Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu



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

VZNIK SOPKY, ZÁKLADNÍ POJMY

Vulkanismus, zemětřesení

ÚLOHA SOPEK PŘI FORMOVÁNÍ RELIÉFU ZEMĚ

Poznávání minerálů a hornin. Vulkanické horniny

Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika

Nastuduj následující text

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

Magmatismus a vulkanismus

Vyvřelé horniny. pracovní list. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU.

MAGMATICKÉ HORNINY - VYVŘELINY

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné

Druhy magmatu. Alkalické ( Na, K, Ca, Al, SiO 2 )

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

Tělesa vyvřelých hornin. Magma a vyvřelé horniny

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

Geologie Horniny vyvřelé

Minerály jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Horniny magmatické, sedimentární, metamorfované

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

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny

6. ENDOGENNÍ GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY A TVARY RELIÉFU SOPEČNÝ RELIÉF

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

Rizikové endogenní pochody

Rizikové endogenní pochody

Magmatické (vyvřelé) horniny

VULKANIZMUS Pro Jihočeský mineralogický klub Jirka Zikeš

Endogenní procesy. Sopečnáčinnost Zemětřesení

Stavba a složení Země, úvod do endogenní geologie

VY_32_INOVACE_ / Zemětřesení, sopečná činnost Když se Země otřese

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

Globální tektonika Země

HORNINY. Lucie Coufalová

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

Kolekce 20 hornin Kat. číslo

Endogenní procesy. Sopečná činnost

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

Vznik a vývoj litosféry

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

SOPKY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VY_32_INOVACE_ / Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny

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

HORNINA: bazalt (čedič)

Litosférické desky a bloková tektonika

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

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

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

135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502

Petrografické charakteristiky vybraných magmatických hornin

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin.

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

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.

Fyzická geografie Zdeněk Máčka, Karel Kirchner

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složením a vlastnostmi hornin. Materiál je plně funkční pouze s

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

- krystalické nebo sklovité horniny vzniklé ochlazením chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny - magmatu

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

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

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

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

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

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

Přehled hornin vyvřelých

Metamorfóza, metamorfované horniny

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

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

PETROGRAFIE MAGMATITŮ

Environmentální geomorfologie

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

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie?

Rizikové endogenní procesy. Sopečnáčinnost

Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem

Lom Rožmitál u Broumova Václav Ziegler

č.5 Litosféra Zemské jádro Zemský plášť Zemská kůra

UČ EBNÍ TEXTY VYSOKÝCH Š KOL. Prof. RNDr. Milena Š amalíková, CSc. RNDr. Jiří Locker RNDr. Pavel Pospíšil GEOLOGIE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVEL POSPÍŠIL GEOLOGIE MODUL BF01-M01 ZÁKLADY PETROLOGIE NAUKY O HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ STUDIJNÍ OPORY

Sopečná činnost. Vulkanismem

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

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

Vnitřní geologické děje

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

Sopečná činnost a zemětřesení v České republice

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

ROZDĚLENÍ HORNIN. hlubinné (intruzívní, plutonické) žilné výlevné (vulkanické)

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země:

Horniny a jejich použití ve stavebnictví

Geologie-Minerály I.

Určování hlavních horninotvorných minerálů

12. Podbeskydská vulkanická oblast

KLASTICKÉ SEDIMENTY Jan Sedláček

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

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY NEROSTY. HORNINY. PŮDA

Lovoš (Lovosice) Vladislav Rapprich

Základní horninotvorné minerály

Geologická expozice v ZŠ Mozartova, Jablonec nad Nisou PRACOVNÍ LISTY

Jan Valenta. Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Jinak kdykoliv po dohodě:

Čertova zeď u Osečné Václav Ziegler

Objevy čekají na tebe. Geologické pochody. Maršovický vrch, lom Chlum

PETROGRAFICKÝ ROZBOR VZORKU GRANODIORITU Z LOKALITY PROSETÍN I (vzorek č. ÚGN /85/)

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků

Transkript:

Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu Přednáška 3 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1

Vulkanická činnost - magmatická aktivita projevující se na zemském povrchu - kromě vlastních výlevů magmatu sem řadíme rovněž exploze plynů a par vstup sopečného popela a prachu do ovzduší vznik pyroklastických hornin - s vulkanismem jsou přímo spjaty výrony horkých plynů, par a prameny termálních vod 2

Vulkanická činnost Magmatický krb - prostor pod povrchem země vytvořený vystupujícím magmatem (velikost cca 1-10 km, hloubka 5-30 km) - hlubinný rezervoár ohniště v němž je magma shromažďováno - v případě, že magma pokračuje ve výstupu na povrch sopečná erupce - pohyby magmatu v magmatickém krbu vznik menších zemětřesení 3

Vulkanická činnost Typy vulkanismu (dle výstupu magmatu na povrch) - efuzivní výlevy láv - explozivní (výbušný) dochází navíc k vyvrhování pyroklastického materiálu (sopečný popel, pumy aj.) 4

Vulkanická činnost Typy vulkanismu (dle pozice výlevů) - subakvatické výlev tuhne pod vodou (např. Středoatlantský rift) - subglaciální pod ledovcem (např. Island) - terestrické na pevnině (např. Vesuv, Etna) 5

Vulkanická činnost Typy vulkanismu (dle výstupu magmatu) - lineární magma se dostává k povrchu podél hlubokých tektonických poruch (puklin) vznik tzv. štítových sopek - areální (plošný) charakteristický rozsáhlými lávovými příkrovy vznik protavením velkého množství lávy skrz nadloží magmatického tělesa (podobné štítovým sopkám, ale výrazně rozsáhlejší) - centrální nejvíce zastoupen, magma je k povrchu přiváděno sopouchem (pozn.: sopouch přívodní cesta (sopečný komín), kterou magma stoupá k povrchu) 6

Vulkanická činnost Typy vulkanických hornin (dle období vzniku) - neovulkanity mladé pokřídové (cca 65 mil. l.) dnes - paleovulkanity předkřídové 7

Typy vulkanických těles - nejvýraznější geologická tělesa vznikající vulkanickou činností sopky, lávové proudy a příkrovy, výtlačné kupy a vypreparované sopouchy - sopka (vulkán) místo, kde láva a sopečné plyny vystupují na zemský povrch - dle způsobu vzniku můžeme sopky rozdělit - výlevné (efuzivní) - výbušné (explozivní) - smíšené (stratovulkány) 8

Typy vulkanických těles Efuzivní sopky - tvořené dominantně lávovými výlevy, (např. Hawaii, Island) - vznik bez dramatických explozí - řadí se sem štítové sopky (tzv. Havajský typ) nízké ploché sopečné kužely s mírně ukloněnými svahy, ve vrcholové části mají kotlovitý kráter, tvořeny nízce viskózní lávou (např. bazalt) 9

Typy vulkanických těles Efuzivní sopky - v případě vysoké viskozity magmatu vznik tzv. výtlačných kup a jehel bochníkovitá nebo homolovitá tělesa, tvořena většinou kyselým až intermediálním magmatem ryolit, andezit - magma uniká ze sopečného jícnu a nadzvedává kůru již utuhlé lávy nové magma doplňováno zespodu 10

Typy vulkanických těles Explozivní sopky - tvořené sopečnými vyvrženinami (pyroklastiky) sopečný prach, písek, lapilli (sopečná struska a škvára), sopečné pumy nebo balvany - charakteristické postranními akumulacemi pyroklastik (vlivem explozí) nasypané sopečné kužely (až 100 m vysoké) - v případě nasycení sopečného prachu vodou vznik tzv. sopečných bahnotoků (kašovitá hmota/ až 100 km/h) - obrovská ničivá síla - př. sopka Fudžisan (Japonsko) 11

Typy vulkanických těles Explozivní sopky Fujisan, Japonsko 12

Typy vulkanických těles Smíšené sopky (stratovulkány) - nejčastější typ sopek na zemském povrchu - složené sopky tvořené lávou i pyroklastiky (např. Etna, Vesuv, Itálie) - období lávových výlevů jsou střídána s obdobími explozí 13

Typy vulkanických těles Smíšené sopky (stratovulkány) - pro stratovulkány typický vznik tzv. kalder - kaldera rozsáhlý kráter o Ø až X kilometrů - možný vznik kalder - kolapsem (propadnutím) centrální části sopky po vyprázdnění magmatického krbu vlastní vahou vulkánu - destrukcí vrcholu sopky při velké explozi - erozí způsobenou činností vody nebo ledovců - častá je však kombinace těchto tří pochodů 14

Typy vulkanických těles Smíšené sopky (stratovulkány) - kaldera Crater Lake Oregon, USA 15

Produkty vulkanické činnosti - mezi produkty vulkanismu patří láva, sopečná skla, pyroklastický materiál a produkty vulkanických exhalací - lávy (dle obsahu SiO 2 ) bazické, intermediální, kyselé - bazické (bazaltické) cca < 50 % SiO 2, málo viskózní, teplota ~ 1100 1300 ºC - intermediální (andezitické) cca 50-70 % SiO 2, vyšší viskozita, středně temperované - kyselé (ryolitické) ~70 % SiO 2, velice viskózní, nízká teplota ~ 800 ºC 16

Produkty vulkanické činnosti Lávy (podle typu utuhnutí) - balvanitá (AA láva) kyselá láva (vysoce viskózní), málo pohyblivá, špatně soudržná (např. Tenerife, Kanárské o.) 17

Produkty vulkanické činnosti Lávy (podle typu utuhnutí) - provazovitá (Pahoe-hoe) bazická láva (málo viskózní), velice rychle pohyblivá (až X0 km/h) (např. Island, Hawaii) 18

Produkty vulkanické činnosti Lávy (podle typu utuhnutí) - polštářová (Pillow láva) vzniká na kontaktu lávy s chladným vodním prostředím, typická sklovitá struktura na jejím povrchu + kulovitá odlučnost 19

Produkty vulkanické činnosti Pyroklastický materiál - dle velikosti sopečný prach, písek, pumy, balvany - nezpevněný pyroklastický materiál tefra - zpevněný (zpevněním tefry) tuf 20

Produkty vulkanické činnosti Sopečná skla - obsidián přírodní forma skla, vzniká velice rychlým ochlazením viskózní lávy, většinou ryolitové složení, tvoří převážně svrchníčásti lávových proudů - pemza příbuzná k obsidiánu, silně pórovitá, ryolitové až dacitové složení 21

Produkty vulkanické činnosti - k vulkanickým produktům patří rovněž výrony termálních vod, plynů a par - procesy spjaté se vznikem těchto produktů nejčastěji dozvuky vulkanické činnosti (postvulkanické jevy) 22

Produkty vulkanické činnosti Fumaroly - plynné výrony (např. CO 2, NH 4 Cl, NaCl, Fe 2 O 3, H 2 S) - kyselý až zásaditý charakter - teploty v rozmezí 250 1000 ºC - unikají z kráteru nebo z trhlin na povrchu lávových proudů 23

Produkty vulkanické činnosti Solfatáry - plynné výrony (převážně vodní pára, CO 2, SO 2, H 2 S) - teploty v rozmezí 90 250 ºC - postvulkanický jev (dozvuk vulkanickéčinnosti) 24

Produkty vulkanické činnosti Moffety - tvořeny výrony suchého CO 2, v bažinatém prostředí bahenní sopky - teplota ~ 100 ºC - např. SOOS Mariánské Lázně, Údolí smrti (Kalifornie, USA) 25

Produkty vulkanické činnosti Hydrotermální výrony - ve formě termálních pramenů nebo gejzírů vývěr termální vody pod tlakem (stálé, periodické), např. Yellowstone (USA), Island - roztoky mohou být silně mineralizované srážení některých minerálů (např. CaCO 3, SiO 2, CaSO 4.2H 2 O) 26

Přehled vulkanických hornin Výlevné horniny s křemenem - křemenný porfyr - ryolit - struktura porfyrická, felsitická, sklovitá - textura fluidální (proudová), pórovitá 27

Přehled vulkanických hornin ryolit - rozmanité zbarvení, často šedobílý, narůžovělý až slabě fialový - vyrostlice tvoří křemen, živce (zejména K-živec a Na-plagioklasy) a biotit - běžná textura fluidální 28

Přehled vulkanických hornin křemenný porfyr - od ryolitu sekundární přeměny např. nazelenalý vlivem chloritu nebo červenohnědý až hnědý vlivem precipitace hematitu - typická výrazná porfyrická struktura 29

Přehled vulkanických hornin Výlevné horniny bez křemene - trachyt - andezit - bazalt (čedič) - struktura trachytická (dominantně lištovité krystaly živců), porfyrická, ofitická (jemnozrnná), sklovitá - textura všesměrná, fluidální (proudová), pórovitá 30

Přehled vulkanických hornin trachyt - tvořen dominantně živci (převažuje K-živec sanidin) - vyskytují se i plagioklasy oligoklas až andezín - z tmavých minerálů hojný biotit, amfibol nebo pyroxen - barva šedá až hnědošedá, struktura trachytická 31

Přehled vulkanických hornin andezit - jeden z nejrozšířenějších neovulkanitů na světě - složení zejména plagioklasy (oligoklas až andezín) - z tmavých minerálů amfibol, pyroxen, méně biotit - barva šedá až šedočerná, struktura porfyrická nebo ofitická 32

Přehled vulkanických hornin bazalt (čedič) - nejhojnější vulkanická hornina na Zemi - ze světlých minerálů zejména plagioklasy (labradorit a bytownit) - z tmavých minerálů zejména augit (pyroxen), někdy rovněž olivín - barva šedočerná, struktura ofitická 33

Přehled vulkanických hornin bazalt (prvohorní) tzv. melafyr - typická mandlovcovitá textura - temně hnědofialová barva, zelené povlaky sekundárního chloritu 34

Přehled vulkanických hornin fonolit (znělec) - složení podobné trachytu + obsahuje nefelín (foid) - charakteristické nazelenalé zbarvení přítomnost nefelínu - možná přítomnost dutin zeolity 35