Přehled přírodních rizik a hazardů

Podobné dokumenty
Irena Smolová, Martin Jurek Katedra geografie Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Martin Jurek přednáška

VY_32_INOVACE_Z6 15. Téma: Lidé v ohrožení. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis. Tematický okruh: Přírodní krajiny Země

Základy fyzické geografie 2

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

Základy fyzické geografie 2

Nebezpečné procesy Přírodní katastrofy a rizika

Praktická stránka přípravy města na adaptaci. (příklad -Hradec Králové)

Hodnocení hrozeb spojených s dopady klimatické změny na města a regiony (na příkladu z Hradce Králové)

Zakončení předmětu. KGG / GMFO (2 + 1) = 5 kreditů KGG/GMOR (2 + 0) = 4 kredity Forma zkoušky: Kombinovaná

Martin Jurek přednáška

HAVÁRIE. POHROMA? KATASTROFA..!

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Základy fyzické geografie 2

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A SITUACE

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Rizikové endogenní pochody

Geografie. Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky. bakalářský studijní obor

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech

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

CO JE TO GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

Geografie. Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky. bakalářský studijní obor

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

Geomorfologické mapování

Maturitní otázky do zeměpisu

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe

Geologie kvartéru. Jaroslav Kadlec. Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Laboratoř geomagnetizmu. tel

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

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

GEOBARIÉRY ohrožující život a díla člověka

Geologie kvartéru. Jaroslav Kadlec. Geofyzikální ústav AVČR, v.v.i. Oddělení geomagnetizmu. tel

= tsunami je jedna, nebo série po sobě jdoucích obrovitých vln. - Před příchodem voda ustoupí o stovky metrů

Základní jednotky v astronomii

Maturitní otázky z předmětu ZEMĚPIS

Geologická nebezpečí

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Kroužek pro přírodovědné talenty při Hvězdárně Valašské Meziříčí Lekce XV METEORY

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

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal

Degradace půd erozí v podmínkách změny klimatu a možnosti jejího omezení

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

Geomorfologické poměry sídla

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Asie povrch, úkoly k zamyšlení

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

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5.

Regionální geografie

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

6. ENDOGENNÍ GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY A TVARY RELIÉFU SOPEČNÝ RELIÉF

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Metody sanace přírodních útvarů

2. oznámení Mezinárodní seminář Planeta Země dnes a zítra

Co je to CO 2 liga? Víš, co je to CO 2??? Naučil/a jsi se něco nového???

Základní dělení mimořádných událostí

MATURITNÍ TÉMATA Z GEOGRAFIE 2017/2018

Vymezení technické infrastruktury a zajištění její bezpečnosti v krizových situacích Mgr. Daniel Barták

Maturitní témata. Školní rok: 2018/2019. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

2. Geomorfologie. Geomorfologii lze dále rozdělit na specializace:

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

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro bakalářský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia

05 Biogeochemické cykly

Koncepce environmentální bezpečnosti

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Obrázek 1: Havárie zemního a skalního svahu

Sjednocení terminologie Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D.

OD KONFERENCE KE KONFERENCI ANEB ROK 2017 V KATASTROFÁCH. Tomáš Ježek

PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU

Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia

Jaké jsou charakteristické projevy slézání na svahu?

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro

Regionální geografie

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení

Metodické pokyny k pracovnímu listu č třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT

Analýza rizik správního obvodu ORP Luhačovice

DYNAMICKÁ INŽENÝRSK. ENÝRSKÁ GEOLOGIE pomůcka k výuce

Rozbor příčin a následků vybraných povodní v ČR v letech 1995 a 1996

Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií

Ochrana před negativními účinky vod

Topografie, geologie planetární minulost Venuše

Česká geofyzika v mezinárodním programu hlubokého vrtání ICDP

B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

MERKUR. 4. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský

Příčiny - astronomické přitažlivá síla Měsíce a Slunce vliv zemské rotace

MATURITNÍ OKRUHY GEOGRAFIE

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. OBEC Čím OKRES:Příbram

Část A2 PŘEHLED MOŽNÝCH ZDROJŮ RIZIK A ANALÝZY OHROŽENÍ OBSAH. Příloha krizového plánu ORP Žamberk

MEDICÍNA KATASTROF ÚRAZOVÁ NEMOCNICE BRNO 3. února 2011

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.

Regionální geografie

PŘEHLED SVĚTOVÝCH KATASTROF V ROCE Tomáš Ježek

Základní geomorfologická terminologie

REGISTR NEBEZPEČÍ. Kraj: Ústecký - ORP Litoměřice NEBEZPEČÍ. Analýza rizik pro úroveň kraj/orp NATUROGENNÍ ANTROPOGENNÍ ABIOTICKÉ BIOTICKÉ KOSMICKÉ

Exogenní jevy (pochody)

Základní geomorfologická terminologie

Základní geomorfologická terminologie

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2017

Transkript:

Požadavky Přehled přírodních rizik a hazardů Přednáška 2/0 Zakončení: zkouška Písemná + ústní část Základ: přednášky + aktuální monitoring Irena Smolová Katedra geografie Irena.smolova@upol.cz Písemná zkouška Přehled přírodních rizik Otázky - ukázka 1. Charakterizujte tropickou cyklónu (oblast vzniku, základní charakteristika, regionální označení). 2. Vysvětlete pojmy tvar povodně a stoletá povodeň (voda). 3. Uveďte příklady protipovodňových opatření. 4. Uveďte příklady 2 katastrofických sesuvů (historicky významné sesuvy) - příčiny, důsledky, škody. 5. Saffir-Simpsonova stupnice (počet stupňů, pro jaké jevy se využívá) Základní osnova: Terminologie Přírodní rizika podmíněná: * extraterestrickými vlivy * endogenními procesy * exogenními procesy Technogenní rizika 1

Přírodní rizika podmíněná exogenními vlivy: Extrémní hydrologické jevy povodně - rizikové oblasti + možná protipovodňová opatření, zaplavení pobřežních oblastí, tsunami Eroze Základní typologie, příčiny vodní a větrné eroze, rizikové oblasti, protierozní ochrana. Vliv antropogenní činnosti na urychlení eroze. Extrémní meteorologické a klimatické jevy Extrémní meteorologické jevy: přívalové srážky, silný vítr, tropické cyklóny, místní větry, extrémní sucha Extrémní klimatické jevy: klimatický jev El Niňo, globální oteplování Přírodní rizika podmíněná exogenními vlivy: Svahové pochody Základní typologie svahových pochodů, příčiny a důsledky. Svahové pochody porušující stabilitu svahů - podmiňující přírodní i antropogenní faktory. Rychlost svahových pochodů. Opatření zabezpečující stabilitu svahů. Antropogenní ovlivnění přírodních pochodů Ovlivňování endogenních a exogenních pochodů: urychlení procesů zvětrávání, svahových pochodů, fluviálních, kryogenních pochodů a eolických pochodů. Přírodní rizika a hazardy: Terminologie Terminologie Riziko = míra potenciálního ohrožení či neúspěchu Hazard = nebezpečí, riziko, úskalí vyjadřují podmíněné nebezpečí plynoucí z některých přírodních dějů a událostí pokud mají dopad na člověka, označují se jako katastrofy nebo neštěstí 2

Katastrofické události Katastrofa krátkodobá náhlá událost nebo sled rychle probíhajících událostí, které dramaticky ovlivní přírodní, a tím i životní prostředí člověka pojem je tradičně chápán antropocentristicky Katastrofa je závažným narušením fungování společnosti - rozsáhlé lidské a materiální ztráty - poškozením životního prostředí - většinou taková, kterou postižená společnost není schopna zvládnout vlastními prostředky Katastrofy se vyskytují jako přímý důsledek dopadů přírodních nebo člověkem způsobených rizik. Základní klasifikace katastrof Katastrofy v důsledku: přírodních rizik člověkem způsobených rizik (technogenní) - úmyslná rizika: např. nezákonné vypouštění ropy do vody, teroristické útoky - nehody: např. ropné havárie, úniky jedovatých látek do vody a ovzduší a havárie jaderných reaktorů Základní klasifikace přírodních katastrof Podle příčiny mimozemské (extraterestrické) vnitřní (endogenní) vnější (exogenní) Podle opakování periodické neperiodické Podle ekonomických dopadů Podle počtu obětí Časový aspekt katastrofy v geologické minulosti Katastrofy v éře člověka od období paleolitu Za nejstarší druh člověka je považován Homo habilis (člověk zručný) a doklady o jeho existenci pochází z východní Afriky (Tanzanie), kde se dochovala kamenná industrie s typickými drásadly, škrabadly či sekáči. Katastrofy v geologické minulosti náhlé děje v přírodním prostředí jsou spojeny s vývojem zemského tělesa jsou obvykle označovány neutrálním pojmem událost jejich záznam bývá uložen v horninách Doklady: výskyt regolitu, dopadových kráterů mimozemských těles impaktní krátery změny magnetické polarity, sklonu osy k ekliptice, změny rychlosti rotace Země a orbitální dráhy 3

Významný efekt - řetězení jednotlivé události efekty řetězení následků dějů prach sopečné erupce snižuje oslunění zemského povrchu podmiňuje katastrofické sesuvy (lahary) zemětřesení vyvolává tsunami, sesuvy na zemském povrchu, přívalové deště bahnotoky katastrofické srážky záplavy eroze Přírodní rizika podmíněná extraterestrickými vlivy Doklady přírodních katastrof v geologické minulosti Dopady vesmírných těles doklad - impaktní krátery Astroblémy = tvary vzniklé dopadem meteoritů na zemský povrch před pliocénem (termín zaveden: R. S. Dietz, 1961) Meteoritické krátery = pliocenní a kvartérní tvary vzniklé po dopadu vesmírných těles Vznik impaktního kráteru doprovází: tavení a odpařování hornin, šoková přeměna hornin za vysokého tlaku zemětřesení. Impaktní krátery mají průměr od několika centimetrů do tisíce kilometrů Proces vzniku začátek: okamžiku srážky impaktoru a z. tělesa uvolnění kinetické energie šíření šokové vlny následně dochází k odpaření hornin v místě impaktu při teplotách kolem 10 000 ºC tavení hornin a vyvržení roztavených hornin konečná fáze: drcení hornin do velkých hloubek, gravitační sesuvy + ukládání impaktních produktů 4

Největší impaktní krátery na světě kráter Vredefort v Jižní Africe (průměr 300 km) kráter Sudbury v provincii Ontario v Kanadě (250 km) kráter Chicxulub na poloostrově Yucatán v Mexiku (170 km) - objeven v roce 1991 na základě měření odchylek lokálního magnetického pole - vznik byl datován do doby před 65,5 ± 0,6 milionu let kráter Popigai na Sibiři v Rusku (100 km) kráter Manicouagan (100 km) na severu Kanady - vznik je datován zhruba před 200 miliony let a depresi v podobě prstence vyplňuje jezero Meteor Crater USA, Arizona průměr asi 1200 metrů ploché mísy Vznikl před 50 tis. lety Dopad meteoritu (rozměr: 50 metrů délky, hmotnost: 300 tisíc tun) kráter Manicouagan 5

Rieský kráter v Německu, 100 km SZ od Mnichova průměr: 24 kilometrů vznikl asi před 14,5 milióny roků dopadem meteoritu dříve byl považován za útvar sopečného původu teorie vzniku v důsledku dopadu meteoritu byla definitivně potvrzena roku 1960 6