6. ENDOGENNÍ GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY A TVARY RELIÉFU SOPEČNÝ RELIÉF



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

Endogenní procesy. Sopečnáčinnost Zemětřesení

Rizikové endogenní pochody

Endogenní procesy. Sopečná činnost

ÚLOHA SOPEK PŘI FORMOVÁNÍ RELIÉFU ZEMĚ

Jaké jsou charakteristické projevy slézání na svahu?

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu.

Pasivní morfostruktury. Strukturní formy a typy georeliéfu

Magmatismus a vulkanismus

Prácheň Panská skála Zdeněk Táborský

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

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

Vulkanismus, zemětřesení

Otázka: Krajinná ekologie, krajina. Předmět: Biologie. Přidal(a): Králová. a) Krajinná ekologie, krajina (definice, typy krajiny, stabilita krajiny)

Čertova zeď u Osečné Václav Ziegler

Vznik a vývoj litosféry

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

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

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

Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika

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

Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu

Tělesa vyvřelých hornin. Magma a vyvřelé horniny

Hazmburk Vladislav Rapprich

Vinařická hora Markéta Vajskebrová

VZNIK SOPKY, ZÁKLADNÍ POJMY

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

3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL

Učit se! Učit se! Učit se! VI. Lenin

č.5 Litosféra Zemské jádro Zemský plášť Zemská kůra

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

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

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

Strukturní jednotky oceánského dna

Strukturní jednotky oceánského dna

Nerostné suroviny Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín

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

Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem

Kameny a voda Kameny kolem nás

Nastuduj následující text

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

Ráj je nemožné vymezit nějakými hranicemi, kolíky či ploty. Lidé si prostor Českého ráje sami ohraničují především citem, a to se ve svém důsledku pro

VY_32_INOVACE_ / Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny

Rudní žíly. čelba sledné po jitřní žíle Andreas (Ondřej) v místě překřížení s půlnoční žilou Geister (Sv. Duch)

Globální tektonika Země

Ložiskově-geologické poměry. Granitoidové komplexy

Učíme se v muzeu. Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů

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

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

HORNINY. Lucie Coufalová

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

SOPKY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

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.

GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO OCEÁNU RELIÉF

Šumná Vladislav Rapprich

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

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

Základní geomorfologická terminologie

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

Rizikové endogenní pochody

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

Základní geomorfologická terminologie

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

1. NAUČNÁ STEZKA DOLY KOZÍ HŘBETY

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

Litosférické desky a bloková tektonika

VULKANIZMUS Pro Jihočeský mineralogický klub Jirka Zikeš

Základní geomorfologická terminologie

VY_32_INOVACE_ / Zemětřesení, sopečná činnost Když se Země otřese

Seminář z Geomorfologie 3. Vybrané tvary reliéfu

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

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

EXOGENNÍ (VNĚJŠÍ) POCHODY

KÁMEN MUDRC. Geofyzikální ústav AVČR Pracovní list ke Geoparku

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složením a vlastnostmi hornin. Materiál je plně funkční pouze s

Hrad Kumburk 2008 Statické zajištění okružní hradby. Etapa I.

prvohory - kaledonské hercynské janšanské alpinsko-himalájské

Horniny a jejich použití ve stavebnictví

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

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

Nové mlýny a okolní krajina

Přírodověda Sesuvy v Českém středohoří

Lužické hory. Lužické hory

Geologie Regionální geologie

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9

Fyzická geografie. Karel Kirchner, Zdeněk Máčka. Strukturní a tektonické tvary reliéfu

Kraj Okres Obec Katastrální území

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, , PRAHA 7 HOLEŠOVICE

REKONSTRUKCE DRENÁŽNÍCH PRVKŮ SYPANÝCH HRÁZÍ VD SLUŠOVICE A VD BOSKOVICE

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť NEROSTNÉ SUROVINY

J i ř í S l o u k a a k o l e k t i v K Á M E N o d h o r n i n y k s o š e G r a d a P u b l i s h i n g

Sedimenty krasových oblastí.

Podle zprávy vedení dolů byly ve stříbrném a zinkovém dole Naica v oblasti města Chihuahua v Mexiku odkryty dvě jeskyně s největšími přirozenými

Krajinná sféra 15.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Králové

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Vybrané kapitoly z geologické historie ČR II

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S


Transkript:

6. ENDOGENNÍ GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY A TVARY RELIÉFU SOPEČNÝ RELIÉF Cíl Po prostudování této kapitoly budete umět: Charakterizovat základní endogenní procesy. Rozlišit typy sopečné činnosti a popsat tvary reliéfu vznikající v důsledku sopečné činnosti. Doba potřebná k prostudování kapitoly: 120 minut. IKONA Průvodce studiem Průvodce studiem Základní struktura kapitoly je v úvodu zaměřena na charakteristiku procesů a následně jsou uvedeny typické tvary procesem vznikající, včetně uvedení typických příkladů endogenních tvarů reliéfu. Pro pochopení základních procesů a varů jsou uváděny konkrétní příklady a názorné blokdiagramy. Souborem endogenních procesů a jevů souvisí s přemísťováním magmatických hmot a látek v plynném i vodním skupenství z nitra Země (zemské kůry a zemského pláště) na zemský povrch. Termínem magma se rozumí tavenina, která vzniká procesem anataxe v zemské kůře nebo svrchní části zemského pláště a po utuhnutí vytváří vyvřelé horniny. Pokud magma nedosáhne zemského povrchu a utuhne pod ním, hovoříme o podpovrchové sopečné činnosti (plutonismu) a vznikají hlubinná magmatická tělesa (např. batolity, lakolity, pně nebo žíly) a hovoříme o hlubinném nebo podpovrchovém magmatismu. Jejich následným vypreparováním vznikají zajímavé povrchové skalní útvary, příkladem jsou sopečné suky, čertova zeď, dajka nebo kamenné varhany. Magma, které dosáhlo zemského povrchu se označuje jako láva. Povrchová sopečná činnost (vulkanismus) se člení na lineární vulkanismus a centrální vulkanismus. Lineární erupce probíhají podél zlomů nebo puklin. Láva může vytékat souběžně po celé délce z pukliny a vytváří tak vulkanické tabule. Pokud dochází podél zlomových pásem k nesouvislým erupcím a explozím, ukládají se podél zlomových pásem nesouvislé sopečné vyvrženiny. Lineární erupce spojené s výlevy čedičů způsobují vzhledem k nízké viskozitě čedičového magmatu rozlivy jednotlivých lávových proudů na plošně rozsáhlém území. Centrální erupce vedou ke vzniku sopečných kuželů (sopek) s vrcholovým kráterem. Sopky mohou být ojedinělé nebo se mohou vyskytovat ve skupinách nebo řetězcích, které souvisí se zónami tektonické aktivity. Při výlevu lávových proudů mohou vznikat i lávové jeskyně a na povrchu lávových proudů kuželovité útvary (hornita). Díky rozdílné propustnosti a odolnosti lávových proudů a pyroklastického materiálu jsou často svahy sopečných kuželů postihovány svahovými procesy (typické jsou lahary). Postupným vývojem může ve vrcholové části sopky vzniknout velká centrální deprese v podobě kaldery. 33

VULKANICKÁ TABULE Vulkanické tabule vznikají lineárními erupcemi, kdy dochází k výlevům lávových proudů podél zlomových linií. Typické vulkanické tabule vznikly na přelomu druhohor a třetihor na platformách a v geosynklinálách. Postupným rozčleňováním vulkanických tabulí vznikají stupňoviny, strukturní terasy a hluboké kaňony. Příkladem vulkanické tabule je Columbia River Plateau (160 tis. km 2 ) na severozápadě USA. Za dobu vulkanické aktivity (10 až 15 milionů let) se vytvořila lávová souvrství o mocnosti až 1,8 kilometrů. Mezi další významné vulkanické tabule náleží Deccan Plateau (Dekkánská plošina) v Indii a Snake River Plateau v USA. Četné vulkanické lávové tabule jsou na severním ostrově Nového Zélandu (například Central Plateau nebo Waimarino Plateau) a na Islandu. Příkladem podmořské vulkanické tabule je Ontong Java Plateau o rozloze téměř 2 mil. km 2 ležící severně od souostroví Šalamounovy ostrovy v Tichém oceánu. SOPKA Termín sopka neboli vulkán pochází z římského pojmenování boha ohně Vulkána. Geomorfologicky je sopka produktem centrální erupce. Představuje konvexní tvar obvykle tvaru pravidelného kužele, který vzniká v místě, kde žhavé magma vystupuje na zemský povrch. Sopky se mohou vyskytovat ojediněle (osamoceně) nebo vystupují ve skupinách či řetězcích. Vznik sopečných řetězců nejčastěji souvisí se sopečnou aktivitou na okrajích litosférických desek nebo s výskytem horkých skvrn (hot spots), stacionárních míst zvýšeného tepelného toku z astenosféry. Obr. 13: Profil sopečným kuželem: a) lávový proud; b) pravá žíla; c) zasypaný parazitický kráter; d) nepravá (ložní) žíla.. Sopečný kužel má ve vrcholové části centrální sníženinu v podobě kráteru, která může být dalšími procesy přemodelována v kalderu. Přívodní kanál, kterým magma proniká k zemskému povrchu se označuje sopouch. Sopečné kužely lze podle geneze jejich vzniku rozdělit na efuzivní, explozivní a stratovulkány. Efuzivní sopky jsou tvořeny převážně lávovými proudy, které vytékají z centrálního sopouchu. Explozivní sopky vznikají nasypáním pyroklastického materiálu, tyto tzv. sypané sopky jsou méně stabilní a jejich povrch je snadno rozrušován působením exogenních činitelů. Nejčetnějším typem sopek jsou stratovulkány (smíšené sopky), které vznikají střídavě explozivní a efuzivní činností. Díky rozdílné propustnosti a odolnosti 34

lávových proudů a pyroklastického materiálu jsou často jejich svahy postihovány svahovými procesy, typické jsou zejména lahary. Podle stupně aktivity se sopky člení na aktivní (činné) a vyhaslé. Podle počtu erupcí se vymezují sopky monogenetické, vzniklé jedním výbuchem a polygenetické, které vznikly opakovanými výbuchy. U sopky lze na povrchu vymezit: - Kráter což je deprese nálevkovitého nebo kotlovitého tvaru v místě vyústění sopouchu na zemský povrch. Kráter představuje centrální sníženinu ve vrcholové části sopečného kužele. Kráter je místem, kde se při efuzivní činnosti vylévá na zemský povrch láva a při explozivní činnosti je z kráteru vyvrhován pyroklastický materiál. - Maar - je specifickým typem explozivního kráteru je maar, který má kruhovitý nebo oválný půdorys a leží pod úrovní zemského povrchu. Vznikl rozšířením ústí sopouchu a velmi často je vyplněný vodou. - Kaldera - je okrouhlá sníženina s příkrými stěnami a plochým rovným dnem, která vznikla destrukcí vrcholu sopky explozí nebo propadnutím. Velmi často se stává, že je vrchol sopky explozivní činností rozmetán a vytváří se mohutná deprese v podobě kaldery. Kaldera může také vzniknout po ukončení vulkanické aktivity, kdy se vrcholová část sopky propadne do vyprázdněného magmatického krbu. Kaldery bývají často zaplněny vodou a vytvářejí kráterová jezera, která mohou mít průměr mnoha kilometrů. SOPEČNÝ SUK Obvykle skalnatá vyvýšenina vystupující nápadně nad okolí (viz též suk), tvořená pevnou sopečnou (lávovou) vyvřelinou. Vulkanický suk je buď úzký s příkrými stěnami nebo má tvar homole, kuželu, kupy, případně protáhlého hřbetu (až velice úzkého hřebenu a zdi viz dajka). Je o výplň sopečných komínů (sopouchů) a žil, případně o někdejší sopečné kupy, lakolity nebo druhotné výplně výbušných kráterů. Obr. 14: Neovulkanický suk Řípu (foto: I. Smolová). Vulkanické suky představují nejtvrdší a proto nejodolnější horninovou polohu v příslušném reliéfu a vznikají v důsledku erozně denudačních procesů, kdy je tvrdší lávová hornina vypreparována z méně odolného okolí (z měkčích pyroklastických uloženin nebo sedimentárních hornin). Na území ČR je dokonalou ukázkou sopečného suku známá dominanta Českého ráje zdvojený sopouch Trosky, ostrým sukem je vrch Káčov u Mnichova Hradiště, kupovitý tvar má lakolit Kunětické hory u Pardubic, nebo Říp, vypreparovaný sopuch je v Krušných horách Homolka, Rotava nebo Krasíkov. 35

KAMENNÉ VARHANY Skalní výchoz čedičů, případně dalších sopečných vyvřelin (andezitů, tefritů, trachytů, vzácněji fonolitů), tvořený souborem svislých nebo šikmých, obvykle úzkých odlučných sloupců, připomínajících píšťaly varhan. Ke sloupcovité (prizmatické) odlučnosti horniny dochází podle puklin, které se tvoří během postupného smršťování tuhnoucího magmatu. Termínem kamenné varhany se označuje soubor sloupců orientovaný kolmo ke směru ochlazování, tj. k zemskému povrchu. Sloupce jsou široké od několika cm do desítek centimetrů a jsou obvykle pěti- nebo šestiúhelníkové, někde souběžné až rovnoběžné, jinde vějířovitě i jinak uspořádané. Výchozy s odlučnými sloupci jsou odkryty buď přírodními procesy (např. abrazí na mořském pobřeží nebo v údolních zářezech) nebo antropogenní činností, například těžbou kamene (většina lokalit v ČR). Mnoho dokonalých ukázek kamenných varhan je většinou vyhlášena za zvláště chráněná území, například Panská skála u Kamenického Šenova (těleso varhan je reliktem plošně rozsáhlejšího čedičového výlevu na křídovém podloží), Radobýl, Vrkoč a Dubí hora (CHKO České středohoří), Zlatý vrch (CHKO Lužické hory), Rotava (Krušné hory) nebo Lávový proud u Meziny (Nízký Jeseník). Obr. 15: Kamenné varhany u Kamenického Šenova chráněné jako přírodní památka (foto: J. Vítek). HORNITO Kuželovitý nebo velkému rohu podobný útvar v sopečném reliéfu, vysoký několik metrů, nevíce několik desítek metrů. Obvykle je součástí lávového proudu nebo příkrovu, kde vznikl buď výbuchem plynů obsažených v lávě nebo vytlačením dílčí části výlevu lávy. V prvém případě je tvořen buď rozličně konsolidovanými úlomky lávy, ve druhém případě z celistvou lávou. U aktivních vulkánů je místem úniku horkých plynných exhalací (fumarol). Název hornito pochází ze španělštiny (horno = roh) a byl inspirován rohovitým tvarem, vzniklým prohnutím útvaru v důsledku hmotnosti polotuhé lávy. DAJKA Úzký a protáhlý skalní výchoz na místě obnažené žíly ( pravá žíla ), tvořené magmatickou výplní trhliny nebo rozsedliny v méně pevném horninovém materiálu, obvykle v sopečném tufu. Působením exogenních činitelů byla tvrdší žilná vyplň vypreparována z méně odolného okolí a na zemském povrchu tvoří morfologicky výrazný útvar skalní zeď. V dajce (z anglického dyke, francouzského dike) tvořené vulkanickou horninou (čedičem, tefritem, trachytem atd.) dochází ke sloupcovité odlučnosti se vznikem vodorovně směrovaných (jakoby naskládaných ) sloupců, což bylo mnohde inspirací k místnímu pojmenování Čertova zeď. 36

LÁVOVÁ JESKYNĚ Z genetického hlediska je lávová jeskyně příkladem syngenetické jeskyně, která vznikla současně se vznikem horniny, v níž je vytvořena. Lávové jeskyně jsou dvojího typu, a to bublinové a proudové. Bublinová lávová jeskyně je izolovaná podzemní dutina obvykle kulovitého nebo ledvinovitého tvaru, která vznikla v místě akumulace stlačených plynů, uzavřených ve žhavé tekoucí lávě (plynové bubliny). Po utuhnutí lávy plyny vyprchají a bublinovitá dutina se uchová. Proudová lávová jeskyně je chodbovitá dutina vznikající zvláště ve výlevech málo viskózních láv, kdy po prolomení utuhlé lávy na čelo lávového proudu odtéká pod jeho utuhlým povrchem proud dosud žhavé lávy ve směru spádu a zanechává ve ztuhlém výlevu vyprázdněný, obvykle tunelovitý nebo oválný kanál. Lávové jeskyně jsou typické na Havajských ostrovech. Nejdelší proudovou lávovou jeskyní na světě je Kazumura Cave (59,3 km) na Havajských ostrovech. Velké lávové jeskyně jsou na ostrově Tenerife v Kanárském souostroví (Cueva del Vineto), na Madeiře (S. Vicente), Azorských ostrovech, na Sicílii, Islandu, Kalifornii, Japonsku, Sandwichových ostrovech, chráněnou lokalitou je například Lava Beds National Monument (v USA) nebo jeskyně Pahoa Caves (16 km) na Havajských ostrovech. Dalším příkladem lávové jeskyně je jeskyně Ape (dlouhá 3 976 m) v Kaskádovém pohoří (USA). SHRNUTÍ Endogenními procesy vzniká sopečný reliéf. Tvary reliéfu vznikají v souvislosti s pronikáním magmatu k zemskému povrchu. Pokud magma povrchu nedosáhne vznikají podpovrchová tělesa příkladem jsou tvary: batolit, lakolit, žíla. Pokud magma dosáhne povrchu dochází k vulkanismu a typickými tvary jsou vulkanické tabule a sopky. Podle převládajícího typu vulkanické aktivity rozlišujeme efuzivní sopky, explozivní sopky a stratovulkány. Vypreparování podpovrchových těles z méně odolných hornin vznikají sopečné suky a dajky. Specifickýcm tvarem v lávových proudech mohou být hornita a lávové jeskyně, které jsou z genetického hlediska příkladem syngenetické jeskyně. IKONA Kontrolní otázky a úkoly Kontrolní otázky a úkoly 1. Jaký je rozdíl mezi pojmy magma a láva? 2. Jaké jsou základní typy sopek a na základě jakého kritéria se klasifikují? 3. Uveďte příklady sopečných suků z území České republiky. 4. Které tvary sopečného reliéfu vznikají vypreparováním odolnějších hornin? 5. charakterizujte vulkanické tabule a uveďte typické regiony, ve kterých se vyskytují. 6. Popište základní části sopky. 7. Jak může vzniknout lávová jeskyně a kde je možné se s lávovými jeskyněmi ve světě setkat? IKONA Pojmy k zapamatování Pojmy k zapamatování Magma, láva, sopka, efuzivní činnost, explozivní činnost, stratovulkán, kráter, kaldera, efuzivní sopka, explozivní sopka, sopečný suk, kamenné varhany, dajka, hornito, lávová jeskyně. 37