Kvartérní paleontologie

Podobné dokumenty
Kvartérní paleontologie

Zdroje paleoklimatických dat, datovací metody

Biologické doklady klimatických změn

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

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

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

Klimatický záznam v kontinentálních sedimentech II. říční sedimenty, jezerní sedimenty, jeskynní sedimenty

Sedimenty krasových oblastí.

Stratigrafie kvartéru

Stratigrafický výzkum

Stratigrafie kvartéru

Ledovcové sedimenty (s.l.) geneticky spjaty s ledovcem

Holocén: Datovací metody

Subfosilní dřevo a radiouhlíkové datování. Obsah. Tomáš Kolář

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

Dendrochronologie Obecné principy

Eolické sedimenty (sedimenty naváté větrem)

Průzkum a výzkum jeskyníčeského krasu: novépoznatky posledních 10 let. Karel Žák Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Radiouhlíková metoda určování stáří vzorků

Zkoumá organizmy minulých geologických dob, které se uchovaly v podobě fosílií + všechny jejich životní projevy.

Datování událostí ve vývoji lesa Pavel Šamonil.

EXOGENNÍ (VNĚJŠÍ) POCHODY

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9

6. Paleoklimatologie. 6.1 Přírodní proxy data

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

EXOGENNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY

Datování disturbančních událostí Pavel Šamonil.

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Metody. Studium historického vývoje vegetace. Analýza rostlinných makrozbytků

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

Sedimentární horniny. Sedimentární horniny.

Environmentální archeologie

Terénní výzkum kvartérních sedimentů v jeskyni Za hájovnou

Vznik fosilií a jejich rozdělení, fosilizace. Cvičení 1 GEO + 1GEPE

Použití radionuklidů při určování stáří předmětů

Sylabus pro rok 2010: Termíny: 3.3., 17.3., 31.3., 1.4. ( čtvrtek ), 14.4., 12.5.

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand

Exogenní jevy (pochody)

Učit se! Učit se! Učit se! VI. Lenin

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

Geologická činnost gravitace 1. kameny - hranáče

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

Digitální učební materiál

Maturitní otázky do zeměpisu

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG.

VY_32_INOVACE_DVK1101

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

VY_32_INOVACE_PRV3_16_13. Šablona III / 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VÁPENEC


Datování událostí ve vývoji lesa Pavel Šamonil

Půdotvorní činitelé. Matečná hornina Klima Reliéf Organismy. Čas

Příroda ve čtvrtohorách

CZ.1.07/1.1.30/

hlavními činiteli jsou hydrosféra, atmosféra, biosféra dochází k erozi, transportu a ukládání hmot

Vliv klimatu na vývoj člověka

TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS

Pravěk. periodizace dle používaných materiálů ( doba kamenná, bronzová )

č.5 Litosféra Zemské jádro Zemský plášť Zemská kůra

SEZNAM DOKUMENTAČNÍCH BODŮ

MORAVANÉ LANGOBARDI LOVCI MAMUTŮ. Moderní bioarcheologický výzkum minulých populací. Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i.

Modul 02 Přírodovědné předměty

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

Plán péče. 1. Základní identifikační a popisné údaje o ZCHÚ. pro národní přírodní památku Kalendář věků. na období

REGIONÁLNÍ GEOLOGIE REGIONÁLNÍ GEOL ČR G5021 G502 CVIČENÍ Č Voždová Lenka 2014

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)

SEDIMENTÁRNÍ PROFIL NA LOKALITĚ DOLY U LUŽE (MEZOZOICKÉ SEDIMENTY ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV)

Barrandovské skály Marika Polechová

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY

KLASTICKÉ SEDIMENTY Jan Sedláček

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

Vliv klimatu na vývoj člověka

Vnitřní geologické děje

Tektonika zemských desek

Jakub Trubač, Stanislav Opluštil, František Vacek. Delty

ZDROJE ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Netolice - bioarcheologie krajiny a lidských populací

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

Rizikové endogenní pochody

Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS)

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

Název vzdělávacího materiálu

3. Radioaktivita. Při radioaktivní přeměně se uvolňuje energie. X Y + n částic. Základní hmotnostní podmínka radioaktivity: M(X) > M(Y) + M(ČÁSTIC)

DRUHOVĚ NEJBOHATŠÍ LOKALITY NA ZEMI. David Zelený Masarykova univerzita Brno

Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR. Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol.

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

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

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

JEZERA. Iveta Navrátilová, Brno Zdroj:

Geologická nebezpečí

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru mammaliologie zemní savci

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Tok ř.km záznam č. č. úseku/profilu: Dne : hod Délka úseku (m): Provedl

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2

Na jemné škále vývraty signifikantně ovlivňují dynamiku lesa Ekologické podmínky (teplota, vlhkost) Erozně sedimentační procesy Výskyt cévnatých i

Stavba zemského tělesa. Procesy v kůře a plášti

Transkript:

Kvartérní paleontologie

Paleoekologie = studium vztahů organizmů a prostředí v minulosti. Analýza biologických fosilních dokladů je zaloţena na principu aktualismu - většina ţivočichů i rostlin nalézaných v kvartérním záznamu ţije i v současnosti. Kvartérní paleoprostředí a jeho změny lze interpretovat na poměrně vysokém stupni spolehlivosti. Biologické fosilní doklady: - mikrofosílie - makrofosílie

Pyly rostlin - velikost pylových zrn 0,005-0,1 mm - transport: větrem, hmyzem, ptáky, vodou - postsedimentační změny - rašeliniště, jezerní sedimenty - vzorkování: z profilů, z vrtných jader - příprava vzorků - rozrušení organické hmoty, sítování, rozpuštění křemité hmoty - identifikace a počítání pylových zrn, zpracování do diagramů - interpretace prostředí

Tvary pylových zrn Wilson et al., 2001

Rizika při interpretaci pylové analýzy Roberts, 2014

Lokalizace vrtu PW1 na okraji nivy ve Strážnickém Pomoraví PW1

Pylový diagram ze sedimentů vrtu PW1 (Dr. H. Svitavská-Svobodová) 1017-1155 AD 676-870 AD 3339-2932 BC 11 158 10 771 BC

Měkkýši jedny z nejčastějších fosílií v kv artérních terestrických sedimentech, hojně rozšířené ve vápencových oblastech, spraších, svahovinách, jeskynních sedimentech, pobřeţních dunách a pláţích plţi (Gastropoda), mlţi (Bivalvia) vazby na prostředí - vodní měkkýši (občasná jezírka, velká jezera, proudící voda) - suchozemnské druhy (suchá území, nezalesněná území, zalesněná území)

Ukázka společenství sladkovodních měkkýšů Lowe, Walker, 1997

Profil svahovými sedimenty u Ochozské jeskyně, Moravský kras Kadlec et al., 2000

Malakodiagram druhů měkkýšů z profilu u Ochozské jeskyně Kadlec et al., 2000

Obratlovci Český kras - Zlatý kůň - Jeskyně na Chlumu Moravský kras - Sloupsko-šošůvské jeskyně - Výpustek

Profil výplní krasové kapsy C718 v Císařském lomu u Koněprus v Českém krasu Kadlec et al., 2000

Obratlovci Český kras Zlatý kůň - Krasová kapsa č. C 718 (odkryta na začátku 50. let) Cromerská fauna - Macaca fc. Florentina, Rodentia: Cletrionomys glereolus, Pliomys episcopalis, Mimomys majori, Microtus coronensis, Castor fiber, Hystrix cristata, Insectivora: Sorex savini, S. runtonensis, S. minutus, Erinaceus sp., Talpa fossilis, Lagomorpha: Lepus sp., Carnivora: Ursus deningeri, Ursulus cf. stehlini, Leo sp., Panthera pardus, Meles meles, Paraxonia: Cervus elaphus, Libraces sp., Capreolus capreolus, Bison schoetensacki, Sus scrofa priscus, Mesaxonia: Dicerorhinus ethruscus.

Paleontologické pozůstatky z Dolních Věstonic a z Moravského krasu Oliva, Kostrhun, 2009

Medvěd jeskynní, Moravský kras (jeskyně Výpustek?) Foto J. Kadlec

Rancho La Brea, Kalifornie unikátní naleziště pleistocenních obratlovců Záruba, Burian (1997)

The Mammoth Site of Hot Springs, South Dakota Foto J. Kadlec

Skládky mamutích kostí v Milovicích a Pavlově Foto J. Kadlec Chlupáč et al., 2002

Rekonstrukce kempu lovců mamutů v Předmostí u Přerova Šída et al. (2007)

Vymírání savců na konci posledního glaciálu Roberts, 2014

Člověk se chová jako pán přírody Roberts, 2014

Osídlování ostrovů v Pacifiku Roberts, 2014

Dopady příchodu Pokynésanů na Pacifické ostrovy Roberts, 2014 Roberts, 2014

Archeologie

Jeskyně Chauvet (Pont d Arc), j. Francie, 30-32 ka https://www.google.cz/search?q=chauvetova+jeskyn%c4%9b&biw=976&bih= 442&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PKIbVaCcJ4OsUe7rgpgJ&ved=0CDEQsAQ&dpr=1.4

Jeskynní portréty pravěkých lidí Wilson et al., 2001

Skalní rytiny a malby v saharském pohoří Tassili 4.5-2.5 ka BC, období pastevectví ~ 1.2 ka BC, období koní ~ 0 AD, období velbloudů http://www.fjexpeditions.com/tassili/frameset/start.html

Nejstarší civilizace ve Středomoří http://zskunratice.pilotmedia.cz/ucitele/predmety/dejepis/dejepis-6-rocnik/staroveky-egypt-a-mezopotamie-197/

Zánik kultury na území Mezopotámie Roberts, 2014

Zánik kultury Harappa v povodí Indu Schumm, (2005

Velkomoravské hradiště Pohansko u Břeclavi L. Balák

Velkomoravské hradiště v Mikulčicích Muzeum Mikulčice

Pylový diagram ze sedimentů říčního meandru Moravy, Strážnické Pomoraví (Dr. H. Svitavská-Svobodová) 1017-1155 AD 676-870 AD 3339-2932 BC 11 158 10 771 BC

Datování kvartérních materiálů

Radiometrické datování Radiometrické hodiny stanovení stáří na základě radioaktivního rozpadu prvků na základě poměru matečných a dceřinných radionuklidů a známé rychlosti rozpadu. Podmínky: 1. V počátečním stádiu (např. tuhnutí magmatu) nesmí být přítomen v hornině ţádný dceřinný nuklid. 2. Ţádný matečný nebo dceřinný nuklid nesmí být přidán nebo se ztratit z horniny = uzavřený systém.

Princip radikarbonové metody Monroe, Wicander, 2009

Metoda 14 C - poločas rozpadu 5570 30 let - měří se 14 C/ 12 C - limit 40-60 ka - pouţití: organický materiál (vápnité schránky, dřevo, kosti, části rostlin), anorganický materiál (travertiny, jeskynní karbonáty) - kalibrace pomocí dendrochronologické škály

Kalibrace konvenčních radiokarbonových dat Monroe, Wicander, 2009

Uranové řady - 238 U, 235 U, 232 Th - rozpad na stabilní izotopy Pb přes řetězec radionuklidů s různým poločasem rozpadu - frakcionace - selektivní separace radionuklidů - měří se poměry dceřinných izotopů - limit 230 Th/ 234 U je ca 400 ka - pouţití: datování korálů, jeskynních karbonátů a karbonátových sedimentů

Počítání ročních přírůstkových vrstviček

Dendrochronologie - roční přirůstaní letokruhů - nejvíce pouţíván dub a borovice - USA 8681 BP (borovice osinatá), záp. Evropa 9971BP (dub a skotská borovice) - pouţití - určování stáří dřeva, korekce metody 14 C

Princip sestavení dendrochronologické škály Monroe, Wicander, 2009

Kmeny dubů v povodňových sedimentech Moravy Foto J. Kadlec

Varvová chronologie - glacilakustrinní varvy (proglaciální jezera) - výsledek zvýšeného přínosu sedimentů vlivem jarního a letního tání ledovců - počítání vrstviček přímo na výchoze, nebo ve výbrusech pod mikroskopem - časové škály do 13 ka - pouţití: určování stáří sedimentů rekonstrukce deglaciace (Skandinávie)

Varvy s dropstonem Lowe, Walker, 1997

Rekonstrukce deglaciace na základě varvové stratigrafie Lowe, Walker, 1997

Roční vrstvičky ledu v ledovcích - počítají se roční přírůstkové vrstvičky, měří se sezónní variace stabilních izotopů, mnoţství prachu, konduktivita, chemické sloţení - v ledu z Grónska spočítány vrstvičky pro období 17.5 ka BP - pouţití: datování klimatických změn na konci glaciálu (14-9 ka), datování vulkanických erupcí

Roční vrstvy sněhu na ledovci Roberts, 2014

Datování exploze vulkánu Thera Bell, Walker, 1992

Datování pomocí korelačních horizontů (markrů)

Paleomagnetizmus - jemné sedimenty v moři a v jezerech, v jeskyních - zaznamenávají informace o geomagnetickém poli v době sedimentace - dlouhodobé variace mag. pole Země - změny orientace - 10 3-10 7 let, chrony, subchrony - exkurze (eventy) 100-10 3 let - datování změn magnetického pole Země - K-Ar metodou ve vulkanických horninách nebo metodou orbitálního ladění

GPTS Galbrun et al., 2008

Tefrochronologie - datování vrstviček vulkanického popela a tefry - datování pomocí 14C, K-Ar, vrstvičky v ledu (pokud je tefrová poloha v ledovci) - tefrové polohy v USA, záp. Evropě (Laacher See 12.8 ka), sev. Evropě Laacher See erupce, 12.8 ka Pumice from the 12.9 ka Laacher See eruption at the Standort Wingertsbergwand, a quarry near the caldera. Note the trees at the top of the ridge for scale. http://scienceblogs.com/eruptions/2010/02/08/laacher-see-the-caldera-in-the/

Chronologie izotopického záznamu δ 18 O -záznam δ 18 O v hlubokomořských sedimentech reprezentuje Milankovičovy cykly -na základě znalosti délky a frekvence Milankovičových cyklů lze vypočítat stáří variací záznamu δ 18 O = metoda orbitálního ladění

Korelace Milankovičových parametrů a δ 18 O z hlubokomořských sedimentů Lowe, J.J., Walker, M.J.C., 1997

Izotopický záznam z hlubokomořských sedimentů pro období kvartéru Lowe, Walker, 1997

Na shledanou za týden