Magmatismus a vulkanismus



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

Vulkanismus, zemětřesení

ÚLOHA SOPEK PŘI FORMOVÁNÍ RELIÉFU ZEMĚ

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

Nastuduj následující text

SOPKY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

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

Vznik a vývoj litosféry

Rizikové endogenní pochody

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

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

VULKANIZMUS Pro Jihočeský mineralogický klub Jirka Zikeš

VY_32_INOVACE_ / Zemětřesení, sopečná činnost Když se Země otřese

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

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

Rizikové endogenní pochody

Globální tektonika Země

Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu

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

Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika

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

Fyzická geografie Zdeněk Máčka, Karel Kirchner

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

Endogenní procesy. Sopečná činnost

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

6. ENDOGENNÍ GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY A TVARY RELIÉFU SOPEČNÝ RELIÉF

ČVUT v Praze Fakulta stavební. Thákurova 7. Studijní obor Geodezie. Sopky. Semestrální práce. bohacro@gmail.com. Skupina: G-61

Sopečná činnost O VULKÁNECH: JAK A PROČ SOPTÍ. Aleš Špičák Geofyzikální ústav AV ČR, Praha

Zlomová plocha aktivovaná během uvolnění napětí v ohnisku (zlom s poklesem)

Rizikové endogenní procesy. Sopečnáčinnost

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

Endogenní procesy. Sopečnáčinnost Zemětřesení

Alfred Wegener (1912) Die Entstehung der Kontinente Und Ozeane. teorie kontinentálního driftu - nedokázala vysvětlit jeho mechanismus

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

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

Litosférické desky a bloková tektonika

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.

Sopečná činnost. Vulkanismem

Tělesa vyvřelých hornin. Magma a vyvřelé horniny

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Seminář GPS III. ročník ZEMĚTŘESENÍ. Seminární práce

VZNIK SOPKY, ZÁKLADNÍ POJMY

Sopečná činnost a zemětřesení v České republice

č.5 Litosféra Zemské jádro Zemský plášť Zemská kůra

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

GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO OCEÁNU RELIÉF

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Pohyby litosférických desek

Vnitřní geologické děje

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

Učební text pro 1. ročník soutěže Kámen mudrců 2013/2014 Téma: vulkanismus část 1

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

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Sopky. Ondřej Michalčík. Olomouc, červen Vedoucí práce: Mgr. Martina Přichystalová

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem)

Seismická aktivita v ČR

PŘÍRODNÍ RIZIKA. Tým ZŠ. J. A. K. Blatná

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

Kameny a voda Kameny kolem nás

Od světových zemětřesení k západočeským zemětřesným rojům. Josef Horálek. Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky Seismické oddělení

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Stavba zemského tělesa

ZEMĚTŘESENÍ jako pomocník při poznávání stavby zemského nitra a procesů, které v něm probíhají

LÁVA. Iba malá časť magmy prenikne v podobe lávy až na zemský povrch. Väčšina magmatickej hmoty stuhne ešte v útrobách Zeme.

Strukturní jednotky oceánského dna

Strukturní jednotky oceánského dna

Fyzická geografie Zdeněk Máčka. Lekce 1 Litosféra a desková tektonika

Stavba a složení Země, úvod do endogenní geologie

Zemětřesení. Absolventská práce. Autor: Petr Jalůvka. Třída: IX. Vedoucí práce: Jana Sedláčková

GEOBARIÉRY ohrožující život a díla člověka

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie?

ZEMĚTŘESENÍ: KDE K NIM DOCHÁZÍ A JAK TO VÍME

Jan Zedník, Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky

Fyzická geografie. Daniel Nývlt. Litosféra a desková tektonika

Magma žeravotekutá silikátová tavenina + prchavé zložky Vzniká vo vrchnom plášti (zriedka v spodnej kôre) Teplota C Pri vystupovaní k

Šumná Vladislav Rapprich

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVEL POSPÍŠIL GEOLOGIE MODUL BF01-M02 ZÁKLADY VŠEOBECNÉ A INŽENÝRSKÉ GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE

Česká geofyzika v mezinárodním programu hlubokého vrtání ICDP

Ict9-Z-3 LITOSFÉRA. pevný obal Země. vypracoval Martin Krčál

Název: 1. Asie geomorfologie, povrch

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Seminář GPS III. ročník ZEMĚTŘESENÍ. Seminární práce

VLADISLAV RAPPRICH. ZA SOPKAMI po Čechách

HORNINY. Horninový cyklus: - vznik hornin, jejich zánik a zpětné obnovování probíhá v nekonečném koloběhu (tisíce - miliony let)

VLADISLAV RAPPRICH. ZA SOPKAMI po Čechách

Orogenetické pohyby Tektonické poruchy Zemětřesení. IV. přednáška

Zemětřesení. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci. Aksamitova 6, Olomouc. Autor: Šimon Kouřil. Třída: IX

Geotektonické hypotézy

Fyzika Sluneční soustavy 05 Stavba a povrch těles Sluneční soustavy (endogenní procesy) Foto: Andrej Lusika

Tsunami PLANETA ZEMĚ PLANETA ZEMĚ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přednáška II. Planeta Země

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

HORNINY. Lucie Coufalová

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

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

K. E. Bullen ( ) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a

VLADISLAV RAPPRICH. ZA SOPKAMI po Čechách

OBSAH PŘEDNÁŠKY SEISMOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMĚ. 1) Základy teorie elastických vln 2) Seismický model Země 3) Zemětřesení

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

Stavba zemského tělesa

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Seminář GPS IV. ročník ZEMĚTŘESENÍ. referát. Jméno a příjmení: Michal ŽELEZNÝ

Transkript:

Magmatismus a vulkanismus Magma silikátová tavenina z astenosféry na povrchu se označuje láva podle místa tuhnutí hlubinná a podpovrchová tělesa výlevné a žilné horniny

Hlubinná a podpovrchová tělesa batolit peň pravá žíla lakolit ložní žíla sopouch sopečný kužel odžilky puklinová erupce lávové příkrovy lávové proudy

Sopečné erupce Puklinové výlevy: vznik čedičových plošin lávových tzv. trappů (trappové výlevy), až statisíce km 2 např. Dekkánská plošina v Indii Centrální výlevy: typické sopky tj. sopouch, kráter, parazitické krátery

Centrální výlevy Lávové kužely Štítové sopky Dómové sopky Popelové kužely Složené sopky (stratovulkány)

Typy láv Lávy bazické čedičové teploty 900-1100 C tekuté lávové proudy, až 60km/hod Lávy kyselé ryolitové teploty 900-1100 C viskózní, často vytváří žhavá mračna

Bazické lávy -čedičové velmi tekuté (nízká viskozita) lávové proudy, lávové fontány (1200 C) tzv. aa-láva (struskovitá) a pahoeoe-láva (provazová)

Bazické lávy -čedičové lávové fontány ve vodě: polštářové lávy

Kyselé lávy - ryolitové špatně tekuté (vysoké viskozita) vznik tefry - popel a struska (lapilli) (může být i jedovatá) vznik žhavých mračen vznik dómů

Zvláštní lávy nízké teploty natrokarbonatitové lávy jen 530 C sopka Ol Dolnyo Lengai (Tanzanie) 2300 m n.m.

Sopečné erupce Vliv plynů způsobují erupci při poklesu tlaku uvolnění plynu v magmatu Typy erupcí

Významné erupce - Vesuv 79 n.l. zánik Pompejí a Herculanea

Významné erupce Théra, Santorin 1500 př.n.l zánik Minojské kultury na Krétě tsunami až 100 m

Významné erupce - Krakatoa 1883 popel do 30 km 300 m hlukoká kaldera

Významné erupce St. Helens 22. 7. 1980 zpustošen okruh 20 km lahary a bahnotoky 100 km poškození aut snížení o 450 m 50 obětí

Doprovodné jevy vulkanismu lahary bahnotoky freatické exploze vznik maarů žhavá mračna Mont Pelée ignimbrity

Vznik kaldery a kráterová jezera

Postvulkanické jevy fumaroly solfatary mofety bahenní sopky gejzíry

Sopky v Evropě Itálie Etna, Vesuv, Stromboli, Volcano - Liparské ostrovy Island Hekla, Surtsey Řecko - Santorin

Sopky ve světě Indonésie - Filipíny - Japonsko Fudži Rusko Kamčatka sz. USA - Yellowstone Aljaška Katmai Nový Zéland Havajské ostravy Mauna Loa, Kilauela Malé Antily Mt. Pelée, La Soufriére Afrika - Kilimadžaro

Sopky v České republice České Středohoří - svrchní křída a terciér Doupovské hory - terciér Chebsko: Komorní Hůrka, Železná hůrka - pleistocénní Jeseníky a Broumonsko: Uhlířský vrch, Venušina sopka

Vznik zemětřesení tektonická seismická - nejčastější vulkanická závalová Seismické příčiny teorie elastického vyrovnávání

Projevy zemětřesení epicentrum místo prvního projevu zemětřesení na zemském povrchu hypocentrum místo vzniku zemětřesení v hloubce izoseisty spojnice míst se stejnou intenzitou zemětřesení vznik vln: P-vlny, S vlny, Lovovy vlny, Raileighovy vlny

Rozšíření ohnisek leží při okraji litosérických desek středooceánské hřbety subdukční zóny a ostrovní oblouky mladá pásemná pohoří

Rozšíření ohnisek mělká - rifty: souvisí s průnikem magmatu v riftových oblastech, většinou oceánské dno mělká až hluboká subdukční zóny: souvisí s napětím při subdukci litosférických desek a s vulkanickou aktivitou ostrovních oblouků a aktivních okrajů kontinentů

Zjištění epicentra vzdálenost zemětřesení: lze odvodit z rozdílu rychlostí primárních a sekundárních vln průsečík kružnic odpovídajících vzdálenosti na zemském povrchu ze tří seismických stanic určí místo epicentra podobně lze určit hypocentrum

Tsunami epicentrum je-li na mořském dně vznik vlny s velmi dlouhou vlnovou délkou o malé výšce v mělkých vodách zkrácení vlnové délky a zvýšení vlny až desítky metrů výška šíří se velkou rychlostí ničivé účinky: Japonsko, Aljaška, Kamčatka, Aleuty, Kurily, Indonésie, Chile

Intenzita zemětřesení seismometry měří relativní pohyb zemského povrchu pod setrvačným tělesem Mercalliho stupnice zastaralá, podle projevů na stavbách Richterova stupnice (M) - objektivní - jednotka magnitudo 6 M a více velmi silné zemětřesení

Zemětřesení v České republice ČR - seismicky stabilní území seismicky aktivní oblasti v ČR: Chebsko jižní Čechy jižní Morava Slezko 15. 9. 1560 14. 1. 1810 (Praha) 1903 - Kraslicko