. Při jejich vzniku se uplatňuje celá řada periglaciálních procesů, z nichž nejvýznamnější reprezentuje mrazové třídění. V současné době je akceptována terminologie WASHBURNA (1979), která je založena na geometrii kryogenních půd a na přítomnosti nebo absenci mrazového třídění jejich materiálu. Hlavními geometrickými formami jsou: kruhy (circles), polygony (polygons), pruhy (stripes), sítě (nets) a stupně (steps). Tyto základní geometrické formy jsou dále klasifikovány podle stupně mrazového třídění materiálu na tříděné (sorted) a netříděné (unsorted). Ve studované oblasti kulminačního hřbetu Pradědské a Keprnické hornatiny byly mapovány tyto následující druhy kryogenních půd: tříděné polygony, tříděné stupně, tříděné a netříděné pruhy, sítě. Na základě studia literatury a terénních prací lze konstatovat těsnou vazbu výskytu kryogenních půd na litologii krystalického podloží silezika. Je pravd ěpodobné, že během chladných období glaciálů vznikaly kryogenní půdy v rozsahu celého území. Do dnešní doby se však dochovaly pouze formy vzniklé na nehomogenních zvětralinách nejodolnějších litologických komplexů. V Pradědské hornatině bylo nejvíce lokalit výskytů kryogenních půd nalezeno na podloží devonských kvarcitů, které ostrůvkovitě lemují kulminační hřbet mezi Petrovými kameny (1 438 m) a Ztracenými skálami (1 151 m). Na fylitech 125

budujících větší část hřbetu mezi Vysokou holí (1 464 m) a Ztracenými skalami (1 151 m) nebyly kryogenní půdy zjištěny díky malé odolnosti hornin s převažující jemnou zvětralinou a nepřítomnosti hrubé frakce. Výjimku tvoří lokality na širokém hřbetu sv. od Vysoké hole, kde se nachází nedokonale vyvinuté polygony na fylitech (ADAMEC, 2003). V Keprnické hornatině byly potvrzeny nálezy sítí (v české literatuře thufury) na kryoplanační vrcholové plošině Keprníku a Červené hory. Sítě jsou zde vyvinuty ve skupinkách a vytvářejí tak pole, výška jednotlivých kopečků kolísá mezi 40 cm na Červené hoře a 80 cm na Keprníku, průměr kopečků je od 50 do 100 cm. Na JV svahu Keprníku byly pod vrcholovou plošinou nalezeny net říděné pruhy. V podstatě se jedná o spojení sítí vlivem sklonu svahu Jejích délka je zhruba 40 m, šířka jednotlivého pásu činí asi 60 až 80 cm. Nejnižší nadmořská výška, kde byly kryogenní půdy mapovány, se pohybuje kolem 1 000 m n. m. V nižších nadmořských výškách se tyto tvary v pleistocénu buď nevyvinuly nebo byly v pozdější době zcela rozrušeny díky méně vhodným klimatickým podmínkám a činnosti člověka. Vegetační kryt se v rozšíření kryogenních půd může uplatňovat svými destrukčními procesy (kořenový systém stromů), tato skutečnost je patrná na pruzích v lokalitě Keprníku. Z tohoto důvodu je situována většina lokalit nad horní hranicí lesa. Činnost člověka limitovala výskyt studovaných tvarů v důsledku opakovaného zalesňování některých oblastí, dále se nevhodně uplatňuje veškerá mechanizovaná činnost člověka a turistický ruch v území. (HRADECKÝ, J., ET AL, 2002) Výraznými prvky v reliéfu jsou také rašeliniště a vrchoviště. Vyskytují se hojně na většině plochých hřbetů. Zvláštní biogenní formu reliéfu představuje mraveništní pole nalezené v okolí Ostružné. Antropogenní činností vznikly v terénu nápadné komunikační zářezy, základové valy, militární formy (krátery, zákopy), parkoviště, štoly a lomy, doprovodné tvary sjezdových tratí. Snad nejvíce nápadným antropogenním tvarem je stavba přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně na vrcholu Mravenečníku. Výsledkem terénního výzkumu je geomorfologická mapa v měřítku 1 : 10 000 resp. 1 : 15 000, zpracována v prostředí ArcMap 8.2. V případě Pradědské i Keprnické hornatiny byly ruční vektorizací vytvořeny jednotlivé vrstvy (geologie, vodní toky a plochy, bodové, liniové a plošné tvary reliéfu), doplněné atributovými tabulkami a fotografiemi připojenými k mapě hyperlinkem. Vrstevnicový podklad ZABAGED II je doplněn o vrstvu sklonu, vytvořené v GIS laboratoři Správy CHKO ČR ve Žďáru nad Sázavou analýzou digitálního modelu terénu zkoumaného území ve formě GRID. Na vrcholové částech hornatin můžeme sledovat charakteristické znaky vývoje reliéfu od terciéru až po recent. Zvláště výrazně zde zůstaly zachovány tvary pleistocénního periglaciálního klimatu. Ve vrcholových oblastech jsou tyto tvary zachovány bez výrazného přemodelování, na údolních svazích dochází k jejich destrukci či preparaci vlivem snižování povrchu terénu. Na 126

základě morfologických poměrů a výsledků geofyzikálního měření byla zvýšena pravděpodobnost existence zarovnaného povrchu typu etchplain, jehož relikty tvoří vrcholové plošiny hlavních hřbetů Pradědské hornatiny. Tento povrch je rozčleněn, pravděpodobně neotektonicky, do několika výškových úrovní a částečně přemodelován periglaciálními pochody. Od počátku 19. století narůstá antropogenní zátěž území především rozvojem turistického ruchu a lesním hospodářstvím. Důsledkem je pronikání antropogenních tvarů reliéfu s jejich negativními důsledky do cenného, přírodě blízkého území. Literatura ADAMEC, M. (2003). Geomorfologie vrcholové oblasti Pradědské hornatiny, Diplomová práce, Přf OU, Ostrava DEMEK, J., (1971). O vzniku povrchových tvarů Hrubého Jeseníku. Campanula. Ostrava, Krajské středisko památkové péče a ochrany přírody, č. 2, s. 7 19. HRADECKÝ, J., PÁNEK, T. & DUŠEK, R. (2002). Stanovení a kartografické vyhodnocení rozšíření kryogenních půd v NPR Praděd a jeho okolí. Zpráva dílčího úkolu grantu VaV 610/10/00 za rok 2002, AOPK Praha Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích. Katedra geografie a geoekologie, Přf OU, Ostrava. POUBA, Z., ET AL., (1962). Vysvětlivky ke geologické mapě ČSSR 1 : 200 000 M-33- XVIII Jeseník. Praha, Ústřední ústav geologický, ČSAV. PROSOVÁ, M., (1958). Kvartér hrubého Jeseníku (vrcholová část hlavního hřbetu). Závěrečná aspirantská práce. Praha, Katedra geologie, Geoglogicko-geografická fakulta UK. VÍTEK, J. (1986). Geomorfologie skalních útvarů v Keprnické hornatině. Časopis Slezského muzea. Série A. Opava, č. 35, str. 259 272. Summary Geomorphology of the ridge areas of the Pradědská and Keprnická hornatina Mts. In 2001 2002 geomorphological research was carried out of the ridge areas of the Pradědská and Keprnická hornatina Mts. Relief of studied areas is characterized by prevailing of the structural-denudational and periglacial relief forms. Topography of these areas includes these typical landforms: summit plains (probably type of etchplain), tectonic slopes, tors, frost cliffs, cryoplanation terraces, block fields and streams, patterned ground (polygons, stripes, steps and nets) and moorlands. 127

Obr.1: Ukázka geomorfologické mapy vrcholové oblasti Pradědské hornatiny zpracované v prostředí ArcGis 8. 128

Obr. 2: Legenda ke geomorfologické mapě vrcholové oblasti Pradědské hornatiny zpracovaná v prostředí ArcGis 8. 129

130