klimatologických údajů a krajinný fenomén

Podobné dokumenty
Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník LEDOVCE. referát. Jméno a příjmení: Ondřej MÍSAŘ, Jan GRUS

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

Kryogenní procesy a tvary

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

Geologickáčinnost ledovců, krasové jevy

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU

Změny klimatu za posledních 100 let

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav

VY_32_INOVACE_ / Činnost ledovce, větru Činnost ledovců

Geologická činnost gravitace 1. kameny - hranáče

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

CO JE TO KLIMATOLOGIE

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

Kryogenní procesy a tvary

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K 02

DUM č. 2 v sadě. 19. Ze-1 Fyzická a sociekonomická geografie Země

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

Strukturní jednotky oceánského dna

Strukturní jednotky oceánského dna

V I M P E R K P O D H R A B I C E M I - J I H

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

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO OCEÁNU RELIÉF

HYDROSFÉRA = VODSTVO. Lenka Pošepná

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut

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

MODERNÍ VÝZKUMNÉ METODY VE FYZICKÉ GEOGRAFII ZMĚNY TEPLOTY VZDUCHU NA OSTROVĚ JAMESE ROSSE V KONTEXTU ANTARKTICKÉHO POLOOSTROVA

Název: Vodstvo Evropy

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, České Budějovice, ÚS V I M P E R K 01. RNDr. Marcel Homolka

Na květen je sucho extrémní

SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA Znečistené územia 2019

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

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

2. Geomorfologie. Geomorfologii lze dále rozdělit na specializace:

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

Monitoring svahových pohybů v NP České Švýcarsko

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K N A D T R A T Í

TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

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

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY

MAPY VELKÉHO A STŘEDNÍHO MĚŘÍTKA

Základní geomorfologická terminologie

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

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

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

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

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

PŘÍLEŽITOSTI A AKTIVITY ESA V OBLASTI DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ

ÚS V I M P E R K, N A K A L V Á R I I

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe

Tající ledovce uvolňují do atmosféry metan

Evropa jeden ze světadílů

Jméno: 1. Na mapě světa obtáhni hranice Evropy červenou pastelkou a urči světové strany.

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AMERIKY. 3. přednáška Klima

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Stavba Země

Základní geomorfologická terminologie

délka v mapě č cm

Maturitní otázky do zeměpisu

Vznik a vývoj litosféry

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

Základní geomorfologická terminologie

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

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

Česká arktická vědecká infrastruktura Stanice Josefa Svobody

Hazmburk Vladislav Rapprich

Historie (Ženeva) 1. konference OSN o mořském právo možnost těžby na šelfu

3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL

VY_32_INOVACE_ZIK_III-2_3. Šablona č. III, sada č. 2. Tematický okruh. Přírodní podmínky Afriky. Ročník 7.

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

HYDROSFÉRA. Opakování

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

EU V/2 1/Z27. Světový oceán

Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok

OTEPLOVÁNÍ V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

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

Máme se dál obávat sucha i v roce 2016?

Příčiny - astronomické přitažlivá síla Měsíce a Slunce vliv zemské rotace

Globální oteplování. Vojtěch Dominik Orálek, Adam Sova

Stavba zemského tělesa

Změna klimatu dnes a zítra

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země

28.Oceány a moře Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ

Eolické sedimenty (sedimenty naváté větrem)

Učební osnovy vyučovacího předmětu zeměpis se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu

MATURITNÍ TÉMATA Z GEOGRAFIE 2017/2018

Název: Přírodní poměry Evropy

TEMATICKÝ PLÁN OBDOBÍ: září říjen. listopad prosinec. - časová pásma

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

Klimatická změna minulá, současná i budoucí: Příčiny a projevy

Transkript:

Grónský ledový příkrov Záznam klimatologických údajů a krajinný fenomén RADEK MIKULÁŠ Grónský ledový příkrov je jediným ledovcem kontinentálního typu na severní polokouli. Kromě toho, že je na něj vázána plejáda fascinujících krajinných tvarů, využívá se zejména v posledních patnácti letech pro výzkum klimatu (viz Vesmír 72, 624, 1993/11). Záznamy o přibývání a ubývání ledové masy v současnosti jsou užitečné pro modelování soudobých klimatických trendů. Vrtná jádra zas poskytují informace o teplotách a složení atmosféry v mladším kvartéru. Navíc je grónský ledový příkrov podobný někdejším evropským kontinentálním ledovcům v pleistocenních ledových dobách, a proto umožňuje pochopit lépe procesy, které formovaly např. skandinávskou, ale do jisté míry i středoevropskou krajinu. Topografie a vnitřní stavba grónského ledovce Grónský ledový příkrov pokrývá přibližně 1,7 milionu km 2, maximální délka je 2460 km od severu k jihu a 1100 km od východu na západ. Ve srovnání s ledovcem antarktickým je poměrně snadno dostupný: Grónsko má zejména na jihozápadním pobřeží stálé lidské osídlení a v létě i poměrně příznivé klima. Průměrná tloušťka ledu je přibližně 2 km, maximální 3 km. Grónský ledovec představuje 11 % z celkového objemu všech současných ledovců a obsahuje množství vody, které by způsobilo vzestup mořské hladiny o šest metrů. Firnová čára (hranice akumulační oblasti ledu) leží na severu Grónska v nadmořské výšce 200 400 m, na jihu 1600 1800 m. Uvnitř akumulační oblasti lze podle podílu ledu a vody rozlišovat oblast suchého sněhu a oblast průsakovou. Úzká okrajová zóna mimo akumulační oblast je místem, kde ubývá led jednak táním na pevnině, jednak odlamováním ker na konci ledovcových splazů modelujících fjordy. Podmínky pro odtávání ledu jsou ovšem i na bázi ledovce, kde působí jednak tlak RNDr. Radek Mikuláš (*1964) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V Geologickém ústavu AV ČR se zabývá studiem ichnofosilií. (e-mail: mikulas@gli.cas.cz) 1. Jihozápadní pobřeží Grónska poblíž Narssaliku je oblastí fjordů, částečně dosud dotvářených ledovcovými splazy, částečně již zalitých mořem (a tedy vytvořených v pleistocénu). Ve fjordu vidíme (zleva a odspoda) ledovcový splaz, mořský led a volnou mořskou hladinu. Snímky z března 1998 na této dvoustraně Radek Mikuláš 136 VESMÍR 80, březen 2001 http://www.cts.cuni.cz/vesmir

nadloží, jednak vyšší teploty. Teplota ledu je totiž v povrchových vrstvách centrální části ledovce kolem 30 C, ale do hloubky a k okrajům se zvyšuje. Grónský ledovec vyplňuje mělkou sníženinu. Skalní podklad leží v centrálních částech zpravidla pod úrovní mořské hladiny a horské hřbety jsou při okraji (obr. 3). Pohybující se ledová hmota směřuje ze dvou center dómů ve středovýchodní a v jižní oblasti směrem k okrajům a do hloubky. Pohyb ledu v těchto akumulačních zónách je poměrně pomalý, zpravidla několik metrů za rok. Hlavní dómy jsou odděleny sedlem a z něj směřuje k západu několik ledovcových proudů, které sledují údolní tvary skalního podkladu. Směřují do zálivů Disko a Umanak, kde v důsledku toho vzniká obrovské množství ker. Rychlosti toku ledu dosahují při okraji proudů neuvěřitelných 10 km za rok, na celkovém úbytku ledu se však přesto podílí větší měrou tání na bázi ledovce. Během pleistocenního zalednění byl grónský ledovec podstatně větší. Podle J. S. Abera byl odhadem o 500 m silnější a sahal až k dnešní hraně kontinentálního šelfu [1]. Řada vrcholů dnešních pobřežních hor se projevovala jako nunataky skalní suky vyčnívající z rovinatého povrchu ledu (slovo nunatak pochází z eskymáckých jazyků). Ani v ledových dobách nebylo klima natolik chladné, aby nunataky byly zcela zbaveny vegetace a živočišstva. Větší plošné rozšíření ledovce bylo umožněno poklesem mořské hladiny v ledových dobách až o 150 m, a proto se předpokládá někdejší spojení grónského ledovce s ledovcovým pokryvem Ellesmerova ostrova. Větší zatížení pevniny ledem v pleistocénu vedlo zároveň k hlubšímu ponoření skalního podkladu, takže vzájemné poměry dnešních procesů a terénní konfigurace s procesy tehdejšími jsou komplikované. Rozšíření silného ledu mimo pevninské prostředí není na severní polokouli známo (např. průměrná tloušťka mořského ledu v oblasti severního pólu je v současnosti pouhých 1,5 m). Podle současných poznatků lze datovat vznik grónského ledovce do svrchního miocénu (tj. asi před 7 miliony let). Již v sedimentech tohoto stáří byly totiž na dně severní části Atlantského oceánu nalezeny balvany vypadlé z pohybujících se ledových ker. Metody výzkumu Studim exotického horninového materiálu ledovcového původu v sedimentech severního Atlantiku je jednou z možností jak získat data k rekonstrukci podoby a funkce ledovce v geologické minulosti. Další, ve vědeckých časopisech často popularizovanou metodou je vrtání do ledovce a získávání ledových jader. Přestože se očekávalo, že se ledová masa obměňuje v poměrně krátkých časových intervalech, dochovaly se v některých částech ledovce vrstevnaté masy ledu značného stáří (100 000 i více let). Jádra vrtů poskytují především údaje o složení atmosféry v době, kdy led vznikal. Získání jader a interpretace těchto výsledků byly součástí mezinárodních projektů GISP (Greenland Ice Sheet Project) ve druhé polovině 80. let 20. století a GRIP (Greenland Icecore Project) na začátku let 90. Pro soudobé pozorování povrchových změn ledovce jsou nejužitečnější údaje z metod dálkového průzkumu Země, např. z družic Seasat a Geosat (viz Vesmír 77, 294, 1998). Družice zaznamenávají jak přírůstek či úbytek ledové hmoty, tak rozšíření jednotlivých sněhových typů. Nové zpracování dat získaných v minulých letech méně propracovanými technikami nabízí obstojnou představu o tom, co se nedávno dělo na povrchu ledovce. Ukazuje se, že se 2. Dva ledovce horského typu, které se vlévají do pevninského splazu (jihozápadní Grónsko, poblíž Narssaliku) grónský ledovec nachází zhruba v rovnovážném stavu, s malými přírůstky hmoty v akumulačních oblastech a úbytky v jižní části. Většina ostatních svě- 3. Kontinentální ledovec v jihovýchodní části Grónska, ležící přibližně na 62. stupni s. š. V popředí jsou vyčnívající skalní suky (nunataky) a v pozadí horská pásma lemující východní pobřeží Grónska. http://www.cts.cuni.cz/vesmir VESMÍR 80, březen 2001 137

4. Tentýž ledovcový splaz z jiného pohledu. Relativně rovný terén ve střední části snímku byl v pleistocénu patrně bází pevninského ledovce, zatímco vrcholky v horní části obrázku byly nunataky. Snímek Radek Mikuláš tových ledovců, tj. antarktický ledový štít a horské ledovce všech kontinentů, vykazují naproti tomu úbytek ledové masy. Výjimkami jsou jen některé le- 5. Ledovcový splaz v jižním Grónsku během letního období. Snímek Henning S rensen dovce v Patagonii a na Novém Zélandu, které naopak přibývají. Jak rychle se klima může změnit? Vyhodnocení údajů z ledových jader, z materiálu v mořských sedimentech, který sem byl transportován ledem, a z dalších zdrojů ukazuje, že ledovce měly při tvorbě klimatu podstatně aktivnější úlohu, než se dosud soudilo [2]. Zajímavé je srovnat změny, které se odehrály celosvětově (ty jsou zpravidla důsledkem orbitálních procesů), se změnami omezenými pouze na severní polokouli. Klimatické změny menšího měřítka se po vyhodnocení např. jader eemského stáří (asi 120 000 let) zdají být mnohem méně závislé na orbitálních cyklech, než se donedávna předpokládalo. Zatímco současný interglaciál (období od poslední ledové doby před 10 000 lety) se jeví jako klimaticky neobvykle stabilní, v eemském interglaciálu se udály rychlé a dramatické změny v teplotě i v obsahu skleníkových plynů v atmosféře. Rovněž se ukazuje, že přechod z jednoho klimatického stadia do druhého mohl být záležitostí pouhých několika let, po nichž následovala desetiletí či staletí stability. Z hlediska předpovědi vývoje klimatu to obavy z rychlých změn pochopitelně spíše zvyšuje než rozptyluje. K DALŠÍMU ČTENÍ: [1] Aber J. S.: Modern glaciers and ice sheets, 1997, ES 331/767 Lectuere 2, http://academic.emporia.edu/aberjame/ice/lec02/ lec2.htm. [2] Clark P. U., MacAyeal D. R., Andrews J. T., Bartlein P. J.: Ice Sheets Play Important Role in Climate Change, Eos 76, 27, 265 270, 1995 [3] Peltier W. R. (ed.): Ice in the climate system, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg 1993 138 VESMÍR 80, březen 2001 http://www.cts.cuni.cz/vesmir

Povrch pevninského ledovce poblíž letiště Sondre Stormfjord v jižní části západního pobřeží Grónska. Reliéf splazů pevninského ledovce je obdobou reliéfu horských ledovců převládajícím prvkem jsou příčné trhliny. Kontinentální splazy se však pohybují mnohem rychleji než horské ledovce (až 10 km za rok). Na koncích splazů grónského kontinentálního ledovce vzniká obrovské množství ker různé velikosti. Na úbytku ledovce se ale větší měrou podílí odtok vody zpodloží ledové masy. (Narsaq, jižní Grónsko) Úbytek ledovce na jihu Grónska poblíž Narsarsuaq v letním období. Z tajícího ledu vypadává velké množství klastického materiálu různé velikosti od prachové frakce po bloky řádově desítek metrů. Za povšimnutí stojí domek zhruba uprostřed snímku umožní udělat si představu o rozměrech ledovce. VESMÍR 80, bfiezen 2001 http://www.cts.cuni.cz/vesmir 139

Pánev kontinentálního ledovce v jižním Grónsku lemovaná pásmem pohoří. V popředí je skupina nunataků. Největší kry vznikající pod splazy grónského pevninského ledovce dosahují rozměrů stovek metrů. V ledových krách je velké množství úlomků hornin transportováno do oceánských pánví. Situace je dobře známa i z horninového záznamu; například v jemnozrnných horninách svrchního ordoviku Barrandienu byly nalezeny valouny žul se stopami transportu v ledu. (Nahoře Narsarsuaq, uprostřed dole okolí Narsaq, jižní Grónsko) Snímky Henning Sorensen 140 VESMÍR 80, bfiezen 2001 http://www.cts.cuni.cz/vesmir