Metody geologického výzkumu. 1/2, LS, Z/Zk

Podobné dokumenty
Metody geologického výzkumu. 1/2, LS, Z/Zk

HORNINY horninový cyklus. Bez poznání základních znaků hornin, které tvoří horninová tělesa, nelze pochopit geologické procesy

Seminář z Geomorfologie 3. Vybrané tvary reliéfu

Obr. 22. Geologická mapa oblasti Rudoltic nad Bílinou, 1: (ČGS 2011).

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K 02

SEZNAM DOKUMENTAČNÍCH BODŮ

Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika

Geomorfologické mapování

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

Sedimentární horniny Strukturní geologie. III. přednáška

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

Diskontinuity. Fault zlom, porucha, dislokace

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

1. Úvod. 2. Archivní podklady

Metamorfované horniny

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, České Budějovice, ÚS V I M P E R K 01. RNDr. Marcel Homolka

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9

Základní geomorfologická terminologie

Základní geomorfologická terminologie

Základní geomorfologická terminologie

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

Práce s geologickou mapou

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie?

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

ÚS V I M P E R K, N A K A L V Á R I I

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

Sedimentární horniny. Sedimentární horniny.

KLASTICKÉ SEDIMENTY Jan Sedláček

PRŮZKUMNÉ VRTY, ŘEŽ, ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU BUDOVA Č. 294

Geomorfologické poměry sídla

CÍL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ RACIONÁLNÍ VYUŽITÍ KRAJINY

Geologická mapa 1:50 000

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém posouzení

CVIČENÍ Z GEOLOGIE ZÁKLADY REGIONÁLÍ GEOLOGIE ČR

Teorie vrstvy. Vasilis Teodoridis

Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2

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

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

Úvod ke zpracování MINIPROJEKTŮ

Geologická stavba hradu Kost a jeho nejbližšího okolí. Geologická stavba (dle geologické mapy 1:50 000, list Sobotka, Obr.

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

Metamorfóza, metamorfované horniny

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

Metody sanace přírodních útvarů

Univerzita J. E. Purkyně

VY_32_INOVACE_ / Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny

HORNINY. Lucie Coufalová

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

Vybrané kapitoly z geologické historie ČR I.

Záměr Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów stanovisko České geologické služby Praha, ( ).

2. GEOLOGICKÉ POMĚRY 3. GYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 4. VYHODNOCENÍ SONDY DYNAMICKÉ PENETRACE

Tvorba povrchového odtoku a vznik erozních zářezů

Stratigrafický výzkum

souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = , Y = katastrální území: Čekanice u Tábora obec: Tábor Jihočeský kraj

G-Consult, spol. s r.o.

APLIKACE GEOFYZIKÁLNÍCH METOD PRO PŘÍPRAVU A MONITORING SANAČNÍCH PRACÍ - SKLÁDKA ODPADŮ NA LOKALITĚ NOVÝ RYCHNOV

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností:

SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA Znečistené územia 2019

Výsledky zpřesňujícího geofyzikálního průzkumu 2018

STRUKTURNÍ GEOLOGIE LS 2009/2010

3 Geologické mapy model geologického prostředí Geologické mapy dělíme: Komplexní, Specializované, Přehledné Základní Podrobné Nedokumentované,

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

Seminář z Geomorfologie 2. Zdroje dat

Rekonstrukce a dostavba polikliniky ulice Hvězdova, Praha 4

Vinařická hora Markéta Vajskebrová

Globální tektonika Země

Sedimenty krasových oblastí.

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Stavba Země

Geotechnický průzkum hlavní úkoly

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou)

Hydrogeologický posudek. Louka u Litvínova - k.ú st.p.č.157

Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1 :

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Hlavní geologické procesy v okolí Zlína

Česká geologická služba

INTERPRETACE PUKLINOVÉ SÍTĚ NA ZÁKLADĚ TERÉNNÍCH MĚŘENÍ

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny

Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha

Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda

Fyzická geografie. Daniel Nývlt. Litosféra a desková tektonika

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše

GEOSERVIS spol. s r.o. Barvičova 45, Brno. : Vodárenská akciová společnost, a.s. Technická divize, útvar projekce Soběšická Brno

PŘÍLOHY. Příloha 1: Geologická mapa popisující zájmové území v Ústí nad Labem

Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni

PVP Bukov výzkumné pracoviště pro demonstraci bezpečnosti a proveditelnosti úložného systému hlubinného úložiště

Klasifikace a poznávání sedimentárních hornin. Cvičení NPL2 Neživá příroda 2

Geologická stavba České republiky - Český masiv

Fyzická geografie Zdeněk Máčka. Lekce 1 Litosféra a desková tektonika

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, , fax OVĚŘENÍ SLOŽENÍ VALU V MALKOVSKÉHO ULICI

Hazmburk Vladislav Rapprich

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

Struktury a textury hornin

USAZENÉ HORNINY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků

Stavba zemského tělesa

Využití metod lehké geofyziky v inženýrské geologii a pro potřeby geologického mapování

Název materiálu: Vnější geologické děje a horniny usazené

Geologická činnost gravitace 1. kameny - hranáče

Souvky 1 / číslo : 4

Transkript:

Metody geologického výzkumu 1/2, LS, Z/Zk Zk

Literatura Literatura: Hájek, J.: Metody geologického výzkumu, Skripta UJEP Brno, 1984 Melichar, R.: Metody strukturní geologie, orientační analýza, Skripta MU Brno, 1991 Řehoř,, F.: Cvičen ení z obecné geologie, Skripta Pedagog. fakulty Ostravské univerzity, 1995 Levin H.L., Smith M.S. (2008) Laboratory Studies in Earth History. 9th edition, McGraw-Hill Higher Education,, N.Y., 277 pp.

Plán n přednp ednášky Geologické modely, geologická mapa, historie geologického mapování na území ČR, organizace geol.. mapování v ČR Základy geologického mapování, etapa projekční a přípravnp pravná,, studijní a materiáln lní příprava. prava. terénn nní etapa, orientace v terénu, orientační a detailní mapovací túry, dokumentační body, geofyzikáln lní průzkum, technické práce dokumentace strukturních prvků,, mapování kontaktů,, zlomů Mapování kvartéru ru Dokumentace magmatických a metamorfovaných horninových souborů Dokumentace sedimentárn rních horninových souborů Základy drobné tektoniky a strukturní geologie, statistické metody Laboratorní etapa, vztah empirických a teoretických metod, Geologické modelování,, profil, blokdiagram

METODIKA POZNÁNÍ V GEOLOGII Empirické metody poznání - poznávání objektivní reality pozorování a popis (základn kladní metoda poznání) měření,, kvantifikace geologických jevů,, uvádí se hodnota a rozměr (délka, šířka, hmotnost, úhel, teplota) experiment (experimentování s fyzikáln lní modely - tektonické struktury, sedimentace, tavení magmatu) Teoretické metody poznání - rozumový odraz reality, navazující na empirické poznatky a ve spojení s emprickými metodami slouží jako prediktivní modely (předpov edpověď) metoda analogie metoda vytvářen ení modelů (modelování)

Geologické modely Znakové Obrazově- znakové Prostorové Časové

SEVER N ZÁPAD VÝCHOD JIH

Geologická mapa (obrazově znakový model) definice: : zmenšený ený obraz (obrazový model) geologické situace na průmětu se zemským povrchem, převedený p do roviny prostřednictv ednictvím m kartografického zobrazení

Topografický podklad edice, soubor, list Základní mapa ČSSR, základ z 1:200 000, dělend lení na 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000

www.geology.cz

Dělení geologických map

Dělení geologických map Ad 2) Komplexní (nejobvyklejší ší) Stratigrafické (objasňuj ují stratigrafický sled v terénu) Tektonické (vztah geologických jednotek k tektonickým pochodům, Geotektonické mapy) Strukturně geologické (zobrazují tvar, velikost a orientaci struktur) Ložiskov iskové (stavba, jakost a zásoby z ložisek n.s.) Inženýrsko geologické (technické parametry horninového podloží inž.. staveb - únosnost, propustnost, porušenost, agresivita a reaktivita hornin) Hydrogeologické (situaci spodních vod v horninovém m podloží a infiltrace, komunikace, mineralizace, prameny) Kvarterní (podrobné členění kvarterních sedimentů) Mapy geofaktorů životního prostřed edí (soubor jevů které ovlivňuj ují živ. prostřed edí - tektonika, litologie, hydrogeologické poměry, geochemická charakteristika hornin atd.) Odkryté (bez Q) Zakryté (včetn etně Q)

Legenda (znakový model) šrafy, symboly a značky šrafy přehledné mapy: mezinárodn rodně sjednocené barvy vyjádřen ení stáří nebo příslup slušnosti jednotek SEDIMENTY starší (tmavší barvy) ------ mladší (světlej tlejší barvy) KRYSTALINIKUM odstíny před. p růžr ůžových a zelených barev nebarevné mapy, kreslené šrafy, Symboly (indexy) stratigrafické členění: : velká nebo malá písmena latinkou typy krystalinických hornin: řecká abeceda v jednom symbolu více v informací: značky litologické hranice geol.. těles t a jednotek tektonické hranice: vrásy, zlomy, tektonická okna orientované prvky: směr r a sklon vrstev, osy a osní roviny vrás, lineárn rní prvky ostatní značky: lom, důl, d sonda, vrt, pramen atd.

SEDIMENTY barva symbol jednotka kvartér Holocén světle modrá Q2 Pleistocén Světle žlutá Q1 terciér Neogén Žlutá N Paleogén Okrová p mesozoikum Křída Světle zelená K Jura Modrá J Trias Fialová T paleozoikum Perm Červenohnědá P Karbon Šedá C Devon Hnědá D Silur Šedomodrá S Ordovik Šedohnědá O Kambrium Modrozelená Cm, C prekambrium růžová Pc

hornina Barva symbol Granity červená γ Diority Zelená δ Granodiority Růžová γδ Gabra Zelená ν Bazalty Zelená β Ryolity Oranžová λ Andezity Zelená α alkalická efuziva Tmavě fialová Pararuly Světle růžová g Ortoruly Světle růžová G Migmatity Světle růžová M Kvarcity Tečkovaná šrafa q Amfibolity Zelená A krystalické vápence Modrá c Serpentinity zelená S

Doplňuj ující informace v symbolu Slabě metamorfované parametamorfity Df = devonský fylit Sq = silurský kvarcit Chronostratigrafické oddělen lení D1 = spodní devon D2 = středn ední devon D3 = svrchní devon Litologie a K = křídovk dové arkózy a = arkóza, p = pískovec, p w = droba, b = břidlice, b v = vápenec, v d = dolomit, m = slínovec Mineráln lní složen ení γ m = muskovitický granit; m g = granátový svor Regionálě-geologick geologické zařazen azení J K = jura krížň žňanského příkrovu γ M = granit mrákot kotínského typu

Legenda mapy značky litologické hranice geol.. těles t a jednotek tektonické hranice: vrásy, zlomy, tektonická okna orientované prvky: směr r a sklon vrstev, osy a osní roviny vrás, lineárn rní prvky ostatní značky: lom, důl, d sonda, vrt, pramen atd. VYSVĚTLIVKY K MAPĚ poměrn rně podrobný text objasňuj ující geologické poměry

Tělesa magmatických hornin v mapě 1:200 000 ABYSÁLN LNÍ TĚLESA (PLUTONITY) plutony (masiv), batolity - s apofýzami, jazykový pluton HYPOABYSÁLN LNÍ TĚLESA žíly - pravé (dike) žíly ložní (sill) Lakolit VULKANICKÁ TĚLESA efuziva (lávy), explosiva (pyroklastika( pyroklastika) SOPKA SOPOUCH LÁVOVÉ PŘÍKROVY RELATIVNÍ STÁŘÍ: STRATIGRAFICKÝ PRŮNIK (pluton, hypoabysáln lní tělesa, sopouchy) KONTAKTNÍ A PERIPLUTONICKÁ METAMORFÓZA SUPERPOZICE: lávovl vové příkrovy, vrstvy pyroklastik

Tělesa sedimentárn rních hornin v mapě 1:200 000 SEDIMENTÁRN RNÍ HORNINY vrstva, souvrství ukládání horizontáln lně se zemským povrchem superpozice: : vrstvy ležící v souvrství níže e jsou starší než vrstvy ležící výše mocnost vrstvy (souvrství): pravá,, nepravá tvar vrstvy (souvrství) ) deskovitý, čočkovitý zvrstvení strop báze paralelní šikmé VRSTVA gradační masivní hornina (bez zvrstvení) mocnost vrstvy nadloží podloží souvrství

Tělesa sedimentárn rních hornin v mapě 1:200 000 stratigrafické vztahy: rychlost sedimentace mocnost/čas stratigrafická kondenzace a hiát konkordantní uložen ení vrstev (souvrství) diskordantní uložen ení vrstev (souvrství) diskordance úhlová diskordance skrytá

Vodorovně uložen ené sedimenty, Skrytá diskordance, konkordance

Šikmo uložen ené sedimenty, úhlová diskordance

Tělesa metamorfovaných hornin v mapě 1:200 000 Regionáln lní metamorfóza Foliace Kontaktní metamorfóza Relativní stáří: Diskordance Metamorfní skoky Kontaktní lemy (stratigrafický průnik)

Tektonické struktury v mapě 1:200 000 Nespojité struktury (křehk ehká tektonika) Zlomy ověř ěřené Předpokládané úklon zlomu z mapy Příkrovy (mírn rně ukloněné od horizontály) Spojité struktury (duktilní tektonika) Úklon vrstev, foliace Antiklinoria (antiklinály) ly) Synklinoria (synklinály) ly) Ramena vrás 40 Relativní stáří: Princip průniku

Historie a organizace geologického mapování v ČR Geologické mapování podporované ze státn tního rozpočtu Geologická mapa základnz kladní (ČGS Praha, Brno, Jeseník) www.geology.cz Oficiáln lní mapování: pokrývá celé listy topografické mapy v různr zném m měřm ěřítku Projekty, odpovědný dný pracovník, kolektiv specialistů,, koncept mapy, oponentní řízení a schválen lení,, tisk měřítka 1:25 000, 1:50 000, 1:200 000 Neoficiáln lní mapování v rámci r dílčích d výzkumných a vyhledávac vacích ch projektů,, různr zná měřítka, nejednotná plocha a tvar mapovaného území,, neoficiáln lní legenda Historie geologického mapování v ČR Říšský geologický ústav, VídeV deň: : tisk map v měřm ěř.. 1:75 000 do r. 1918, 17 listů Státn tní geologický ústav, další tisk map 1:75 000, mezivále lečné období Český geologický ústav, 1:200 000, generálka,, povále lečné období,, nezakrytá ČGÚ,, 1:50 000, 1:25 000, komplexní mapa

Úlohy ke cvičen ení Konstrukční úlohy: protínání geologických struktur s topografií terénu Konstrukční úlohy: Přenos P geologických struktur z profilu do mapy a naopak

Metodika geologického mapování Doba mapování: : obvykle 2 5 let Vedoucí geolog, oblastní geolog, ČGS další specialisté: : kvartérn rní,, ložiskový geolog, geofyzik, petrograf, geochemik, paleontolog, hydrogeolog 1. etapa - projekční (rozpočet, grafické práce, organizace) financování ze státn tního rozpočtu, projekty VaV,, granty Projekt "Základn kladní a účelové geologické mapování ČR R 1 : 25 000 ". Program: Geosféra II. Evidenční označen ení: VaV/630/1/98 2. etapa - přípravná - teoretická přípravaprava studium starší ších geologických map, Přehledná geologická mapa ČSSR 1:200000, Vysvětlivky, Geofond, topografické podklady mapa prozkoumanosti, družicov icové a letecké snímky Studium literatury Geologická bibliografie elektronické databáze: GeoRef,, GEOBASE (http://erl.aip.cz( http://erl.aip.cz), Geologická periodika

Metodika geologického mapování konzultace s odborníky sběr r hmotné dokumentace materiálu (horninové vzorky, vrtná jádra, atd.) sestavení legendy (barva, symbol, rastr), index: 3. etapa - terénn nní práce v terénu mapovací tůry dokumentace odkryvů sondážní díla odběr r vzorků koncept geologické mapy 4. etapa - laboratorní zpracování materiálu čistopis geologické mapy přílohy (řezy,( blokdiagramy,, tabulky, fotodokumentace) vysvětluj tlující text

Topografický plán slouží k: 1. orientaci v terénu a mapě 2. vyhledávání vlastního stanoviště (dokumentační body) GPS Metoda protínání azimutů 3. měřm ěření v terénu a v mapě (geodetické metody, GPS) s = (d 2 + v 2 )½, s = šikmá vzdálenost, d = vodorovná vzdálenost v mapě,, v = rozdíl l nadmořských všek měření ploch = trojúheln helníková metoda, pomocí čtvercového rastru 4. vyhotovení konceptu a čistopisu geol.. mapy koncept topografický plán, který si mapující geolog nosí s sebou mapové desky čistopis 5. konstrukce geologických řezů a blokdiagramů geomorfologický řez (podélný a příčný p profil) geologický řez

Metoda protínání azimutů Kostel ve Lhotě (vyznačen v mapě) Hledaná poloha: azimut 1 (70 stupňů), vzálenost 1400 m od křižovatky cest 485 a 63 Azimut 2 (320 stupňů) vzdálenost 2000 m od kostela ve Lhotě 2000 m sever Azimut 2 Azimut 1 1400 m Křižovatka cest 485 a 63 Hledaná poloha

měření v terénu a v mapě (geodetické metody, GPS) s = (d2 + v2)½, s = šikmá vzdálenost, d = vodorovná vzdálenost v mapě,, v = rozdíl l nadmořských všek d v s

Výstroj pro mapování topografická mapa geologický kompas geologické kladivo (lopatka) mapovací desky barevné tužky psací potřeby dokumentační deník terénn nní lupa pásmo sáčky na vzorky fotoaparát batoh 30% HCl (karbonáty), atd.

Úlohy ke cvičen ení Vyneste z jednoho bodu na papíře e jako přímky azimuty: Určete stanoviště v topografické mapě metodou protínání azimutů Určete plochu geologického objektu v mapě trojúheln helníkovou metodou Hledejte v databázi GeoRef a GEOBASE podle klíčových slov

Terénn nní etapa Vhodné období: - časné jaro, podzim orientace v terénu a v mapě - určen ení vlastního stanoviště,, kompas a mapa, azimut, 2 body Mapovací tůry orientační hlavní horniny, vzorky, orientace struktur, souvislá různobarevná linie reprezentativní zástupci vzorků - mikroskopické studium, doplňov ování legendy co nejvíce výchozů různé morfologické typy terénů napříč strukturami (napříč směru vrstven, kliváže, tektonickým liniím) detailní mapovací tůry zahuštění orientačních tůr vymapování hranic zjištěných orientačními tůrami mapování z úlomků - suť dokumentace skalních výchozů přirozené - zářezy vodních toků,, odkryté svahy, skály a skalní defilé,, hory umělé - lomy, zářezy z cest, sondáž - kopané rýhy, zarážen ená sondáž,, vrtná sondáž

Dokumentační bod číslo geografická pozice - 2 body, azimut + vzdálenost typ výchozu (umělý, přirozený, p jaký, rozměry, ry, jakost horniny, příslušnost ke geologickému celku (z geologické mapy studované v přípravnp pravné etapě / 1:200 000, 1:25 000) geologický popis makropetrografie tektonika a měřm ěření obrazová dokumentace - nákres výchozu detailní nákresy fotodokumentace stratigrafický profil odběr r vzorků Hustota dokumentačních bodů Mapa 1:10 000, Geologicky jednoduchý terén: 9 bodů / km2 Geologicky složitý terén: 14 bodů / km2

Dokumentace hornin Dokumentace sedimentárn rních horninových souborů,, statistické metody petrografický popis horniny, petrografický typ sedimentu, struktura, ura, barva, obsah fosíli lií vrstevnatost sedimentárn rní textury a zvrstvení vertikáln lní vztahy vrstev - cyklická a rytmická sedimentace, trendy vztah mezi souvrstvími - konkordantní / diskordantní měření vrstevnatosti, struktur na vrstevních plochách, ch, paleoproudění, orientace klastů a fosíli lií

LITOFACIE (soubor charakteristických rysů sedimentu) vrstevní poměry (mocnost, tvar vrstev) hydrodynamické textury paleontologický obsah struktura horniny

Cyklicita, rytmicita

diskordance

Dokumentace hornin Dokumentace magmatických horninových souborů,, statistické metody petrografický popis horniny, petrografický typ magmatitu,, struktura, barva magmatické textury odlučnost přítomnost uzavřenin (xenolitů) pravé a ložní žíly tufy a tufity - podobná dokumentace jako u sedimentů kontaktní metamorfóza měření orientace žil pravých a ložních, odlučnost, proudovitá textura

Dokumentace hornin Dokumentace metamorfovaných horninových souborů,, statistické metody petrografický popis horniny, petrografický typ metamorfitu,, mineráln lní složen ení,, stupeň metamorfózy, struktura, barva foliace a lineace kontaktní metamorfóza měření foliace, lineace, orientace porfyroblastů

Další dokumentace Dokumentace sekundárn rních (tektonických) struktur vrása, flexura typy vrás - podle sklonu osních rovin, podle meziramenního úhlu, vergence vrás nespojité struktury - zlomy, pukliny, kliváž zlomy - přesmyk, pokles, horizontáln lní posun, pukliny osní kliváž (tlakové,, střižné) tahové pukliny (pérovit rovitá struktura) Relativní datování struktur pravidlo superpozice: níže n e ležící horniny jsou starší než výše e ležící diskordance pravidlo intersekce (průniku): kontaktní a periplutonická metamorfóza, primárn rní a sekundárn rní struktury stratigrafická inkluze pravidlo stejných zkamenělin

Antiklinála

Foliaci lze použít t ke stanovení ramene vrásy foliace: černé čáry vrstevnatost: červené čáry

Nespojité tektonické struktury křehká deformace zlomy pukliny kliváž

Přesmyky: násuny,, příkrovyp přesmyk

Dokumentace kvartérn rního pokryvu Kvartér r : spodní hranice 1,8 Ma Pleistocén: : střídání glaciálů,, interglaciálů Převážně mechanické zvětr trávání: : kamenná moře, suťov ové kužely, mrznutí a rozmrzání půd: soliflukce, eolická činnost: spraše, vátév písky, ledovcová činnost: morény, říční činnost: erozní a akumulační říční terasy Holocén: : teplejší a vlhčí klima Převážně chemické zvětr trávání Půdy, svahové sedimenty, rašeliny, pěnovcep Říční činnost: nivní hlíny, štěrkopísky

Dokumentace kvartérn rního pokryvu Aluvia (fluviáln lní sedimenty) náplavy řek a potoků (fluviáln lní sedimenty, holocén), říční terasy (pleistocén n a holocén), rovná údolní niva, průběh h vrstevnic, úzké pruhy aluvií potoků,, zaoblené valouny, cizorodý materiál, dobře e vytříděné písky, šikmé a křížovk ové zvrstvení Svahové sedimenty (deluvia( deluvia) Svahové hlíny hlinité,, písčitp ité, písčito-jílovité,, drobně kamenité,, ostrohranné úlomky hornin (mapují se mocnosti > 2m), materiál l z bezprostředn ední blízkosti Svahové suti kamenité,, s příměsí hlíny, ostrohraný materiál, kamenná moře, dejekční kužele Eolické sedimenty (zpravidla pleistocén) Spraše e a sprašov ové hlíny závějě a návějě na svazích, sloupcovitý rozpad, vápnitv pnitá příměs s (reakce s HCl), sprašov oví plži, cicváry váté písky morfologicky nápadnn padné návějě,, přesypy, p valy, velmi dobře e vytříděné písky, šikmé a křížovk ové zvrstvení,, křemenný k materiál Glacigenní sedimenty Morény, hrubě balvanité materiály, špatné vytřídění,, souvky (bludné balvany) Organogenní a chemogenní sedimenty Rašeliny: (holocén), mokřady Travertiny, pěnovce: p kaskády, kupy, morfologicky výrazné Antropogenní sedimenty Navážky na stavbách, skládky, haldy, odvaly

Kamenná moře

Sesuvy (debris flows), deluvia

Geologická mapa okolí Košína Upraveno podle geol. Mapy 1:50 000, Tábor, Milevsko

<> Výřez z geologické mapy 1:50 000, 23-34 34 Jindřich ichův Hradec, vydal Český geologický ústav,, 1991, redaktor listu J. Hron. Česká geologická služba ba. Vysvětlivky tlivky: : 3 fluviáln lní hlíny až hlinité písky; ; 4 deluviofluviáln lní hlinité písky a písčité hlíny ny; 17 moldanubický pluton: hrubozrnný dvojslídný dný granit převážně porfyrický (typ Landštejn tejn); 18 moldanubický pluton: středn edně zrnitý dvojslídný dný granit řídce porfyrický s proměnlivým obsahem vyrostlic (číměřský typ); 23 moldanubikum: migmatitizovaná biotitická a sillimanit-biotitick biotitická pararula s přechody do migmatitu.

Umělé odkryvy - sondáž mělké sondy Zarážen ené sondy půdní profily, profily kvartérn rních sedimentů (holocén) sondážní tyče, hloubka 1 2 metry uspořádání do profilů nebo v pravidelné síti Kopaná sondáž Ověř ěření skalního podkladu, mocnost kvartéru ru menší než 2,5m Ložiskový výzkum Rýhy, hloubka 2 aža 2,5m Šachtice, hloubka aža do 10m Písemná a grafická dokumentace (nákres), 1:100 vrty Jádrované mapovací vrty, hloubka cca 20m Mobilní soupravy Vrtný profil, 1:100

Měření ploch v geologii: geologický kompas Měření kompasem Orientovaná data: plošná (vrstevní plochy, kliváž, foliace, pukliny, zlomy, odlučnost) lineárn rní (osy vrás, rýhy na zlomech, orientace valounů,, metamorfní lineace, struktury na vrstevních plochách) ch)

Měření ploch v geologii: geologický kompas Měření kompasem Plošné prvky: azimut směru azimut sklonu úhel sklonu od horizontály Lineárn rní prvky: azimut směru úhel sklonu Zápis naměř ěřených hodnot: Plošné prvky: Azimut sklonu / sklon Lineárn rní prvky: Azimut směru / sklon Příklady 270/10 (mělký úklon k západu) 180/88 (velmi strmý úklon z jihu)

Geologický kompas magnetka číselný kruh (stupně 0-360, hóry h 0-0 24, radiany 0-400), číslování proti směru hod. ručiček vodováha aretace sklonoměr hrany kompasu - krátk tká a dlouhá N 0 E 90 270 W 180 S 2010 01020

Geologický kompas měření azimutu směrnice (směru) dlouhá strana N 0 E 90 270 W Měření azimutu spádnice (sklonu) krátk tká strana 180 S měření velikosti sklonu sklonoměr 2010 01020

Grafické znázorn zornění orientovaných dat plochy: : vrstvy, zlomy, pukliny, vrásov sové roviny, žíly, odlučnost lineace: : metamorfní lineace, vlečné rýhy a proudové stopy, rýhování na zlomech, osy vrás, proudovité textury u magmatitů Statistika jedné proměnn nné: proměnn nné: azimut sklonu plochy (azimut spádnice) azimut směru plochy (azimut směrnice) azimut směru lineace graf četnosti histogram, lineárn rní nebo kruhový (růž ůžicový diagram)

0,52 0,6 Lineárn rní histogram 14 12 10 8 6 četnost 4 2 0 0,28 0,36 0,44 0,52 0,6 0,04 0,12 0,2 0,28 0,36 0,44 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 velikost Pa elementů (mm2) velikost Pa elementů (mm2) 0,2 0,12 0,04 četnost

Růžicový histogram Osní data: azimut směrnice Vektorová data: Azimut spádnice Azimut směru lineace Přednostní směry: SSV-JJZ, SV-JZ Přednostní směry: SSZ, SZ, SSV

Grafické znázorn zornění orientovaných dat Zobrazení a statistika dvojúdajových dajových měření: spádnice lineace (azimut směru lineace + velikost sklonu lineace) spádnice plochy (azimut sklonu plochy + velikost sklonu plochy) pól l plochy (lze odvodit z měřm ěření azimutu sklonu plochy a velikosti sklonu plochy, viz. níže) n oblouk plochy (lze odvodit z měřm ěření azimutu sklonu plochy a velikosti sklonu plochy, viz. níže) Stereografická projekce: zobrazení prostoru na plochu Zobrazení na myšlen lené kouli Projekce objektů na spodní polovině kulové plochy z vrcholu kulové plochy na plochu Prostor mám tvar kruhu Střed kruhu = jižní pól l (vertikáln lní linie) Obvodová kružnice = horizont (nekoe( nekoečnýný počet horizontáln lních linií) bodový diagram konturový diagram obloukový diagram ve stereografické síti:

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ ORIENTACE (spodní hemisféra Lambertova prostoru) Spádnice plochy: 180/10 Nadhlavník (zenit) SEVER ZÁPAD VÝCHOD úhel sklonu Azimut spádnice Podnožník (nadir)

Stereografická síť,, spádnice plochy spádnice plochy: 180/10 N Azimut sklonu: 180 Úhel sklonu: 10 ZÁPAD VÝCHOD Azimut spádnice úhel sklonu JIH

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ ORIENTACE (spodní hemisféra Lambertova prostoru) spádnice plochy: 180/10 Normála plochy Azimut sklonu: 180 Úhel sklonu: 10 SEVER ZÁPAD úhel sklonu spádnice úhel 90 stupňů VÝCHOD pól plochy: 180/10 Azimut sklonu: 180 180 = 0 (sever) Úhel sklonu: I10-90 I = 80 pól plochy

Oblouk a pól p l plochy pól plochy: 180/10 Azimut sklonu: 180 180 = 0 (sever) Úhel sklonu: I10-90 I = 80 N ZÁPAD VÝCHOD Azimut spádnice úhel sklonu JIH

Bodový diagram (pólů / spádnic) N ZÁPAD VÝCHOD JIH

Bodový diagram (pólů / spádnic) N

Konturový diagram (pólů / spádnic) SEVER N ZÁPAD VÝCHOD JIH

Nedestruktivní metody průzkumu (metody užitu ité geofyziky) Elektrické metody měří zdánlivý měrný m elektrický odpor hornin (ohm.m); výsledkem je 1D, 2D nebo 3D profil (tomografie) vertikáln lní elektrické sondování 2D multikabelové odporové profilování využit ití v kvartérn rní geologii (měř ěření mocnosti kvartérn rního pokryvu), hydrogeologii (identifikace zvodní pro realizaci hydrog.. Vrtů), inženýrsk enýrské geologii (měř ěření mocnosti sesuvů...), archeologii (identifikace kulturních vrstev)

Odporové profilování

Odporové profilování

Odporové profilování

Niva Vltavy, Hluboká n. Vltavou 1 3 2

Jíly až silty (povodňová niva řeky) Štěrkopísky (opuštěné koryto řeky)

Nedestruktivní metody průzkumu (metody užitu ité geofyziky) Elektromagnetické metody Dipólov lové elektromagnetické profilování (DEMP) měří měrné vodivosti hornin (ms( ms/m) v síti s bodů; ; výsledkem je mapa vodivosti využit ití v kvartérn rní geologii (mapování kvartérn rních sedimentů), hydrogeologii (identifikace zvodní pro realizaci hydrog.. Vrtů), archeologii (mapování pohřbených sídlis dlišť)

DEMP Mapa anomáli lií vodivosti This data was collected using the GEM-300 set at 15,210 Hz in- phase, in horizontal dipole mode. The data shows two 55-gallon drums (top drum buried vertical, 18 inches deep; bottom drum buried horizontal, 34 inches deep).

DEMP Mapa anomáli lií vodivosti The image above represents the results of an EM31 electromagnetic profiling survey over the base of a lagoon. The NW-SE trending linear highs extending across the centre of the site represent a fault line. This intersects a number of circular anomalies (marked 3) which were interpreted as sink holes.

Nedestruktivní metody průzkumu (metody užitu ité geofyziky) Elektromagnetické metody Georadar (ground-penetration radar, GPR) měří dobu návratu n elektromagnetických vln (frekvence 50 1200 MHz) od odrazných ploch v podloží (reflektorů); reflektory vznikají tam, kde se měním relativní permitivita a elektrická vodivost (konduktivita) hornin; výsledkem je 2D nebo 3D profil (tomografie) využit ití v kvartérn rní geologii, inženýrsk enýrské geologii, archeologii identifikace pohřbených staveb, inženýrských sítís vrstevní poměry podloží

Georadar základy kostela sv. Jakuba v Brně

Nedestruktivní metody průzkumu (metody užitu ité geofyziky) Seismické metody Refrakční seismika měří dobu návratu n lomených (refraktovaných( refraktovaných) ) elastických (seismických) vln, které cestují podél l seismického rozhraní (diskontinuity); rozhraní vzniká tam, kde se měním rychlost průchodu seismických vln v horninách; výsledkem je 2D nebo 3D profil (tomografie) využit ití v kvartérn rní geologii, inženýrsk enýrské geologii, archeologii měření tloušťky kvartérn rního pokryvu vrstevní poměry podloží

Refrakční seismika www.earthdyn.com/images/seismic4.jpg www.earthdyn.com/images/seismic4.jpg

Laboratorní etapa koncept mapy čistopis mapy grafické přílohy vysvětluj tlující text spolupráce se specialisty: paleontolog, petrograf - geochemik, strukturní geolog revizní tůry Zkreslování mapy kontakty mezi horninami stratigrafický (sedimentace na denudovaný povrch nebo na podložní vrstvu) - konkordance, diskordance magmatický kontakt (styk magmatických hornin se starší šími horninami) tektonický kontakt (zlomy) zobrazení geologických tělest hranice geologických těles t v mapách - průř ůřez strukturní plochy a zemského povrchu zobrazení deskovitých těles t - mocnost, zobrazení zvrásn sněných ných vrstev - cylindrické a noncylindrické zobrazení nepravidelných těles t (plutony, Geologické řezy profilová linie řezy příčné, p, podéln lné převýšení Blokdiagramy