klíčová slova: působení exogenních činitelů, stratigrafie, vrstva a souvrství, stratigrafická geologie, strukturní a tektonická geologie.

Podobné dokumenty
EXOGENNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY

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

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

Vnitřní geologické děje

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

Exogenní jevy (pochody)

Geologickáčinnost ledovců, krasové jevy

Sedimentární horniny. Sedimentární horniny.

Sedimentární horniny Strukturní geologie. III. přednáška

Metody sanace přírodních útvarů

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

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

Sedimentární horniny. Přednáška 4. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ

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

VY_32_INOVACE_ / Činnost ledovce, větru Činnost ledovců

Učit se! Učit se! Učit se! VI. Lenin

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země

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

Název materiálu: Vnější geologické děje a horniny usazené

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

Základní geomorfologická terminologie

Základní geomorfologická terminologie

OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE:

Jakub Trubač, Stanislav Opluštil, František Vacek. Delty

Environmentální geomorfologie

Geologická činnost gravitace 1. kameny - hranáče

Fyzická geografie. Mgr. Ondřej Kinc. Podzim

Modul 02 Přírodovědné předměty

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

VY_52_INOVACE_71. Hydrosféra. Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra

Vznik a vývoj litosféry

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie?

Základní geomorfologická terminologie

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN

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

HYDROSFÉRA. Opakování

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

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

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

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m

Teorie vrstvy. Vasilis Teodoridis

Maturitní otázky do zeměpisu

Chemie životního prostředí III Pedosféra (03) Půdotvorné procesy - zvětrávání

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

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

EROZE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Půda. biosféra. atmosféra PEDOSFÉRA. hydrosféra. litosféra

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

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

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

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Stratigrafický výzkum

Metody sanace přírodních útvarů

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

CZ.1.07/1.5.00/

Šablona č ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

17. Zvětrávání a činnost větru Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

USAZENÉ HORNINY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODZEMNÍ VODA. J. Pruška MH 9. přednáška 1

Seminář z Geomorfologie 3. Vybrané tvary reliéfu

MATURITNÍ TÉMATA Z GEOGRAFIE 2017/2018

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

VY_32_INOVACE_ / Horniny Co jsou horniny

EXOGENNÍ (VNĚJŠÍ) POCHODY

TVARY VYTVOŘENÉ TEKOUCÍ VODOU

Kde se vzala v Asii ropa?

Jaro 2010 Kateřina Slavíčková

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ

HORNINY. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními horninami a jejich využitím.

Sedimenty krasových oblastí.

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

KLASTICKÉ SEDIMENTY Jan Sedláček

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Základy fyzické geografie 2

STUPEŇ ZVĚTRÁNÍ HORNIN

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa

J i h l a v a Základy ekologie

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

č.5 Litosféra Zemské jádro Zemský plášť Zemská kůra

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

J i h l a v a Základy ekologie

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok

HORNINY. Lucie Coufalová

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice

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

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

HYDROSFÉRA = VODSTVO. Lenka Pošepná

Klasifikace a poznávání sedimentárních hornin. Cvičení NPL2 Neživá příroda 2

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: KVARTA

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: devátý. Tematické okruhy průřezového tématu

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Půdotvorní činitelé. Matečná hornina Klima Reliéf Organismy. Čas

Transkript:

Přednáška III. Exogenní síly klíčová slova: působení exogenních činitelů, stratigrafie, vrstva a souvrství, stratigrafická geologie, strukturní a tektonická geologie. 1

Endogenní a exogenní síly (opakování) Endogenní (vnitřní) síly vznikají v nitru Země a projevují se například při pochodech vulkanických, diastrofických a jiných pohybech zemské kůry. K endogenní dynamice patří především nauka o vystupování magmatu do zemské kůry a na zemský povrch a o sopečných jevech. Exogenní (vnější) síly se projevují účinky slunečních paprsků, vody ledu a mrazu, vzduchu a větru a účinky organizmů včetněčlověka. Působení těchto činitelů bývá často zesilováno gravitací. 2

Exogenní (vnější síly) působí na litosféru prostřednictvím vnějších zemských obalů, což jsou biosféra, hydrosféra a atmosféra. Zdroje energie exogenních sil jsou: 1. působení přitažlivých sil mezi Zemí, Sluncem a Měsícem, event. dalšími tělesy - Jupiter (např. slapové jevy - příliv a odliv). 2. působení tepelné a světelné energie Slunce, které způsobuje stálý oběh vody, zvětrávání, pohyb vzduchových mas, změny klimatu a život organismů. 3. gravitace, jejíž projevem je volný pád, eroze, usazování Působením exogenních sil na litosféru dochází k rozrušování hornin, jejich transportu a následnému nahromadění a sedimentaci (sedimentární cyklus). 3

1. vzájemné působení planet - princip přílivu a odlivu: Země spolu s Měsícem obíhají okolo společného těžiště. Protože hmotnost Měsíce dosahuje jen 1/81 hmotnosti Země, leží těžiště soustavy Země-Měsíc 4 800 km od středu Země, (uvnitř zemského tělesa). Při oběhu Země kolem tohoto těžiště vzniká odstředivá síla. Na straně Země obrácené k Měsíci je přitažlivá síla Měsíce větší než odstředivá. Tam vzniká výduť - příliv. Na straně Země odvrácené od Měsíce je větší síla odstředivá, proto i tam nastává příliv. Existují tedy dvě přílivové výdutě na protilehlých stranách Země. Mezi nimi je oblast odlivu. V každém místě příbojovéčáry nastává dvakrát denně příliv a odliv. 4

Obr. 1, 2: Princip slapových sil Obr. 3: Znázornění skokového a hluchého přílivu Zdroj: www./mfweb.wz.cz/ 5

2. působení světelné a tepelné energie Slunce hlavními projevy působení Slunce jsou: a. globální koloběh vody: Slunce ohřívá vodu v oceánech - vypařování ve formě vodní páry - v atmosféře nižší teplota způsobí kondenzaci vodní páry a přeměnu do formy oblaků - vzdušné proudy dále ženou oblaka nad zemí -částice vody tvořící oblaky se srážejí a vypadávají z oblohy jako srážky - některé srážky padají jako sníh - v teplejším klimatu sníh postupně taje a voda vytváří celoplošný odtok z tajícího sněhu - většina srážek padá zpět do oceánů nebo na pevninu, odkud díky zemské tíži jako povrchová voda odtéká - povrchový odtok a prosakující podzemní voda se hromadí v jezerech a řekách část srážek se vsakuje do půdy - mělká podzemní voda je vytahována kořeny rostlin a odpařována povrchem listů do atmosféry - část podzemní vody prosakuje hlouběji a obohacuje zvodně odsud vyvěrá prameny na povrch a opět dotuje moře a oceány. 6

Obr. 4: Schéma globálního koloběhu vody. Zdroj: www.ga.water.usgs.gov 7

b. zvětrávání: rozpad a rozklad hornin na povrchu zemské kůry vlivem povrchových činitelů. Rozeznáváme zvětrávání fyzikální, mechanické, chemické a biologické. Zvětrávání je rovněž prvním půdotvorným procesem. zvětrávání závisí na: výchozím složení a struktuře matečné horniny klimatických poměrech (aridní x humidní k.) morfologii terénu (sklon, výškové rozdíly) antropogenních vlivech (kyselé deště, těžba) 8

Zvětrávání je způsobeno: vsakující vodou vzduchem střídáním teplot kořeny rostlin mrazem 9

zvětrávání lze podle příčiny rozdělit na fyzikální a chemické: a. fyzikální (mechanické) - pochod při kterém se původně masivní hornina drobí na různě velké úlomky, ale nemění se její chemické složení Obr. 6: Princip mechanického zvětrávání. Zdroj: www.gpc.edu 10

exfoliace = odlupování slupek či desek horniny podél puklin; pukliny vznikají jako důsledek rozpínání při odlehčení horninového tělesa; cibulovitá stavba horniny insolace = pochod při kterém vznikají v hornině trhliny v důsledku objemových změn vyvolaných kolísáním teploty mrazové zvětrávání = pochod při kterém dochází k tříštění horniny tlakem způsobeným růstem ledu (ledových krystalů) v pórech a puklinách solné zvětrávání = pochod vedoucí k rozpadu horniny tlakem vznikajícím při vysrážení a růstu krystalků solí v pórech a trhlinách horniny mechanické působení kořenů rostlin 11

Obr. 7, 8: Exfoliace a mrazové zvětrávání Zdroj: R. Pokorný 12

Obr. 9: Mechanické rozrušování kořeny rostlin Zdroj: www.gpc.edu 13

b. chemické vede k chemickému rozrušení hornin a zároveň ke změně jejich chemického složení (=vznikají nové chemické sloučeniny). Probíhá několika možnými způsoby: - rozpouštěním (hydratací) - hydrolýzou - oxidací - působením kyselin předpoklady chemického zvětrávání: nerosty se tvořily za odlišných termodynamických podmínek než jaké panují na zemském povrchu snaha zvětšit objem, nakypřit krystalovou mřížku nerosty se dostávají do styku s různými sloučeninami 14

hydratace = dipóly vody jsou přitahovány některým svým koncem k elektricky nabitému iontu na povrchu krystalu a vytváří kolem něj hydratační obal dochází k narušování krystalové mřížky nejrozpustnější jsou chloridy (např. NaCl halit) a sírany (např. CaSO 4.nH 2 O - sádrovec), méně jsou rozpustné karbonáty (CaCO 3 vápenec, MgCO 3 dolomit), nejméně jsou rozpustné silikáty, takřka nerozpustný je křemen a muskovit hydrolýza = rozklad minerálů vlivem iontů H + a OH - vodíkové ionty vytlačují z krystalové mřížky jiné prvky; nejsnáze jsou vytlačovány ze silikátů kationty Na, K, Ca, Fe a Mn CaSO 4 + 2H 2 O = = > CaSO 4 *2H 2 O anhydrit sádra 15

oxidace = do trhlin v krystalu vniká kyslík, který se váže na ionty krystalové mřížky rychle oxidovány jsou zejména na dvojmocné ionty Fe a Mn (minerály biotit, augit, amfibol, ) oxidačně-hydratační přeměna Fe v primárních minerálech vede ke vzniku nových nerostů s hnědou barvou (např. goetit, limonit) hnědá barva je indikátorem pokročilosti zvětrávání 4Fe + 3O 2 = = > 2Fe 2 O 3 působení kyselin z anorganických kyselin se uplatňuje zejména kyselina uhličitá (H 2 CO 3 ), která se vytváří rozpouštěním CO 2 ve vodě k působení H 2 CO 3 jsou náchylné zejména vápence, dolomity a mramory výsledkem je vznik krasových jevů chemické zvětrávání je zesilováno působením člověka (emise SO 2 a 16 NO x, kyselé deště)

Obr. 10: Princip rozpouštění. Zdroj: www.gpc.edu 17

3. gravitace eroze, sedimentace lat. erodere = nahlodávat Je to rozrušování půdního povrchu a přemisťování půdní hmoty především činností: - vody (akvatická) - větru (eolická) - organismů, resp. člověka (biogenní, antropogenní) - dalších faktorů (=gravitace) Eroze je přirozený jev, který v krajině probíhal vždy, nicméně činnostíčlověka je často jeho působení znásobeno a prohloubeno. V přirozené krajině eroze nepůsobí jen negativně, ale má i pozitivní význam (krajinotvorný činitel, denudace terénu, tvorba půdního profilu v nížinách a stepích ) 18

Eroze probíhá ve třech fázích: 1. uvolňováníčástic půdní hmoty kinetickou energií dopadajících dešťových kapek nebo kinetickou energií větru (destrukční účinek vody nebo větru na půdní povrch) 2. transport částic (vodou, větrem, příp. ledovci) 3. ukládání materiálu při snížení energie pod úroveň potřebnou k transportu částic 19

Druhy eroze: -vodní - vyvolána vlivem kinetické energie dešťových srážek a mechanickou silou povrchově stékající vody -větrná - rozrušování půdní hmoty kinetickou energií větru -ledovcová - ve velehorách a polárních oblastech, působí ji ledovec vlivem svého stékání, charakteristické jsou morény -sněhová - vzniká pohybem sněhu ve formě lavin při velkých tlacích a rychlostech sněhu -zemní - erozníčinnost suťových proudů, vznikají hluboké rýhy - antropogenní - vzniká v důsledku stavby komunikací, intenzifikace zemědělství, urbanizace, dalších činností (těžba ) 20

Obr. 11: Lahar (bahnotok) Zdroj: www.earlham.edu Obr. 12: Sněhová eroze (lavina) Zdroj: www.cs.umd.edu 21

Geologickáčinnost vody: Rušivá: mechanická eroze koraze; eroze chemická (př. rozpouštění hornin vápenců) koroze; vymílání hornin krouživými pohyby evorze; je-li skalní podklad porušován plošně abraze Přenosná: Voda přenáší zvětraliny především prostřednictvím proudící vody. V horníčásti toku se jedná o balvany, které jsou vlečeny po dně. Ve středníčásti jsou unášeny menšíčástice a rychlost toku se mírní, jedná se o pohyb skokem. Ve spodní části, kde tok je pomalý, unášecí schopnost malá, jsou transportovány již jen nejmenšíčástečky v podobě suspenze. Tvořivá: Projevuje se na změnách morfologie území (údolí, říční terasy) a při vzniku nových usazených - sedimentárních hornin. 22

Obr. 13 15: Příklady vodní eroze (stržová, rýhová a výmolová eroze) (zdroj: VÚMOP Praha, FAO) 23

Obr. 16 17: Lavaka v lateritech Madagaskaru. Vpravo erozní strž Ankarokaroka. Zdroj: R. Pokorný 24

Obr. 18: Evorze Zdroj: www.upol.cz 25

Obr. 19: Abraze Zdroj: www.upol.cz 26

Obr. 20: Krasový georeliéf tsingy na Madagaskaru Zdroj: R. Pokorný 27

Obr. 21: Krasový georeliéf tsingy na Madagaskaru Zdroj: R. Pokorný 28

Geologickáčinnost ledovce: Rušivá: Brázdění exarace; odlamování detrakce; obrušování deterze (ledovcová abraze, ledovcové ohlazy). Přenosná: Přenosným činitelem je říční a ledovcový led. Ledové kry plovoucí v řekách obsahují v sobě kameny, úlomky rostlin apod. Vysokohorské ledovce přenáší na povrchu, uvnitř, či na bázi úlomky hornin. Pevninské ledovce, které ve velkém rozsahu pokrývají pevniny, přepravují horninovou drť jen na své spodině. Tvořivá: Uloženiny ledovcového (glaciálního) původu se nazývají morény a jsou vždy nevytříděné. Skládají se z chaoticky nakupených různě velkých úlomků hornin. Společný název je till a jejich zpevněním vznikají tillity. 29

Obr. 22: Rušiváčinnost ledovce Zdroj: www.geol_bonn.de 30

Obr. 23: Ledovcové ohlazy v Mlynické dolině, Tatry Zdroj: R. Pokorný 31

Obr. 24: Ledovcové údolí trog. Mlynická dolina, Tatry Zdroj: R. Pokorný 32

Moréna: geomorfologický útvar vznikající při pohybu ledovce je tvořena tilly, případně tillity rozlišujeme čelní (přední), boční, střední, spodní (bazální) a koncové (terminální) morény 33

Obr. 27-28: Čelní moréna, Vyšné Wahlenbergovo pleso, Tatry Zdroj: R. Pokorný 34

Geologickáčinnost větru: Rušivá: Odvívání - deflace; obrušování větrem - větrná koraze (větrná abraze). Přenosná: Transport hmot větrem narozdíl od vody je více nežli gravitací podmíněna silou větru. Ta je mnohem menší než síla vody, proto jsou větrem dopravovány jen drobné prachové úlomky hornin. Větší fragmenty jsou posunovány nebo kutáleny po zemském povrchu jen při velmi silném větrném proudění. Tvořivá: Větrné (eolické) uloženiny jsou zpravidla jemnozrnné. Typickým představitelem jsou duny. Písečné uloženiny mají diagonální nebo křížové zvrstvení. Jemný nerostný prach se ukládá samostatně a dále než písek a nazývá se spraš. 35

Obr. 29: Písečné přesypy (barchany) v Turkmenistánu Zdroj: www.horydoly.cz Obr. 30: Písečné duny, severní Tunisko Zdroj: R. Pokorný 36

Stratigrafie (stratigrafická geologie) 37

geologická vědní disciplína, která studuje zejména sledy sedimentárních vrstev jejich vztahy a stáří - zajišťuje časoprostorové zhodnocení geologických objektů. Úkolem stratigrafie je také stanovovat stratigrafické jednotky pro určitá území, do kterých se jednotlivé vrstevní sledy zařazují. Tyto jednotky jsou vymezeny prostorem, na který jsou omezeny a jejich časovým rozsahem - stratigrafická jednotka je tedy časoprostorová. Každá jednotka by měla mít svůj typový profil - stratotyp. Stratigrafické jednotky mohou být povrchové (jsou místa kde vystupují na povrch) nebo podpovrchové (tyto jednotky na povrch nevystupují a jako jejich standard se bere vrt). Stratigrafická geologie se dělí na dílčí podobory: 38

Litostratigrafie - zkoumá litologické (makroskopicky pozorovatelné znaky hornin) znaky a na jejich základě stanovuje litostratigrafické jednotky. Supergroup Group A Group B Formation A Formation B Formation C Formation D Formation E Formation F Member A Member B Member C Member D Member E Member F Member G Member H Member I Member J Member K Member L Member M Member N Member O Member P Member Q Member R Member S Nadskupina Skupina Formace Souvrství Vrstva 39 Member T

Obr. 31: Princip litostratigrafie na příkladě jižní Anglie Zdroj: www.bgs.ac.uk Obr. 32: Litostratigrafický profil v lokalitě Grand Canyon Zdroj: www.bgs.ac.uk 40

Biostratigrafie - řadí vrstevní sledy do jednotek na základě výskytu tzv. vůdčích zkamenělin - ty musí být kosmopolitní (rozšířené po celém světě), snadno určitelné, hojné a musí mít krátký časový rozsah). Trichophycus pedum Obr. 32: Biostratigrafická data na příkladě hranice kambrium/ordovik, resp. prekambrium/kambrium Zdroj: www.geology.buffalo.edu 41

Obr. 33: Biostratigrafické schéma na příkladě foraminifer rodu Robulus Zdroj: http://www.winona.edu 42

Chronostratigrafie - zkoumá a řadí horninové jednotky na základě jejich relativního stáří. Je tedy také vztažena k horninovým jednotkám narozdíl od geochronologie, která vymezuje etapy ve vývoji Země v "absolutním" čase. Obr. 34: Chronostratigrafický blokdiagram pro K/T sedimenty s. pobřeží Aljašky Zdroj: strata.geol.sc.edu 43

Obr. 35, 36: Generalizované schéma relativního stáří hornin Zdroj: http://www.winona.edu 44

Magnetostratigrafie- měří polaritu magnetického pole Země uchovanou v horninách (polarita magnetického pole se v určitých časových úsecích měnila). Obr. 37, 38: Magnetostratigrafická tabulka pro poslední 4 mld let Zdroj: www.brevard.edu 45

Obr. 39: Mezinárodní stratotyp silur/devon na lokalitě Klonk u Suchomast Zdroj: www.paleo.gweb.cz 46

Stratigrafie pracuje především se sedimentárními horninami a v rámci nich s jednotlivými vrstvami. Vrstva - plošně rozlehlé deskovité těleso vzniklé ukládáním stejného materiálu za neměnných sedimentačních podmínek v určitém čase. Při definování sedimentárních hornin hovoříme o jejich vrstevnatosti a zvrstvení: Vrstevnatost vlastnost typická především pro sedimenty, charakterizuje jejich ukládání ve vrstvách. Zvrstvení - charakter vrstevnatosti, rozlišujeme z. rovnoběžné, šikmé, křížové gradační. 47

Každá vrstva je omezena dvěma vrstevními plochami, spodní neboli podložní a svrchní neboli nadložní (též stropovou) plochou. Síla vrstvy se v geologii nazývá mocnost, což je kolmá vzdálenost mezi vrstevními plochami. < 1 cm laminovaná 1-25 cm deskovitá 25 cm lavicovitá proplástek - tenká vrstva jalové horniny uprostřed užitkové suroviny směr vrstvy - vrstevní plochou průsečnice vodorovné roviny s ukloněnou sklon vrstvy - úhel svírající spádnice s vodorovnou rovinou 48

Obr. 40: Mocnost vrstev Zdroj: www.geotech.fce.vutbr.cz 49

Mezery, jež teoreticky předpokládáme mezi jednotlivými vrstvami se nazývají vrstevními spárami. Leží-li nad sebou řada vrstev stejné petrografické povahy, tvoří tyto vrstvy dohromady tzv. souvrství. Pořadí vrstev, jak souvrství za sebou následuje, se nazývá vrstevní sled. Souvrství bývají od sebe oddělena buď tak, že vrstvy jednoho souvrství plynule přecházejí do druhého nebo je mezi nimi ostré rozhraní. Plynulý předěl se označuje jako uložení konkordantní. Pokud je mezi souvrstvími zjevná ostrá hranice, jde o diskordantní uložení. To vzniká v případě, že dojde k přerušení sedimentace. - úhlová diskordance - hiát 50

Obr. 41, 42: Konkordantní a diskordantní uložení vrstev Zdroj: www.geotech.fce.vutbr.cz 51

Obr. 43: Úhlová diskordance Zdroj: http://www.winona.edu 52

Obr. 44: Úhlová diskordance Zdroj: http://www.winona.edu 53

Obr. 45, 46: Úhlová diskordance Zdroj: http://www.winona.edu 54

Obr. 47: Stratigrafický hiát Zdroj: http://www.winona.edu 55

Obr. 48: Stratigrafický hiát Zdroj: http://www.winona.edu 56

Stratigrafické zákony (principy) Pro ukládání jednotlivých vrstev platí : 1. Princip primární horizontality 2. Zákon superpozice (navrstvení) 3. Zákon horizontální kontinuity 4. Zákon pravé a levé strany zlomu 5. Princip inkluzí 6. Princip stejných zkamenělin a evoluční sukcese 7. Waltherův zákon 57

1. Princip primární horizontality sedimentární horniny vždy vznikaly v podobě horizontálních vrstev 58

2. Princip superpozice vrstvy uložené nejníže jsou nejstarší Youngest Strata Oldest Strata 59

3. Zákon horizontální kontinuity v rámci témže sedimentární pánve lze sledovat průběh vrstev 60

4. Zákon pravé a levé strany zlomu obě strany mají totožný průběh, jen vůči sobě vertikálně posunutý 61

5. Princip inkluzí inkluze pochází vždy z materiálu starší vrstvy, navíc vypovídají o změně sedimentačních podmínek 62

6. Princip stejných zkamenělin a evoluční sukcese každá vrstva obsahuje specifické fosilie, rozlišitelné na obdobných lokalitách téhož stáří 63

7. Waltherův zákon koncept sedimentárních facií vypovídá o mořských transgresích a regresích 64

Mořská transgrese = hladina moře stoupá Mořská regrese = hladina moře klesá Facie Vápenec Břidlice Prachovec Pískovec Útes Laguna Mělký šelf Pláž Prostředí 65

Mořská transgrese Waltherův zákon 66

Mořská regrese Waltherův zákon 67

68

Stratigrafie k čemu to všechno??? 69

Korelace sedimentárních vrstev na příkladě Colorado Plateau 70

Tektonika Vrstvy při sedimentaci se zpravidla ukládají vodorovně. Napětími a tlaky v zemské kůře dochází k různému deformování vrstev, jako je zvlnění, zprohýbání, rozpukání a přetržení. Tyto změny nazýváme poruchami neboli dislokacemi v širším slova smyslu. Těmito dislokacemi se stává stavba zemské kůry velmi složitou. Tektonika, neboli tektonická geologie, je odvětví všeobecné geologie, které se zabývá popisem těchto poruch a snaží se vysvětlit příčinu jejich vzniku. Poruchy (dislokace) vznikly v kůře zemské dvěma druhy sil. Tangenciálními, jež se projevují postranním stlačením vrstev, a silami radiálními, které působí ve smyslu zemské přitažlivosti. 71

V praxi mohou nastat dva základní případy: a. vrstva je deformována tak, že se její souvislost nepřeruší, což se děje různým zvlněním nebo zprohýbáním vrstvy. Nastává deformace plastická. b. souvislost vrstev přerušena je narušena tím, že ve vrstvách vznikají pukliny, podle nichž nastávají pohyby. Vrstvy pak bývají přetrženy vzniká deformace rupturní (zlomová). Horstva a údolí jsou tvořena oběma typy deformací. Nejvíce patrné jsou v sedimentárních horninách. Mohou se však tvořit i v hlubinných horninách, např. v žule a gabru. Tangenciální síly, které přesunovaly celé vrstevní soubory podle vodorovných, nebo mírně skloněných dislokačních ploch, často na značnou vzdálenost, daly vzniknout mohutným příkrovům (Alpy). 72

Obr. 36. Poruchy zemské kůry a. radiální: - plastické: 1 ohyb (flexura), - rupturní: 2 pokles, 3 příkopová propadlina (prolom), 4 hrásť b. tangenciální: - plastické: vrása: 5 přímá, 6 šikmá, 7 překocená, 8 ležatá, 9 ponořená, - rupturní: Přesmyk a pokles: 10 kerný, 11 vrásový, 12 vrásový příkrov 73

Obr. 70: Vznik poklesu z flexury Zdroj: www.geotech.fce.vutbr.cz 74

Základní deformací plastického charakteru je vrása. Na vráse je možné definovat její délku, nahoru vyklenutou část antiklinálu a sedlovitě prohnutou část synklinálu. Obr. 71: Popis vrásy Zdroj: www.geotech.fce.vutbr.cz 75

Základní deformací rupturního charakteru je pokles a přesmyk. Při poklesu se nadložní kra pohybuje po úklonu zlomové plochy, při přesmyku se nadložní kra pohybuje proti úklonu zlomové plochy. Obr. 72, 73: Pokles, přesmyk Zdroj: www.geotech.fce.vutbr.cz 76