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

Podobné dokumenty
Sedimentární záznam v rekonstrukci fosilních ekosystémů I.

Základy petrologie sedimentárních hornin

Geologie sedimentárních pánví

Geologie sedimentárních pánví

TOGEOS CESTA KE GEOLOGICKÉMU UKLÁDÁNÍ CO2 V ČESKÉ REPUBLICE

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9

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

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

Pánevní analýza (základní pojmy)

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2

Stavba zemského tělesa. Procesy v kůře a plášti

Fyzická geografie. Daniel Nývlt. Litosféra a desková tektonika

VÝSLEDKY GEOLOGICKÝCH A VRTNÝCH PRACÍ. Stanislav Čech

Regionální geologie ČR (část krystalinikum a zvrásněný paleozoický pokryv)

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

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

CÍL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ RACIONÁLNÍ VYUŽITÍ KRAJINY

Planeta Země žívá planeta

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

4. GEOTEKTONICKÉ HYPOTÉZY

Geochemie endogenních procesů 10. část

Vesmír. ORcUWI4bjFYR1FqRXM

Fyzická geografie Zdeněk Máčka. Lekce 1 Litosféra a desková tektonika

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

ZEMĚTŘESENÍ: KDE K NIM DOCHÁZÍ A JAK TO VÍME

Numerické modelování plášťového klínu. Martin Kukačka

Stratigrafie. Geologie sedimentárních pánví

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

Karta předmětu prezenční studium

Metody sanace přírodních útvarů

Stavba zemského tělesa

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Stavba Země

Nákup odborné zahraniční literatury. Uzavření jednorázové smlouvy. odborná zahraniční literatura. oborná zahraniční literatura

Stratigrafie 1 věda o vrstevních sledech, o vrstvách a jejich vzájemném stáří Základní pravidla Zákon superpozice Zákon stejných zkamenělin Princip ak

Globální tektonika Země

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

Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR. Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol.

CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I. (06) Biogeochemické cykly

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

Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika

Metody sanace přírodních útvarů

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

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

Výzkumná infrastruktura RINGEN platforma pro mezinárodní spolupráci vědy a průmyslu. 5. Podnikatelské fórum 18. června 2019, Litoměřice

Soulad studijního programu. Environmentální geologie

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

Geochemie endogenních procesů 8. část

Geofyzika klíčová metoda pro průzkum hydrogeologických struktur. Zhodnocení projektu Rebilance

2. Geomorfologie. Geomorfologii lze dále rozdělit na specializace:

Pohyby a deformace v zemské kůře

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika

Česká geologická služba

VY_32_INOVACE_ / Geologické vědy Geologie věda o Zemi

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

Jakub Trubač, Stanislav Opluštil, František Vacek. Delty

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika

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

Morfostruktury a oceánského dna

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

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

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

Sedimentární horniny. Sedimentární horniny.

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

Den Země s Akademií věd ČR 2011

Základy fyzické geografie 2

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

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

GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO OCEÁNU RELIÉF

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

Den Země s Akademií věd ČR 2011

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

Nové poznatky o stavb Zem, globální tektonika

Využití geotermální energie pro výrobu elektrické energie a tepla pro městskou aglomeraci Litoměřice

Sedimentární záznam v rekonstrukci fosilních ekosystémů II.

MORFOSTRUKTURNÍ A GEOFYZIKÁLNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO ÚZEMÍ V RÁMCI GNSS SÍTĚ MORAVA. Otakar Švábenský, Lubomil Pospíšil

Karotáž metoda pro zjišťování pohybu kontaminace a jeho souvislostí s geologickou a tektonickou stavbou území.

Tělesa Sluneční soustavy: analýza vnitřní stavby na základě topografie a gravitačního pole

Stratigrafie kvartéru

Kolik je podzemní vody v České republice

STRUKTURNÍ GEOLOGIE LS 2009/2010

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

VÝZKUM POZDNĚ KVARTÉRNÍ AKTIVITY ZLOMU KOSÍŘE V HORNOMORAVSKÉM ÚVALU ANEB PROČ JE DOBRÉ STUDOVAT SVAHOVINY A SEISMOGRAMY

Tvorba geologického modelu podzemního zásobníku plynu Lobodice na základě interpretace 3D seismického měření

Předměty státní rigorózní zkoušky jednotlivých programů:

Geochemie endogenních procesů 6. část

Okruhy SZZ Geologické inženýrství (navazující Mgr. studium)

Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba

Zemské systémy a cykly

Stratigrafický výzkum

Geochemie endogenních procesů 9. část

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

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Geotektonické hypotézy

Technické aspekty výběru vhodné lokality pro HÚ

Geologie kvartéru. Jaroslav Kadlec. Geofyzikální ústav AVČR, v.v.i. Oddělení geomagnetizmu. tel

Shrnutí zpráv: Základy pro geologicko-tektonický model křídových sedimentů na česko-saském pomezí v rámci projektu GRACE Cíle 3

Vznik a vývoj litosféry

Stratigrafie kvartéru

Transkript:

Geologie sedimentárních pánví K. Martínek, LS 2019, 2/1, St 12,20 14,40h G1 Typy pánví a pánevní analýza 1. úvod (1 h) typy pánví, geotektonická pozice, tepelný tok, potenciál k zachování, délka života, subsidenční historie, stratigrafický záznam riftové pánve (2 h) kontinentální rifty, mořské rifty, pasivní kontinentální okraje 2. kratonické pánve (1 h) "sag" basins "průhybové" pánve pánve na horizontálních posunech (3 h) mořské, kontinetální pull-apart pánve 3. praktika (2 h) (mikrotužka + pastelky s sebou!) interpretace seismických řezů riftové a strike-slip pánve; identifikace typu pánve 4. subdukční systémy (3 h) oceánské p., ofiolity, předobloukové p., zaobloukové p., retro-arc p., meziobloukové p., intraobloukové p., hlubokomořské příkopy, akreční prizma 5. orogenní pánve (2 h) předpolní pánve, piggy-back (nesené) pánve komplexní historie (1 h) pánevní inverze 6. praktika (3 h) (mikrotužka + pastelky s sebou!) interpretace seismických řezů kratonické, subdukční, předpolní, piggy-back pánve, pánevní inverze; identifikace typu pánve 1

Metody studia pánevní výplně 3. reflexní seismika (1 h) základní principy, migrace řezů, 3D seismika praktika interpretace 2D řezů, stratigrafické i strukturní aspekty 7. stratigrafie (1/2 h) erozní báze, fyzická stratigrafie, litostratigrafie, genetická stratigrafie, sekvenční stratigrafie, alostratigrafie magnetometrie, gravimetrie, karotáž (1/2 h) geofyzikální metody studia pánví pánevní podloží, výplň, isopachové mapy praktika (2 h) (mikrotužka + pastelky s sebou!) korelace profilů, stanovení stratigrafického rámce; korelace karotážních profilů jako stratigrafický nástroj 8. subsidenční historie (1 h) kompakce, dekompakce, backstripping, subsidenční křivky praktika (2 h) subsidenční analýza (notebook s MS Excell s sebou!) 9. pánevní modelování (3 h) termální historie, odraznost vitrinitu, analýza štepných stop apatitu a zirkonu, fluidní inkluze, 1D, 2D, 3D a 4D modely pánevního vývoje, Petrel 10. seminář (3 h) studentské prezentace odborné literatury, diskuse 25.5. 12,20 zkouška (3 h) test = esej + interpretace seismického nebo karotážního řezu Požadavky ke zkoušce: aktivní účast na praktikách, prezentace odborného textu, zkouška alespoň 70% 2

Čtení: Základní P.A. Allen a J.R.Allen (2005): Basin Analysis, Principles and Applications. 2nd ed., Blackwel, 549 pp. Doplňkové C.J. Busby a R.V. Ingersoll (1995): Tectonics of Sedimentary Basins. Blackwel, 579 pp. G. Einsele (2000): Sedimentary Basins, Evolution, Facies, and Sediment Budget. 2nd ed., Springer, 792 pp. M. Wangen (2010): Physical Principles of Sedimentary Basin Analysis. CUP, Cambridge, 527 pp. Vybrané kapitoly G. Nichols (2004): Sedimentology and Stratigraphy. Blackwell, 355 pp. Kapitoly 17 24. M. Leeder (2005): Sedimentology and Sedimentary Basins, From Turbulence to Tectonics. Blackwell, 592 pp. Kapitoly 1 a 8. http://web.natur.cuni.cz/ugp/main/staff/martinek/basins/ 3

pánevní analýza v kontextu ostatních geověd eroze transport sedimentace základní výzkum identifikace sedim.hornin, porozumění procesům vzniku těchto hornin vztahy k ostatním oborům petrologie, sedimentologie, paleoklimatologie, stratigrafie; geochemie, geofyzika, petrofyzika, geotektonika 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: 11

SEDIMENTÁRNÍ PÁNEV - oblast na Zemském povrchu charakteristická dlouhotrvající subsidencí, která je řízena procesy probíhajícími v litosféře a souvisí s pohyby jednotlivých litosférických desek. 12

ZPŮSOBY KLASIFIKACE podle typu litosférického podkladu (kontinentální, oceanické, přechodové) podle pozice vůči litosférickým deskám (intrakratonické, deskookrajové) podle typu deskového rozhraní (divergentní, konvergentní, transformní) podle mechanismu vzniku

MECHANISMY VZNIKU SEDIMENTÁRNÍCH PÁNVÍ (Tři hlavní skupiny, jednotlivé mechanismy se však mohou kombinovat.) změny mocnosti litosféry (natažením, povrchovou erozí, ) termální mechanismy (např. subsidence chladnoucí litosféry) zatížení (tektonické zatížení, zatížení sedimenty nebo vulkanity) izostatická kompenzace vznik flexury

GENETICKÉ DĚLENÍ SEDIMENTÁRNÍCH PÁNVÍ Pánve vzniklé natahováním litosféry Pánve vzniklé flexurou litosféry pánve na horizontálních posunech (strike-slipové pánve)

Tectonic setting of sedimentary basins Intracratonic sag basin Terrestrial rift basin Passive continental margin Oceanic basin

Tectonic setting of sedimentary basins Foreland basin Backarc basin Forearc basin Trench

Tectonic setting of sedimentary basins Strike-slip basins

Tectonic setting of sedimentary basins Intracratonic sag basin Terrestrial rift basin Passive continental margin Oceanic basin Foreland basin Backarc basin Forearc basin Trench Strike-slip basins

Basin Heat flow Intracratonic sag basin Terrestrial rift basin Passive continental margin Oceanic basin Foreland basin Backarc basin Forearc basin Trench Strike-slip basins

Intracratonic sag basin Terrestrial rift basin Passive continental margin Oceanic basin Basin preservation potential Strike-slip basins Foreland basin Backarc basin Forearc basin Trench Medium High Strike-slip 1000 basins 100 10 Active ocean basins Oceanic islands, aseismic ridges/plateaux Remnant ocean basins Backarc basins Trench-slope basins Piggyback basins Trenches Low Transpressional basins Dormant ocean basins Successor basins Forearc basins Intra-arc basins Retroarc foreland basins Foreland intermontane basins Intracontinental wrench basins Peripheral foreland basins Transtensional basins Transrotational basins Aulacogens Intracratonic basins Continental platform Continental rises and terraces Continental embankments Proto-oceanic rift troughs Terrestrial rift valleys Impactogens 0 Low Medium High Post-sedimentation preservation potential

Intracratonic sag basin Terrestrial rift basin Passive continental margin Oceanic basin Basin lifespan Foreland basin Backarc basin Forearc basin Trench Strike-slip basins Strike-slip 1000 basins Aulacogens Intracratonic basins Long Medium 100 10 Active ocean basins Oceanic islands, aseismic ridges/plateaux Remnant ocean basins Backarc basins Trench-slope basins Piggyback basins Dormant ocean basins Successor basins Forearc basins Intra-arc basins Retroarc foreland basins Foreland intermontane basins Intracontinental wrench basins Peripheral foreland basins Continental platform Continental rises and terraces Continental embankments Proto-oceanic rift troughs Terrestrial rift valleys Impactogens Short Trenches Transpressional basins Transtensional basins Transrotational basins 0 Low Medium High Post-sedimentation preservation potential

Subsidence mechanism A B C D E F G A. Crustal thinning B. Mantle-lithosphere thickening C. Sedimentary and volcanic loading D. Tectonic loading E. Subcrustal loading F. Asthenopheric flow G. Crustal densification

Subsidence mechanism A. Crustal thinning B. Mantle-lithosphere thickening A B C D E F G Intracratonic sag basin Terrestrial rift basin Passive continental margin Oceanic basin Foreland basin Backarc basin Forearc basin Trench Strike-slip basins

Subsidence mechanism D. Tectonic loading E. Subcrustal loading A B C D E F G Intracratonic sag basin Terrestrial rift basin Passive continental margin Oceanic basin Foreland basin Backarc basin Forearc basin Trench Strike-slip basins

Subsidence mechanism Multiple mechanisms A B C D E F G Intracratonic sag basin Terrestrial rift basin Passive continental margin Oceanic basin Foreland basin Backarc basin Forearc basin Trench Strike-slip basins

převážně extenzní režim In tracratoni c sag basin Terres trial rift basin Pas sive contine nta l margin Oceanic basin

převážně kompresní režim Foreland basi n Backarc basin Forearc basin Trench

báze MOHO

báze MOHO

koncept izostáze

model izostáze Airy

model izostáze Pratt

stratigrafický záznam není úplný