HYDROLOGIE téma č. 8. Odtokové režimy řek



Podobné dokumenty
Hydrologie a pedologie

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie

prvohory - kaledonské hercynské janšanské alpinsko-himalájské

EU V/2 1/Z31. Česká republika podnebí

Název: Odtokové režimy afrických řek

Možné dopady měnícího se klimatu na zemědělství v ČR

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

Výtisk číslo: 1. Rozdělovník výtisků: č. 1 Obec Dražice č. 2 Obec s rozšířenou působností Tábor č. 3 Zpracovatel Ing.Tomáš PAPEŽ. Strana 1 (celkem 45)

ZEMĚPIS, POVRCH ASIE, ČLENĚNÍ ASIE

Vodstvo Asie. Miroslav Šobr

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

10 vlastivěda dum Vodstvo.notebook. February 05, 2014

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

4. 2. Rozdělení klimatu ČR podle Langova dešťového faktoru - DF h DF = velmi vlhká oblast suchá oblast přechodná oblast

Vy_32_Inovace_07_Amerika

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra geografie

Jaké jsou charakteristické projevy slézání na svahu?

Podnebí. Výškový teplotní stupeň = na kaţdých 100 m klesá teplota průměrně o 0,65 0 C

Klima Asie. Miroslav Šobr

1. Hydrosférou rozumíme (vyberte nejsprávnější tvrzení):

1. Hydrosférou rozumíme (vyberte nejsprávnější tvrzení):

Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok

SŠ didakika. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory Pro

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

HYDROLOGIE Téma č. 6. Povrchový odtok

5.5 Malé vody. kapitola Výskyt a důsledky

Klima Vsetína. RNDr. Bořek NAVRÁTIL Vedoucí práce: doc. RNDr. Miroslav VYSOUDIL, CSc.

1. Hydrosférou rozumíme (vyberte nejsprávnější tvrzení):

Potřeba pitné vody Distribuční systém v Praze. Želivka (nádrž Švihov, řeka Želivka) povrchová voda

ZPRÁVA O POVODNI V LEDNU 2003 POVODÍ VLTAVY

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

KLIMATICKÉ POMĚRY ČR. Faktory. Typické povětrnostní situace

6 HYDROLOGICKÉ SIMULACE S PŘEDSTIHEM 10 DNÍ

Seminární práce: Fyzická geografie I. (Hydrologie)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Rozdělení světa

Digitální učební materiál

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM

Digitální učební materiál

Regionální geografie světa Zdeněk Máčka

MRAZOVÝ INDEX A HLOUBKA PROMRZÁNÍ PŮDY JAKO MOŽNÉ UKAZATELE ZMĚNY KLIMATU

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17. Zpráva č. : 1 V Praze 13. ledna 2016 Týden : Od 4. do

POVODNĚ 2013 Z POHLEDU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

vodstvo Vy_32_inovace_Zeměpis_44

Vzdělávací oblast : Člověk a příroda. Předmět : Zeměpis. Téma : Lidské rasy. Ročník: 9.

1. Hydrosférou rozumíme (vyberte nejsprávnější tvrzení):

Máme se dál obávat sucha i v roce 2016?

Katastrofální povodeň v podhůří Orlických hor

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry. Pracovní návrh. Praha

Měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP Rio Grande v období zvýšených a povodňových průtoků na přelomu března a dubna 2006

Člověk a příroda Zeměpis

Vodní a lesní hospodářství VY_32_INOVACE_Z.2.19

Metodika pro učitele

ství Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky tel kral@mze.cz

GEOGRAFIE ČR. klimatologie a hydrologie. letní semestr přednáška 6. Mgr. Michal Holub,

Název materiálu: Počasí a podnebí - opakování

Sucho, součást našeho podnebí. Jaroslav Rožnovský

Vy_32_Inovace_04_Afrika pracovní list

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Josef K. Fuksa. Umělé zasněžování - vliv na vodní toky a ekosystémy

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2016

ASTROLOGICKÁ PŘEDPOVĚĎ POČASÍ. Podle tezí Johannese Keplera zpracovala Ivana Černá

5. ZPF A PUPFL 5.1 HRADECKO

Povodně na území Česka

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO PKO PKO

PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Sojový šrot : :00 Změna Nejnižší Nejvýšší Měna. Řepkový šrot : :00 Změna Nejnižší Nejvyšší Měna

HYDROSFÉRA = VODSTVO. Lenka Pošepná

V. Pozice České republiky v mezinárodním srovnání

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Fyzika 6. 9.

6.9. Povodeň v červenci 1997

OBRÁZEK KATALOG PRODUKTŮ

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

D.1.1 ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ ŘEŠENÍ. parc.č. 1043, k.ú. Voznice. PROJEKT: Stavební úprava objektu s prodejnou potravin

A. Hydrometeorologická situace

díky konkurenci ze strany železniční a silniční (kamionové) dopravy značný útlum 2. námořní doprava

4. Africké savany Fyzicko - geografické podmínky

ení nehodovosti Centrum dopravního výzkumu

Statistiky cyklistů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky

Možnosti budování nových přehrad

Vy_32_Inovace_08_Evropa pracovní list

VY_52_INOVACE_75 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Buk lesní

Kryogenní procesy a tvary

Metody predikace sucha a povodňových situací. Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové

1. Cizinci v České republice

- areál fotbalového hřiště a šaten: nachází se na pravém břehu Svitavy (ř. km cca 14,4), ohrožení nepodstatné

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

ODTOKOVÉ ŽLABY A ROŠTY

Aplikace modelu SRM pro modelování akumulace a tání sněhu v experimentálních povodích Bystřice a Zlatého potoka v Krušných horách

EXOGENNÍ (VNĚJŠÍ) POCHODY

GIS analýza povrchového odtoku, erozních procesů a transportu splavenin. T. Dostal, J. Krasa, M. Štich, ČVUT v Praze

Hydrologické poměry ČR

Prezentace Povodí Moravy, s.p.

Transkript:

HYDROLOGIE téma č. 8 Odtokové režimy řek

Zdroje vodnosti řek Srážky dešťové Srážky sněhové Ledovce a dlouhodobá sněhová pokrývka Podzemní voda Rozhodující vliv - klimatické podmínky (dány geografickou polohou příslušnost k určitému klimatickému pásu, kontinentalita klimatu)

Klimatické podmínky mohou se výrazně měnit v průběhu toku: Řeky postupně protékají různými klimatickými pásy, kde se prudce mění podmínky pro odtok vody. řeky allochtonní (jinde zrozené) Příkladem Nil pramení v rovníkovém deštném lese (pravidelné srážky) ve vnějších tropech protíná zónu savan (období deštů období sucha) dolní tok v pouštní oblasti (ztráty vody) řeky autochtonní (podmínky pro odtok se v průběhu toku výrazně nemění (naše řeky)

Amudarja Karakumskij kanal

Amudarja

Dva základní typy odtokových režimů Jednoduché režimy ovlivněny hlavně zdroji vodnosti v určitých klimatických podmínkách Povodí je klimaticky stejnorodé (uplatňuje se hlavně nadm. výška a kontinentalita) 2 hydrologická období: vysokých a nízkých průtoků Komplexní * Zpravidla velké řeky kombinují se nejméně dva nebo více zdrojů vodnosti kombinují se různé klimatické podmínky v dílčích částech povodí Nejčastěji 2 maxima a 2 minima odtoku

Jednoduché odtokové režimy Oceánský dešťový převážně zimní dešťové srážky max. odtoky leden březen, min. na konci léta řeky západní Evropy * min. rozkolísanost: Wesser 2,9 -Trent 3,4 -Mass 3,9 Thames 4,8 Garonne 5,4

Jednoduché odtokové režimy Tropický dešťový max. odtoku na sev. pol. červenec září, na již. pol. leden duben nejvyšší srážky bezprostředně po vrcholení Slunce na sev. pol.: Niger, Senegal, Modrý Nil, Orinoco, Rio Grande, Usumacinta na již. pol.: Paraná, Paraguay, Pilcomayo, Bermejo, řeky sev. Austrálie * střední rozkolísanost: Orinoco 6,1

Orinoco - Cd. Bolívar (Venezuela) Q a = 25 200 m3/s 50000 45000 40000 35000 30000 m 3 /s 25000 20000 15000 10000 5000 0 1 3 5 7 9 11 měsíc

Caroní - Venezuela

Salto Angel Ř. Churún - Caroní Venezuela

Laguna Canaima Ř. Caroní, Venezuela

Jednoduché odtokové režimy Monzunový Max. průtoky v době letního monzunu od července do září řeky monzunových oblastí jižní, jihovýchodní a východní Asie: Indus, Ganges, Brahmaputra, Irrawaddy, Salween, Mekong, Jang-c -tiang, Chuang-che, Amur * Velká rozkolísanost: Godáwari 163 Mekong 27 Modrý Nil 43

Mekong - Pakse (Laos) Q a = 10 300 m 3 /s m 3 / s 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1 3 5 7 9 11 měsíc

Jednoduché odtokové režimy Glaciální (ledovcový) Výkyvy vodnosti řek ovlivňuje intenzita slunečního záření rozdílné tání ledovců Ledovcový režim se výrazně projevuje, když min. 15% plochy povodí pokryto ledovci a dlouhodm. sněhem Glaciální režim tropů pouze denní výkyvy vodnosti (max. v odpoledních hodinách) Glaciální režim mírných šířek větší výkyvy sezónní než denní * Velká rozkolísanost: Rhône (Gletsch) 41

Jednoduché odtokové režimy Nivální (sněhový) Hlavním zdrojem vodnosti je tajícísníh. Podle nadmořské výšky dochází k různé intenzitě tání. Nivální nížinný režim Vlivem rychlého oteplení taje sníh současně na velké ploše vysoké povodňové vlny s rychlou kulminací (Lena: duben 1120, červen 73 000 m³/s) řeky východní Evropy, Sibiře, severní Kanady * Velká rozkolísanost: Lena 66 Kolyma 191 Pečora 32 Sev. Dvina 19,4 Medvedica 26 Oka 17

75000 Lena - Kusur (Rusko) Qa = 16 300 m3/s 70000 65000 60000 55000 50000 45000 m3/s 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1 3 5 7 9 11 měsíc

Nivální horský režim Sníh postupně odtává v závislosti na nadmořské výšce řeky Skandinávie, Alp, Skalistých hor * Rozkolísanost větší než u oceánského dešťového, ale menší než u niválního nížinného: Yellowstone 8,4 Columbia 5,1

Columbia - Dalles (USA) Q a = 5520 m 3 /s m 3 / s 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1 3 5 7 9 11 měsíc

Komplexní odtokové režimy Velké řeky, které protékají různými klimatickými oblastmi, kde se uplatňují různé zdroje vodnosti Niválně-pluviální (sněhovo-dešťový) Jarní povodeň z tajícího sněhu (IV.,V.) je výrazně vyšší než zimní (XI.,XII.) z dešťových srážek řeky Pyrenejí (přítoky Ebra, Garonne) Pluvio-nivální (dešťovo-sněhový) Hlavním zdrojem odtoku dešťové srážky, které se mohou projevit i v době tání sněhu na jaře (III.,IV.) i v zimě (XI.,XII.) řeky jižní a střední Evropy, řeky Apalačského poh.

Komplexní odtokové režimy Podtyp mediteránní Jedno max. v době zimních dešťů, druhé max. v době tání sněhu, letní minima Arno, Tevere, Secchia, Guadalquivir, Júcar Podtyp kontinentální Eropy Max. při jarním tání sněhu je výraznější než letní max. z dešťů. Odra,Wisła, Labe, Vltava, Morava

Odra - Bohumín Morava - Strážnice Labe - Děčín

Vltava Č. Krumlov

Labe - Poděbrady

Main -Heidelberg

Rýn - Lorelei

Rýn - Lorelei