Česká geofyzika v mezinárodním programu hlubokého vrtání ICDP



Podobné dokumenty
Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Stavba Země

Stavba zemského tělesa

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

Den Země s Akademií věd ČR 2015

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Sopečná činnost O VULKÁNECH: JAK A PROČ SOPTÍ. Aleš Špičák Geofyzikální ústav AV ČR, Praha

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

GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO OCEÁNU RELIÉF

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9

Globální tektonika Země

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

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

Rozdělení hornin. tvořeny zrny jednoho nebo více minerálů. podle vzniku je dělíme: Vyvřelé (magmatické) chladnutím a utuhnutím magmatu

Vulkanismus, zemětřesení

Výzkumná infrastruktura RINGEN platforma pro mezinárodní spolupráci vědy a průmyslu. 5. Podnikatelské fórum 18. června 2019, Litoměřice

Více informací:

ZEMĚTŘESENÍ jako pomocník při poznávání stavby zemského nitra a procesů, které v něm probíhají

Fyzická geografie. Daniel Nývlt. Litosféra a desková tektonika

ZEMĚTŘESENÍ: KDE K NIM DOCHÁZÍ A JAK TO VÍME

2. Geomorfologie. Geomorfologii lze dále rozdělit na specializace:

Geologická nebezpečí

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

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

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

letní semestr akademického roku 2012/2013 Předmětem zápočtu budou dva podklady:

ÚLOHA SOPEK PŘI FORMOVÁNÍ RELIÉFU ZEMĚ

Maturitní otázky ze zeměpisu

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

MATURITNÍ TÉMATA Z GEOGRAFIE 2017/2018

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin

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

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

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Západočeské mofety a zemětřesení - co mají společného? Tomáš Fischer

Fyzická geografie Zdeněk Máčka. Lekce 1 Litosféra a desková tektonika

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

2. oznámení Mezinárodní seminář Planeta Země dnes a zítra

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

Další výsledky zkoumání geodynamiky Střední a Severní Moravy

Magmatismus a vulkanismus

MORFOSTRUKTURNÍ A GEOFYZIKÁLNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO ÚZEMÍ V RÁMCI GNSS SÍTĚ MORAVA. Otakar Švábenský, Lubomil Pospíšil

Hornická Příbram 2011 Hlavní báňská záchranná stanice skupiny MND. Říjen 2011

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/09. Název materiálu: Geologické oblasti České republiky. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE:

3) Nadpis první úrovně (styl s názvem Vulkány_NADPIS 1 ) je psán písmem Tahoma, velikostí 14 bodů, tučně. Mezera pod odstavcem je 0,42 cm.

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

č.5 Litosféra Zemské jádro Zemský plášť Zemská kůra

Metody sanace přírodních útvarů

Vznik a vývoj litosféry

Název: 1. Asie geomorfologie, povrch

MECHANIKA HORNIN. Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D. Kontakt: Mechanika hornin - přednáška 1 1

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

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

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

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

Česká geologická služba

Zeměpisná olympiáda 2012

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

aneb "Jak desková tektonika zformovala Český masív J. Cimrman, někdy kolem roku 1903

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

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN P Inženýrskogeologický průzkum. Ground investigation. Obsah. Strana. Předmluva 4.

6. ENDOGENNÍ GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY A TVARY RELIÉFU SOPEČNÝ RELIÉF

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

kapitola 9 učebnice str , pracovní sešit str POHYB LITOSFÉRICKÝCH DESEK TEKTONIKA

Východoafrický riftový systém. Lucie Nožičková Lenka Hromková

MECHANIKA HORNIN. Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, PhD. Kontakt: Mechanika hornin - přednáška 1 1

GEOBARIÉRY ohrožující život a díla člověka

Litosféra v pohybu. Kontinenty rozložení se mění, podívej se do učebnice str. 11 a vypiš, jak vznikly jednotlivé kontinenty.

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Seminář GPS III. ročník VULKANISMUS NA ZEMI. referát. Jméno a příjmení: Karolína Drahotová

Stavba zemského tělesa. Procesy v kůře a plášti

Den Země s Akademií věd ČR 2011

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

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s mechanikou vnitřních geologických dějů. Materiál je plně funkční

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

DPZ Dálkový Průzkum Země. Luděk Augusta Aug007, Vojtěch Lysoněk Lys034

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Jakub Trubač, Stanislav Opluštil, František Vacek. Delty

Regionální geografie

EU V/2 1/Z27. Světový oceán

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

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

ZEMĚ JAKO DYNAMICKÉ TĚLESO. Martin Dlask, MFF UK, Praha 2014

EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS. Tématický celek: NEŽIVÁ PŘÍRODA. Téma: SOPEČNÁ ČINNOST A ZEMĚTŘESENÍ. Ročník: 9. Autor: Mgr.

HYDROSFÉRA. Opakování

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

Nastuduj následující text

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Zemětřesení. Absolventská práce. Autor: Petr Jalůvka. Třída: IX. Vedoucí práce: Jana Sedláčková

Zeměpisná olympiáda 2012

CÍL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ RACIONÁLNÍ VYUŽITÍ KRAJINY

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

MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS šk. rok 2017/18 Jarní a podzimní termín. 1. Geografie, její předmět a funkce. Základy geomorfologie (utváření reliéfu Země)

Přehled přírodních rizik a hazardů

Kde se vzala v Asii ropa?

Metamorfované horniny

GIS - vhodný prostředek pro integrované studie výzkumu lokalit uvažovaných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů.

Dálkový průzkum země v mikrovlnné části spektra

Transkript:

1 Česká geofyzika v mezinárodním programu hlubokého vrtání ICDP A. Špičák K poznání podpovrchových partií zemského tělesa lze přispět jednak nepřímo - extrapolací povrchových geologických měření a pozorování, interpretací geofyzikálních a geodetických měření či využitím výsledků laboratorních experimentů, jednak přímo - pomocí hlubokých vrtů do svrchních partií zemské kůry. Metoda hlubokého vrtání má sice řadu nevýhod (vysoká cena; získaná informace je vztažena k jedinému bodu na zemském povrchu a její zobecnění je tudíž problematické), omezení (maximální dosažená hloubka 12.262 m v r. 1989 na poloostrově Kola v Rusku; v České republice 6.506 m v r. 1982 v moravské části vídeňské pánve [1]) a provázejí ji mnohá technologická úskalí (vysoká teplota a tlak ve velkých hloubkách), je však neodmyslitelnou součástí výzkumu zemského tělesa jako korektiv geologických a geodynamických modelů, vycházejících z nepřímých pozorování a jejich interpretace. Původně sloužilo vrtání výhradně jako nástroj vyhledávání a využívání ložisek nerostných surovin; také dnes je většina vrtů zakládána pro tyto účely. S rostoucí maximální dosažitelnou hloubkou, danou rozvojem vrtacích technologií, se od 60. let 20. století začaly vrty využívat i jako podpora základního výzkumu. Mezinárodní program hlubokého vrtání na kontinentech (International Continental Scientific Drilling Program ICDP [3] byl ustaven před 10 lety, v r. 1994. Stal se partnerem podstatně staršího výzkumného programu vrtání do mořského dna (DSDP Deep Sea Drilling Project, 1968-1983, ODP - Ocean Drilling Program, 1985-2003, IODP Integrated Ocean Drilling Program, 2004-). Cílem ICDP je přispět k pochopení procesů, probíhajících uvnitř zemského tělesa, a k prohloubení znalostí o jeho vnitřní stavbě. Hluboké vrty umožňují přímé pozorování geologických procesů a významným způsobem tak pomáhají testovat geologické a

2 geodynamické modely. Výsledky získané v jednotlivých projektech ICDP lze zpravidla aplikovat i na další geologicky příbuzné regiony po celém světě. Výzkumnými tématy v rámci ICDP jsou především - fyzikální a chemické procesy, vedoucí ke vzniku zemětřesení a sopečných erupcí - vznik a vývoj sedimentárních pánví a ložisek uhlovodíků - klimatické změny v nedávné minulosti a jejich příčiny - vliv srážek Země s asteroidy (tzv. impaktů) na klima a souvislost těchto událostí s obdobími hromadného vymírání některých živočišných druhů. Uvedená témata jsou studována na prvořadých světových geologických lokalitách procesy zemětřesení na zlomu San Andreas v Kalifornii a v oblasti Korintu v Řecku, vulkanické procesy na aktivním vulkánu Unzen v Japonsku a v kaldeře Long Valley v Kalifornii, klimatické změny prostřednictvím analýzy sedimentárního pokryvu dna velkých jezer (Bajkal, Titicaca, Malawi), metamorfní procesy v horninovém komplexu Dabie-Sulu v Číně, impaktové struktury a jejich vliv na život na Zemi v impaktovém kráteru Chicxulub v Mexiku. Čeští geofyzici a geologové se v 90. letech 20. století podíleli na výzkumu souvisejícím s hlubokým vrtem KTB (Kontinentales TiefBohrprogramm) na západním okraji Českého masívu v sousedním Bavorsku [1]. Členství v ICDP však Česká republika získala až v r. 2003; členský poplatek na pětileté období 2003-2007 je hrazen z programu INGO MŠMT. V současné době se čeští geofyzici podílejí na teplotních měřeních ve vrtu Chicxulub v Mexiku, spolupracují na studiu mikrozemětřesení vyvolaných injektáží kapaliny do vrtu KTB v Německu a byli přizváni k přípravě projektu hlubokého vrtání oblasti bradlového pásma v západních Karpatech, v polské části Oravy. Hluboké vrtání v oblasti Korintu v Řecku

3 je součástí výzkumu současné dynamiky této oblasti, na kterém se podílejí naši seismologové a gravimetrici. Úvahy o účelnosti výzkumného projektu hlubokého vrtání na území ČR se vedou již více než 10 let a směřují především do západních Čech, na Chebsko do oblasti hojného výskytu minerálních vod, opakované zemětřesné činnosti a relativně nedávné, čtvrtohorní sopečné aktivity (viz příspěvek... v tomto čísle časopisu). O vědeckém zaměření případného projektu hlubokého vrtání v západních Čechách a o jeho účelnosti bude jednat mezinárodní pracovní setkání v říjnu 2004 (podrobnosti na [4]).

4 Literatura: [1] Suk, M., Ďurica, D., Obstová, V., Staňková, E.: Hluboké vrty v Čechách a na Moravě a jejich geologické výsledky. Nakl. Gabriel, Praha 1991. [2] Vrána St., Štědrá, V. (editors), J. Geol. Sci. 47, Czech Geol. Survey (1997). [3] domovská stránka ICDP: http://icdp.gfz-potsdam.de/ [4] domovská stránka workshopu ICDP v ČR, říjen 2004: http://www.ig.cas.cz/icdp/index.htm).

5 Texty k obrázkům: Obr. 1 Schematické znázornění hlavních výzkumných témat a lokalit mezinárodního programu hlubokého vrtání na kontinentech (převzato z domovské stránky ICDP - http://icdp.gfz-potsdam.de/).

6 KOLÍSÁNÍ MOŘSKÉ HLADINY POBŘEŽÍ NEW JERSEY HORKÉ SKVRNY A DYNAMIKA ZEMSKÉHO PLÁŠTĚ HAWAII SUBDUKCE A KOLIZE KRÉTA VULKANISMUS A TERMÁLNÍ SYSTÉMY UNZEN, ISLAND HYDRÁTY ZEMNÍHO PLYNU MALLIK ZEMĚTŘESENÍ, NAPĚTÍ A DEFORMACE ZLOM SAN ANDREAS KORINTSKÝ ZÁLIV IMPAKTY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CHICXULUB PODNEBÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ BAJKAL, TITICACA, VÝCHODNÍ AFRIKA DYNAMIKA KONTINENTŮ DABIE SULU POHYB FLUID KTB