7. Hydrologický cyklus

Podobné dokumenty
Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel: ,

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel: , dockal@fsv.cvut.cz

HYDROSFÉRA = VODSTVO. Lenka Pošepná

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země

Hydrologie a pedologie

Management lesů význam pro hydrologický cyklus a klima

Interakce oceán atmosféra

Fyzická geografie. Mgr. Ondřej Kinc. Podzim

Voda z kohoutku, voda v krajině. Ing. Lenka Skoupá

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

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

SSOS_ZE_2.09 Pedosféra, prezentace

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

Vodní režim posttěžební krajiny, ideál a realita. Ivo Přikryl ENKI o.p.s., Třeboň

Chemie životního prostředí III Pedosféra (02) Půdotvorné faktory a procesy

Půdotvorní činitelé. Matečná hornina Klima Reliéf Organismy. Čas

Jak funguje zdravá krajina? Prof. RNDr. Hana Čížková, CSc.

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

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

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Vodohospodářské důsledky změny klimatu

Hydrologická bilance povodí

Modul 02 Přírodovědné předměty

HYDROLOGIE Téma č. 6. Povrchový odtok

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

J i h l a v a Základy ekologie

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

VODA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ

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

Pedosféra. půdní obal Země zahrnující všechny půdy na souši úzce je spojená s litosférou, protože z ní vzniká působením zvětrávání

Šablona č ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě.

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím

Organizmy a biogeochemické cykly hlavních prvků (C,N,P) a látek (voda) v ekosystému. (Hana Šantrůčková, Katedra biologie ekosystémů, B 361)

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

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

Jaro 2010 Kateřina Slavíčková

STUPEŇ ZVĚTRÁNÍ HORNIN

Ostrov Vilm 5. KOLOBĚH HMOTY. Sedimentace. sedimentace. eroze. Půdní eroze. zaniklý záliv 5.1 ZÁKLADNÍPOJMY KOLOBĚHU HMOTY.

Kvantifikace účinků opatření v krajině na hydrologický režim

VY_32_INOVACE_ / Voda na Zemi, atmosféra Modrá planeta

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta

ročník 7. č. 15 název

1. Ekologie zabývající se studiem jednotlivých druhů se nazývá: a) synekologie b) autekologie c) demekologie

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a

PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY. V = k. I

7/12. Vlhkost vzduchu Výpar

Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města

Stromy zdarma chladí, a to výrazně

Význam vody pro chlazení povrchu Země a minimalizaci klimatických extrémů Globe Processes Model Verze 14

Maturitní otázky do zeměpisu

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

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9

Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje.

*Základní škola praktická Halenkov * * *VY_32_INOVACE_03_01_03 * *Voda

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

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

Obnovitelné zdroje energie

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva

Jaká opatření k omezení sucha a nedostatku vody budou účinná?

Krajina jako zdroj služeb, které nikdo neplatí. Jan POKORNÝ ENKI, o.p.s., Třeboň

Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy

CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I. (06) Biogeochemické cykly

Ekosystém. tok energie toky prvků biogeochemické cykly

SSOS_ZE_2.10 Degradace půdy, prezentace

26. Hydrosféra Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Slaná voda pro fyzika?

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

MATURITNÍ TÉMATA Z GEOGRAFIE 2017/2018

Voda vlastnosti, rozložení v hydrosféře, chemické rozbory vody

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

88 % obyvatel. Pouze 38 % obyvatel. České republiky považuje změnu klimatu za závažný problém.

Organizmy a biogeochemické cykly hlavních prvků (C,N,P) a látek (voda) v ekosystému. (Hana Šantrůčková, Katedra biologie ekosystémů, B 361)

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ

34 % obyvatel. 66 % obyvatel. České republiky považuje sucho nebo nadměrnou spotřebu vody za závažný problém.

Distribuce sluneční energie. Jak navracet vodu do krajinynové vodní paradigma

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

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

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/ Ekologie lesa. Lesní půdy

HYDROSFÉRA. Opakování

Půda je přírodním útvarem, který vzniká z povrchových zvětralin zemské kůry a ze zbytků organické hmoty.

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody

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

Jak se projevuje změna klimatu v Praze?

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6.

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY

Půda. biosféra. atmosféra PEDOSFÉRA. hydrosféra. litosféra

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

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s abiotickým faktorem vodou. Materiál je plně funkční pouze s použitím

05 Biogeochemické cykly

Transkript:

7. Hydrologický cyklus

Obsah Čím je voda výjimečná Globální hydrologický cyklus Malý a velký koloběh vody Úloha rostlinného krytu Vztah hydrologického cyklu k bilanci energie: klimatizační efekt Odnos látek z povodí Model funkční krajiny

Voda na Zemi Existence hydrosféry a vodního koloběhu je jednou z největších zvláštností naší planety. Na žádném jiném tělese sluneční soustavy nic podobného neexistuje. Za svou Modrou planetu vděčíme souhře příznivých okolností, k nimž patří zejména velikost Země a její poloha ve sluneční soustavě, které zabránily úniku těkavé vody do kosmu. http://switchboard.nrdc.org/blogs/lpagano/media/blue_planet.jpg

Voda na Zemi První živé organismy se vyvinuly ve vodě. Voda byla a stále je nezbytnou podmínkou pro zachování všech forem života známých na Zemi.

Tepelné vlastnosti vody: hustota

Tepelné vlastnosti vody Vysoké měrné teplo: 4.2 J.g 1.K 1 (kromě kapalného amoniaku nejvyšší z látek s podobnou velikostí molekul). Vysoké skupenské teplo tání: pro přeměnu 1g ledu na 1g vody je třeba 335 J. Vysoké výparné teplo:na 1g vody 2452 J (nejvyšší z látek s podobnou velikostí molekul).

Tepelné vlastnosti vody Důsledkem tepelných vlastností vody je příznivá, málo kolísavá teplota zemského povrchu (v průměru okolo 15 stupňů Celsia). Vzhledem k úzkému teplotnímu rozpětí, ve kterém je voda ve stavu kapalném a ve kterém si jedině dovedeme představit život, je tato teplota téměř ideální.

Hydrologický cyklus Globální hydrologický oběh je nejmohutnější ze všech přirozených látkových cyklů planety. Množství vody, které se ho účastní, je více než o 4 řády větší, než je tok látek sedimentárním či tektonickým cyklem

Globální hydrologický cyklus Objem vody v jednotlivých zásobnících (v miliónech km 3 ) a toky vody (v miliónech km 3 za rok). Townsend et al. (2010)

Ročně se z oceánů vypaří cca 430 000 km 3 vody, z níž většina spadne opět ve formě srážek do oceánů. Dalších 70 000 km 3 se vypaří z pevnin. Ve formě srážek dopadne na pevninu ročně pouze cca 110 000 km 3 vody, z níž největší část se vypaří, část odteče řekami (40 000 km 3 - tzv. stabilní roční odtok) a část dosáhne moře jako podzemní voda. Převážné množství srážek spadne zpět do oceánu a jen asi 8,3% dopadne na pevninu.

Hydrosféra Světový oceán Země: 361,3 mil. km 2 (= 71% rozlohy Země) Souše: 149 mil. km2

Světový oceán Tichý oceán: 178,7 mil. km 2 (35% zemského povrchu) nejhlubší místo Země: Mariánský příkop (průrva v zemské kůře o hloubce 11 034 m). Atlantský oceán: 91,6 mil. km 2 (18%) Indický oceán: 76,2 mil. km 2 (14,9%) Severní ledový oceán: 14,75 mil. km 2 (2,9%).

Salinita je celkové množství rozpuštěných minerálních látek v 1 kg mořské vody (uvádí se v promile) průměrná salinita světového oceánu je 35 promile. Hlavními zdroji hořkoslané chuti jsou chlorid sodný, chlorid hořečnatý a síran hořečnatý Mezi jednotlivými místy značně kolísá podíl salinity, kterou ovlivňuje mnoho faktorů jako výpar, srážky, přítoky atd.

Světové zásobníky vody

Rovnováha srážek a výparu Jihovýchodní Florida V celoroční bilanci může množství srážek převýšit evapotranspiraci nebo naopak. grove.ufl.edu/~turf/landscape/evap1.html

Vliv bilance srážek a výparu na půdotvorné procesy Převaha srážek nad výparem: 1) Vznik organických půd v oblastech s malým odtokem 2) Vyluhování půdy Podzolizace: Ve vlhkých oblastech s chladným a mírným klimatem Laterizace: Ve vlhkých oblastech tropů Převaha výparu nad srážkami: Zasolování půd

Podzolizace = půdotvorný proces podmíněný přítomností surového humusu kyselé reakce s převahou fulvokyselin, které napomáhají destrukci půdních minerálů. Přitom se uvolňují oxidy železa a hliníku a vytvářejí s fulvokyselinami cheláty. Ty jsou vyplavovány do nižších částí půdního profilu, kde se sloučeniny Fe a Al hromadí. V období sucha dochází vlivem výparu k přesycení roztoků a sloučeniny Fe a Al se srážejí. Vzniká tak ortstein ( železňák stmelenec) = pevný, železitý, písčitý slepenec.

Laterizace = půdotvorný proces, při kterém dochází k hydrolýze a oxidaci matečné horniny a jílových minerálů. Vzniká při tom kyselina křemičitá H 2 SiO 3 a hydratované oxidy železa a hliníku. Kyselina křemičitá je vyplavována z půdy a na místě zůstávají pouze sloučeniny hliníku a železa. Následně v suchém a teplém období dochází k vysrážení oxidů železa. To způsobuje oranžové až skořicové zabarvení půd. K laterizaci dochází zejména v tropických půdách, kde se střídají období sucha a dešťů.

Zasolení Zavlažovací kanály: Sumer a Mezopotámie (dnešní Irák, Jordánsko, Sýrie)

Velký a malý koloběh vody hi.water.usgs.gov/projects/samoa-et-web/waterbudget/waterbudget01a.gif

Procesy koloběhu vody

Odlesnění a urbanizace Co se stane se srážkovou vodou, když dopadne na povrch země? 1. Část se vsakuje do půdy a zásobuje zdroje podzemní vody. 2. Část se vrací do atmosféry v podobě transpirace rostlin a výparu z půdy. 3. A konečně poslední část odtéká po povrchu a zásobuje vodoteče a jezera. K důležitým faktorům, které určují množství výparu, infiltrace a povrchového odtoku, je míra urbanizace. Urbanizace zásadním způsobem ovlivňuje hydrologickou bilanci povodí. Například v lese, který není příliš ovlivněn lidskou činností, se srážky mění hlavně na evapotranspiraci a infiltraci. Čím větší plochy zalesněné a zemědělské krajiny jsou přeměněny v sídla, plochy více propustné pro vodu se mění v méně propustné a nepropustné povrchy.

V malém koloběhu vody má klíčové místo vegetace

Mau Forest Mau Forest v údolí Rift (Rift Valey) v Keni (273 300 ha) představuje nejrozsáhlejší pralesní komplex ve východní Africe. Oblast patří k srážkově nejbohatším v Keni. Mau Forest představuje také největší povodí v Keni. V pralese pramení 12 řek zásobující vodou jezera Victoria, Nakuru a Natron oblast poskytující obživu 10 milionům lidí ze tří zemí(keňa, Tanzánie, Egypt (Wikipedia, BBC news) http://majimbokenya.com/home/2008/07/15/kenyan-pm-raila-finally-endorseseviction-in-kenya-rain-catchment-mou-forest/

Katastrofická sucha (BBC News, 29 September 2009) Sucha jsou častější, větší a méně předvídatelná od roku 2001, kdy bylo osadníky vykáceno 60 000 ha lesa. Jde nejen o suché období meyi obdobími dešťů, ale také o menší úhrn srážek v době dešťů. Politická reprezentace Keni proto rozhodla o vysídlení nových osadníků. Řeší se zákonnost získání pozemků, finanční kompenzace, hledají se zahraniční zdroje. http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8057316.stm

Vztah bilance vody a energie

Dokonalé klimatizační zařízení: strom

Energetická bilance krajiny Srovnání toků sluneční energie na odvodněné ploše a v porostu zásobeném vodou.

Teplotní extrémy 1

Teplotní extrémy 2 Chladící efekt vegetace Třeboňské náměstí infračervenou kamerou. Foto Jakub Brom

Současná krajina ŘECKO

Odvodnění zemědělských ploch

Moderní Keňa step Čechy

Velkoplošné odvodnění Těžba surovin Lidská sídla

Energetická (teplotní) účinnost povodí se posuzuje podle denní amplitudy teplot na povrchu půdy nebo na povrchu porostu (Ripl 1995). Krajina, která disipuje sluneční energii převážně prostřednictvím vodního cyklu (evapotranspirace) vykazuje malé rozdíly teplot mezi dnem a nocí, zatímco krajina, kterápostrádávodu a vegetaci, vykazuje velkou denní amplitudu teplot. Denní amplituda teplot je tedy měřítkem energetické účinnosti krajiny. Satelitní snímky krajiny pořizované vinfračervené oblasti spektra poskytují názorný obraz o distribuci teplot vkrajině, ukazují na místa přehřátá a na místa chladná. Cílem hospodaření v krajině by mělo být dosáhnout pokud možno rovnoměrného rozložení teplot.

MOSTECKÁ PÁNEV TŘEBOŇSKÁ PÁNEV KRUŠNÉ HORY LITVÍNOV ROŽMBERK MOST TŘEBOŇ DOLY

MOSTECKÁ PÁNEV TŘEBOŇSKÁ PÁNEV KRUŠNÉ HORY LITVÍNOV ROŽMBERK MOST TŘEBOŇ DOLY

MOSTECKÁ PÁNEV TŘEBOŇSKÁ PÁNEV KRUŠNÉ HORY ROŽMBERK LITVÍNOV TŘEBOŇ MOST DOLY

Klimatizační efekt vegetace Několik desítek kilometrů čtverečných porostů váže e do vodní páry takové množstv ství energie, které je srovnatelné s množstv stvím m energie vyráběné ve všech v elektrárn rnách v ČR.

Člověk mění obrovské toky energie vpřírodě Elektrárny v ČR vyráběly vpolovině devadesátých let za rok přibližně 59 000 GWh elektrické energie. Takové množství energie dopadne za jediný slunný den na přibližně 11 000 km2. Pokud dopadne na odvodněné plochy, přemění se vteplo, zvětší se rozdíly teplot mezi dnem a nocí, zvětší se i rozdíly teplot mezi místy (např. mezi pevninou a mořem, mezi odvodněnými plochami a horami), což má za následek zrychlené proudění vzduchu i přívalové srážky. Ubývá srážek malých a častých, přibývá srážek mohutných i když méně častých. Klima se mění na kontinentální, na stepní. Odvodňováním velkých ploch podstatně omezujeme výpar a tím zmenšujeme i jeho klimatizační efekt. Člověk tedy svojí činností výrazně mění toky (způsob disipace) sluneční energie vkrajině. Krajina se mění ze systému živého, dynamického, nerovnovážného na systém neživý, fyzikální bez schopnosti autoregulace. Změny toků sluneční energie působné neuvědoměle hospodářskou činností člověka jsou o několik řádů vyšší nežli jsou toky energie člověkem produkované a registrované v ekonomice.

Odnos látek l z povodí Půda jako jeden z hlavních zdrojů biosféry je omezený a nenahraditelný přírodní zdroj; v případě postupující degradace a její ztráty se stává tento zdroj v mnoha částech světa hranicí dalšího rozvoje lidské společnosti. Pokud by půda přestala existovat, přestala by existovat biosféra s ničivými následky pro lidstvo.

Eroze Intenzivní využívání půdy pro zemědělskou výrobu a velkoplošné odlesňování porušilo postupně přirozený kryt půdy a vystavilo její povrch působení erozivních sil. Rozvinula se eroze, spočívající v destrukčním účinku vody a větru na půdní povrch. Eroze vede ke ztrátě nejúrodnější vrstvy půdy, jejíž nahrazení trvá stovky let. //edc.usgs.gov/carbon_cycle/images/erosion.jpg (20.10.2005)

Ztráty rozpuštěných látek Labe - průměrný roční odtok látek (1995-1997) 700 621 600 500 tis. t/rok 400 300 200 265 124 73 100 0 Ca Na Mg K

Koloběh sedimentárního typu

MODEL OBNOVY KOLOBĚHU VODY V POVODÍ

MODEL OBNOVY KOLOBĚHU VODY V POVODÍ