Stratigrafie kvartéru

Podobné dokumenty
Stratigrafie kvartéru

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

Základy geologie pro archeology. Kvartér

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

Příroda ve čtvrtohorách

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

Zdroje paleoklimatických dat, datovací metody

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

Eolické sedimenty (sedimenty naváté větrem)

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

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

Stratigrafický výzkum

Vývoj vegetace (a prostředí) v geologické minulosti. Pavel Šamonil

Biologické doklady klimatických změn

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9

Příroda ve čtvrtohorách

Význam kryogenních jevů pro paleoklimatické a paleoekologické rekonstrukce kvartéru

Environmentální archeologie

Kvartérní paleontologie

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

Klimatické změny v kvartéru

Geologická činnost gravitace 1. kameny - hranáče

Holocén: Datovací metody

6. Paleoklimatologie. 6.1 Přírodní proxy data

Kvartérní paleontologie

klimatologických údajů a krajinný fenomén

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

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

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

TOGEOS CESTA KE GEOLOGICKÉMU UKLÁDÁNÍ CO2 V ČESKÉ REPUBLICE

Kryogenní procesy a tvary

Země průměr: 12756km vzdálenost od Slunce: 150mil.km oběh Slunce 365dní hmotnost kg. počet měsíců:1 Měsíc, průměr 3475km, vzd.380tis.km, oběžn

LEDOVCOVÉ TVARY RELIÉFU A GLACIÁLNÍ DOBY

Čtvrtohory. pracovní list. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU.

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

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

2. Geomorfologie. Geomorfologii lze dále rozdělit na specializace:

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

klíčová slova: pleistocén, holocén, kvartérní sedimenty (fluviální, proluviální, eolické, deluviální, limnické, organické)

Fyzická geografie. Daniel Nývlt. Litosféra a desková tektonika

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2

Magnetismus Země. 3. Paleomagnetismus

Příroda ve čtvrtohorách

Geologická mapa 1:50 000

Stavba zemského tělesa

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČR PŘEHLED PŘEDNÁŠEK

VÝSLEDKY GEOLOGICKÝCH A VRTNÝCH PRACÍ. Stanislav Čech

Disturbance v lesních ekosystémech

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Stavba Země

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/ Příroda ve čtvrtohorách. Holocén: úvod a klima

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

PŘÍLOHY. Příloha 1: Geologická mapa popisující zájmové území v Ústí nad Labem

SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA Znečistené územia 2019

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta

Ekologické faktory. Teplota. Čím vším ovlivňuje teplota organismy. Jak změny teploty (klimatu) ovlivnily flóru a faunu našeho území

World of Plants Sources for Botanical Courses

Malakozoologie Michal Horsák UBZ PřF MU. Kvartérní vývoj. výpověď fosilního záznamu měkkýšů. Vertigo pseudosubstriata

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

Geologickáčinnost ledovců, krasové jevy

Kvalita a zdraví půd Přednáška č.2. zajímavé postřehy.

Rozšíření živočichů - zoogeografie

Přijde potopa? Nebo už byla?...aneb Změny hladiny oceánu v historii Země, role klimatu a pohybů zemské kůry. David Uličný Geofyzikální ústav AVČR

HLAVNÍ RYSY KVARTERNÍHO VÝVOJE STŘEDOEVROPSKÉ KRAJINY KLÍČEM K POZNÁNÍ BUDOUCÍHO VÝVOJE JE POZNÁNÍ MINULOSTI.

2 Přírodní prostředí a jeho vývoj

Geologický vývoj a stavba ČR

Historický vývoj lesů. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Astronomická hypotéza Sluneční aktivita

Obr. 22. Geologická mapa oblasti Rudoltic nad Bílinou, 1: (ČGS 2011).

G-Consult, spol. s r.o.

Dendrochronologie Obecné principy

Geomorfologické mapování

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

Daniel Nývlt - pedagogická činnost na Přírodovědecké fakultě UK

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

Geofyzika jako klíčová metoda pro vyhledávání hydrogeologických struktur v Mohelnické brázdě a v povodí Blaty

Kryogenní procesy a tvary

Jakub Trubač, Stanislav Opluštil, František Vacek. Delty

Fyzická geografie Zdeněk Máčka. Lekce 1 Litosféra a desková tektonika

Hodnocení krajiny z hlediska geověd. V. Kachlík, Ústav geologie a paleontologie PřF UK Praha, Albertov 6, Praha 2

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

World of Plants Sources for Botanical Courses

KATEDRA GEOLOGIE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO HISTORICKÁ GEOLOGIE ONDŘEJ BÁBEK

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

Vliv klimatu na vývoj člověka

4. GEOTEKTONICKÉ HYPOTÉZY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Sprašová rokle u Zeměch Václav Ziegler

Tektonika zemských desek

Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A

Vliv klimatu na vývoj člověka

Doklady vývoje Labského dolu v pozdním glaciálu a holocénu

Píšť kanalizace. Inženýrko-geologický a hydrogeologický průzkum. závěrečná zpráva. Ing. Václav H O T Á R E K

DATABÁZE 2013 AKADEMIE VĚD ČR FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ ZEMIN PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA ÚSTAV TEORETICKÉ A APLIKOVANÉ MECHANIKY. Petr Koudelka Jiří Hudek

Periglaciální modelace

Geologická nebezpečí

Regionální klimatický vývoj holocénu: Evropa (nástin)

Stavba zemského tělesa. Procesy v kůře a plášti

CÍL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ RACIONÁLNÍ VYUŽITÍ KRAJINY

Historický vývoj lesu

Seminář z Geomorfologie 3. Vybrané tvary reliéfu

Transkript:

Stratigrafie kvartéru

Členění souvrství na základě různých stratigrafických přístupů Lowe, Walker, 2014

Litostratigrafie - zařazení vrstvy podle litologického složení - vrstva, člen, formace, skupina Lowe, Walker, 2014

Biostratigrafie - zařazení vrstvy podle fosilního obsahu - biozóna Lowe, Walker, 2014

Chronostratigrafie - zařazení vrstvy do časového měřítka - datovací metody

Klimatostratigrafie Lowe, Walker, 2014

6. Chemostratigrafie - mořská izotopová stratigrafie

Izotopické složení mořské vody v glaciálu a interglaciálu Lowe, Walker (1997)

Mořská izotopová stratigrafie Lowe, Walker, 1997

Mořské izotopové stupně Lowe, Walker, 2015

Chemostratigrafie - mořská izotopová stratigrafie - stabilní izotopy O, C, S, Sr - variace CaCO 3, Ir anomálie - antropogenní kontaminace

Magnetostratigrafie normální polarita inverzní (reverzní) polarita Butler, 1992

Středoatlantský rift Monroe, Wicander (2009)

Magnetické anomálie na dně oceánů Monroe, Wicander (2009)

Magnetostratigrafické časové jednotky Gradstein et al., 2004

Geomagnetic polarity time scale (GPTS) kvartér Lowe, Walker, 2014

Genetická stratigrafie - sekvenční stratigrafie a cyklostratigrafie Eventová stratigrafie - např. vulkanické erupce Další stratigrafické přístupy - pedostratigrafie - morfostratigrafie

Diluviální teorie - potopa světa - diluvium = starší naplaveniny (Buckland 1823) - alluvium = mladší naplaveniny (Mantell 1822) 1833 Charles Lyell navrhl drift exotických hornin v plovoucích ledových horách v knize Principles of Geology

Maximální rozšíření pleistocenních ledovců v Evropě Lowe, Walker, 1997

Rozšíření pleistocenních ledovců v s. Americe Burroughs (2005)

1837 - Louis Agassis navrhl transport sedimentů kontinentálním ledovcem, vyslovil teorii o ledové době na základě glaciálních sedimentů ve Švýcarsku a v Anglii, napsal Glacial Theory (1840) 1850 - zjištěny sedimenty dvou zalednění v Evropě a v Anglii 1877 - James Geikie - zjistil sedimenty čtyř oddělených zalednění ve v. Anglii 1895 - Chamberlin - zjistil čtyři zalednění v s. Americe (Nebraskan, Kansan, Illinoan, Wisconsinan) 1901 1909 - Penk a Brückner - provedli rozdělení říčních teras a sedimentů alpských ledovců v údolích s. Alp na čtyři skupiny a každou korelovali s glaciálními obdobími nazvanými Günz, Mindel, Riss, Würm

Giovanni Arduino (1714 1795) v j. Alpách rozlišil série Primary, Secondary a Terciary

Stratigrafie fanerozoika Lowe, Walker, 1997

Termín kvartér poprvé použil ve stratigrafickém kontextu v roce 1829 Jules Desnoyers při rozdělení mořských terciérních a kvartérních souvrství Pařížské pánve. Termín pleistocén - poprvé použil Lyell roku 1839, roku 1846 Forbes definoval pleistocén jako období, ve kterém vznikají ledovcové uloženiny. Termín holocén poprvé použil Gervais 1867 ve smyslu doba poledová, termín ratifikován roku 1885 na 3. Mezinárodním geologickém kongresu v Londýně.

Arctica islandica v mladší části paleomagnetické subchrony Olduvai (1.8 Ma)

Ostracoda Lowe, Walker, 1997

Hranice terciér - kvartér http://www.quaternary.stratigraphy.org.uk/images/oggpillans%20f2.pdf

Lowe, Walker, 2014 Lokalizace a stratotypový profil stupně Gelasian (GSSP Global Boundary Stratitype section and Point) Profil Monte San Nicola (báze stupně Gelasian je stará 2.588 Ma) Rio et al. (1998)

Maximální rozšíření pleistocenních ledovců v Evropě Lowe, Walker, 1997

Rámcová korelace alpského a skandinávského zalednění Alpy sz. Evropa glaciál würm viselský (interglaciál) (riss/würm) (eemský) glaciál riss sálský (interglaciál) (mindel/riss) (holsteinský) glaciál mindel elsterský (halštrovský) (interglaciál) (günz/mindel) cromerský komplex (střídání interglaciálů a glaciálů) glaciál günz bavelský a menapský (interglaciál) waalský glaciál donau eburonský tiglianský komplex (střídání interglaciálů a glaciálů) předtiglianský kom. (střídání interglaciálů a glaciálů)

ČGÚ, 1994

Svrchní pleistocén Lowe, Walker, 1997

Interstadiály stanovené na základě variací izotopů kyslíku v grónském ledu (Dansgaard-Oeschgerovy cykly) Lowe, Walker, 2014

Vrtné projekty v Grónsku Lowe, Walker, 2014

Camp Century, 1961-1966, vrty hluboké téměř 1400 m https://www.google.cz/search?q=camp+century&biw=1 097&bih=562&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ve d=0ahukewj_n_coy4vlahwo9hikhrticz4qsaqijg

Projekt NGRIP, 1999-2003, hloubka 3085 m http://homepages.ulb.ac.be/~desamyn/ngrip.html

Ledové jádro NGRIP Walker M. et al. (2009): J. Quaternary Sci., 24, 3 17.

Jádro NGRIP - hranice pleistocén/holocén 11 700 ± 99 let Walker M. et al. (2009): J. Quaternary Sci., 24, 3 17.

Hranice pleistocén/holocén PAGES, 1999

Holocén Blytt-Sernander (přelom 19. a 20. století) subatlantik 2 600 až současnost (chladné vlhké) subboreál 4 200 2 600 (teplé suché) atlantik 8 200 4 200 (teplé vlhké) boreál 10 500 8 200 BP (teplé suché) preboreál 11 500 10 500 BP (chladné suché) Kovanda, 2002

ČGÚ, 1994

Na shledanou za týden