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

Podobné dokumenty
STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9

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

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

Čas a jeho průběh. Časová osa

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Fyzická geografie Zdeněk Máčka. Lekce 1 Litosféra a desková tektonika

Fyzická geografie. Daniel Nývlt. Litosféra a desková tektonika

Vznik vesmíru a naší sluneční soustavy

Strukturní jednotky oceánského dna

Strukturní jednotky oceánského dna

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze

4. Matematická kartografie

Vznik a vývoj litosféry

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

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

Stavba zemského tělesa. Procesy v kůře a plášti

FYZIKÁLNÍ POLE ZEMĚ. RNDr. Aleš RUDA, Ph.D. OBSAH PŘEDNÁŠKY. 1) Tíhové pole Země 2) Magnetické pole Země 3) Elektrické pole Země 4) Tepelné pole Země

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

GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO OCEÁNU RELIÉF

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

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

Země jako dynamické těleso. Martin Dlask, MFF UK

Kameny a voda Kameny kolem nás

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

Tělesa Sluneční soustavy: analýza vnitřní stavby na základě topografie a gravitačního pole

Č E S K Á R E P U B L I K A (Č E S K O)

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:

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Stratigrafický výzkum

Maturitní otázky do zeměpisu

Úvod do geologie, vnitřní stavba Země, rozdělení hornin

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

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

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

Tektonika zemských desek

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

Historická geologie časové zařazení částí zemské kůry, rekonstrukce vývoje povrchu v minulosti včetně vývoje biosféry v daných historických etapách

Slunce zdroj energie pro Zemi

stratigrafie. Historická geologie. paleontologie. paleografie

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

Vesmír. ORcUWI4bjFYR1FqRXM

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

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

PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY. Maturitní otázka č. 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

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

Vnitřní geologické děje

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Šablona č ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Biologie - Kvarta Biologie kvarta Výchovné a vzdělávací strategie Učivo ŠVP výstupy

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

Učební osnovy pracovní

VY_32_INOVACE_ / Stavba Země

Stavba zemského tělesa

Ledové měsíce velkých planet a možnost života na nich

ZEMĚ JAKO SOUČÁST VESMÍRU

Příčiny - astronomické přitažlivá síla Měsíce a Slunce vliv zemské rotace

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

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Stavba Země

Geofyzikální metody IG průzkumu

VY_52_INOVACE_129.notebook. March 1, Jak vypadá Země? : : : : : :33

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu EU peníze školám. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace

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

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

Hadaikum. Starohory. Prahory. Prvohory. Druhohory. Kenozoikum třetihory a čtvrtohory

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

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Environmentáln. lní geologie sylabus 1 Ladislav Strnad Rozsah 2/0 ZS - Z Rozsah 2/0 LS Zk. Čas v geologické historii Země. v geomateriálech disciplína

Tělesa sluneční soustavy

Úvod do předmětu geodézie

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

Stratigrafie 1 věda o vrstevních sledech, o vrstvách a jejich vzájemném stáří Základní pravidla Zákon superpozice Zákon stejných zkamenělin Princip ak

Geodézie 3 (154GD3) doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.

č.5 Litosféra Zemské jádro Zemský plášť Zemská kůra

B. Hvězdy s větší hmotností spalují termojaderné palivo pomaleji,

Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc,

Látky dělíme podle magnetické susceptibility na: diamagnetické < 0 paramagnetické > 0 feromagnetické >> 0

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

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

Vinařická hora Markéta Vajskebrová

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

Pouť k planetám. Která z možností je správná odpověď? OTÁZKY

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

4. GEOTEKTONICKÉ HYPOTÉZY

Vývoj Slunce v minulosti a budoucnosti

CÍL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ RACIONÁLNÍ VYUŽITÍ KRAJINY

PALEOMAGNETISMUS. Osnova. Martin Chadima Agico, Brno & Geologický ústav, AV ČR, Praha

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin

Přednáška II. Planeta Země

Název: 1. Asie geomorfologie, povrch

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

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6

Transkript:

Vědy o Zemi 2 hod. přednášky v HJ 200 (13-14 týdnů) zkouška na konci semestru písemný test + (2 testy v průběhu semestru XI, XII) Přednášející doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. Konzultace: katedra biologie Chodské náměstí Klatovská třída 51 www kbi nebo email mmergl@kbi.zcu.cz

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

Literatura Doporučené obrázky a schémata knih Anatomie Země (Beazley, M. et al.) Albatros 1988. Základy geologie (Šibrava V., Eliáš, M.) SNTL 1981.

Vznik sluneční soustavy 1 stáří Země je asi 4,5-4,7 mld let nejstarší kůra 3,8 mld - (Grónsko, mořské sedimenty) Hypotézy: 1) nebulární domněnka (I. Kant) 18. stol. 2) slapová domněnka (T. Chamberlin) 19. stol. 3) teorie dvojhvězdy (F. Hoyle) 20. stol. 4) vznik akrecí 20. stol.

Vznik sluneční soustavy 2 1) nebulární domněnka vznik sluneční soustavy z rotujícího mračna oddělováním prstenců hmoty 2) slapová domněnka vznik sluneční soustavy vytržením proudu hmoty ze Slunce gravitačním působením prolétající hvězdy

Vznik sluneční soustavy 3 3) teorie dvojhvězdy vznik sluneční soustavy z hmoty explodující hvězdy v původní soustavě dvojhvězdy

Vznik sluneční soustavy 4 4) vznik akrecí sluneční mlhovina (5 mld) plynové mračno (z vodíku) postupně pravidelný tvar rotace a tvar disku vznik chuchvalců vznik planetesimál protoplanety gravitační smrštění a zapálení termonukleární reakce na Slunci (4,5 mld) vyvanutí plynu a prachu za SS

Etapy vývoje Země prearchaikum nemáme doklady (přepracování hornin) archaikum (prahory) do 2,5 mld (oceán, kůra, vznik života + prokaryota) proterozoikum (starohory) od 2,5 mld do 545 mil (prokaryota + eukaryota 1,7mld) paleozoikum (prvohory) do 250 mil (rozvoj života v moři, výstup na souš, vymírání) mezozoikum (druhohory) do 65 mil (rozvoj obratlovců, nahosemenné rostliny) kenozoikum (terciér + kvartér) (třeti- a čtvrtohory) do současnosti (rozvoj savců, krytosemenné rostliny)

Tvar Země 1 koule: Řekové Eratosthenes ve 3. stol. výpočet na 45 tis km obvodu Poseidonus ve 4. stol. n.l. o ¼ nižší - (Kolumbus) Obeplutí v 16. stol., zpřesnění v 17.-18. století poledníková měření rotační elipsoid: zploštění na pólech (o 41 km menší průměr) referenční elipsoid: pro geodetické a kartografické účely - trojosý elipsoid geoid: skutečný tvar

Tvar Země 2 geoid: Prostorový průběh plochy (souboru ploch) vždy kolmých na směr tíhového pole Země (gravitace, olovnice) = klidná střední hladina oceánu propojená i pod kontinenty

Relief zemského povrchu 1 hypsografická křivka - % zastoupení jednotlivých výškových úrovní na zemském povrchu 70,3 % oceán a moře 29,7 % pevniny

Relief zemského povrchu 2 horská pásma plošiny + stará horská pásma kontinentální šelfy pevninské úpatí abysální plošina oceánské příkopy ostrovní oblouky Tvary jsou výsledkem dlouhodobého a zákonitého vývoje.

Magnetické pole Země 1 Zemské magnetické pole 90% nitro Země Intenzita stejná asi 2,7 mld let Vznik: rozdílná rotace jádra (pomaleji) nežli plášť (rychlejší rotace) Význam: ochrana před kosmickým zářením

Magnetické pole Země 2 Zemský magnetický pól deklinace odchylka od rotačního p. 11 inklinace sklon mag. pole k povrchu Význam: z velikosti inklinace lze odvodit zeměpisnou šířku!! Využití měření remanentního (zbytkového) magnetismu ve feromagnetických minerálech (magnetit, ilmenit - čediče) V současnosti dochází k zeslabování ZMP a jeho posunování do oblasti dnešní Sibiře

Magnetické pole Země 3 Reverze (obrácená polarita ZMP) reverze jsou symetricky rozloženy podél středooceánského hřbetu datování stáří hornin radiometricky (mil. let) umožňuje zjistit rychlost rozpínání dna oceánu

Magnetické pole Země 4 Využití remanentního magnetismu sledování pohybu kontinentů Magnetometrie obor geofyziky, studující magnetické vlastnosti hornin využití: vyhledávání ložisek magnetických nerostů (např. Fe-rud)

Tepelný režim Země 1 Zdroje: vnější Slunce (99 %) vnitřní radioaktivní rozpad, fázové změny, zbytkové teplo denní výkyv 1-2 m roční výkyv do 25 m neutrální pásmo úroveň, pod kterou se teplota nemění Růst teploty s hloubkou: teplotní gradient přírůstek teploty na 100 m geotermický stupeň hloubkový rozdíl, zvýšení o 1 C (33m)

Tepelný režim Země 2 tepelný tok (cal/cm 2 /s) množství tepla konvekční proudění - plášť Projevy: horké skvrny (Havaj, Island, Reunion) vulkanismus pohyb litosférických desek

Tepelný režim Země 3 konvekční proudění projevy: horké skvrny vulkanismus pohyb litosférických desek

Zemská tíže 1 Gravitační zákon: F = k Tíhové zrychlení: závisí: m 1. m 2 r 2 nadmořská výška zeměpisná šířka lokální odchylky (anomálie) Využití: gravimetrie (odchylky od průměrné hustoty) např. zjišťování hornin o odlišné hustotě v hloubce zemské kůry

Zemská tíže 2 Teorie izostáze: zabořené bloky zem. kůry do pláště - snaha o rovnováhu se vztlakem zem. pláště (např: při zatížení (ledovec) = zaboření odlehčení (tání) = vzestup) příklad: hluboké kořeny pásemných pohoří eroze je kompenzována výstupem pohoří = vztlak pláště a snaha o izostázi