stratigrafie. Historická geologie. paleontologie. paleografie

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

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

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:

OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE:

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Atmosféra - složení a důležité děje

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

ZEMĚ JAKO SOUČÁST VESMÍRU

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

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Stavba Země

Země jako dynamické těleso. Martin Dlask, MFF UK

Stavba zemského tělesa

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

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země

Vznik vesmíru a naší sluneční soustavy

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Vznik a vývoj litosféry

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

VZNIK ZEMĚ. Obr. č. 1

Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce.

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

Základy geologie pro archeology. Josef V. Datel, Radek Mikuláš Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 2017/18

Vnitřní geologické děje

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9

J i h l a v a Základy ekologie

OPAKOVÁNÍ VĚDNÍ OBORY, NEŽIVÁ PŘÍRODA

OPAKOVÁNÍ- STAVBA A VÝVOJ ZEMĚ, GEOLOGICKÉ VĚDNÍ OBORY. PRAVDA NEBO LEŽ? Co už vím o vzniku Země a geologických oborech.

Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika

Planeta Země je obklopena vrstvou plynu/vzduchu, kterou označujeme odborným výrazem ATMOSFÉRA.

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

MERKUR. 4. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

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

Učit se! Učit se! Učit se! VI. Lenin

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

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

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

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

MECHANIKA HORNIN. Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, PhD. Kontakt: Mechanika hornin - přednáška 1 1

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

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

VY_32_INOVACE_ / Vznik Země a života Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Pojmy vnější a vnitřní planety

VY_32_INOVACE_ / Voda na Zemi, atmosféra Modrá planeta

SKLENÍKOVÝ EFEKT. Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny.

Fyzická geografie Zdeněk Máčka. Lekce 1 Litosféra a desková tektonika

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím

CZ.1.07/1.5.00/

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země

VY_52_INOVACE_CVSC2_12_5A

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

Úvod do fyziky plazmatu

MECHANIKA HORNIN. Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D. Kontakt: Mechanika hornin - přednáška 1 1

ZEMĚ JAKO DYNAMICKÉ TĚLESO. Martin Dlask, MFF UK, Praha 2014

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

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

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

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

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

J i h l a v a Základy ekologie

VESMÍR. Mléční dráha. Sluneční soustava a její objekty. Planeta Země jedinečnost života. Životní prostředí na Zemi

Topografie, geologie planetární minulost Venuše

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

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

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny,

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

Literatura. uvedena na webových stranách ZČU Fak. Ped. KBI pod studium - geologie

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

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

Hvězdy se rodí z mezihvězdné látky gravitačním smrštěním. Vlastní gravitací je mezihvězdný oblak stažen do poměrně malého a hustého objektu

Šablona č ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety

Slaná voda pro fyzika?

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

Fyzická geografie. Daniel Nývlt. Litosféra a desková tektonika

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

4. GEOTEKTONICKÉ HYPOTÉZY

ročník 9. č. 22 název

NEROSTY A HORNINY. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními znaky a rozdělením nerostů a hornin.

Geochemie endogenních procesů 8. část

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

číslo a název klíčové aktivity V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Planety sluneční soustavy VENUŠE

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

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

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

BIOLOGIE OCEÁNŮ A MOŘÍ

OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Hydrosféra Vodstvo na pevninách 3 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

Atmosféra Země a její složení

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

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

Martina Bábíčková, Ph.D

Transkript:

Geologie je přírodní věda zabývající se složením a stavbou zemské kůry a vývojem zemské kůry v minulosti a přítomnosti strukturní petrografie stratigrafie Všeobecná dynamická tektonika vnější síly vnitřní síly Historická paleontologie paleografie 1

Regionální oblastní, krajová Praktická výkonná užitná Praktická výkonná užitná ložisek a hornin hydro balneologie inženýrská Strukturální pojednává o složení a stavbě zemské kůry. Zemská kůra se skládá z hornin a proto hlavní úloha strukturální je studium a určování jednotlivých druhů hornin. Geologie petrografická popisuje vlastnosti hornin a jejich vznik. Geologie tektonická se zabývá uložením a vzájemnou polohou jednotlivých vrstev hornin. 2

Strukturální pojednává o složení a stavbě zemské kůry. Zemská kůra se skládá z hornin a proto hlavní úloha strukturální je studium a určování jednotlivých druhů hornin. Geologie petrografická popisuje vlastnosti hornin a jejich vznik. Geologie tektonická se zabývá uložením a vzájemnou polohou jednotlivých vrstev hornin. Dynamická popisuje vlivy, jimiž je zemská kůra stále vystavena z způsobuje změny zemského povrchu. Historická popisuje vývoj Země a jejího povrchu od dob vzniku až do dneška. Stratigrafie popisuje sled vrstev zemské kůry podle časové posloupnosti. Paleontologie se zabývá studiem vyhynulých organizmů. Paleografie se zabývá geografickým prostředím v uplynulých obdobích a jeho historickým vývojem. Regionální studuje geologické složení určitých území. Praktická se zabývá využitím geologických poznatků v technické praxi. Výkonná se zabývá sestavováním geologických map a geologických profilů. Užitná využívá geologické poznatky v praxi. Inženýrská se zajímá o stavební materiál, o kámen a štěrk, o geologický výzkum při zemních pracích, při zakládání staveb, při stavbě komunikací, při ražení štol a tunelů, při úpravě potoků a řek, při stavbě údolních přehrad, při vyhledávání podzemních vod a pramenů apod. 3

Zrod Sluneční soustavy Sluneční soustava Vesmír vznikl před 13,7 miliardami let a Sluneční soustava před 4,6 miliardami let. Stáří Země je určeno pomocí radiometrického rozpadu vybraných radioaktivních prvků. Srážky s jinými tělesy byly určující po celou dobu vzniku Země. Celý její povrch byl pokryt krátery od dopadů těchto těles. Jak planeta rostla, tak se zvětšovala i její gravitace a přitahovala další, a také hmotnější tělesa. Tím se zvětšovala nejen intenzita nárazů, ale i množství tepla, které při nich vznikalo. Další a další nárazy tavily zemský povrch, který byl nakonec tvořen doruda rozžhaveným magmatem, které pokrývalo celou planetu. Naše Země se dočasně proměnila ve žhavou kouli s oceány plnými magmatu. Látky, ze kterých byla Země a dopadající tělesa tvořena, se začaly oddělovat. Těžší prvky, jako např. železo a jiné kovy, klesaly ke středu, zatímco lehčí zůstávaly na povrchu. Některé tělesa obsahovala i nemalé množství vody, která se převážně odpařila již při dopadu. Na rozdíl od kovů, které klesaly směrem ke středu, vodní pára spolu s jinými plyny a oxidem uhličitým stoupaly vzhůru a vytvořila se hustá mračna. Kolem Země vznikla prvotní atmosféra. Povrch Země chladnul, začala klesat i teplota atmosféry. Když poklesla asi na 300 C, přišel první déšť a na horký zemský povrch začala dopadat voda. Voda se okamžitě po dopadu vypařila, ve vyšších výškách opět kondenzovala a vytvářela další mraky. Cyklus se neustále opakoval, až se na Zemi vytvořily oceány. 4

Poloměr Země v rovině rovníkové Poloměr Země v rovině procházející póly 6 378 km 6 357 km Délka rovníku 40 076,6km Povrch Země 510 000 000 km 2 Objem souše vynořující se nad mořskou hladinou Celkové množství vody v oceánech Poměr objemu souše nad hladinou moří k objemu moři 125 000 000 km 3 1 370 000 000 km 3 1 : 11 Země se skládá: atmosféry hydrosféra pevného tělesa. 5

Biosféra je vrstva, do které spadají dna nejhlubších oceánů a zasahuje až několik kilometrů do atmosféry. Je to vrstva, kde najdeme několik milionů známých i neznámých žijících organismů. Stratosféra je oddělena od troposféry přechodnou vrstvou tropopauzou, která je charakteristická konstantní teplotou. Stratosféra sahá až do výšek asi 50 kilometrů nad zemským povrchem. V této vrstvě teplota s rostoucí výškou roste, přičemž růst v první polovině stratosféry je velice nepatrný. Součástí stratosféry je pro život na Zemi velmi významná ozónová vrstva.ozónová vrstva se nachází mezi 20 a 30 km a reguluje množství procházejícího ultrafialového záření. Mezi 50. a 85. kilometrem se nachází mezosféra. Tato vrstva je charakteristická značným poklesem teploty, ve výšce 80 km dosahuje -100 C, což je způsobeno zanedbatelným obsahem vodních par, vody a ozónu a tím, že nedochází k absorpci slunečního záření. Mezopauza je tenká vrstva ve výšce kolem 80 km, která odděluje mezosféru a termosféru. Termosféra navazuje na stratosféru a dosahuje až do výšky asi 500 kilometrů nad zemský povrch. Tato vrstva je charakteristická enormním vzrůstem teploty. Teplota této vrstvy dosahuje hodnot 500 C až 2 000 C, v závislosti na aktivitě Slunce. Exosféra je vnější vrstva atmosféry, která tvoří přechodovou vrstvu do meziplanetárního prostoru, dosahuje výšky asi 1000 km. Pouze z této vrstvy mohou unikat atmosférické plyny, atomy a molekuly do meziplanetárního prostoru. Oblast mezosféry a termosféry se nazývá ionosféra (60 až 500 km), protože obsahuje velké množství volných iontů a elektronů. V této vrstvě dochází k ionizaci ultrafialovým zářením. Hydrosféra je soubor veškeré vody na Zemi. Zemský povrch pokrývá asi 71 % vody. Většina vody není z důvodu vysokého obsahu soli pitná. 3 % zahrnují vodu čistou, tedy pitnou. Velká část pitné vody je ukryta pod zemským povrchem nebo ve formě ledu v polárních oblastech a vysoko v horách. Vrstva, v níž je alespoň po dva roky teplota pod bodem mrazu, a tedy voda ve formě ledu, se nazývá kryosféra. 6

Voda má velmi zajímavé chemické a fyzikální vlastnosti a je nenahraditelnou pro život na Zemi. Velice důležitá je její schopnost dobře absorbovat teplo a schopnost postupného uvolňování tepla do atmosféry. Další zajímavou vlastností z pohledu fyziky je anomálie vody, která dává přežít živočichům na dně rybníků a jezer. Jádro je tvořeno převážně slitinami železa a niklu s příměsemi lehčích prvků, patrně hlavně síry. Vnitřní jádro (jadérko):1,7 % hmotnosti Země, hloubka 5 150 6 370 km Vnitřní jádro je pevné, od pláště ho dělí roztavené vnější jádro. Předpokládá se, že pevné jádro se vytvořilo jako důsledek tuhnutí za vysokého tlaku, protože teplota, která uvnitř panuje, dosahuje asi 4 700 C. 7

Vnější jádro: 30,8 % hmotnosti Země, hloubka 2 890 5 150 km. Vnější jádro se skládá z horké, elektricky vodivé tekutiny. Tato vodivá vrstva společně s rotací Země vytváří elektrické pole (tzv. dynamojev) a zároveň i pole magnetické, čímž se kolem Země vytváří ochranný štít magnetosféra, která nás chrání před kosmickým zářením. Vnější jádro je zároveň zodpovědné za nepatrné výkyvy v rychlosti zemské rotace. D-vrstva (Gutenbergova diskontinuita): tvoří 3 % hmotnosti Země, hloubka mezi 2 700 km a 2 800 km. Tato vrstva je 200 až 300 km silná. Ačkoli je často počítána ke spodnímu plášti, poukazují seismická měření na to, že se chemicky liší od spodní části pláště. Předpokládá se, že hmota vyvločkovala z jádra nebo se díky své hustotě propadla skrz plášť, ale do jádra již nepronikla. Plášť je tvořen poměrně těžkými křemičitanovými minerály, některé jsou velmi podobné těm, které známe ze zemské kůry. Informace o plášti se získává převážně z úlomku tzv. xenolitů a analýzy seismických vln. Spodní plášť: 49,2 % hmotnosti Země, hloubka 650 2 890 km. Spodní plášť je složen hlavně z křemíku, magnesia a kyslíku, dále obsahuje i trochu železa, kalcia a hliníku. Předpokládá se, že se Země skládá z podobných prvků jako Slunce a meteority. Vrchní plášť: 10,3 % hmotnosti Země, hloubka 10 400 km. Xenolity pochází převážně ze svrchních vrstev vrchního pláště a objevují na erodovaných horských hřebenech nebo převážně pak při vulkanických výbuších. Mezi nejvýznamnější minerály, které byly takto objeveny, patří olivíny, pyroxen (Mg, Fe), SiO 3 atd. Astenosféra: 7,5 % hmotnosti Země, hloubka 60 250 km. Přechodová vrstva je původem čedičové magma, ale dále obsahuje i vápník, hliník, granát, což je horninotvorný minerál. Tato vrstva se velice snadno rozpouští a vytváří bazalt. Je to vrstva, která umožňuje pohyb litosférických desek a občas jako magma stoupá do vrstev ležících nad touto vrstvou. Kůra je nejsvrchnější pevná vrstva Země. Mezi dva základní typy počítáme kontinentální a oceánskou zemskou kůru, liší se nejen mocností, ale i složením a hustotou. Jednotlivé litosférické desky se pohybují po plastickém podkladu astenosféře (stoupají, klesají a pohybují se do stran). Oceánská kůra: 0,099 % hmotnosti Země, hloubka 6 15 km. Oceánská kůra tvoří převážnou část zemské povrchu (asi 70 %) a vznikla převážně vulkanickou činností Země. V hloubkách oceánů existuje hřebenový systém o délce asi 50 000 km, kde dochází k neustálým výronům magmatu. Tím se neustále vytváří nová oceánská kůra. Někdy tento hřeben dokonce vystupuje nad hladinu moře, například Havaj a Island. 8

Kontinentální kůra: 0,347 % hmotnosti Země, hloubka 0 50 km. Oceánská kůra tvoří vnější část Země a převážně se skládá z krystalických hornin. Jde hlavně o lehké minerály nízké hustoty, dominují křemen (SiO 2 ) a živec. Kontinentální kůra má mnohem nižší hustotu, proto se oceánská kůra propadá do astenosféry a kontinentální naopak jakoby vystupuje nad kůru oceánskou. Kontinentální kůra je také výrazně mocnější než kůra oceánská. 9