Jeskyně s excentriky



Podobné dokumenty
Přírodopis. Krasové jevy - slovníček. 9. ročník

Jesenický kras. Historie průzkumů jeskyní na Jesenicku

Geologickáčinnost ledovců, krasové jevy

Název vzdělávacího materiálu

Krápníky. Petr Včelák

Environmentáln. lní geologie. Stavba planety Země. Ladislav Strnad Rozsah 2/0 ZS-Z Z a LS - Zk

EXOGENNÍ (VNĚJŠÍ) POCHODY

VY_32_INOVACE_PRV3_16_14. Šablona III / 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT MORAVSKÝ KRAS

Vnitřní geologické děje

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

Podstata krápníkových jevů. Ch 8/07

EXOGENNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY


Krasová geomorfologie

34.Podpovrchová voda Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Krasová geomorfologie

Jeskyně ve Hvozdecké hoře

Kras a pseudokras brožura pro studenty k výukovému programu

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

GEOCHEMIE KRASOVÝCH PROCESŮ

Co to jsou jeskyně [ 1 ]

Jinošovský lom Červená věž městské popraviště Vlašim

Sedimenty krasových oblastí.

Jeskyně Manželského závrtu v trati Záhumensko na náhorní rovině sloupskoostrovské

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

VY_12_INOVACE_04_17_VL. Jeskyně na Slovensku

Jeskyně Moravského krasu

Exogenní jevy (pochody)

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice

Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok

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

VY_32_INOVACE_ / Voda na Zemi, atmosféra Modrá planeta

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

HRANICKÝ KRAS. Chráněné oblasti v okolí města Hranice. Bc. Jana Kokešová

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Šablona:* Sada:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

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

KRASOVÉ JEVY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie?

VY_32_INOVACE_ / Činnost ledovce, větru Činnost ledovců

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše

Obr Přibližné umístění lokalit v okolí Turnova. Mapa byla převzata z

NEŽIVÁ PŘÍRODA. Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složkami neživé přírody a jejich tříděním.

Nerostné suroviny Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín

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

annabergit, nickel-skutterudit, nikelín (Jáchymov-Svornost, žíla Hildebrand, 1987)

VY_32_INOVACE_PRV3_16_13. Šablona III / 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VÁPENEC

VY_V/2_inovace_sada01

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť NEROSTNÉ SUROVINY

Kde se vzala v Asii ropa?

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

Příběh vody. Pracovní list otázky na probíranou tematiku. Návaznost na exkurzi vodní dílo Vír, Březová nad Svitavou

č.5 Litosféra Zemské jádro Zemský plášť Zemská kůra

Environmentální geomorfologie

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

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

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Jeskyně v ČR zpřístupněné veřejnosti

Půdní voda. *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin.

PROPASŤOVITÁ JESKYNĚ SPIRÁLOVÁ A PŘÍSPĚVEK K HYDROGRAFII BÍLÉ VODY V MORAVSKÉM KRASU

HYDROSFÉRA = VODSTVO. Lenka Pošepná

Příběh vody. Pracovní list početní a grafické příklady. Návaznost na exkurzi vodní dílo Vír, Březová nad Svitavou

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

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

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

KARTOGRAFIE. 6. Polohopisný a výškopisný obsah map

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav geologických věd

DUM č. 4 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie

1.06 Jak tuhne malta. Projekt Trojlístek

ZVĚTRÁVÁNÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY

Průzkum a výzkum jeskyníčeského krasu: novépoznatky posledních 10 let. Karel Žák Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Modul 02 Přírodovědné předměty

Prokopské a Dalejské údolí Milan Libertin

Název materiálu: Vnější geologické děje a horniny usazené

DUM č. 2 v sadě. 19. Ze-1 Fyzická a sociekonomická geografie Země

Vznik a vývoj litosféry

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut

OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE:

PODZEMNÍ VODA. J. Pruška MH 9. přednáška 1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ. Jana Dobrá VY_32_Inovace_ Minerály (nerosty) a horniny Člověk a jeho svět 4. ročník

Suchomasty - Havlíčkův mlýn - Litohlavy - lom Kosov - Beroun. Miniprůvodce trasou

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY státní příspěvková organizace Květnové náměstí 3, PO BOX 21, CZ Průhonice Průhonice

Základní geomorfologická terminologie

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

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

Lodní deník. číslo. Jméno jachty: Registrační číslo: Domovský přístav: Volací značka: Vlastník: Zápisy začínají dnem: Zápisy končí dnem:

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

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

Podle chemických vlastností vody 1. sladkovodní jezera 2. slaná jezera 3. brakická jezera 4. smíšená jezera 5. hořká jezera

ROZTOK. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi

Základní geomorfologická terminologie

Seminář z Geomorfologie 3. Vybrané tvary reliéfu

ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE část nosné konstrukce přenášející zatížení od stavby do základové půdy. Fakulta stavební ČVUT v Praze

Metody sanace přírodních útvarů

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

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ odbor zvláště chráněných částí přírody čj.: 4769/ENV/08-207/620/08

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

Západočeské mofety a zemětřesení - co mají společného? Tomáš Fischer

Transkript:

Jeskyně s excentriky Krasová oblast Vápenná Polka Jeskyně s excentriky Významnou v oblasti lomů ve Vápenné je Jeskyně s excentriky. Její vchod byl odkryt při těžbě v lomu a tvoří ho půlkruhový portál vysoký šest metrů. Se svojí délkou 24 metrů a dnem zasypaným kamenitou sutí není tak zajímavá. Za pozornost stojí však velké množství drobných excentrických výrůstků heliktitů na stěnách jeskyně. Jsou to různě pokroucené kalciové výrůstky o průměru do jednoho milimetru které jsou zatočené do bizardních tvarů. Velký vchod jeskyně způsobuje, že jeskyně v zimě promrzá a její stěny jsou pokryty ledovou výzdobou. Krasová oblast Vápenná Polka jeskyně Pec Jeskyně Pec byla odkryta v malém lomu stranou od hlavního komplexu lomů. Prostory měly hlavně horizontální průběh s jedním komínem výšky 20 metrů. Celková délka chodeb je přes 80 metrů. Vchod do jeskyně byl bohužel zasypán protože lom byl použit jako skládka a současné době leží na soukromém pozemku. Drobné heliktity v jeskyni S excentriky Ledová výzdoba jeskyně S excentriky Jeskyně Pec 20m vysoký komín Jeskyně Pec černobílý snímek zasypané jeskyně

Staré Podhradí Krasová oblast Staré Podhradí Malá vápencová čočka ve Starém Podhradí u Černé Vody zůstávala vždy stranou zájmu jeskyňářů. Při hloubení sondy pronikli v roce 1970 pracovníci Geologického průzkumu Ostrava do jeskyně. Podzemní prostory zdokumentovali a vchod byl zavalen. V roce 2008 se členové speleologické skupiny SEVER rozhodli jeskyni znovu otevřít. Po lokalizaci propadliny prokopali osm metrů hlubokou šachtu a pronikli opět do podzemí. Vlastní jeskyně má horizontální chodby sině erodované vodou tvarem připomínající srdcovité chodby v jeskyni Na Špičáku. Krápníková výzdoba zde není téměř žádná a je omezena na krátká brčka a slabé sintrové náteky. V jedné z chodeb je znatelný kontakt vápenců s grandioritem. Velkou zajímavostí jsou až několik centimetrů velké hnědočervené granáty hessonity. Vyvětrané na stěnách chodeb. Systém podzemních chodeb je asi 50 metrů dlouhý s hloubkou 8 metrů. Vchod do jeskyně byl vyztužen, zajištěn proti zřícení a uzamčen. Začátek prací na hloubení vstupní šachty Vedlejší chodby erodované vodou Erozní tvar chodeb Hessonity na stěnách chodeb Hlavní chodba

Speleoterapie Speleoterapie je soubor léčebných metod, jejichž základem je využívání mikroklimatu podzemního prostředí. Tím zpravidla bývají krasové jeskyně, případně jiné podzemní prostory splňující přísné podmínky. Ve Zlatých Horách SANATORIUM EDEL zahájilo provoz speleoterapie v roce 1995, a to ve zrekonstruovaném důlním díle, které je vzdáleno 7 km od léčebny. Speleoterapie se tak stala nedílnou součástí léčebného pobytu ve Zlatých Horách. Její provoz se nachází 620 m n. m. a využívá cca 1 600 m podzemních chodeb s maximální hloubkou 93 m pod zemským povrchem. Celoroční teplota je 7 8oC. Prostory byly upraveny pro pobyt dětí, a tak zde mohou využít malou tělocvičnu s hřištěm pro basketbal, volejbal, možností hry stolního tenisu aj. Pro odpočinek je určena vybavená lehárna. Samozřejmostí je hygienické zázemí a stoly pro hru i malou svačinu. Interiér speleoterapie Unikátní zápis z pracovního deníku z průzkumu Smrčnického propadání Podpis na skalní stěně prvního známého návštěvníka jeskyně Na Pomezí

Teorie Z geologie Jesenicka Geologická stavba Jesenicka je velmi pestrá, složitá a mj. díky tomu ne- obyčejně zajímavá. Celkově je výsledkem geologických dějů za posledních více než 500 miliónů let. Mezi stovkami krásných a užitečných druhů hornin a jejich variet, které skládají skalní podloží Jesenicka, jsou zastoupeny i mramory. Jsou organogen- ního původu a původně to byly vápence vzniklé z rozlehlých mořských útesů. Jejich dnešní podoba je výsledkem metamorfních procesů a jen geologickými metodami zjistíme, že jsou dvojího stáří některé pamatují oceány staré okolo 600 milionů let, jiné devonská moře před cca 390 miliony lety. Všechny jsou však bez vyjímky esteticky na výši a navíc všechny podléhají ve větší či menší míře krasovění podle geologických podmínek. Když se řekne jeskyně Je to podzemní dutina, vzniklá přirozenou cestou. Obvykle je vytvořena vymíláním nebo vymýváním chemicky snadno rozpustných hornin podzemními toky. Dešťové srážky se vsakují do skalního podloží, které není nikdy jednolité. Vždy je protkáno systémem prasklin, puklin, případně zlomy. Vsakující se voda využívá také kontaktů horninových poloh a všech inhomogenit, se kterými se na své cestě (dané především zákony gravitace) setká. V našem případě rozpouští okolní horninu (mramory) a v delším časovém rozmezí vznikají podzemní prostory, často velmi mohutné, nazývané jeskyně. Může docházet i ke zřícení částí jeskynních stropů a tak se tvoří například propasti. Jeskyně se často vzájemně propojují a vznikají jeskynní komplexy. Při vývoji jeskyní je důležitá i hladina podzemní vody. Její kolísání může mít mj. za následek vznik pater v jeskynním komplexu. S vícepatrovými jeskyněmi se setkáváme poměrně často. Jeskynní dóm s bohatou krápníkovou výzdobou Jeskynní perly v jeskyni Liščí díra Foto V.Heger Co je to vlastně kras Kras je dnes běžně užívaný termín označující soubor osobitých tvarů a jevů v krajině vznikajících činností povrchových a podzemních vod krasověním. Jedná se jak o erozi (odstraňování částí zemského povrchu tekoucí vodou), tak především o korozi (mj. rozpouštění málo chemicky odolných hornin chemickými přírodními procesy). Voda v krajině, jejíž skalní podloží tvoří rozpustné horniny, vsakuje při srážkách z povrchu do podzemí a rozšiřuje původní puklinové systémy a postupně vytváří jeskynní komplexy. Na povrchu dochází obvykle postupně k odstranění většiny zvětralinového pláště a obnažená krajina krasových oblastí je náchylná podléhat i chemickému zvětrávání. Jeho hlavním činitelem je kyselina uhličitá, která je stálou složkou dešťových srážek a přírodních vod všeobecně (voda reaguje se vzdušným CO a vzniká 2 slabá H CO ). Ta reaguje s mramory a vzniká hydrogenuhličitan 2 3 vápenatý (Ca(HCO ), který se při změně teplotních a vlhkostních 3 2 podmínek zpátky rozkládá na CaCO a H O a v podzemních 3 2 prostorách krystalizuje jako sintr. Bílé, hnědí a šedé pruhy mramoru Heliktity Nickamínek Co je to sintr a jaké jsou jeho tvary Je to většinou silně porézní bělavá hornina chemogenního původu, vzni-kající vysrážením uhličitanu vápenatého ze studených roztoků obsahujících v našem případě rozpuštěné mramory, buď v podzemních prostorách (jeskynní sintry) nebo v půdách (půdní sintry) V podzemních prostorách vytváří Vintr různé tvary jsou to brčka, stalaktity, stalagmity, stalagnáty, sintrové kůry a povlaky, květákové sintry, korálové sintry, jeskynní perly, sintrové záclony, sintrové vodopády a podobně. Dno závrtu je většinou vchodem do podzemí

Teorie Co jsou to krápníky a jaké jsou jejich druhy Krápník je obecné označení pro podlouhlý výrůstek, vznikající na stro- pech a podlahách podzemních prostor a je to jedna z podob sintru. Zpravidla mívají různorodé tvary rampouchovité, sloupkovité, hvězdicovité apod. Nejčastěji se vyskytují v krasových jeskyních, kde jsou tvořeny nerostem kalcitem. Ten zde vzniká krystalizací z roztoku rozpuštěného mramoru. V jiných horninách mají odlišné složení (existují i lávové krápníky). 3 Rostou pomalu obecně lze říci, že cca 1 mm krápníku roste asi 15 let. Většinou vznikají srážením rozpuštěné látky z vodního roztoku při změnách okolní teploty a tlaku. Vlivem této změny uniká z roztoku rozpuštěný CO, což má za následek srážení 2 a krystalizaci rozpuštěné látky v roztoku. Na stropě jeskyně vzniká útvar, který se vlivem gravitace postupně prodlužuje směrem dolů. Tento prvotní dlouhý a úzký krápník se nazývá brčko. Následné srážení stékajících po něm roztoků vede k jeho prodlužování a zesilování a postupně takto vzniká stalaktit. Odkapávající voda ze stalaktitu je stále obohacena o rozpuštěné látky, které jsou vysráženy po dopadu kapky na podlahu jeskyně. Od podlahy jeskyně tak začíná směrem vzhůru vyrůstat stalagmit. Po delším časovém působení může dojít k jejich srůstu. Tak vzniká stalagnát..mezi krápníky existují i heliktity excentrické krápníky, které si rostou jako by proti zákonům gravitace. Vyskytují se v různých velikostech a tvarech. Povrchové krasové jevy Závrt je nálevkovitá nebo mísovitá prohloubenina zejména kruhovitého, popř. eliptického obrysu a různého průměru od několika metrů po několik set. Vznikají v místech rozpukání podložní horniny, puklinami vniká voda, porušuje soudržnost skal a rozpouští je. Takto porušené skalní podloží pak sedá a na povrchu zemském vznikne dolík nebo nálevkovitá nebo mísovitá prohlubeň. Dno závrtu je buď otevřeno nějakou dutinou (ponorem, komínem, trhlinou) do podzemních dutin (chodeb, jeskyní, podzemních řečišť), nebo je ucpáno splavenými zvětralinami..propast ve smyslu puklin a vrstevních ploch se pod povrchem závrtu tvoří jeskynní prostory. Jsou-li dutiny větší, může se jejich strop provalit a vzni- ká řícený závrt. Jestliže se závrt provalí do hlubších podzemních prostor, vzniká propast. Pro její tvar je charakteristické, že hloubka převládá nad šířkou a stěny jsou srázné, někdy zcela svislé. Ponor místo, kde se povrchový tok ztrácí v uhličitanové hornině pod zemí. Nacházíme je např. na obvodu krasových území, v místech, kde se stýká potok z neuhličitanové oblasti s uhličitanovými horninami a vniká trhlinami do uhličitanových souvrství. Vyskytují se též na dně krasových údolí a velkých krasových kotlin. Voda se buď ztrácí pozvolna spletí trhlin nebo náhle mizí rozevřenou skulinou (tzv. propadání). Stalagmit, stalaktit, stalagnát Sintrové záclony a hůlkový stalaktit Vstupní propast v jeskyni Velký dóm Polosepé údolípropadání Vyvěračka v Lesní Čtvrti Vyvěračka v Lesní Čtvrti Vývěr místo, kde ponorný potok opouští podzemní prostory a vytéká opět na povrch. Bývá to zpravidla tam, kde je nepropustné uhličitanové podloží blízko pod povrchem zemským nebo kde přímo vystupuje na povrch. Vrápenci malí mezi brčky