Szakmai beszámoló. Ösztöndíj típusa: Collegium Hungaricum CH/2. Ösztöndíjas: Kiss Balázs okleveles geológus, doktorjelölt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai beszámoló. Ösztöndíj típusa: Collegium Hungaricum CH/2. Ösztöndíjas: Kiss Balázs okleveles geológus, doktorjelölt"

Átírás

1 Szakmai beszámoló Ösztöndíj típusa: Collegium Hungaricum CH/2 Ösztöndíjas: Kiss Balázs okleveles geológus, doktorjelölt ELTE TTK Kőzettan-Geokémiai Tanszék, Vulkanológiai csoport Ösztöndíj időtartama: Munkaterv címe: Magmakamra-folyamatok változása térben és időben a Csomád vulkán (DK-Kárpátok) alatt A Csomád vulkán északról nézve

2 Bevezető A Kárpát-medence (Kárpát-Pannon térség) területén nem sokan gondolnák, hogy van esély vulkáni működésre, jóllehet az elmúlt 20 millió évben rendkívül változatos vulkáni kitörések zajlottak, és még az elmúlt néhány százezer évben is tucatnyi kitörés történt. A legutolsó kitörés mintegy 30 ezer éve volt (Harangi et al., 2010). Ez az eltelt időszak bár hosszúnak tűnik, azonban a földtörténeti időskálát tekintve számos olyan tűzhányóról tudunk, amelyik működése akár ennél hosszabb nyugalmi időszakokat is magába foglalt. Továbbá, nem kerülhetők meg azok a tudományos megfigyelések sem, amelyek azt jelzik, hogy a jövőbeli vulkáni működés esélye a térségben semmiképpen nem nulla (Szakács et al., 2002; Harangi, 2007), és ezért nem kerülhető meg e kérdés szigorú szakmai vizsgálata. A legutolsó vulkánkitörés színhelye a délkeleti Kárpátokban található Csomád, amelynek részletes vizsgálatával az ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék Vulkanológiai csoportja mintegy 5 éve foglalkozik. Ebbe a kutatómunkába röviddel a kezdetek után bekapcsolódtam, és e témából írom a doktori disszertációmat. E komplex kutatás eddigi eredményei világosan mutatják, hogy a Csomád vulkáni működése még korántsem lehet lezárt. Továbbá, az eddigi kutatási eredmények azt is jelzik, hogy e kőzetek tanulmányozása túlmutat csupán a Csomád vizsgálatán, e kutatásokból számos általános érvényű következtetést tehetünk, ami segít általában megérteni a hasonló típusú vulkánok működését. A kutatómunkám legfontosabb részét a petrogenetikai vizsgálatok teszik ki, amelynek során elsősorban a kőzetalkotó fenokristályok részletes szöveti és geokémiai vizsgálatával, a kitöréseket megelőző magmakamra-folyamatok aprólékos feltárásával foglalkozom. A magmakamra-folyamatok, tágabb értelemben véve a magma kitörés előtti előélete, alapvető hatással vannak a vulkáni kitörések jellegére, ezért megismerésük kulcsfontosságú. A magmában növekedő legfeljebb néhány milliméteres fenokristályok úgy őrzik meg a kitörés előtti eseményeket, akár a fák évgyűrűi a környezeti változásokat. Ezen vizsgálatok legfontosabb eszköze az elektron-mikroszonda, amelynek segítségével néhány mikrométeres felbontással elemezhetjük a kőzetté vált magma fenokristályainak kémai összetételét. A Bécsi Egyetem Litoszféra Kutató tanszékén működő elektronsugaras mikroanalitikai laboratóriumban a nemzetközi elvárásoknak megfelelő analitikai pontossággal végezhetők el ezeket részletes a vizsgálatok. Az ösztöndíjas időszakban ezért a munkatervben felvázoltaknak megfelelően elsősorban mikroanalitikai vizsgálatokat végeztem. A vizsgálatok során a legidősebb és a legfiatalabb lávadómok kőzeteit elemeztem. A kapott adatokat beillesztve a többi kitörés kőzeteiből származó adatbázisba, részletes képet kaphatunk a Csomád magmatározó rendszerének és az ott zajló folyamatoknak az időbeli és térbeli változásáról. Az adatok feldolgozása és értelmezése alapján a következőkben röviden összefoglalom, milyen eredményekre jutottam. A csomádi amfibol perspektivikus vizsgálatok eddigi legfontosabb eredményei A csomádi dácit legfontosabb fenokristályai a plagioklász és az amfibol. Mindkét ásvány kémiai összetétele érzékeny a környezeti viszonyokra (hőmérséklet, nyomás, redox viszonyok, magma víztartalma), ezért szöveti megjelenésük, kémiai összetételük és belső kémiai zónásságuk fontos információt hordoz a petrogenetikai viszonyokról. Kutatómunkámban mindkét ásvány fontos szerepet kap, azonban ezek közül különösen nagy figyelmet fordítok az amfibolok elemzésére. A Caamfibol (hornblende) számos elemet épít kristályrácsába és ezek mennyisége, az amfibolban bekövetkező csatolt elemhelyettesítések révén, ujjlenyomatként őrzi a kristályosodási körülményeket. Az összetétel adatokból kvantitatív módon is megbecsülhetők az intenzív paraméterek. Továbbá, egy lényeges szempont, hogy a Ca-amfibol viszonylag szűk nyomás- és

3 hőmérséklethatárok között stabil, és amennyiben kikerül ebből a tartományból (pl. felfűtés vagy nyomáscsökkenés következtében történő kigázosodás miatt), rögtön reakcióba lép a környező olvadékkal, melynek eredményeként jellegzetes reakcióperem alakul ki körülötte. Rutherford és Hill (1993) kísérletileg is vizsgálta ennek kialakulását, és a kapott eredmények alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a lebomlás mértéke, azaz a reakciózóna vastagsága attól függ, hogy az amfibol mennyi időt töltött a stabilitási tartományán kívül. Ez adott esetben segítséget adhat ahhoz, hogy a magma felemelkedési sebességét megbecsülhessük. Az amfibolok vizsgálata révén tehát átfogó képet kaphatunk a vulkánok alatt zajló, akár bonyolult magmafejlődési folyamatokról, és számszerűen is jellemezni tudjuk e folyamatok fiziko-kémiai körülményeit. Ez a megközelítés hívta életre az ún. amfibol perspektivikus gondolkodást, különösen a vulkáni ívek mentén előforduló kőzetek vizsgálata esetében, az aktív és szunnyadó tűzhányók működését befolyásoló mélybeli magmakamra-folyamatok rekonstruálására. Újabban, Ridolfi et al. (2010, 2012) továbbment a korábban alkalmazott lehetőségeken, és a meglévő kísérleti adatokat összegyűjtve új matematikai egyenleteket adott meg, amelyekkel akár egy amfibol különböző növekedési zónáiban is meghatározhatók az intenzív paraméterek értékei. Kutatómunkámban tesztelem ezeket az új modelleket. Nagy hangsúlyt fektetek a vonalmenti mérésekre, a kémiai összetételbeli változékonyság követésére és ennek petrogenetikai kapcsolatára. Elemezve a csomádi amfibolok kémiai összetételét, megállapítható, hogy a dácitokban két fő amfibol típus jelenik meg. Ez a két amfibol típus jellemzően eltérő fő- és nyomelemtartalommal jellemezhető, és kristályosodási hőmérsékletükben is jelentős különbségek vannak. Megjelennek ún. forró amfibolok, amelyek nagyobb hőmérsékletű ( C), kevéssé differenciált, mafikus magmából kristályosodtak, ugyanakkor hideg amfibolok is jelen vannak, amelyek egy erősen frakcionált és lehűlt ( C közötti) Sigazdag magmát (ún. kristálypépet) képviselnek. A csomádi dácitokban gyakran megjelenő hideg amfibol kristályok alapján arra következtethetünk, hogy a tűzhányó alatt egy magma-akkumulációs zóna helyezkedik el, amelybe Si-gazdag magmák nyomultak, és rekedtek meg benne. Ezek a magmák akár szolidusz-közeli hőmérsékletre lehűlve nagymértékben kikristályosodtak, és egy kristálypépzónát alkottak, így ezen Si-gazdag magmák nem tudták táplálni a tűzhányót. Azonban nagy hőmérsékletű magmabenyomulások reaktiválni tudták ennek a majdnem teljesen megszilárdult magma-akkumulációs zónának az egyes részeit, melynek eredményeképpen felújultak a kitörések. A (Si-gazdag) kristálypép-akkumulációs zóna mélységét az amfibol Al-tartalmán alapuló geobarométerrel becsültem meg. Ez alapján a Si-gazdag magmák a felső kéregbe, 4-12 km-es mélységbe nyomultak be, így a Csomád alatti magmatározó-rendszer felső részét képezik. A csomádi amfibolok szövetének, zónásságának, fő- és nyomelem-összetételének vizsgálatával sikerült feltárni a legfőbb magmakamra-folyamatokat: fluktuáló hőmérséklet- /nyomásviszonyok által kontrollált kristályosodás, diffúzió által vezérelt kristályosodás, felfűtés, kristálypép-felolvasztás, bazaltos magmabenyomulás, magmakeveredés, hibridizáció, kristálypép-reaktiváció. A magma felemelkedési stílusában fontos különbségek voltak, ami jelentős hatással volt a vulkáni kitörés jellegére. Ezek a különbségek pedig összefüggésbe hozhatók a magmakamrában a kitörés előtt uralkodó állapotokkal. Azon magmák, amelyekben az amfibolok körül opacitos szegély található, erőteljes felfűtésről (bazaltos magmabenyomulás) tanúskodnak. Ezek a kitörések inkább effuzív jellegűek voltak, és a magma hatékonyabb kigázosodását jelzik. Ezzel szemben a nagy (szub)pliniusi kitöréseket is produkáló működési fázis magmáiban az amfibolok körül nem figyelhető meg opacitos szegély, és olyan erőteljes

4 felfűtés, mint a dominánsan effuzív kitörések esetében. A magmakamrában zajló események tehát alapvető hatással voltak a vulkáni működés jellegére. Az amfibolok révén hasonlóság mutatható ki a Csomád és több, jelenleg aktív andezitesdácitos tűzhányó (pl. Soufrière Hills, Unzen, Mt. St. Helens) között, ami a magmatározóban zajló hasonló folyamatokra utal. Ebben lényeges szerep jut a szolidusz-közeli magmatest reaktivációjának, mely bazaltos magmák benyomulása révén következett be. A csomádi kutatási eredmények ezért hozzájárulhatnak egyéb andezites-dácitos, aktív vagy potenciálisan aktív vulkánok működésének jobb megértéséhez, a kitörés előtti magmakamrafolyamatok pontosabb megismeréséhez. A kutatómunka fontos eleme volt a legújabb geotermobarometriai modell (Ridofli et al., 2010, 2012) használhatóságának tesztelése. Munkám eredményei rámutatnak arra, hogy a Ridolfi-féle modell általában túlbecsüli a kristályosodás hőmérsékletét, a nyomást pedig jelentősen alulbecsli. Ez az eltérés elsősorban a hideg amfibolok esetében figyelhető meg. Ennek vélhetően az lehet az oka, hogy a különböző paraméterek számítása kizárólag az amfibol összetételén alapul, mellőzve a többi paramétert. Anderson és Smith azonban már 1995-ben bebizonyította, hogy például az amfibol összetételén alapuló barometriai számításoknál az amfibol összetételi adatai mellett figyelembe kell venni a többi paramétert is, elsősorban a hőmérsékletet. Mg-gazdag mafikus ásványok szerepe A csomádi dácitokban gyakran találhatunk nagy Mg-tartalmú ásványfázisokat úgy, mint olivint, klinopiroxént, ortopiroxént. Kutatómunkámban tovább folytatom ezek vizsgálatát. A nagy Mgtartalmú ásványok önállóan és csoportosan is megjelennek, valamint figyelemre méltó, hogy elkülöníthetők ortopiroxén-dácitok és klinopiroxén-olivin-dácitok. Továbbá, a mafikus ásványok abszolút mennyisége is eltérő a különböző lelőhelyeken. Mindez pedig jó egyezést mutat a többi fenokristály, például az amfibol kémiai összetételének váltakozásával vagy szöveti megjelenésével. Ezek alapján egyértelmű, hogy e Mg-gazdag ásványok fontos információkkal szolgálnak a magma fejlődéstörténetére vonatkozóan. A mafikus ásványok vizsgálata alapján kiderült, hogy egyértelműen bazaltos magmából származnak. Továbbá, a részletes szöveti és kémiai vizsgálatok arra is fényt derítettek, hogy kristályosodásuk egy mélybeli, feltehetően az alsó kéregben lévő magmakamrában zajlott, ahová időszakonként friss, földköpeny-eredetű bazaltos magmák érkeztek. Kimutatható, hogy a klinopiroxén kristályok sok esetben oszcillációs zónásak, amelyek hűen tükrözik a magmabenyomulási folyamatokat. Ezek a bazaltos magmák primitívek, azaz csupán csekély differenciációs folyamaton mentek keresztül, és alsó kéregbeli tartózkodásuk után több alkalommal nyomultak fel a 4-12 km mélységben található dácitos/granodioritos magmatározóba. Vélelmezhetően egy ilyen magmafelnyomulás mobilizálhatta, fűthette fel a szolidusz-közeli magmás testet, ami végül a vulkáni működéshez vezetett. Az olivinekben és ortopiroxénekben lévő apró spinell zárványok nagy Cr-száma arra utal, hogy a bazaltos magmák kimerült földköpeny anyagból származhatnak. Az olivinek és az ortopiroxének körül gyakran vastag reakciózónát figyeltem meg, mások körül azonban egyáltalán nem láttunk reakciózónát, ami azt jelenti, hogy nem sokkal a vulkáni kitörés előtt került a nagy SiO 2 -tartalmú dácitos magmába. Felzikus zárványok vizsgálata A csomádi dácit az uralkodó amfibol és plagioklász fenokristályok mellett számos további ásványfázist tartalmaz, mint például biotit, K-földpát, kvarc, titanit, apatit, cirkon és allanit (valamint több-kevesebb mafikus ásvány, amelyekről az előző fejezetben szóltam). Az integrált ásványszöveti

5 és -kémiai vizsgálatok alapján megállapítható, hogy ezeknek az ásványoknak a többsége egy dioritosgranodioritos magmás testből (kristálypép-zónából) származik, amit a kitörés előtt remobilizált egy felnyomuló bazaltos magma. Innen származhatnak az amfibolok közül a hideg, vagyis kis Altartalmú kristályok és a kis FeO-tartalmú plagioklászok is. E kristályok összességét ezért antekristály (a kitörő magmás anyaggal genetikailag rokon, de a szoros értelemben vett fenokristályoknál korábban, más kőzetolvadékból kristályosodtak) populációnak tartom. Az elmúlt évtizedekben, több esetben is láttunk példát arra, hogy hosszabb szunnyadást követően ébredt fel egy tűzhányó. Az ébredésük erőteljes robbanásos kitöréssel párosult, melynek jelentős társadalmi, és esetenként globális hatása volt (pl. Unzen , Pinatubo 1991, Soufrière Hills 1995-, Chaiten 2008, Eyjafjöll 2010). A kőzettani (petrográfiai, geokémiai, ásványkémiai) megfigyelések azt sugallják, hogy a kitöréseket megelőzően a felső kéregbeli magmatározóban egy relatively old, cool, highly crystalline magma body, ún. kristálypép volt. Az említett kitörések azt igazolják, hogy még egy ilyen magától kitörésre képtelen magmát is remobilizálni lehet, amennyiben a kristálypép-reaktiváció a sekély mélységű (felső kéregbeli) magmatározóban megfelelő hatékonysággal megy végbe. A hatékony kristálypép-reaktiváció folyamatainak megismerése révén így a vulkánok szunnyadó fázisból aktív fázisba történő átlépésének (azaz a vulkán felébredésének) hátterét ismerhetjük meg. Egy stagnáló, alacsony hőmérsékletű magmás test bazaltos magmabenyomulás általi felfűtése és mobilizálása tehát nagy jelentőségű lehet számos vulkáni működést megelőzően, sőt úgy tűnik, kulcsfolyamata lehet a hosszú szunnyadó periódust követő vulkáni aktivizálódásnak, ezért e mechanizmus vizsgálata jelenleg a kutatások élvonalában van. A csomádi dácitok vizsgálata fontos adalékot jelenthet e kérdés kutatásában. A csomádi dácitokban gyakoriak a plagioklászból, amfibolból és további járulékos ásványokból álló felzikus zárványok, amelyek értelmezésem szerint egy korábban fennálló dioritos-granodioritos magmás kristálypép anyagát képviselhetik. Ezek részletes vizsgálatával kimutattam, hogy a zárványok ásványfázisainak kémiai összetétele jó egyezést mutat a kőzetben lévő antekristályokéval. A felzikus zárványok vizsgálata lehetővé teszi, hogy betekintést nyerjünk a kristálypép-reaktivációs folyamatba. Az ásványfázisok között sok esetben kőzetüveg figyelhető meg, ami részben az eredeti kristálypépben lévő fejlett, szilícium-gazdag maradékolvadékot képviselheti. Egyes mintákban az amfibol kristályok körül durvaszemcsés klinopiroxén-zóna figyelhető meg, ami erős felfűtésre utal. Ennek mértékét egyensúlyi amfibol-plagioklász párok, valamint amfibol-termometria alapján számszerűsítettem, melynek alapján a mintegy o C-on stabilizálódó granodioritos magmás test több mint 250 o C- kal magasabb hőmérsékletre jutott. Ennek oka bazaltos magmának a kristálypép-zónába való benyomulása lehetett. Mindezt többek között a plagioklászok nagy felbontású, vonalmenti kémiai összetételbeli változásának felfedésével is igazolható. A peremi zónákban a Ca-tartalom (Ankomponens) és az FeO-koncentráció hirtelen emelkedése jellemző, ami a plagioklász körüli olvadék összetételének hirtelen megváltozását és bazaltosabb irányba történő eltolódását jelzi. A csomádi dácitban lévő felzikus zárványok további vizsgálata értékes, közvetlen megfigyelési adatokat szolgáltathat egy már kitörni képtelen magma felújulási folyamatáról, annak mechanizmusáról és időbeli viszonyairól. Mindez nagy jelentőségű lehet a hosszú időn keresztül szunnyadó tűzhányók újraaktivizálódásának, illetve annak petrogenetikai előzményeinek kutatásában. Következtetések a kitörés előtti magmakamra-folyamatokra

6 Az integrált petrográfiai és ásványkémiai megfigyelések, valamint a geotermometriai és geobarometriai számolások alapján rekonstruáltható a Csomád kitörései előtt zajló magmakamrafolyamatokat és azok körülményeit. A legfontosabb megállapítások a következők: A Csomád magmatározó-rendszere több szintből áll, amelynek különböző szintjein eltérő magmák egymástól elkülönülten fejlődhetnek. Feltehetőleg a földkéreg alsó részén egy bazaltos magmakamrában nyílt rendszerű magmagenetikai folyamatok zajlódhattak, ismétlődő friss bazaltos magmabenyomulásokkal. Ezek az idősebb kitörési fázisok előtt olivin- és klinopiroxén-, a fiatalabb kitörések esetén ortopiroxén-tartalmú magmákat hoztak létre. Időszakonként bazaltos magma indult el felfelé, és nyomult be a sekélyebb mélységben elhelyezkedő, fejlettebb összetételű magmatározóba. A vulkán alatt mintegy 4-12 km mélységben lévő magmatározóban előrehaladott kristályosodás eredményeképpen közel szolidusz hőmérsékleten ( o C-on) stabilizálódó, viszkózus, dioritos-granodioritos, kristálygazdag magma kristálypép alakult ki. A plagioklászból, amfibolból, valamint biotitból, titanitból, cirkonból, apatitból, kevés allanitból, esetenként káliföldpátból és több-kevesebb kvarcból álló kristályváz üregeiben fejlett, riolitos maradékolvadék helyezkedik el. Ez a magmatest vélhetően hosszú ideig, az előzetes cirkon kormeghatározási adatok alapján akár több tízezer évig is fennállhatott. Ebbe a nagy viszkozitású és ezért mechanikailag zárt magmás testbe időszakonként bazaltos magma nyomult be, ami akár o C-kal megemelhette a hőmérsékletet, és részben felolvasztotta a kristálypép anyagát. A remobilizáció különböző mértékben érintette a kristálypépanyagot, így a valószínűsíthetően teljesen felolvadt területek mellett voltak részben olvadt és érintetlen zónák is. A bazaltos és riolitos olvadék keveredett egymással, és ennek eredményeképpen dácitos magma alakult ki, amiben benne voltak a korábbi kristálypép egyes esetekben (pl. plagioklász, amfibol) rezorbeált ásványfázisai is, továbbá a remobilizáció során különböző mértékben érintett kristálypépdarabok is. A bazaltos magmabenyomulás megemelhette a kialakuló hibrid magma illótartalmát, a meginduló buborékosodás elősegíthette a hibrid magma felszín felé nyomulását. A csomádi dácitok egyik különlegessége, hogy akár egyetlen kőzetből rekonstruálni lehet két különböző magma (bazaltos és dácitos) önálló fejlődését, majd kölcsönhatását és végül a felszínre törésének körülményeit! Következtetések a magma-felemelkedési sebességre Kutatómunkám során kiemelt figyelmet fordítottam az amfibol kristályok körül lévő reakciózónára. Figyelemre méltó, hogy a nagy (szub)pliniusi kitöréseket is produkáló fiatalabb kitörési fázisban az amfibolok körül nem alakult ki reakciózóna, míg az effuzív idősebb fázis amfiboljai körül mindig megjelenik az opacitos szegély. Kísérleti tanulmányok alapján tudjuk, hogy a nyomáscsökkenéses kigázosodás miatt kialakult reakciózónák vastagsága arányos a magma felemelkedési sebességével. Több tucat amfibol kristály körül megmértem az egyértelműen nyomáscsökkenéses eredetű reakciózóna vastagságát, és ebből arra következtettem, hogy a lávadóm-kitüremkedéseket okozó dácitos magma 7-11 km mélységből mintegy 6-12 nap alatt tört a felszínre. Ez az adat jó egyezést mutat más dácitos vulkánok (pl. Mt. St. Helens, Soufrière Hills) esetében kapott eredményekkel. A robbanásos kitöréseket is okozó fázisban azonban a magma ennél nagyobb sebességgel tört fel, a kísérleti adatok alapján ez nem lehetett több 3-5 napnál, ami megakadályozta, hogy az amfibol körül reakciózóna alakulhasson ki.

7 Fontos kiemelni, hogy az ösztöndíj ideje alatt lehetőség nyílt két szakcikk kéziratának a véglegesítésére is, amelyet nagyban segített, hogy a bécsi társszerzővel személyesen vitattuk meg a kézirat fontosabb pontjait. Az egyik kézirat esetében (amelyben társszerző vagyok) már a bírálatot követő javításokat dolgoztuk ki együtt. A másik kéziratot (amelyben első szerző vagyok) pedig röviddel az ösztöndíjas időszakot követően nyújtottam be bírálatra. Budapest,

A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok

A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok Jankovics M. Éva MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport SZTE ÁGK Vulcano Kutatócsoport Szeged, 2014.10.09. ábrák, adatok forrása: tudományos publikációk

Részletesebben

Földrajz- és Földtudományi Intézet. Kőzettan-Geokémiai Tanszék. Szakmai beszámoló

Földrajz- és Földtudományi Intézet. Kőzettan-Geokémiai Tanszék. Szakmai beszámoló EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Földrajz- és Földtudományi Intézet Kőzettan-Geokémiai Tanszék 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C; Telefon: 381-2107 Fax: 381-2108 Szakmai beszámoló

Részletesebben

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK 11. előadás MAGMÁS KŐZETEK MAGMÁS KŐZETEK A FÖLDKÉREGBEN A magmából képződnek az elő- és főkristályosodás során. A megszilárdulás helye szerint: Intruzív (mélységi) kőzetek (5-20 km mélységben) Szubvulkáni

Részletesebben

Petrotektonika bazaltok petrogenezise a forrástól a felszínig

Petrotektonika bazaltok petrogenezise a forrástól a felszínig Petrotektonika bazaltok petrogenezise a forrástól a felszínig Kiss Balázs Ábrák: Robin Gill Igneous rocks and processes Harangi Szabolcs oktatási segédanyagok, magmás kőzettan, geokémia, magmás petrogenezis

Részletesebben

A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek

A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek A Föld szerkezete: réteges felépítés... Litoszféra: kéreg + felső köpeny legfelső része Kéreg: elemi, ásványos és kőzettani összetétel A Föld különböző elemekből

Részletesebben

University of Göttingen, Geoscience Center, Sedimentology and Environmental Geology, Göttingen, Germany 6

University of Göttingen, Geoscience Center, Sedimentology and Environmental Geology, Göttingen, Germany 6 EGY HOSSZAN SZUNNYADÓ DÁCIT VULKÁN ANA- TÓMIÁJA: A CSOMÁD KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI Harangi Szabolcs 1,2, Kiss Balázs 1, Molnár Kata 2, Kis Boglárka Mercédesz 1, Lukács Réka 1, Seghedi, Ioan 3, Novák

Részletesebben

Metaszomatózis folyamatának nyomon követése felsőköpeny zárványokban, Persány-hegység

Metaszomatózis folyamatának nyomon követése felsőköpeny zárványokban, Persány-hegység . BUDAPESTINENSIS DE EÖTVÖS NOM. * Metaszomatózis folyamatának nyomon követése felsőköpeny zárványokban, Persány-hegység Szabó Ábel Geológus M.Sc. I. évfolyam Témavezetők: Szabó Csaba, Ph.D. (ELTE TTK,

Részletesebben

Vulkáni veszély a Kárpát-medencében: képzelet vagy valóság?

Vulkáni veszély a Kárpát-medencében: képzelet vagy valóság? Vulkáni veszély a Kárpát-medencében: képzelet vagy valóság? Harangi Szabolcs 1,2 1 MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport 2 ELTE Kőzettan-Geokémiai tanszék 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/C e-mail:

Részletesebben

10. előadás Kőzettani bevezetés

10. előadás Kőzettani bevezetés 10. előadás Kőzettani bevezetés Mi a kőzet? Döntően nagy földtani folyamatok során képződik. Elsősorban ásványok keveréke. Kőzetalkotó ásványok építik fel. A kőzetalkotó komponensek azonban nemcsak ásványok,

Részletesebben

Köpenyfluidzárványok kutatása mikro- és nanométeres léptékben

Köpenyfluidzárványok kutatása mikro- és nanométeres léptékben Köpenyfluidzárványok kutatása mikro- és nanométeres léptékben a nagyfelbontású Raman spektroszkóp és a fókuszált ionsugaras technika (FIB-SEM) alkalmazásának előnyei BERKESI Márta 1, SZABÓ Csaba 1, GUZMICS

Részletesebben

Metamorf kőzettan. Magmás (olvadék, kristályosodás, T, p) szerpentinit. zeolit Üledékes (törmelék oldatok kicsapódása; szerves eredetű, T, p)

Metamorf kőzettan. Magmás (olvadék, kristályosodás, T, p) szerpentinit. zeolit Üledékes (törmelék oldatok kicsapódása; szerves eredetű, T, p) Metamorf kőzettan Metamorfózis (átalakulás, átkristályosodás): ha a kőzetek keletkezési körülményeiktől eltérő nyomású és/vagy hőmérsékletű környezetbe kerülve szilárd fázisban átkristályosodnak és/vagy

Részletesebben

ezetés a kőzettanba 4

ezetés a kőzettanba 4 Bevezetés ezetés a kőzettanba 4. Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék 0-502 szoba, e-mail: szabolcs.harangi@geology.elte.hu geology.elte.hu

Részletesebben

12. elıadás MAGMÁS KİZETEK

12. elıadás MAGMÁS KİZETEK 12. elıadás MAGMÁS KİZETEK MAGMÁS KİZETEK A FÖLDKÉREGBEN A magmából képzıdnek a fıkristályosodás során. A megszilárdulás helye szerinti csoportosításuk: Intruzív (mélységi) kızetek (5-20 km mélységben)

Részletesebben

SEM/FIB kétsugaras mikroszkóp alkalmazásának lehetőségei az olvadék- és fluidumzárvány kutatásban

SEM/FIB kétsugaras mikroszkóp alkalmazásának lehetőségei az olvadék- és fluidumzárvány kutatásban SEM/FIB kétsugaras mikroszkóp alkalmazásának lehetőségei az olvadék- és fluidumzárvány kutatásban Guzmics Tibor, Berkesi Márta és Szabó Csaba ELTE Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium, Kőzettani és Geokémiai

Részletesebben

Kristályorientáció-térképezés (SEM-EBSD) opakásványok és fluidzárványaik infravörös mikroszkópos vizsgálatához

Kristályorientáció-térképezés (SEM-EBSD) opakásványok és fluidzárványaik infravörös mikroszkópos vizsgálatához Kristályorientáció-térképezés (SEM-EBSD) opakásványok és fluidzárványaik infravörös mikroszkópos vizsgálatához Takács Ágnes, Molnár Ferenc & Dankházi Zoltán Ásványtani Tanszék & Anyagfizikai Tanszék Centrumban

Részletesebben

A Bakony Balaton felvidék és a Kemenesalja monogenetikus vulkáni területeit tápláló bazaltos magmák petrogenezise

A Bakony Balaton felvidék és a Kemenesalja monogenetikus vulkáni területeit tápláló bazaltos magmák petrogenezise A Bakony Balaton felvidék és a Kemenesalja monogenetikus vulkáni területeit tápláló bazaltos magmák petrogenezise DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Jankovics Mária Éva Témavezető: Dr. Harangi Szabolcs, DSc,

Részletesebben

Elektromágneses módszer (magnetotellurika), impedancia tenzor: A felszínen mért elektromos (E) és mágneses (H) térkomponensek kapcsolata.

Elektromágneses módszer (magnetotellurika), impedancia tenzor: A felszínen mért elektromos (E) és mágneses (H) térkomponensek kapcsolata. Page 2 Elektromágneses módszer (magnetotellurika), impedancia tenzor: E x Z xxzxy Hx E y Z yxzyy Hy Z Z Z xx yx Zxy Z yy A mérés sematikus ábrája A felszínen mért elektromos (E) és mágneses (H) térkomponensek

Részletesebben

A Mórágyi Gránit magmás fejlődéstörténete

A Mórágyi Gránit magmás fejlődéstörténete A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 2009 57 A Mórágyi Gránit magmás fejlődéstörténete Magyar Állami Földtani Intézet, H 1143 Budapest, Stefánia út 14. Tárgyszavak: mafikus mikrogranuláris zárványok,

Részletesebben

P és/vagy T változás (emelkedés vagy csökkenés) mellett a:

P és/vagy T változás (emelkedés vagy csökkenés) mellett a: Metamorf kőzettan Metamorfózis (átalakulás, átkristályosodás): ha a kőzetek keletkezési körülményeiktől eltérő nyomású és/vagy hőmérsékletű környezetbe kerülve szilárd fázisban átkristályosodnak. P és/vagy

Részletesebben

Magmás kőzetek kémiai összetétele különböző tektonikai környezetekben

Magmás kőzetek kémiai összetétele különböző tektonikai környezetekben Magmás kőzetek kémiai összetétele különböző tektonikai környezetekben A magmás kőzetek kémiai összetételét a zárt és nyílt rendszerű folyamatokon túl még egy fontos paraméter határozza meg: a megolvadó

Részletesebben

Vulkán Nap az ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai tanszéken

Vulkán Nap az ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai tanszéken Vulkán Nap az ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai tanszéken - 2009 a program az InfoPark Alapítvány, valamint az NKTH Mecenatúra pályázat anyagi támogatásával valósult meg. szervező: Dr. Harangi Szabolcs, tanszékvezető

Részletesebben

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék Bevezetés ezetés a kőzettanba 3.. A Föld belső felépítése Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék 0-502 szoba, e-mail: szabolcs.harangi@geology.elte.hu

Részletesebben

Környezetgazdaságtan alapjai

Környezetgazdaságtan alapjai Környezetgazdaságtan alapjai PTE PMMIK Környezetmérnök BSc Dr. Kiss Tibor Tudományos főmunkatárs PTE PMMIK Környezetmérnöki Tanszék kiss.tibor.pmmik@collect.hu A FÖLD HÉJSZERKEZETE Földünk 4,6 milliárd

Részletesebben

Kőzettan és vulkanológia

Kőzettan és vulkanológia Geológia és Környezettudományok tagozatok. Kedd 8:00 Ortvay-terem 1. András Eduárd Kassay Zsombor Salamon Hajnalka (SZTE TTK) 2. Hidas Károly (ELTE TTK) 3. Jávor Anita (ELTE TTK) 4. Kodolányi János (ELTE

Részletesebben

Geokémiai összefoglaló

Geokémiai összefoglaló Geokémiai összefoglaló Főelem geokémia A földkéreg leggyakoribb elemei A Föld összetétele/ (Winter, 2001) leggyakoribb (Ringwood, 1975) Elem/Oxid Atom% Tömeg% Elem Atom% O 60,8 Si/SiO 2 21,2 59,3 Al/Al

Részletesebben

A MARSI ÉS HOLDI METEORITOK ÖSSZEHASONLÍTÓ KŐZETTANI FELDOLGOZÁSA

A MARSI ÉS HOLDI METEORITOK ÖSSZEHASONLÍTÓ KŐZETTANI FELDOLGOZÁSA A MARSI ÉS HOLDI METEORITOK ÖSSZEHASONLÍTÓ KŐZETTANI FELDOLGOZÁSA Készítette: Mészáros Marianna Környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Dr. Ditrói-Puskás Zuárd Egyetemi docens Mik a meteoritok, és

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Lukács Réka (Haranginé Lukács Réka Zsuzsanna)

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Lukács Réka (Haranginé Lukács Réka Zsuzsanna) DOKTORI ÉRTEKEZÉS Lukács Réka (Haranginé Lukács Réka Zsuzsanna) A BÜKKALJA MIOCÉN SZILÍCIUMGAZDAG PIROKLASZTITJAINAK PETROGENEZISE: KÖVETKEZTETÉSEK A MAGMATÁROZÓ FOLYAMATOKRA Témavezető: Dr. Harangi Szabolcs,

Részletesebben

A Bakony Balaton felvidék és a Kemenesalja monogenetikus vulkáni területeit tápláló bazaltos magmák petrogenezise

A Bakony Balaton felvidék és a Kemenesalja monogenetikus vulkáni területeit tápláló bazaltos magmák petrogenezise DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A Bakony Balaton felvidék és a Kemenesalja monogenetikus vulkáni területeit tápláló bazaltos magmák petrogenezise Jankovics Mária Éva Témavezető: Dr. Harangi Szabolcs, DSc, tanszékvezető

Részletesebben

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység A vulkánok a Föld felszínének hasadékai, melyeken keresztül a magma (izzó kőzetolvadék) a felszínre jut. A vulkán működését a lemeztektonika magyarázza meg. Vulkánosság

Részletesebben

Kőzettan.

Kőzettan. Kőzettan Szabó Csaba Litoszféra Fluidum Kutató Labor Földrajz- és Földtudományi Intézet és Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ ELTE Pázmány Péter sétány 1/C Budapest, 1117 email: cszabo@elte.hu

Részletesebben

A K sz. Fluidumok a Bakony-Balaton-felvidék litoszférájában c. OTKA pályázat zárójelentése. Témavezető: Dr. Török Kálmán.

A K sz. Fluidumok a Bakony-Balaton-felvidék litoszférájában c. OTKA pályázat zárójelentése. Témavezető: Dr. Török Kálmán. A K61182. sz. Fluidumok a Bakony-Balaton-felvidék litoszférájában c. OTKA pályázat zárójelentése. Témavezető: Dr. Török Kálmán Bevezetés A négy éves kutatás során a Balaton-felvidéki bazaltokból származó

Részletesebben

Cirkon (ZrSiO4) Kis Annamária Ásvány- és Kőzettár

Cirkon (ZrSiO4) Kis Annamária Ásvány- és Kőzettár Cirkon (ZrSiO4) Kis Annamária Ásvány- és Kőzettár Tudományos és múzeumi Állandó kiállításunkon megtekinthetők az egyik legidősebb földi ásvány, egy cirkonkristály Nyugat- Ausztráliából származó kortársai.

Részletesebben

Geokémia

Geokémia Geokémia 2016.12.05. A Föld szerkezete, a földkéreg felépítése földkéreg: a Föld legkülső, szilárd halmazállapotú rétege, amely kőzetekből áll. A földkéreg bolygónk sugarával összehasonlítva nagyon vékony,

Részletesebben

Ásványi nyersanyagtelepek képződése térben és időben: Metallogénia

Ásványi nyersanyagtelepek képződése térben és időben: Metallogénia Ásványi nyersanyagtelepek képződése térben és időben: Metallogénia Teleptan II. 1. témakör: Bevezetés, és az Archaikum metallogéniája Dr. Molnár Ferenc ELTE TTK Ásványtani Tanszék A kurzus tartalma 1.

Részletesebben

7. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés Program

7. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés Program 7. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés Program 10:00-11:00 Regisztráció, a szállás elfoglalása Csütörtök 2016. szeptember 22. 11:00-11:15 Megnyitó: Lévai Géza, Baksa Csaba, Benkó Zsolt 11:15-12:00 Plenáris

Részletesebben

Ércteleptan IV. 4/20/2012. Intermedier és savanyú intrúziók ásványi nyersanyagai. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Geológia Szak, 3.

Ércteleptan IV. 4/20/2012. Intermedier és savanyú intrúziók ásványi nyersanyagai. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Geológia Szak, 3. 4/0/01 Ércteleptan IV. Dr. MÁRTON ISTVÁN Istvan.Marton@stockwork.ro Intermedier és savanyú intrúziók ásványi nyersanyagai Fanerites szövettel rendelkező intrúziók: Pegmatitok Greizen telepek (pneumatolitok)

Részletesebben

(tk oldal) GEOGRÁFIA

(tk oldal) GEOGRÁFIA (tk. 48 57. oldal) GEOGRÁFIA 2013.03.11. 1 2013.03.11. 2 Magma: fölfelé hatoló kőzetolvadék. Ha a magma a földfelszín alatt szilárdul meg mélységi magmás kőzetekről beszélünk. Érckiválás. Segédanyag..

Részletesebben

A kísérlet megnevezése, célkitűzései A vulkánok kialakulásának bemutatása, vulkanikus hegységek jellemzése, vulkánkitörés modellezése

A kísérlet megnevezése, célkitűzései A vulkánok kialakulásának bemutatása, vulkanikus hegységek jellemzése, vulkánkitörés modellezése A kísérlet megnevezése, célkitűzései A vulkánok kialakulásának bemutatása, vulkanikus hegységek jellemzése, vulkánkitörés modellezése Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: szódabikarbóna, ecet, víz, ételfesték,

Részletesebben

Petrotektonika Felzikus magmák genezise

Petrotektonika Felzikus magmák genezise Petrotektonika Felzikus magmák genezise H. Lukács Réka reka.harangi@gmail.com Magyary Z. Posztdoktori ösztöndíjhoz kapcsolódó előadás anyaga 2013. 10. 24. Szeged Hasznos irodalmak: Harangi Szabolcs: Vulkánok

Részletesebben

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék

Részletesebben

Fluidum-kőzet kölcsönhatás: megváltozik a kőzet és a fluidum összetétele és új egyensúlyi ásványparagenezis jön létre Székyné Fux V k álimetaszo

Fluidum-kőzet kölcsönhatás: megváltozik a kőzet és a fluidum összetétele és új egyensúlyi ásványparagenezis jön létre Székyné Fux V k álimetaszo Hidrotermális képződmények genetikai célú vizsgálata Bevezetés a fluidum-kőzet kölcsönhatás, és a hidrotermális ásványképződési környezet termodinamikai modellezésébe Dr Molnár Ferenc ELTE TTK Ásványtani

Részletesebben

Az Atommagkutató Intézet K-Ar laboratóriuma és tevékenysége. Balogh Kadosa

Az Atommagkutató Intézet K-Ar laboratóriuma és tevékenysége. Balogh Kadosa Az Atommagkutató Intézet K-Ar laboratóriuma és tevékenysége Balogh Kadosa TARTALOM A K-Ar módszer Mire használható? Laboratóriumunk tevékenysége. Helyünk a világban. Műszeres eredmények. Módszertani eredmények.

Részletesebben

Az Alföld rétegvíz áramlási rendszerének izotóphidrológiai vizsgálata. Deák József GWIS Kft Albert Kornél Micro Map BT

Az Alföld rétegvíz áramlási rendszerének izotóphidrológiai vizsgálata. Deák József GWIS Kft Albert Kornél Micro Map BT Az Alföld rétegvíz áramlási rendszerének izotóphidrológiai vizsgálata Deák József GWIS Kft Albert Kornél Micro Map BT Koncepcionális modellek az alföldi rétegvíz áramlási rendszerek működésére gravitációs

Részletesebben

Első Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés 2010. június 11-13, Gárdony

Első Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés 2010. június 11-13, Gárdony Első Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés 2010. június 11-13, Gárdony PROGRAM 1. nap (2010. június 11.) 9:00-10:00 Érkezés, regisztráció, kávé 10:00-10:10 Harangi Sz. és Lukács R.: Bevezető 10:10-10:35

Részletesebben

A JÁSZSÁGI MEDENCE TANULMÁNYOZÁSA SZÉN-DIOXID FELSZÍN ALATTI ELHELYEZÉSÉNEK CÉLJÁRA Berta Márton

A JÁSZSÁGI MEDENCE TANULMÁNYOZÁSA SZÉN-DIOXID FELSZÍN ALATTI ELHELYEZÉSÉNEK CÉLJÁRA Berta Márton A JÁSZSÁGI MEDENCE TANULMÁNYOZÁSA SZÉN-DIOXID FELSZÍN ALATTI ELHELYEZÉSÉNEK CÉLJÁRA Berta Márton Litoszféra Fluidum Kutató Labor, Kőzettani és Geokémiai Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem Témavezetők:

Részletesebben

SZINOPTIKUS-KLIMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A MÚLT ÉGHAJLATÁNAK DINAMIKAI ELEMZÉSÉRE

SZINOPTIKUS-KLIMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A MÚLT ÉGHAJLATÁNAK DINAMIKAI ELEMZÉSÉRE SZINOPTIKUS-KLIMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A MÚLT ÉGHAJLATÁNAK DINAMIKAI ELEMZÉSÉRE Hirsch Tamás Előrejelzési és Alkalmazott Meteorológiai Főosztály Országos Meteorológiai Szolgálat Pongrácz Rita Földrajz-

Részletesebben

Mi történik, ha felrobban egy vulkán? És mi, ha elfogy a magmája? A Mt. St. Helens és a Mauna Kea az osztályban

Mi történik, ha felrobban egy vulkán? És mi, ha elfogy a magmája? A Mt. St. Helens és a Mauna Kea az osztályban Mi történik, ha felrobban egy vulkán? És mi, ha elfogy a magmája? A Mt. St. Helens és a Mauna Kea az osztályban Kaldera keletkezése eruptív (robbanásos) és effuzív (kiömléses) működés során Összeállította:

Részletesebben

Vulkanológia. Jankovics M. Éva. MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport SZTE ÁGK Vulcano Kutatócsoport. Szeged, 2014.10.09.

Vulkanológia. Jankovics M. Éva. MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport SZTE ÁGK Vulcano Kutatócsoport. Szeged, 2014.10.09. Vulkanológia Jankovics M. Éva MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport SZTE ÁGK Vulcano Kutatócsoport Szeged, 2014.10.09. ábrák, adatok forrása: Harangi Szabolcs: oktatási segédanyagok saját kutatási anyagok

Részletesebben

Opakásványok kristályorientáció vizsgálata a lahócai Cu-Au ércesedésben

Opakásványok kristályorientáció vizsgálata a lahócai Cu-Au ércesedésben Opakásványok kristályorientáció vizsgálata a lahócai Cu-Au ércesedésben Takács Ágnes & Molnár Ferenc Ásványtani Tanszék Visegrád, 2012. január 18-20. Kutatási téma Infravörös fluidzárvány vizsgálathoz

Részletesebben

Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk

Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk Ásványtani alapismeretek 4. előadás Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk az ásványokat,

Részletesebben

A magma eredete, differenciálódása

A magma eredete, differenciálódása A magma eredete, differenciálódása Miért van ennyiféle magmás kızet? Magma eredete: honnan? A Föld öves felépítése fizikai tulajdonságok alapján kémiai összetétel alapján Asztenoszféra szilárd, képlékely

Részletesebben

5 előadás. Anyagismeret

5 előadás. Anyagismeret 5 előadás Anyagismeret Ötvözet Legalább látszatra egynemű fémes anyag, amit két vagy több alkotó különböző módszerekkel való egyesítése után állítunk elő. Alapötvöző minden esetben fémes anyag. Ötvöző

Részletesebben

A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység, földrengések

A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység, földrengések A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység, földrengések FÖLDRAJZ 1 Magma: fölfelé hatoló kőzetolvadék. Mélységi magmatizmus Ha a magma a földfelszín alatt szilárdul meg mélységi magmás kőzetekről beszélünk.

Részletesebben

Tanítási tervezet Fehér András Tamás Vulkáni kőzetek Tantervi követelmények A tanítási óra oktatási célja: A tanítási óra nevelési célja:

Tanítási tervezet Fehér András Tamás Vulkáni kőzetek Tantervi követelmények A tanítási óra oktatási célja: A tanítási óra nevelési célja: Tanítási tervezet Óra időpontja: 2017.10.17. - 9:00 Évfolyam/osztály: 9/A Tanít: Fehér András Tamás Témakör: A Föld, mint kőzetbolygó Tanítási egység címe: Vulkáni kőzetek Óra típusa: Új ismereteket szerző

Részletesebben

Trícium ( 3 H) A trícium ( 3 H) a hidrogén hármas tömegszámú izotópja, egy protonból és két neutronból áll.

Trícium ( 3 H) A trícium ( 3 H) a hidrogén hármas tömegszámú izotópja, egy protonból és két neutronból áll. Trícium ( 3 H) A trícium ( 3 H) a hidrogén hármas tömegszámú izotópja, egy protonból és két neutronból áll. Bomláskor lágy - sugárzással stabil héliummá alakul át: 3 1 H 3 He 2 A trícium koncentrációját

Részletesebben

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET AZ ÉLŐ ÉS AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET MEGISMERÉSE AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET Az élőlények és az élettelen természet kapcsolata. Az élettelen természet megismerése. A Földdel foglalkozó tudományok. 1.

Részletesebben

Az 5. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés programja

Az 5. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés programja V. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés Révfülöp 2014. szeptember 4-6. --------------------------------------------------------------------- PROGRAM Az 5. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés programja (a

Részletesebben

A városklíma kutatások és a településtervezés, a városi tájépítészet összefüggései. Dr. Oláh András Béla BCE, Tájépítészeti Kar

A városklíma kutatások és a településtervezés, a városi tájépítészet összefüggései. Dr. Oláh András Béla BCE, Tájépítészeti Kar A városklíma kutatások és a településtervezés, a városi tájépítészet összefüggései Dr. Oláh András Béla BCE, Tájépítészeti Kar A kezdet, vegetációs index vizsgálat Hogy változott Budapest vegetációja 1990

Részletesebben

Rezervoár kőzetek gázáteresztőképességének. fotoakusztikus detektálási módszer segítségével

Rezervoár kőzetek gázáteresztőképességének. fotoakusztikus detektálási módszer segítségével Rezervoár kőzetek gázáteresztőképességének vizsgálata fotoakusztikus detektálási módszer segítségével Tóth Nikolett II. PhD hallgató SZTE Környezettudományi Doktori Iskola 2012. augusztus 30. Budapest,

Részletesebben

Tanítási tervezet. 1. Tantervi követelmények. Az óra időpontja: november :10. Iskola, osztály: gimnázium, 9. B

Tanítási tervezet. 1. Tantervi követelmények. Az óra időpontja: november :10. Iskola, osztály: gimnázium, 9. B Tanítási tervezet Az óra időpontja: 2017. november 13. 11:10 Iskola, osztály: gimnázium, 9. B Iskola neve és címe: Zrínyi Miklós Gimnázium, 1108 Budapest, Mádi utca 173. Tanít: Dömötör Dominika Témakör

Részletesebben

A Kárpát medence kialakulása

A Kárpát medence kialakulása A Kárpát -medence A Kárpát medence kialakulása Az 1200 km hosszúságú félköríves hegykoszorú és a közbezárt, mintegy 330 000 km2-nyi területű Kárpátmedence egymással szoros összefüggésben és az Alpok vonulataihoz

Részletesebben

Makroszkópos tulajdonságok, jelenségek, közvetlenül mérhető mennyiségek leírásával foglalkozik (például: P, V, T, összetétel).

Makroszkópos tulajdonságok, jelenségek, közvetlenül mérhető mennyiségek leírásával foglalkozik (például: P, V, T, összetétel). Mire kell? A mindennapi gyakorlatban előforduló jelenségek (például fázisátalakulások, olvadás, dermedés, párolgás) értelmezéséhez, kvantitatív leírásához. Szerkezeti anyagok tulajdonságainak változása

Részletesebben

Meteorit becsapódás földtani konzekvenciái a Sudbury komplexum példáján

Meteorit becsapódás földtani konzekvenciái a Sudbury komplexum példáján Meteorit becsapódás földtani konzekvenciái a Sudbury komplexum példáján Készítette : Gregor Rita Környezettan BSc. Témavezető: Dr. Molnár Ferenc egyetemi docens Tartalomjegyzék o A Sudbury szerkezet elhelyezkedése

Részletesebben

EBSD vizsgálatok alkalmazása a geológiában: Enargit és luzonit kristályok orientációs vizsgálata

EBSD vizsgálatok alkalmazása a geológiában: Enargit és luzonit kristályok orientációs vizsgálata ELTE TTK, Ásványtani Tanszék EBSD vizsgálatok alkalmazása a geológiában: Enargit és luzonit kristályok orientációs vizsgálata Takács Ágnes & Molnár Ferenc TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003 Szubmikroszkópos

Részletesebben

Kőzettan.

Kőzettan. Kőzettan Szabó Csaba Litoszféra Fluidum Kutató Labor Földrajz- és Földtudományi Intézet és Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ ELTE Pázmány Péter sétány 1/C Budapest, 1117 email: cszabo@elte.hu

Részletesebben

A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése

A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése Numerikus modellezési feladatok a Dunántúlon 2015. február 10. A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése Torma Péter Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Földtani alapismeretek

Földtani alapismeretek Földtani alapismeretek A Földkérget alakító hatások és eredményük A Föld felépítése és alakító hatásai A Föld folyamatai Atmoszféra Belső geoszférák A kéreg felépítése és folyamatai A mállás típusai a

Részletesebben

A FŐVÁROSI HULLADÉKHASZNOSÍTÓ MŰ KAZÁNJÁBAN KELETKEZETT SZILÁRD ANYAGOK KÖRNYEZET- GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA

A FŐVÁROSI HULLADÉKHASZNOSÍTÓ MŰ KAZÁNJÁBAN KELETKEZETT SZILÁRD ANYAGOK KÖRNYEZET- GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA A FŐVÁROSI HULLADÉKHASZNOSÍTÓ MŰ KAZÁNJÁBAN KELETKEZETT SZILÁRD ANYAGOK KÖRNYEZET- GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA Müller Melinda és Berta Márton Környezettan BSc és Környezettudomány MSc hallgatók Témavezető: Szabó

Részletesebben

Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája

Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája Elemek >1.0 tömeg%-ban főelemek (főleg litofil, refrakter és illó) 0.1-1.0 tömeg%-ban mikroelemek < 0.1 tömeg% nyomelemek A kontinentális kéreg főelemei, (Winter,

Részletesebben

2003. Potrus Eötvös Collegiumért Vándordíj 2003. Pro Scientia Aranyérem 2004 I. hely a Magyarhoni Földtani Társulat Ifjúsági Ankétján (poszter)

2003. Potrus Eötvös Collegiumért Vándordíj 2003. Pro Scientia Aranyérem 2004 I. hely a Magyarhoni Földtani Társulat Ifjúsági Ankétján (poszter) Kovács István Miskolc, 1980 ELTE TTK Kzettani és Geokémiai Tanszék Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium. 1117 Bp. Pázmány Péter sétány 1/C. (+36)-1-209-0555 ext. 8353. Tanulmányai: 1994-98 Szent László

Részletesebben

Segédanyag Az I. éves geográfusok és földrajz tanárszakosok magmás kőzettan gyakorlat anyagához ALAPFOGALMAK

Segédanyag Az I. éves geográfusok és földrajz tanárszakosok magmás kőzettan gyakorlat anyagához ALAPFOGALMAK Segédanyag Az I. éves geográfusok és földrajz tanárszakosok magmás kőzettan gyakorlat anyagához Szakmány György - Józsa Sándor 1997-2003. ALAPFOGALMAK Kőzet: A bolygók szilárd anyagát alkotó, kémiailag

Részletesebben

A LEVEGŐMINŐSÉG ELŐREJELZÉS MODELLEZÉSÉNEK HÁTTERE ÉS GYAKORLATA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLATNÁL

A LEVEGŐMINŐSÉG ELŐREJELZÉS MODELLEZÉSÉNEK HÁTTERE ÉS GYAKORLATA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLATNÁL A LEVEGŐMINŐSÉG ELŐREJELZÉS MODELLEZÉSÉNEK HÁTTERE ÉS GYAKORLATA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLATNÁL Ferenczi Zita és Homolya Emese Levegőkörnyezet-elemző Osztály Országos Meteorológiai Szolgálat Tartalom

Részletesebben

A HOLD MOZGÁSA. a = km e = 0, 055 i = 5. P = 18, 6 év. Sziderikus hónap: 27,32 nap. Szinodikus hónap: 29,53 nap

A HOLD MOZGÁSA. a = km e = 0, 055 i = 5. P = 18, 6 év. Sziderikus hónap: 27,32 nap. Szinodikus hónap: 29,53 nap A HOLD MOZGÁSA Sziderikus hónap: 27,32 nap (állócsillagokhoz képest) Szinodikus hónap: 29,53 nap (újholdtól újholdig) a = 384 400 km e = 0, 055 i = 5 Tengelyforgás: kötött. Földről mégis a felszín 59 %-a

Részletesebben

KONTINENSVÁNDORLÁS REKONSTRUKCIÓJA

KONTINENSVÁNDORLÁS REKONSTRUKCIÓJA Földmágneses módszerek: paleo- és archeomágneses mérések, földtani alkalmazások Alkalmazott földfizika gyakorlat KONTINENSVÁNDORLÁS REKONSTRUKCIÓJA A mágneses anomáliák mintázata alapján rekonstruálhatjuk

Részletesebben

Tanítási tervezet. II. Az óra típusa: ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra

Tanítási tervezet. II. Az óra típusa: ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. 11. 18. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 9.A Tanít: Domján

Részletesebben

eutektikum % anortit

eutektikum % anortit 2.1.1. Az olvadás, homogén, heterogén anyag olvadása Az olvadás során valamely extenzív változó (pl. P, T), esetleg a kémiai összetétel megváltozásának hatására, szilárdból cseppfolyóssá változik az adott

Részletesebben

Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella. Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati osztály, Klímamodellező Csoport

Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella. Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati osztály, Klímamodellező Csoport Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati osztály, Klímamodellező Csoport 2012. március 21. Klímaváltozás - miről fecseg a felszín és miről

Részletesebben

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 3

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 3 HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA 3 ALaPISMERETEK III. ENERgIA és A VÁLTOZÓ FÖLD 1. Külső és belső erők A geológiai folyamatokat eredetük, illetve megjelenésük helye alapján két nagy csoportra oszthatjuk. Az egyik

Részletesebben

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS AZ OMSZ-NÁL. Magyar Tudományos Akadémia szeptember 15. 1

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS AZ OMSZ-NÁL. Magyar Tudományos Akadémia szeptember 15. 1 Regionális klímamodellezés az Országos Meteorológiai Szolgálatnál HORÁNYI ANDRÁS (horanyi.a@met.hu) Csima Gabriella, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Numerikus Modellező

Részletesebben

MAGMÁS KŐZETTAN. Dr. Pál-Molnár Elemér palm@geo.u-szeged.hu

MAGMÁS KŐZETTAN. Dr. Pál-Molnár Elemér palm@geo.u-szeged.hu MAGMÁS KŐZETTAN Dr. Pál-Molnár Elemér palm@geo.u-szeged.hu IUGS osztályozás (Streckeisen, 1976, 1978; Le Maitre, 1989) Modális ásványos összetétel Normatív ásványos összetétel Szöveti jellegek Szín index

Részletesebben

kitörési mechanizmus, kristályosodási készség, környezeti tényezők

kitörési mechanizmus, kristályosodási készség, környezeti tényezők Magmás kőzettan-i Magma: Si-gazdag kőzetolvadék, amely szilárd anyagot (ásvány, kőzet) és oldott és/vagy szételegyedett gázokat/gőzöket is tartalmazhat Láva: Összetétele: 99 tömeg%-át 8 elem (O, Si, Al,

Részletesebben

Vízkutatás, geofizika

Vízkutatás, geofizika Vízkutatás, geofizika Vértesy László, Gulyás Ágnes Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, 2012. Magyar Vízkútfúrók Egyesülete jubileumi emlékülés, 2012 február 24. Földtani szelvény a felszínközeli

Részletesebben

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez. Radioaktív izotópok Izotópok Egy elem különböző tömegű (tömegszámú - A) formái; Egy elem izotópjainak a magjai azonos számú protont (rendszám - Z) és különböző számú neutront (N) tartalmaznak; Egy elem

Részletesebben

MTA Energiatudományi Kutatóközpont

MTA Energiatudományi Kutatóközpont MTA Energiatudományi Kutatóközpont A szén-dioxid biztonságos felszín alatti tárolását befolyásoló rövid és hosszú távú ásványtani-geokémiai átalakulások vizsgálata és a felszínre kerülés monitorozása Breitner

Részletesebben

Anyagjellemzők változásának hatása a fúróiszap hőmérsékletére

Anyagjellemzők változásának hatása a fúróiszap hőmérsékletére Anyagjellemzők változásának hatása a fúróiszap hőmérsékletére Kis László, PhD. hallgató, okleveles olaj- és gázmérnök Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Kulcsszavak:

Részletesebben

Az RCMTéR projekt: új éghajlati szcenáriók a Kárpát-medencére

Az RCMTéR projekt: új éghajlati szcenáriók a Kárpát-medencére Az RCMTéR projekt: új éghajlati szcenáriók a Kárpát-medencére Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat, szepszo.g@met.hu RCMTéR projekt nyitórendezvénye 2015. április 27. TARTALOM 1. Motiváció

Részletesebben

KLÓR. A Cl geokémiailag: erősen illó, oldható mobilis.

KLÓR. A Cl geokémiailag: erősen illó, oldható mobilis. KLÓR A Cl geokémiailag: erősen illó, oldható mobilis. A geofázisok egyik uralkodó anionja. A természetben a klór közel 100%-át a 35 Cl (75.77%) és 37 Cl (24.23%) stabil izotóp alkotja. A kozmogén radioaktív

Részletesebben

Polimorfia Egy bizonyos szilárd anyag a külső körülmények függvényében különböző belső szerkezettel rendelkezhet. A grafit kristályrácsa A gyémánt kri

Polimorfia Egy bizonyos szilárd anyag a külső körülmények függvényében különböző belső szerkezettel rendelkezhet. A grafit kristályrácsa A gyémánt kri Ásványtani alapismeretek 3. előadás Polimorfia Egy bizonyos szilárd anyag a külső körülmények függvényében különböző belső szerkezettel rendelkezhet. A grafit kristályrácsa A gyémánt kristályrácsa Polimorf

Részletesebben

Készítette: NÁDOR JUDIT. Témavezető: Dr. HOMONNAY ZOLTÁN. ELTE TTK, Analitikai Kémia Tanszék 2010

Készítette: NÁDOR JUDIT. Témavezető: Dr. HOMONNAY ZOLTÁN. ELTE TTK, Analitikai Kémia Tanszék 2010 Készítette: NÁDOR JUDIT Témavezető: Dr. HOMONNAY ZOLTÁN ELTE TTK, Analitikai Kémia Tanszék 2010 Bevezetés, célkitűzés Mössbauer-spektroszkópia Kísérleti előzmények Mérések és eredmények Összefoglalás EDTA

Részletesebben

Dr Horváth Ákos Füstoszlop Veszprém felett - az ipari baleset meteorológiai körülményei

Dr Horváth Ákos Füstoszlop Veszprém felett - az ipari baleset meteorológiai körülményei Dr Horváth Ákos Füstoszlop Veszprém felett - az ipari baleset meteorológiai körülményei A veszprémi ipari park területén egy szigetelőanyagokat gyártó üzemben keletkezett tűzben az időnként 10-20 m magasságba

Részletesebben

a.) filloszilikátok b.) inoszilikátok c.) nezoszilikátok a.) tektoszilikátok b.) filloszilikátok c.) inoszilikátok

a.) filloszilikátok b.) inoszilikátok c.) nezoszilikátok a.) tektoszilikátok b.) filloszilikátok c.) inoszilikátok 1. Melyik összetett anion a szilikátok jellemzője? a.) SO 4 b.) SiO 4 c.) PO 4 2. Milyen ásványok a csillámok? a.) filloszilikátok b.) inoszilikátok c.) nezoszilikátok 3. Milyen ásványok az amfibolok?

Részletesebben

Csódi-hegy, szombati terepgyakorlat, 2012 ősze

Csódi-hegy, szombati terepgyakorlat, 2012 ősze Csódi-hegy, szombati terepgyakorlat, 2012 ősze Környezettan alapszak: 09.22., szombat Földrajz alapszak: 09.29., szombat Földtudomány alapszak: 10.06. szombat Aki nem a saját idejében megy, és még nem

Részletesebben

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék Bevezetés ezetés a kőzettanba 1. Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék 0-502 szoba, e-mail: szabolcs.harangi@geology.elte.hu geology.elte.hu

Részletesebben

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat Mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu

Részletesebben

A balatonmáriai ultrakáli trachiandezit petrogenezise

A balatonmáriai ultrakáli trachiandezit petrogenezise 139/3, 237 250., Budapest, 2009 A balatonmáriai ultrakáli trachiandezit petrogenezise KLÉBESZ Rita 1, HARANGI Szabolcs 1, Theodoros NTAFLOS 2 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kőzettan-Geokémiai Tanszék,

Részletesebben

Radon a felszín alatti vizekben

Radon a felszín alatti vizekben Radon a felszín alatti vizekben A bátaapáti kutatás adatai alapján Horváth I., Tóth Gy. (MÁFI) Horváth Á. (ELTE TTK Atomfizikai T.) 2006 Előhang: nem foglalkozunk a radon egészségügyi hatásával; nem foglalkozunk

Részletesebben

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén ELTE TTK, Környezettudományi Doktori Iskola, Doktori beszámoló 2010. június 7. Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén Szabó Katalin Zsuzsanna Környezettudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Az opakásványok infravörös-mikroszkópos sajátosságai és ezek jelentősége a fluidzárvány vizsgálatokban

Az opakásványok infravörös-mikroszkópos sajátosságai és ezek jelentősége a fluidzárvány vizsgálatokban ELTE TTK, Ásványtani Tanszék Az opakásványok infravörös-mikroszkópos sajátosságai és ezek jelentősége a fluidzárvány vizsgálatokban Takács Ágnes & Molnár Ferenc 6. Téli Ásványtudományi Iskola, Balatonfüred

Részletesebben

A K-Ar módszer. 40 K-nak elektron befogásával és 0.05MeV

A K-Ar módszer. 40 K-nak elektron befogásával és 0.05MeV A K-Ar módszer Bevezetés A kálium egy alkáliföldfém, a periódusos rendszer IA főcsoportjába tartozik, rendszáma (Z) 19. A földkéreg hetedik leggyakoribb eleme és fontos alkotóeleme számos gyakori ásványnak

Részletesebben

Nagynyomású csavarással tömörített réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és termikus stabilitása

Nagynyomású csavarással tömörített réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és termikus stabilitása Nagynyomású csavarással tömörített réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és termikus stabilitása P. Jenei a, E.Y. Yoon b, J. Gubicza a, H.S. Kim b, J.L. Lábár a,c, T. Ungár a a Anyagfizikai Tanszék,

Részletesebben