Sedimentární horniny. Přednáška 4. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ

Podobné dokumenty
Sedimentární horniny. Sedimentární horniny.

EXOGENNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY

Jakub Trubač, Stanislav Opluštil, František Vacek. Delty

Geologickáčinnost ledovců, krasové jevy

Exogenní jevy (pochody)

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

HORNINY horninový cyklus. Bez poznání základních znaků hornin, které tvoří horninová tělesa, nelze pochopit geologické procesy

Geologická činnost gravitace 1. kameny - hranáče

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

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

Chemie životního prostředí III Pedosféra (03) Půdotvorné procesy - zvětrávání

STUPEŇ ZVĚTRÁNÍ HORNIN

KLASTICKÉ SEDIMENTY Jan Sedláček

Vnější (exogenní) geologické procesy

VY_32_INOVACE_ / Činnost ledovce, větru Činnost ledovců

Sedimentární horniny, pokračování

Eolické sedimenty (sedimenty naváté větrem)

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9

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

ZVĚTRÁVÁNÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Půdotvorní činitelé. Matečná hornina Klima Reliéf Organismy. Čas

Kryogenní procesy a tvary

EROZE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN

EXOGENNÍ (VNĚJŠÍ) POCHODY

Fyzická geografie. Mgr. Ondřej Kinc. Podzim

Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika

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

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

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

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou)

Název materiálu: Vnější geologické děje a horniny usazené

Environmentální geomorfologie

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2

Sedimentární horniny

Sedimentární horniny Strukturní geologie. III. přednáška

USAZENÉ HORNINY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY. V = k. I

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie

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

Exogenní procesy a tvary. eroze transport akumulace

Metody sanace přírodních útvarů

Učit se! Učit se! Učit se! VI. Lenin

Zdroje. osobní stránky Vaníček: Mechanika zemin, ČVUT Verruijt: Soil Mechanics Časopis Geotechnika, Tunel

Sedimenty krasových oblastí.

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin.

Klasifikace a poznávání sedimentárních hornin. Cvičení NPL2 Neživá příroda 2

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

Pedosféra. půdní obal Země zahrnující všechny půdy na souši úzce je spojená s litosférou, protože z ní vzniká působením zvětrávání

Exogenní geodynamické procesy

Půda. biosféra. atmosféra PEDOSFÉRA. hydrosféra. litosféra

Periglaciální modelace

Exogenní procesy a tvary

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

VY_32_INOVACE_ / Horniny Co jsou horniny

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

Základy pedologie a ochrana půdy

Kryogenní procesy a tvary

HYDROSFÉRA. Opakování

PODZEMNÍ VODA. J. Pruška MH 9. přednáška 1

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

HORNINY. Lucie Coufalová

4.cvičení Metody stanovení zrnitosti

HCO 3. CaCO 3. Geologický obrat na Zemském povrchu. Kyseliny [z vulkanických plynů, emisí (CO 2, SO 2, NO x ) reakcí s H 2 O] kyslík, rostliny


SEZNAM PŘÍLOH. Charakteristika hlavních půdních jednotek v povodí Litavy. Graf závislosti odtoku na kategorii využití území (zdroj: Slavíková)

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složením a vlastnostmi hornin. Materiál je plně funkční pouze s

135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502

Usazené horniny úlomkovité

Sylabus 5. Základní vlastnosti zemin

Strukturní jednotky oceánského dna

Strukturní jednotky oceánského dna

Geologie a pedologie

Exogenní procesy a tvary. eroze transport akumulace

PŘÍLOHY. I Petrografická charakteristika zkoušených hornin. Vzorek KM-ZE

OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE:

TVARY VYTVOŘENÉ TEKOUCÍ VODOU

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

Chemie životního prostředí III Pedosféra (02) Půdotvorné faktory a procesy

Struktury a textury hornin

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

Základy pedologie a ochrana půdy

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice


Kolekce 20 hornin Kat. číslo

3. přednáška Horniny - horninový cyklus

Poznávání minerálů a hornin. Klastické sedimenty

USAZENÉ HORNINY = SEDIMENTY

Seminář z Geomorfologie 3. Vybrané tvary reliéfu

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:

Vnitřní geologické děje

Kde se vzala v Asii ropa?

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

Metamorfóza, metamorfované horniny

Modul 02 Přírodovědné předměty

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HORNINY

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

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

Transkript:

Sedimentární horniny Přednáška 4 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1

Sedimentární horniny - nejrozšířenější horniny na zemském povrchu - na rozdíl od hornin magmatických geneze (vznik) za atmosférických teplot a tlaků - na jejich stavbě se podílí zejména materiál vzniklý zvětráváním starších hornin - od zvětralin (reziduí) se sedimentární h. odlišují během jejich geneze došlo k transportu zvětralého materiálu, jeho třídění a opracovávání 2

Sedimentární horniny Vznik několik fází - zvětrávání (rozpad, rozklad) hornin magmatických, metamorfovaných nebo starších sedimentárních - transport zvětralého materiálu (voda, vzduch, ledovec) ve formě částic nebo v roztoku - sedimentace (usazování) transportovaného materiálu v sedimentačních prostředích akumulace částic nebo precipitace (srážení) minerálů z roztoku - diageneze (zpevňování) sedimentovaného materiálu kompakcí (stlačením) nebo tzv. cementací (vysrážení minerálů v pórech klastických sedimentů) 3

Zvětrávání Fyzikální (mechanické) - pochod, při kterém dochází k rozpadu hornin, aniž by nastaly výraznější změny v jejich chemickém složení - hlavní příčiny fyzikálního zvětrávání působení změny tlaku nebo teploty (každá hornina má určitou teplotně-tlakovou mez její překročení porušení hornin) - tlaku např. vstup kapalné vody do puklinového systému horniny zamrznutí (zvětšení objemu) zvětšení puklin - teploty např. vlivem ohřívání horniny expanze (roztahování), chladnutí kontrakce (smršťování), v extrémních případech až roztrhání horniny (typické pro pouště T den/noc až 60 C) 4

Zvětrávání Fyzikální (mechanické) tzv. mrazové zvětrávání granitu 5

Zvětrávání Chemické - dochází k rozkladu určitých horninotvorných minerálů a následnému vzniku minerálů nových - závislé na teplotě a vlhkosti čím jsou obě veličiny vyšší rychlost chemického zvětrávání vyšší - základní chemické procesy rozpouštění, hydratace, iontová výměna, oxidace/redukce, reakce s organickou hmotou (často vzájemné spolupůsobení) 6

Zvětrávání Chemické - např. atmosférická H 2 O reaguje se vzdušným CO 2 vznik slabé kyseliny H 2 CO 3 reakce s CaCO 3 a vznik rozpustného Ca(HCO 3 ) 2 rozpouštění vápenců a vznik krasů - např. reakce živců v kyselém, vlhkém a teplém prostředí hydrolýza vznik jílových minerálů 2NaAlSi 3 O 8 + 2CO 2 + 11H 2 O Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 + 2Na + + 2HCO 3- + 4H 4 SiO 4 albit kaolinit 7

Zvětrávání Chemické Jihočínský kras (Čína) 8

Zvětrávání Biologické - uplatňují se zde životní pochody organismů (včetně mikroorganismů) - např. stromy svým kořenovým systémem mechanicky rozrušují horninový podklad - za účelem své výživy uvolňování slabých organických kyselin mobilizace bazických kationtů (Ca 2+, K +, Na + apod.) + následný příjem 9

Zvětrávání Biologické Mountain Hemlock (Kanada) 10

Transport zvětralin - největší množství materiálu na Zemi přemísťováno pomocí H 2 O - zbylá část transport větrem, ledovcem, gravitací - transport H 2 O a větrem sedimenty relativně dobře zrnitostně vytříděné pravidelnější vnitřní uspořádání - transport ledovci a gravitací třídící účinky nízké 11

Sedimentační prostředí Dle místa sedimentace - mořské převážnáčást sedimentů, sedimentace (usazování) zde probíhá mechanickým tříděním částic přinesených z pevniny, a dále chemickým a biochemickým srážením z mořské H 2 O - kontinentální sedimentace probíhá na souši nebo ve H 2 O prostředí - eolické sedimenty - svahové s. - ledovcové s. - říční - jezerní - (pobřežních lagun) 12

Mořské sedimenty (prostředí) Dělení dle hloubky - litorální (pobřežní) cca 0-20 m, velice dynamická zóna vliv vlnění + přílivo-odlivového proudění, sedimenty generované erozí mořského dna a břehů + terigenní (pevninský) materiál přinesený řekami - neritické cca 20-200 m (šelf), směrem do pánve snižuje se množství terigenního klastického materiálu, přibývá zde jemnozrnný materiál a chemogenní sedimenty (dominantně karbonáty korály), rychlost sedimentace pomalejší - bathyální 200-2000 m (tzv. kontinentální svah), neprojevují se zde účinky vlnění, materiál přemísťován účinky gravitačních proudů (turbiditů) a skluzů schopné transportu na velké vzdálenosti, dominantně jemnozrnné písky a jíly 13

Kontinentální sedimenty Eolické sedimenty - transportní médium vzduch - prachovité typickým zástupcem tzv. spraše tvořeny jemným ostrohranným prachovitým materiálem, vysoký obsah karbonátů, typické sedimenty periglaciálních (zaledněných) oblastí, u nás glaciální období kvartéru - písčité na rozdíl od prachovitých s. tvoří tvarem i uspořádáním charakteristická tělesa písečné duny (písečný přesyp), vznik v oblastech srážkového deficitu případně extrémního výparu 14

Kontinentální sedimenty Eolické sedimenty písečná duna (Maroko) 15

Kontinentální sedimenty Svahové sedimenty - výskyt v podhůří nebo na úpatí svahů - vznikají gravitačními pohyby zvětralin na svazích působením ronu (stékání vody), soliflukcí (pomalý pohyb půdního a zvětralinového materiálu po svahu), sesouváním (přemísťování horninových hmot působením gravitace) - zrnitost hrubé až jemnozrnné - vznik tzv. dejekčních (aluviálních) kuželů nebo kamenných moří 16

Kontinentální sedimenty Svahové sedimenty dejekční kužel (Seton Lake, Kanada) 17

Kontinentální sedimenty Svahové sedimenty kamenné moře (Brdy, ČR) 18

Kontinentální sedimenty Ledovcové sedimenty - typické nevytříděností materiálu - ledovce pevninské vysokohorské - pevninské dosahuje velkých rozměrů, jeho mocnost může činit až X000 m, např. Grónsko, Antarktida (v současnosti největší pevninský ledovec) - vysokohorské vznik ve vyšších nadmořských výškách, tvorba tzv. ledovcových splazů, kterými sestupují do údolí, tvar ledovcového údolí má tvar písmene U 19

Kontinentální sedimenty Ledovcové sedimenty - akumulace materiálu vznikléčinností ledovců morény (bazální, boční, čelní) - vlastní sediment morén till (nezpevněný), tillit (zpevněný) kamenitý až jílovitý sediment, značně nevytříděný 20

Kontinentální sedimenty Říční sedimenty - sedimenty ukládané v údolích vodními toky stálými nebo periodickými - horní tok říční údolí zpravidla tvar písmene V, erozivníčinnost dominantně hloubková, horninové úlomky transportovány vlečením intenzivní opracovávání horninového materiálu - střední tok řeka eroduje do stran, vznikají meandry (zákruty), dochází k ukládání sedimentů vznik tzv. aluviálních niv - dolní tok sedimentace převažuje nad erozí, vznik aluviálních rovin, sedimenty dominantně hlinito-písčitého charakteru 21

Kontinentální sedimenty Říční sedimenty - zvláštním typem říčních sedimentů říční štěrkové terasy - zrnitostní složení jíl, písek, štěrk (kombinace dle konkrétních podmínek vzniku) - vznik říčních teras na území ČR vysvětlován klimaticky střídáním teplých a chladných období (pleistocén) - chladná období v řekách přítomno málo vody, její transportní kapacita byla nízká, docházelo k ukládání materiálu - teplá období v řekách přítomno vlivem tání velké množství vody, výrazná erozníčinnost a vznik nové sedimentační báze dalších sedimentů 22

Kontinentální sedimenty Říční sedimenty říční terasy (Kazbegi, Gruzie) 23

Kontinentální sedimenty Jezerní sedimenty - charakteristické klidnou sedimentací, dominantně ze suspenze - zrnitostní složení jemné písky, jíly, slíny apod. - u jezerních sedimentů často patrná horizontální laminace horizontální zvrstvení odrážející klimatické změny (např. střídání světlých a tmavých jílů) nebo změny v přínosu materiálu - v některých jezerech se uplatňuje i chemogenní sedimentace srážení solí (např. sádrovec), vápenců, železných rud apod. 24

Kontinentální sedimenty Jezerní sedimenty Lago Cardiel (Argentina) 25