Fyzická geografie. Daniel Nývlt. Litosféra a desková tektonika

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

Fyzická geografie Zdeněk Máčka. Lekce 1 Litosféra a desková tektonika

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

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Stavba Země

Stavba zemského tělesa

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

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9

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

Vznik a vývoj litosféry

Geotektonické hypotézy

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika

4. GEOTEKTONICKÉ HYPOTÉZY

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika

GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO OCEÁNU RELIÉF

PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ

Název: 1. Asie geomorfologie, povrch

Kameny a voda Kameny kolem nás

Globální tektonika Země

Vznik vesmíru a naší sluneční soustavy

Planeta Země žívá planeta

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Severní Amerika a Karibská oblast

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

Nové poznatky o stavb Zem, globální tektonika

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

Orogenetické pohyby Tektonické poruchy Zemětřesení. IV. přednáška

ZEMĚTŘESENÍ: KDE K NIM DOCHÁZÍ A JAK TO VÍME

Environmentáln. lní geologie sylabus 1 Ladislav Strnad Rozsah 2/0 ZS - Z Rozsah 2/0 LS Zk. Čas v geologické historii Země. v geomateriálech disciplína

Vesmír. ORcUWI4bjFYR1FqRXM

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

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

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

Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika

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

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

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

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

Strukturní jednotky oceánského dna

Strukturní jednotky oceánského dna

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

Literatura. uvedena na webových stranách ZČU Fak. Ped. KBI pod studium - geologie

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

Geochemie endogenních procesů 6. část

Geologická minulost Země. Pangea a spol.

Země jako dynamické těleso. Martin Dlask, MFF UK

Přednáška II. Planeta Země

Učit se! Učit se! Učit se! VI. Lenin

Geologický vývoj Afrického kontinentu

Stavba zemského tělesa. Procesy v kůře a plášti

STAVBA ZEMĚ MECHANISMUS ENDOGENNÍCH POCHODŮ

aneb "Jak desková tektonika zformovala Český masív J. Cimrman, někdy kolem roku 1903

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

Pohyby a deformace v zemské kůře

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

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

Regionální geologie ČR (část krystalinikum a zvrásněný paleozoický pokryv)

ÚLOHA SOPEK PŘI FORMOVÁNÍ RELIÉFU ZEMĚ

Stavba a složení Země, úvod do endogenní geologie

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

2. Geomorfologie. Geomorfologii lze dále rozdělit na specializace:

Východoafrický riftový systém. Lucie Nožičková Lenka Hromková

Moravsko-slezská oblast (Brunovistulikum a její varisky přepracované částí - moravosilezikum) Kadomský fundament ( Ma staré

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

Geochemie endogenních procesů 8. část

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

Maturitní témata. Školní rok: 2018/2019. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

Maturitní otázky do zeměpisu

Globální tektonika Rodinia Pannotia

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:

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Vnitřní geologické děje

Magmatismus a vulkanismus

Tektonika zemských desek

Obr. Geo_23. Podrobnější členění geologicko-tektonických. Obr. Geo_22. Základní geologické jednotky Austrálie dle organizace Geoscience Australia

Úvod do geologie, vnitřní stavba Země, rozdělení hornin

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

TEMATICKÝ PLÁN OBDOBÍ: září říjen. listopad prosinec. - časová pásma

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

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

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin

Česká geofyzika v mezinárodním programu hlubokého vrtání ICDP

Hadaikum. Starohory. Prahory. Prvohory. Druhohory. Kenozoikum třetihory a čtvrtohory

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Geologie kvartéru. Jaroslav Kadlec. Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Laboratoř geomagnetizmu. tel

Šablona č ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

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

Příčiny - astronomické přitažlivá síla Měsíce a Slunce vliv zemské rotace

Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky. Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Šablona č ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Regionální geografie světa Zdeněk Máčka

letní semestr akademického roku 2012/2013 Předmětem zápočtu budou dva podklady:

stratigrafie. Historická geologie. paleontologie. paleografie

č.5 Litosféra Zemské jádro Zemský plášť Zemská kůra

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

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

Geofyzika jako klíčová metoda pro vyhledávání hydrogeologických struktur v Mohelnické brázdě a v povodí Blaty

Transkript:

Fyzická geografie Daniel Nývlt Litosféra a desková tektonika

Osnova: LITOSFÉRA A DESKOVÁ TEKTONIKA 1. Vnitřní stavba Země 2. Základní stavební prvky zemského povrchu 3. Základy deskové tektoniky 4. Wilsonův cyklus a vývoj kontinentů

1. Vnitřní stavba zemského tělesa (max. 80 km) Mohorovičičova diskontinuita (MOHO) Průměrný poloměr Země 6371 km Gutenbergova diskontinuita Pevné vnitřní jádro hloubka 5150 km

Stavba svrchní části zemského tělesa Conradova diskontinuita GRANIT BASALT GRANULIT GABRO Oceánská kůra tvořená bazickými horninami s vysokou hustotou 3,5 g/cm 3, mocnost 5 12 km. Kontinentální kůra tvořená granitoidními horninami a sedimenty s nižší hustotou 2,3 2,6 g/cm 3 a většími mocnostmi (20 80 km). PERIDOTIT

Koncentrická stavba Země Terestrické planety (zemského typu) hloubka (km) hustota (g/cm 3 ) kůra 0 35 2,7 / 3,0 teplota ( C) litosféra 0 150 astenosféra 35 700 1 400 plášť 35 2 900 3,4 5,6 1 800 2 800 vnější jádro 2 900 5150 9,9 12,2 2 800 3 100 vnitřní jádro 5 150 6 400 12,8 13,1

Tvar Země Geoid (EGM96) Rotační elipsoid (WGS84); rotace rovníkový průměr o 43 km větší než pólový, aplikace v geodézii a kartografii Koule aplikace v kartografii

Jak víme, co je uvnitř? POVRCHOVÉ DOLY Bingham Canyon Mine (Utah, USA) měď, 1,2 km, šířka jámy 4 km HLUBINNÉ DOLY Savuka Mine (JAR) zlato, 3 774 m Příbram Březové hory polymetalické rudy, důl Vojtěch r. 1875 1 000 m, první na světě; jáma č. 16 1 838 m Zbýšov černé uhlí, důl Jindřich II, 1 485 m VRTY poloostrov Kola (město Zapolarnyj, Rusko), vrt SG3, hloubka 12 262 m (r. 1992) ČR (vrt Jablůnka 1) hloubka 6 506 m (r. 1982)

Jak víme, co je uvnitř? GEOFYZIKÁLNÍ PRŮZKUMY (SEISMOLOGIE) Seismologie: studuje vznik, chování a rychlost šíření zemětřesných vln Seismická energie se šíří formou vln: P vlny (podélné, primární) S vlny (příčné, sekundární) 1953 australský geofyzik Bullen sestavil seismický model Země

2. Základní stavební prvky zemského povrchu

Prvky reliéfu kontinentů Staré, stabilní oblasti kratony Mladé, aktivní oblasti tvorba nových pohoří (orogeneze) orogenní pásma mechanizmy orogeneze: tektonické pohyby (křehké a plastické deformace kůry), vulkanizmus

Hlavní stavební prvky zemského povrchu

Kratony stabilní části kontinentů Stavební části kratonů: fundament pokryv Třídění kratonů podle stáří: staré prekambrium štít starý kraton bez pokryvu tabule starý kraton s vyvinutými pokryvnými útvary mladé fanerozoikum

Mapa rozšíření kratonů

Orogény mobilní části kontinentů Pásemná pohoří zdvih 10 20 mm.rok -1 ; dílčí segmenty: horské oblouky Stáří aktivních orogenních pásem kenozoikum (65 mil. let), zejména neogén a kvartér Současné orogenní zóny Země: alpsko-himálajská cirkum-pacifická vč. kordilerské

Mapa rozšíření aktivních orogenních pásem

Stará pásemná pohoří Staré orogény dnes tektonicky klidné, značně zhlazené denudací Archaické orogény součást kratonů (svekofenská, kadomská, hudsonská, grenvilská orogeneze) Paleozoické orogény: Skandinávie, Skotsko, Grónsko (kaledonská orogeneze, ordovik-devon) Apalače, Atlas, Ural, Ťan Šan, Sudety (variská/apalačská orogeneze, karbon-perm)

Prvky reliéfu oceánského dna Rift (středooceánský hřbet) oceánské pánve (abysální plošiny, hloubka ±5 km) oceánská kůra Kontinentální šelf svah úpatí kontinentální kůra)

3. Základy deskové tektoniky Litosférická deska zemská kůra + pevná část svrchního pláště (litosféra). Desky se pohybují po astenosféře (plastické vrstvě ve svrchním plášti).

Základní typy tektonických režimů kompresní tektonika extenzní tektonika

Kompresní tektonika Typy vrásových struktur: přímá šikmá překocená ležatá vrásový přesmyk

Extenzní tektonika Křehké deformace zemské kůry zlomy, poklesy bloků zemské kůry. ZLOM = prvek geologické struktury, který představuje porušení spojitosti struktury a její rozdělení do vůči sobě se pohybujících dílčích celků zlomových ker.

Mapa litosférických desek Starý svět

Mapa litosférických desek Nový svět

Mapa litosférických desek jižní polokoule

Princip pohybu litosférických desek gravitační zanořování postupně těžknoucí oceánské kůry pod lehčí kontinentální kůru vznik nové oceánské kůry na riftech v důsledku konvekčního proudění ve svrchním plášti nerovnoměrné prohřívání hornin a vznikají plášťové chocholy Zdroj tepla rozpad radiogenních izotopů 238 U, 235 U, 232 Th, 40 K

Typy deskových rozhraní Konvergentní rozhraní (subdukční a kolizní zóny) Divergentní rozhraní (kontinentální a oceánské rifty) Transformní rozhraní (horizontální vzájemný pohyb desek)

Typy kontinentálních okrajů Pasivní kontinentální okraje mesozoikum recent: tektonicky a vulkanicky neaktivní. Aktivní kontinentální okraje mesozoikum recent: intenzivní tektonická a vulkanická aktivita, orogeneze.

Pasivní kontinentální okraje Příklady: západní pobřeží Afriky, východní pobřeží Severní Ameriky

Aktivní kontinentální okraje (subdukce) Příklady: západní pobřeží Severní a Jižní Ameriky

Riftogeneze a vznik nové oceánské kůry kontinentální rift Příklady: východoafrický prolom oceánský rift Příklady: Rudé moře, Středoatlantský hřbet

Stáří oceánské kůry

Transformní zlomy transformní systém Mrtvého moře Východopacifický hřbet zlom San Andreas

Kontinentální kolize Příklady: Karpaty, Himálaje a Tibetská náhorní plošina

4. Wilsonův cyklus a vývoj kontinentů Průměrná rychlost pohybu desek = 10 cm.rok -1 délka trvání cyklu = ~500 mil. let. 8 až 10 cyklů během historie Země. Současnost ½ cyklu počátek rozpadu superkontinentu Pangea před >200 mil. lety.

Vznik a vývoj oceánů (Wilsonův cyklus) 5 6 4 1 2 3

Průběh rozpadu superkontinentu Pangea

spodní/střední trias Pangea před 240 milióny let

střední jura Laurussie Gondwana před 170 milióny let

před 120 milióny let spodní křída

před 65 milióny let hranice křída / paleogén

před 35 milióny let oligocén

současnost