A Kárpát Pannon-medence kiszáradása és elsivatagosodása: Pikkermien Messinai sókrízis Bérbaltavárium 1
|
|
- Mátyás Papp
- 6 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 A Kárpát Pannon-medence kiszáradása és elsivatagosodása: Pikkermien Messinai sókrízis Bérbaltavárium 1 Bevezető E tanulmány azokat a geomorfológiai eseményeket foglalja össze, amelyek a Kárpát Pannon-medence belsejében történtek a késő-kainozoikum során. Ezek a vizsgálatok a késő-neogénben és a negyedidőszak elején végbement domborzatformálódási sajátosságokról, valamint a magyarországi felső-miocén végén és a pliocén időszakban lejátszódott fontosabb geomorfológiai folyamatokról, azok újszerű értelmezéséről, a folyamatok eredményeként létrejött geomorfológiai formákról és azok koráról adnak áttekintést. Az egzaktabb és összetettebb eredmények elérése érdekében sajátos célként tűztem ki egyrészt az emlősfaunára alapított biokronológiai-biosztratigráfiai, másrészt a paleomágneses, valamint az abszolút kronológiai vizsgálatokra alapozott lehetőségek feltárását és alkalmazását is. Hazánk mai felszínének kialakulását a felszín alatt található kőzetösszletek képződésének több százmillió év időtartamú eseménysorozata előzte meg, amelyet a földtörténeti kutatás tár fel. A hazai földkéreg fejlődéstörténete során tengerek, szárazföldek, vulkáni hegyvonulatok; az egykori földtani korok igen változatos földfelszínei követték egymást. Ezeket az egykori felszíneket és geomorfológiai jellegzetességeiket a földtudományok sokrétű kutatási módszereinek alkalmazásával nyerhető ősföldrajzi rekonstrukciók tárják elénk, a rendelkezésre álló földtani-geomorfológiai adatok mennyiségétől és minőségétől függően több-kevesebb bizonytalansággal. A jelenből induló, időben visszafelé haladó ősföldrajzi rekonstrukció az eltelt idő növekedésével egyre bizonytalanabb, mivel az egymásra halmozódó, exogén és endogén földtörténeti események a rekonstrukció alapjául szolgáló földtani adatok mind nagyobb részét semmisítik meg. A földtörténeti események jellegéből következően tehát sem a geomorfológiai, sem a földtani adatrendszer sohasem lehet teljes. Emiatt a geomorfológiaiföldtani kutatásoknál mindig szükség van a hiányzó adatokat pótló gondolati elemekre, hipotézisekre. Ilyen esetekben azonban nagy figyelemmel kell lenni a hipotézisek megalapozottságára, az alkalmazandó geomorfológiai-földtani modellrendszer koherenciájára. Magyarország az Alpok, a Kárpátok és a Dinaridák által határolt Kárpát-medencében foglal helyet, így várható, hogy szigethegységei, medencéinek aljzata és üledékei a mai szerkezettani hegységeket alkotó földtani képződményekkel mutatnak rokonságot. A lemeztektonika szemléletében született számos modern tektonikai, ősföldrajzi tanulmány eredményeként ma már tudjuk, hogy hazánk, a Kárpát-medence csak a középső miocénre állt össze alapvetően két kéregszerkezeti egységből, kéreglemez-töredékből: az afrikai eredetű ÉNy-i, és az európai eredetű DK-i szegmensből. A pliocén időszak értékelésében az áttekintő ősföldrajzi kapcsolatokra fektettem a fő hangsúlyt, mivel a hazai adatok esetenként hiányosak. A geomorfológiai felszínekre települő üledékek esetében rendelkezésre álló, olykor kevés hazai adat sarkallt arra, hogy a hazai geomorfológiai felszíneket, ill. üledékek korát máshol jól ismert és feltárt, több 1 Első közlés: Schweitzer F A Pannon-medence kiszáradása és elsivatagosodása: Messinai sókrízis Bérbaltavárium. In: Kis É. (szerk.): Terresztikus domborzatfejlődés a Vértes és a Gerecse környezetében a felső-miocéntól a holocénig. MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, Budapest
2 esetben általam is vizsgált rétegtani adatokhoz igazítsam, vállalva a rétegtani azonosítás kockázatait is. Magyarország felszínfejlődéstörténeti kutatásának máig is egyik legnagyobb adóssága a pliocén időszaki domborzat-formálódás tisztázása, időtartamának pontosítása, helyes értelmezése, valamint ősföldrajzi képének megrajzolása. A pliocén időszak tartama olasz-francia javaslat szerinti terjedelemben 2,5 3 millió év. Ez idő alatt Magyarországon a belső medencebeli területeken m, a medenceperemi részeken és a szárazföldi területeken m vastag üledék keletkezett (pl. a gödöllői homok). A fenti értelemben vett pliocén kor terméke egy kelet-európai kifejlődésű szárazföldi üledéksor, amely a levantei emelet megnevezéssel került be a magyar szakirodalomba. Szintekre (piacenzai, asti) történő tagolását viszont már a mediterrán térségből írták le. A Kárpát-medence belsejében található pliocén üledékek azonban teljes mértékben nem azonosíthatók az eredetileg leírt levantei üledékekkel és szintekkel, vagyis a határkérdések vitatottak. Többen ezért nem használják az utóbbi időben a levantei elnevezést, hanem ezt a szakaszt csak felső-pliocénnek (ekkor a miocén-pliocén határ a szarmata-pannon határ volt), később csak a pliocén emeletként emlegették (itt miocén-pliocén határként 5,2 millió év említjük). A miocén-pliocén határ A miocén középső harmadának a szarmata végén a mediterrán beosztás szerint a torton szakasz alsó részén az Érden talált fóka fosszilia (Praepusa pannonica Kretzoi M. 1941) a dévényújfalui (Miofoca vetusca Pia, J., Sickenberg, O. 1934) vagy a Kisinyov környezetéből előkerült (Pontophoca Simionescui Simionescu, I. 1925) fókaleletek is mutatják, hogy a mediterrán beosztás szerint miocén végén a Paratethys önálló részmedencékre tagolódik (1. ábra). E részmedencék egyike a Pannon-beltenger, amelynek üledékei alig nyúlnak túl Magyarország mai területén. 1. ábra. A Paratethys feltehető kiterjedése (sötétkék szín) és a Pusa-csoport földrajzi elterjedése (Pia, J., Sickenberg, O. 1934, Simionescu, I és Kretzoi M. 1941a fókaleletei, továbbá Közép-Ázsia és Szibéria e területeinek olajkutató fúrásadatai alapján szerk. Schweitzer F. 2013). A praepusa lelőhelye Érd, a belső-ázsiai tavak pusa fajok fossziliáinak előfordulásait a piros foltok jelzik. A pusa hispida jelenkori tengeri elterjedését a fekete nyilak mutatják A Pannon-tó gyorsan süllyedő üledékgyűjtőjében a legerősebben süllyedő területeken 4000 m-t is meghaladó vastagságú, alig sós, tavi molasz jellegű homokos, finomhomokos, agyagos, agyagmárgás üledéksor halmozódott fel, s a pliocén időszak elejére teljesen fel is töltődött a tó. Magyarországon a felső-miocén, posztszarmata megjelölés alatt is használatos. Ez az időszak a szarmata és a dáciai, a szárazföldi gerinces biokronológiai rendszerben az astaracian és a ruscinian, a Mein-féle emlős zónabeosztásban az MN 8 és az MN 14 között van (Steininger, F.F. et al. 1985). A hazai sztratigráfíai rendszerben ennek megfelelője a Pannóniai s. st. korszak, Kunsági emelet (Dank V., Jámbor Á. 1987). Korábban a miocén-pliocén határát főleg a Kárpát-medencére vonatkoztatva mintegy 12 millió évvel ezelőttre, a szarmata kor végére helyezték. A pliocén rétegekhez sorolták az alsó- és felső-pannon beltengeri és tavi ré- 52
3 tegeket és az azokra települő édesvízi-folyóvízi, ún. levantei rétegeket is. Újabban az alsó- és felső-pannóniai rétegeket a felső-miocénhez sorolják, és a miocén-pliocén határt 5,3 millió évben, az olaszországi messinai rétegek tetején, míg mások a felső-pannóniai határt a negyedidőszak határánál, 2,5 millió évben vonták meg. Hazánkban ennek megfelelő korú üledéknek a bérbaltavári homokot tartjuk (Kretzoi M. 1982). A hazai rétegtani gyakorlatban a pliocén alsó és felső határának kijelölése eltérő, ezért szükségesnek tartom megjelölni, hogy a továbbiakban milyen értelemben használom. A pliocén alsó határának az újabb nemzetközi ajánlásoknak megfelelően a Messinien és a Zanclean közötti 5,3 millió évben meghúzott határt tekintem, ami a Mein-féle emlős beosztásban az MN 13 és az MN 14 zónák között húzódik. Ehhez a dátumhoz kapcsolódik a Paratethys maradványának tekinthető Pannon-beltenger (később tó) erőteljes vízszintcsökkenése (2. ábra), amely megegyezik a Mediterráneum messinai korú vízszintcsökkenésével (5,3 6,8 millió éve), amikor is a Földközi-tenger medencéjében általános volt az evaporitképződés ( Messinai sókrízis ). Az erős evaporitképződés oka egyelőre tisztázatlan. Egyesek szerint a Földközi-tenger ciklikus lefűződése az ok a lemeztektonikai mozgások következtében, 2. ábra. A Pannon-tó legnagyobb kiterjedése a Kárpátmedencében (Jámbor Á. et al után) ami a deszikkációhoz vezetett. Mások szerint bonyolult, megszakadó kapcsolat van a Földközi-tenger és az Atlanti-óceán között. Ennek előidézéséhez hozzájárult a 6. paleomágneses epoch normál esemény idején (6,4 Ma) bekövetkezett, globálisan azonosított fontos éghajlati esemény, amikor a Csendesóceánban a δ 13 C stabilizotóp arány megváltozik, kulminál a keleti-antarktiszi eljegesedés egyelőre anonim jégkorszak datálása 7,4 Ma K/Ar módszerrel a Hudson- és a Joneshegységekben, majd a Maud királyné-föld maximális eljegesedése 5,5 4,5 Ma K/Ar. Az Antarktisz eljegesedése 1,5 2-szer nagyobb volt, mint ma, és igen erős volt az aszimmetria az É-i és a D-i félgömb között (Berggren, W.A. et al. 1985; Harland, W.B. et al. 1982), kiemelkedik a Gibraltári-földszoros és elkezdődik a Messinai sókrízis (3. ábra). A sókrízis végét a Földközi-tenger és a Fekete-tenger szinte teljes kiszáradása jelzi. Alga sztromatolitok és kavicsok kerültek elő 864 m mélységből a Fekete-tenger fúrásaiból (Zubakov, V.A., Borzenkova, I.I. 1990). A Földközi-tenger vidékén pedig ennek felel meg az Arenazzolo-homok lerakódása, jelenleg víz alatt lévő tenger alatti kanyonok kialakulása, só- és gipsztelepek képződése. A pliocén felső határát a nemzetközi szakirodalom jelenleg 1,8 millió évre, az olduvai eseményekre teszi. A pliocén-pleisztocén határaként a Magyar Rétegtani Bizottság évi ajánlásának megfelelően a Matuyama- Gauss paleomágneses eseményt (kb. 2,4 millió évet) használom. Nincs egyetértés abban sem, hogy a pliocént hány egységre tagoljuk. Alapul veszem az MN zónabeosztást, ami három részre osztja a pliocént: egy alsó- (MN 14), egy középső- (MN 15) és egy felső-pliocén (MN 16) részre (Kretzoi, M., Pécsi, M. 1979; Kordos L. 1992) (1., 2. táblázat, 3. ábra). A domborzatalakító endogén és exogén hatások szerepét és egymáshoz viszonyított arányát különböző módon értékelték idehaza és külföldön egyaránt. Voltak, akik inkább a tektonikának, többen főként az exogén erőknek, míg mások a két folyamat együttes hatásának tulajdonították a geomorfológiai formák és felszínek kialakulását. Lóczy L. (1913) és Cholnoky J. 53
4 3. ábra. A polgárdi késő-miocén ősgerinces csontlelőhely vázlatos szelvénye és kora (Kormos T és Kordos L alapján). 1 4 = csontos rétegek; 5 = rágcsáló réteg; pm = paleozóos mészkő; pah = pannóniai agyag és homok; a = pliocén agyag; l = lösz (1918) deflációs elméletével, Bulla B. (1954) éghajlati-geomorfológiai koncepciójával, Pécsi M. (1980) alternatív eróziós és akkumulációs felszínformálódási modelljével a mindenkori magyar geomorfológusok témaválasztását és kutatási szemléletét jelentősen formálta. A beltengeri állapot a Pannóniai-Pontuszi tengeri kapcsolat (Cvijić, J. 1910; Taktakashvili, I. 1977), majd a tóvá válás megszűnése, a szárazulattá válás és kiszáradás ami az Északi-félteke globális klímaváltozásaihoz kapcsolódik kevés helyen fogható meg olyan jól, mint a Kárpát-medencében. A folyamat elemzése olyan témaköröket érint, mint a Kárpát-medence belsejének feltöltődése és elsivatagosodása, a hegylábfelszín-formálódás problematikája és ideje, a folyóhálózat kialakulása, továbbá a plio-pleisztocén határ kérdése, a travertinók, a vörösagyagok és a vöröses talajok kora, valamint a késő-kainozoikum szerkezeti mozgásainak mértéke. Jelentősebb száraz-meleg időszakok a későneogénben és a negyedidőszak alsó határán A késő-harmadidőszak és a korai negyedidőszak határán, a Kárpát-medence területén és környezetében három jelentősebb szárazmeleg időszakot különítettem el a geomorfológiai vizsgálatok alapján és igazoltam az üledékföldtani, geokémiai, paleontológiai, abszolút kronológiai és paleoklimatológiai adatok segítségével (Schweitzer F. 1993). A Pannon-medence belsejében a geomorfológiai felszíneken találunk olyan faunákat is tartalmazó üledékeket, amelyek alapján arra lehet következtetni, hogy a medence belsejében a szarmatát is beleértve és az követően több száraz-meleg, ill. száraz-forró időszak alakult ki. Bár a Haq és munkatársai (1987) által publikált tengerszint-változási görbe alapján Pogácsás Gy. és munkatársai (1989) a Békési-medencében kimutattak egy üledékképződési hiátust 10,5 11,0 millió év körül; hegységeinkben, ill. hegységelőtereinkben ennek nyomát eddig nem ismerjük (4. ábra). A 4 12 millió év közötti globális tengerszint-minimumokat (5,2, 6,3, 7,8, 10,4 millió év) összevetve a Pannon-medence É-i selfjén azonosított hiátusokkal (4,6 5,4, 5,7 6,8, 7,6 7,9 millió év), ill. a synrift és postrift üledékeket elválasztó regionális diszkordancia felület által reprezentált (helyről-helyre változó hosszúságú) hiátus korával (= 10,5 millió év), szembetűnő a korreláció. Kretzoi M. (1982) és Kordos L. (1992) vizsgálatai alapján kitűnik, hogy nagyon je- 54
5 1. táblázat. A középső- és a keleti-paratethys korrelációs kapcsolata (Kretzoi M alapján) 1 Hagyományos, ún. vegyes (bio-litho) taxonok; 2 Biokronológiai egységek, a *-gal jelzettek litosztratigráfiai tartalommal is; 3 A szerző (Kretzoi M. 1987) szerint; 4 A Magyar Rétegtani Bizottság Pliocén Albizottságának ajánlása szerint. 55
6 2. táblázat. A klasszikus polgárdi 2. sz. lelőhely faunája* *A bemutatott faunaanyag Kormos T. (1911), Kretzoi M. (1952) és Kordos L. (1993) szerint a Pannon-tó záródását igazolja a Dunántúlnak legalábbis ezen a részén. Kordos L. (1993) szerint a polgárdi gerinces faunákat korrelálni lehet a spanyolországi Crevillente 6. sz. lelőhely nyíltszíni üledékeiben talált gerinces leletekkel. Itt ugyanis a messinai tengeri és a szárazföldi rétegek összetagozódnak. 56
7 4. ábra. A jégkorszakok lehetősége a késő-kainozoikumban (Schweitzer, F szerint, az eusztatikus tengerszint ingadozások Haq, B.U. et al után). 1 = Az Antarktisz a D-i pólusra kerül és megkezdődik belföldi eljegesedése (32 30 milló év); 2 = Haq, B.U. et al. (1987) szerint az átlaghőmérséklet 3 6 C-kal emelkedik; 3 = a Kárpát-bádeni szakaszban (17,2 millió év Steiniger 1999 alapján) nagyobb mértékű kontinentalizálódás. A világtengerek szintjének újabb nagyarányú csökkenése és az Antarktisz újabb eljegesedésének lehetősége. Eurázsia Észak-Amerika kontinentális kapcsolatának hatására Alaszka felől bevándorolnak az ormányosok (Anchitheriumok), majd később a Paratethys visszahúzódásának hatására Afrikából pl. a Miomastodon- Zigolophodon ormányosai; 4 = Az Antarktisz szarmata időszaki eljegesedésének újabb lehetősége, a világtengerek vízszintcsökkenésének hatására Hipparion-invázió Észak-Amerikából a Bering-szoroson át (Hipparion dátum); 5 = Miocén-pliocén határ. Limno-brakk (Congeria) édesvízi (Unio) üledékképződés váltása. A Pannon-tó feltöltődése és kiszáradása. Az Antarktisz újabb eljegesedése (7 6 millió év), mely globális klímaváltozást mutatott, pl. Észak-Kína elsivatagosodása (6,2 5 millió év); 6 = 4,4 3 millió év (Ruscinium-Csarnótánum), a grönlandi és az antarktiszi jég elolvad. A parti vizek hőmérséklete 8 10 C-ot emelkedik, világtengerek szintje a mainál m-rel magasabb volt; 7 = Pleisztocén eljegesedés, a világtengerek újabb vízszintcsökkenése, Észak-Amerika Eurázsia közötti újabb szárazföldi kapcsolat (2,50 0,01 millió év), belföldi jégtakarók kialakulása, Equus dátum. lentős szárazföldi fauna kicserélődés alakult ki a szarmata-pannon határon, mégpedig a Hipparion nemzetség hirtelen beáramlása a Beringi-hídon keresztül Észak-Amerikából Eurázsiába. Ez esetben is hasonlóan, mint a Burdigalian során az Anchitheriumok beáramlása a Bering-szoroson keresztül Kretzoi M. (1987) szerint ez volt az első kontinentális érintkezés Észak-Amerika és Eurázsia között, amit a világtengerek erőteljes vízszintcsökkenései eredményezhettek (Haq, B.U. et al. 1987; Schweitzer, F. 1997). A nagyarányú vízszintcsökkenés, valamint a belföldi jégtakarók D-i és É-i pólusokon való kialakulásá- 57
8 nak hatására a tengeri és a légköri áramlások megváltoztak, s emiatt globális környezeti változások, jégkorszakok alakulhattak ki, amelyeknek hatása a Kárpát-medencét és környékét is érinthette. Ilyen lehetett a boreális alsó-miocén, akvitánikum, vierlandi emelete, amelynek üledéktere az Északi-tenger felől öblösödött be az európai kontinensrész területére (Kautzky, F. 1925; Horusitzky, F. 1979). Ez volt az V. sz. jégkorszak, amikor a felső oligocénra jellemző mikrobunodonok eltűntek és a nagy anthracotheriumok kihaltak. Ezek a faunák a miocénba már nem léptek át (Siebert, R. 1935). Ilyen lehetett továbbá a kárpát-bádeni (IV. sz.) jégkorszak, a szarmata (III. sz.) jégkorszak, a messiniumi (II. sz.) jégkorszak a pleisztocén (1,02 millió év) (I. sz.) jégkorszak mellett (Schweitzer, F. 2004). a) A szarmatát követően az első jelentősebb száraz-meleg (Ophisauriis-sal, Gerbiliae, Tapiriscus-sal) ökológiai viszonyokkal jellemezhető időszak a Sümegium; kora 7 8 millió év, az MN 12 zónának felel meg. Ezt a szakaszt követi a már felszakadozó Pannontó feltöltődése és beszáradása. b) A második meleg-száraz időszak a Bérbaltavárium (a mediterrán térségben a Pikkermien és a Messinai sókrízis), ami hegylábfelszíneink képződésének fő időszaka. Jellemzői a macchiás, bokros, füves félsivatagba, sivatagba hajló ökológiai viszonyok. Kora 6,3 5 millió év, MN 13 zóna. Vastag szürke, szürkéssárga, magas csillám tartalmú homokösszletek képződtek ebben az időszakban, amelyek a szárazság hatására több esetben mésszel összecementálódtak (1. kép). A Pannon-tó sekélyebb részében hasonlóképpen, mint a Dáciai-medencében levő Perche-tó esetében vagy a Csád-tónál, ahol a fluvio-lakusztrikus vízrendszer alakult ki, a közeli szállítás és a sekély vízzel való borítottság miatt osztályozatlan agyagos-homokos képződmények, tarkaagyagok, meszes dolomitos bepárlódások keletkeztek. Ehhez járulnak hozzá újabb adataink is, a fiatalabb korú Rusciniumban, ill. Csarnótánumban képződött vörösagyagokkal és negyedidőszaki üledékekkel lefedett vádik, homokfelületek, ill. a sivatagi kérgek. c) A harmadik fontosabb száraz-meleg klímaszakasz a Villányium. Alacsonyabb, gyengén fejlett hegylábfelszínek, hegyláblépcsők, hordalékkúpok (pl. Kislángi összlet tevével [Camelus cf. bessarabensis] és struccal [Ostrich]), feltehetően a legidősebb ún. melegidőszaki löszök Pécs-Postavölgy, az olduvai paleomágneses eseményekhez tartozó Dunaalmás (Kislángium), Szekszárd stb. és a szárazság repedéseket kitöltő mészeresmészgumós vöröses talajok (pl. Dunaalmás, Beremend, Szekszárd, Villány) tartoznak ide. Kora 3 1,8 millió év (MN zóna) (5. ábra). Geomorfológiai formákkal, üledékföldtani adatokkal megkíséreltem értelmezni és igazolni a 100 évvel ezelőtt felmerült, s azóta sokat vitatott tudományos kérdést, a félsivatagi és a sztyepsíkság-formálódás fizikai környezetét (Schweitzer, F. 1993, 1997). A Kárpát-medence ún. sivatagi időszakára vonatkozó felszínfejlődési munkahipotézissel korábban is (geológiai, geomorfológiai és paleontológiái szempontból is) sok kutató foglalkozott. Lóczy pannóniai-pontusi sivatagi fázisának korlátozott érvényességét (Lóczy L. 1890, 1913; Kormos T. 1911; Cholnoky J. 1918) többen elismerték ugyan, de csak a pleisztocénben, ám itt sem kizárólagos hatással tartották érvényesnek. A magyar geomorfológiai szemléletet alapvetően meghatározta az a tudományos elképzelés, miszerint jórészt az egész harmadidőszak, ill. a pliocén folyamán (az 1940-es és 60-as évek között a pliocén-negyedkor határát 0,6 1 millió év között húzták meg) meleg-nedves trópusi, szubtrópusi éghajlat uralkodott, amely alatt a trópusi mállás dominált, és ez nyújtott lehetőséget a tönkfelszínek kialakulására és a típusos vörösagyagok képződésére. Miután Bulla B. (1947, 1954) egyértelműen kizárta a pannon-pontusi emelet végi deflációs sivatagi, félsivatagi klímaszakasz létezését, a tudományos problémával később Pécsi M. (1963), továbbá Schweitzer F. és Szöőr Gy. (1992), Schweitzer, F. (1997) munkáit kivéve alig foglalkoztak. a) A száraz-félig száraz területeken igen jellegzetesek a különböző geomorfológiai szinteken kialakult, eltérő anyagú, 2 5 cm 58
9 1. kép. Eredeti felszíneket jelölő meszes kérgekkel lefedett, ún. pudingos, keresztrétegzett homokköves homok (fosszilis dűnemaradványok a Gödöllői-dombságon) (Fotó: Schweitzer F.) 5. ábra. A pécsi postavölgyi fúrás geomorfológiai-geológiai helyzete és szelvénye, valamint kapcsolata a csarnótai vörösagyagokkal a Mecsek és a Villányi-hegység között. Itt a legidősebb, ún. melegidőszaki löszök vörösagyagra települnek (Pécsi M., Scheuer Gy., Schweitzer F alapján) 59
10 vastagságú kérgek, evaporitok. Ilyeneket az utóbbi 20 évben a Kárpát-medencében is több helyről (pl. Mogyoródról, Veresegyházról, Banáról, Bábolnáról) gyűjtöttem Az utóbbi években Fábián Szabolcs, Kovács János Péter és Varga Gábor gyűjtött csodálatos anyagot a polgárdi, a hosszúperesztegi és a bérbaltavári emlősfaunára alapozva. Ezek a leletek az először szárazulattá vált Dunántúl számos részéről, pl. a Tapolcaimedence több pontjáról, a Kemeneshátról, a Kőszegi-hegység D-i előteréről, valamint a Bérbaltaváriumban képződött hegységeink, hegylábfelszíneink számos helyéről származnak (Fábián Sz. et al. 2002) (2. kép). A szemiarid időszakban kialakult geomorfológiai felszíneken nagy vastagságú homokösszletek, delta- és hordalékkúp felszínekbe bevágódott torrens vízfolyások üledékei halmozódtak fel, szilíciumos sivatagi kérgek keletkeztek, a pannóniai agyagon vagy a tarkaagyagok között 0,5 1,5 m vastag meszes bepárlódások, ill. a sivatagi származás kétségtelen bizonyítékaként elfogadott és ismert sivatagi fénymázas kavicsok, evaporitok képződtek (3. kép). Ezek a kavicsok csak szemiarid-arid területeken, a sivatagokban találhatók meg. A Kárpát-medencében található több cm2es vörös karcos, vörösesbarna, a szél által kipolírozott fényes-mázas (sivatagi lakk) felületű konkréció-képződmények nem csak makroszkópos ismérvek (szín, alak, felület) alapján hasonlítanak az arid (szemiarid) területekre jellemző sivatagi kérgekhez (alakjuk lapos, szabálytalan vagy ovális, méretük 2 10 cm-es átmérővel és 0,5 2,5 cm-es vastagsággal jellemezhető), hanem ásványtani- 2. kép. Amorf kovaanyagból (SiO2, H2O), jelentős mennyiségű kripto-kristályos goethitből (FeO OH) és kevés CaCO3-ból felépült fénymázas sivatagi kérgek a Kárpát-medencéből. (Fotó: Varga G.) 60
11 kép. A Mátra D-i előterében (Gyöngyösvisonta) a Bérbaltavárium korú vöröses és sárga keresztrétegzett homokot (1), a szintén faunamentes tarkaagyagot (2), ill. a 0,5 1 m vastag meszes kérget (3) vastag típusos vörösagyag (4) fedi (Fotó: Schweitzer F.) kémiai összetétel és szöveti felépítés tekintetében is. A kapcsolt-szimultán termogázelemző módszerrel (Berecz, I. et al. 1983) elvégzett összehasonlító értékelés is bizonyítja, hogy mind a szaharai, mind pedig a Kárpát-medencei sivatagi kéreg alapvető ös szetétele azonos: amorf kovaanyagból (SiO2, H2O), jelentős mennyiségű kripto-kristályos goethitből (FeO OH) és kevés CaCO 3-ból épül fel (6. ábra). A polarizációs mikroszkóppal, továbbá elektronmikroszkóphoz csatlakoztatott röntgen-analizátorral elvégzett összehasonlító elemzések is a két eltérő helyről származó minta genetikai hasonlóságát, azonosságát támasztják alá. A belső sivatagokban található vasas, mangános, kovás mázak, kérgek többnyire egykori időszakos tavak, deflációs mélyedések oázisok üledékeinek beszáradási folyamatai révén keletkeznek. Jellegzetes főelemeik mellett több olyan nyomelemet tartalmaznak (K, S, Cl, P), amelyek utalnak az oldásos-kicsapódásos, diagenetikus eredetre. A keletkezési folyamat biogén jellegű, a kiválásokat algák is befolyásolják. (Hasonló vasas-mangános kérgeket és ilyen kérgekkel bevont ventifaktokat figyelt meg például a Spirit a Marson, lásd Schweitzer F ) További fontos megállapítást tesz Jux, U. (1983) arra vonatkozóan, hogy a felszálló alkalikus pórusvizű homokösszletre települt agyagos-homokos képződményekben válnak ki és környezetükben meszes-dolomitos, gipszes képződmények találhatók. A szilíciumos sivatagi kérgek <130 mm/év csapadékú, C évi középhőmérsékletű területekre jellemzők. A mogyoródi kiválásokról ezért feltételezem, hogy egy hasonló beszáradási folyamat 61
12 6. ábra. Deltaösszletet fedő vastag homokösszletben talált mogyoródi (A) és az algériai (B) karbonátos-vasaskovás konkréciók termoanalízise (Berecz, I. et al. 1983). produktumai. Az algériai mintával mutatott hasonlóságuk és a környezetükben tapasztalható indikációk (bórfeldúsulás a mogyoródi fluvio-lakusztrikus rétegsor és fekü homok határán, báriumtartalmú fekete mangánbevonatos kavicsok, a sivatagi származásra anynyira jellemző sivatagi fénymázas [lakk] szilíciumos kérgek és kavicsok, gyökérmaradvány pszeudomorfózák a homokösszletben) alátámasztják feltételezésemet. b) A geomorfológiai formák (pl. hegylábfelszínek, törmelék- és hordalékkúpok), a sivatagi fénymázas kavicsok, sivatagi kérgek, a zalai meridionális völgyek maradékgerinceit fedő vastag vöröses színű meddő homok és az ezt beborító vörös piros színes agyag (Nagy K.A. 1928), részben bazalt tanúhegyeink deflációs kialakulása stb. jelenlétét együttesen értékelve a gerinces szukcesszió változásával, a sókrízis területünkre vonatkozó hatását tekintve Lóczy L. (1913), Cholnoky J. (1918), Kretzoi M. (1969) és Pécsi M. (1986) adataira alapozva nagy valószínűséggel tételezem fel a Pikkermien, a Messinium és a Bérbaltavárium korrelálásának lehetőségét (Schweitzer, F. 1992, 1993, 1997). A Földközi-tenger vidékén ennek felel meg az 62
13 Arenazzolo homokok lerakódása és a tengeralatti kanyonok kialakulása (Zubakov, V.A., Borzenkova, I.I. 1990). A Fekete-tengerben az algasztromatolitok és deltakavics-összletek 864 m mélyen (DSD.P-3 jelű fekete-tengeri fúrás) voltak megfigyelhetők (Semenenko, V.N., Pevzner, M.A. 1979). A fentiekben leírt esemény egyezne meg a Földközi-tenger csaknem teljes kiszáradásával, a Messinian salinity crisis szakaszával, amikor is benne só- és gipsztelepek maradtak vissza. Feltűnő üledékföldtani és geomorfológiai jelenség, hogy minden ilyen száraz időszakhoz (így pl. oligocén-miocén határhoz a Kárpát-bádeni [Burdigáliumi] szarmata, bérbaltavári-messinium) vastag só- és gipsztelepek kapcsolódnak. Ilyenek pl. az erdélyi, vagy a német-lengyel sótelepek. A meleg-száraz és a forró-száraz időszakra vonatkozó adatokat a 950 m mélységű Jászladány 1. sz. fúrásszelvényben is találunk, m közötti mélységben (Rónai, A. 1985) (3. táblázat). 3. táblázat. Éghajlati szakaszok a Jászladányi 1. sz. fúrás pollenképei alapján (Rónai, A., Lőrincz 1985) Minták Kor ménysége, m Éghajlati jelleg Holocén Q 4 Q 1-7 Q 1-6 Q 1-5 Q 1-4 Q 1-3 Q 1-2 Q Pleisztocén alsó része Mérsékelt-száraz meleg-nedves mérsékelt-száraz meleg-nedves meleg-mérsékelten száraz a szakasz eleje hűvös-száraz meleg-nedves mérsékelt-nedves meleg-nedves Levantei felső tagja Pl meleg-száraz Levantei alsó tagja Pl forró-száraz Felső-pannóniai utolsó szakasz Pl 2-3 Pl 2-2 Pl meleg-mérsékelten nedves meleg-száraz meleg-nagyon nedves A fúrásszelvényben a felső-pannóniai ( m) fajgazdag, meleg, lombos erdejének a klímája Lőrincz Hajnalka pollenvizsgálata alapján határozottan elkülönül a levantei -től, amely erdőtlenségével és félsivatagi forró-száraz klímájával eseménysztratigráfiai választóvonal. Ezt támasztja alá az egyházasdengelegi homokbányában Hír János által gyűjtött kisemlős leletegyüttes is, amely keresztrétegzett homokból került elő. Ezek közül igen fontos a sivatagi futóegér (Gerbillinae), amely Közép-Európa számos felső-miocén legalsó-pliocén lelőhelyeiről ismert, s mai leszármazottaik az óvilág sivatagi, ill. félsivatagi tájainak lakói (7. ábra). A szerzők (Hír, J., Mészáros, L.Gy. 1995) szerint jelentőségük abban is áll, hogy Magyarországon mindezidáig az egyetlen kisemlős leletegyüttes, amelyet a felső-miocén keresztrétegzett homokból gyűjtöttek. Erre a faunamentes, ill. faunaszegény száraz-meleg klímára utalnak az Orosz-síkság és Nyugat-Szibéria (az é.sz a közötti terület) nagy kiterjedésű vidékei is (8. ábra) (Pevzner, M.A. et al. 1996). A Mugureny (5,8 millió év) és a Novaya Stanitsa (5,5 millió év) felső-miocén (pontusi) időszaki leleteket leszámítva mintegy 7 6,5 millió évtől kezdve a Novaya Andriashevka (4,4 millió év ± 0,06 millió év), a középső-pliocén Csarnótánum időszaki leletek megjele- 7. ábra. Sivatagi futóegerek (Epimeriones) örlőfogai egyházasdengelegi keresztrétegzett homokból (Hir, J., Mészáros, L.Gy. 1995) 63
14 64 8. ábra. Kisemlősök %-os aránya a vizsgált szelvényekben. További magyarázat az ábrán (Pevzner, M.A. et al. 1996).
15 néséig, tehát több, mint 2 millió éven át, feltehetően a Kárpát-medencebeli fizikai környezethez hasonlóan ezen a területen is félsivatagi sztyepsíkság-formálódás ment végbe. Ez az ún. bérbaltavári szakasz Spanyolországtól a Távol-Keletig egy hatalmas klímaöv eltolódására utal, amelynek magyarázatát egyelőre nem ismerjük, csak sejtjük, de feltűnő, hogy az Antarktisznak a D-i-pólusra kerülését (32 33 millió év) követően 5 6 millió évenként jelentős globális klímaváltozások történtek, a klímaövek eltolódásával és feltehetően a jégkorszakok kialakulásának hatásaként. Ezt követte az erőteljes mállási és folyóvízi erózióval járó vörösagyag-képződési időszak kialakulása, és a szemiarid időszakban kialakult hegylábfelszínek feldarabolódása is. Szemiarid klimatikus körülmények és a pedimentáció fő időszaka A hegylábfelszínek (jellegükben a pleisztocén periglaciális viszonyok közt képződöttektől eltérően) a Kárpát-medencében szemiarid klimatikus körülmények között alakultak ki. A típusos hegylábfelszínek kriopedimentek és a krioglacisok kivételével három szakaszban és három különböző időszakban képződhettek. a) A Sümegium (7 7,5 millió év, MN 12 zóna), főként annak második fele a hegylábfelszín-képződés kezdete. A Budai-hegységben a Széchenyi-hegyen a m (a Gerecsében m) tszf-i magasságú szint képződött már a meleg-szárazzá váló éghajlati adottságok mellett. Ezt igazolja a típuslelőhely faunája (pl. az Ophisaurus vagy a Gerbillinae), amely határozottan meleg-száraz igényű. b) A Bérbaltavárium (6,3 5 millió év, MN 13 zóna), a valódi, típusos hegylábfelszínek képződésének kora. Erdőtlen, száraz, bokros, olykor füves, majdnem félsivatagba hajló környezet. A hegylábfelszín-képződés a szemiarid klímatikus feltételek között ható areális eróziós folyamatokkal hozható kapcsolatba, a Kárpát-térségben általánosan ható emelkedés mellett. A félsivatagi száraz időszakot, a csapadékszegénységet a Kárpát-medencebeli travertínóösszletek hiánya is jelzi. Például a Budai-hegység K-i peremén m tszf-i magasság között képződtek a hegylábfelszínek szintjei, amit a karsztforrás működés újbóli megindulását (jelentős mennyiségű csapadék beszivárgás történt ui. a karsztrendszerbe) jelző travertínók, valamint barlangszintek (275 m a tszf.) osztanak ketté egy magasabb ( m a tszf.), Bérbaltavárium korú és egy fiatalabb ( m a tszf.), Villányium időszaki szintre (9. ábra). c) A Villányium (3 1,8 millió év, MN zóna) idején a Bérbaltaváriumban képződött hegylábfelszínek lealacsonyodása mellett nem tipikus hegylábfelszín képződése is folyt. Ebben az 1,2 millió évet kitöltő földtörténeti időszakban jelentős folyóvízi tevékenység nem volt a vízutánpótlás hiánya miatt. A szezonális csapadék hatására törmelékkúpok képződtek. Ferde lejtőjű felszínükbe vöröses talajokkal kitöltött deráziós völgyek mélyülnek és felszíneik teraszos hordalékkúpokban folytatódnak. A száraz bérbaltaváriumi időszak befejeződése a beerdősülés és a meleg humidus mediterrán terra rossa képző időszak, a Ruscinium Csarnótánum A sivatagi kérgek korának tisztázására vonatkozóan a vörösagyag rétegek, vöröses agyagok, talajszintek és ezek geomorfológiai helyzete is támpontot nyújtanak. A vörösagyag, ill. a vörös színű agyagos képződmények helyzetéről, elterjedéséről, tulajdonságairól mind nemzetközi, mind hazai vonatkozásban nagyon sok nézet ismeretes (Büdel, J. 1950; Kubiëna, W.L. 1958; Stefanovits P. 1959; Bárdossy, Gy. 1977; Jámbor Á. 1980; Kretzoi M. 1982; Pécsi, M. 1985). Voltak, akik a vörösagyagok képződését a bauxitosodással hozták kapcsolatba, míg a legtöbben Kubiëna, W.L. (1958) véleményét osztják, aki szerint a vörös színű agyagos talajokat két egymástól eltérő folyamat eredményeként értelmezhetjük: vagy váltakozóan nedves és száraz viszonyok közt alakulnak ki a meleg hatást igénylő rubefikáció hatására; 65
16 66 5. ábra. A Kárpát-medence folyóhálózatának kialakulása és fejlődése a travertin sztratigráfia alapján (Schweitzer F ). a = travertínószintek (Scheuer Gy., Schweitzer F alapján); b = barlangok; c = a travertínóképződés fontosabb fázisai; d = völgyoldalakban megjelenő travertínóképződés; e = tektonikus emelkedések a Budai-hegység és a Pesti-síkság területén; f = jelenkori karsztforrások fakadási szintje
17 vagy pedig az állandóan nedves és meleg viszonyok alatt lejátszódó lateritesedés és az ezzel kapcsolatos bauxitosodás hatására képződnek. A vörösagyag egyrészt a felszín fejlődése szempontjából ún. korrelatív üledék, amely az egykori paleogeográfiai viszonyok (a paleoklíma, a talaj, a felszínt alakító folyamatok: erózió és tektonika együttes tevékenysége) rekonstruálására nyújt jó lehetőséget. Képződése ui. morfo-klímazonális jellegű: a meleg szubhumidus, ligeterdős, enyhe lejtőjű, a már kialakult vagy felszabdalódó hegylábfelszíneken jellegzetes, ahol az agyagos mállás jelentős. Az in situ képződött vörösagyag bármilyen okból, a felületi lejtés erősödése következtében részben vagy egészben könnyen erodálódik, gyenge lejtőn egymásra halmozódik, ill. más üledékkel közbeékelődik, kisebb üledékgyűjtőkben pedig vörösagyagos talajszediment sorozat képződhet. A vörösagyag tehát mint korrelatív üledék paleogeográfiai szempontból a hegylábi felszín konzerválódásának klimaxa jegyeként értelmezhető. Másrészt pedig a morfoklímazonális vörösagyag geomorfológiai, ill. litosztratigráfiai helyzete sajátos földtörténeti-felszínfejlődési időszakaszt képvisel (Pécsi, M. 1985). Ilyen tekintetben analóg formáció a löszsorozat is, amely periglaciális zónák erdőssztyep-sztyepes övezetének és bizonyos sivatagok sztyepes peremöveiben szemiarid viszonyok között képződött a pleisztocén hideg szakaszai folyamán. A vörösagyag formáció a Kárpátmedencében, az Orosz-síkság D-i övezetében és Kínában is a legidősebb löszök, ill. lösszerű formációk Wucseng löszök, vöröses talajok sorozata feküjében telepszik. Az idős löszökben gyakori a vöröses okker színű talajok közbetelepülése, típusos, de ezek egyike sem vörösagyag, bár kétségtelen, többnyire meleg-száraz, szubhumidus (eteziás) klímák sztyepes talajai (gesztenyebarna vagy cinamontalajok). Különösen jellemzők e talajok a Kínai-löszfennsík (pl. Baoji) és Közép-Azsia (Tádzsikisztán, Kasmanigar stb.) alsó-pleisztocén löszeiben, ahol a talajok több, mint 20 esetben szinte egymásra települnek, vagy csak kisebb löszrétegek közbeékelődésével települnek egymásra. Ez utóbbi vöröses talajok a vörösagyagoktól paleoökológiailag az agyagos mállás alacsony foka miatt lényegesen különböznek és helyenként vastagabb legalsópleisztocén (Villányium) löszkötegekkel váltakoznak. Fő képződési idejük 2,4 1,7 millió év közé esik (4. kép) Ezzel szemben a típusos vörösagyagok 1 2 m vastag egységei például Kínában 30 m-t is meghaladó vastagságban települnek egymásra (5. kép). Képződési idejük 4,5 3 millió év közé esik. A vörösagyagok feküje a Kárpátmedencében felső-miocén, alsó-pliocén formáció, vagy annál idősebb, főként mezozóos képződmény (6. kép). Típusos kifejlődésük a hazai feltárásokban több helyen tanulmányozható (Gödöllői-dombság: Bag, Hatvani téglagyár, Mogyoród, Gyöngyösvisonta: Rókus-hegy, Kulcs, Dunaföldvár, Csarnóta, Bátaszéki téglagyár stb.). A hazai fúrásokban (Pécs-Postavölgy, Szekszárd, Udvari, Dunakömlőd, Dunaföldvár, Dunaszekcső, Tass, Tengelic stb.) a típusos vörösagyag rétegek feküje szintén felső-pannóniai (felső-miocén) formáció (bentonit közbetelepüléses), fedő üledéke pedig az idős löszök alatt települő, főként homokos-iszapos rétegek sorozata. Több szempontú és módszerű vizsgálataink szerint a hazai vörösagyagok litosztratigráfiailag a bérbaltavári homok, és a legidősebb löszök alatti tarkaagyag vagy vöröses talajok között helyezkednek el (Bidló, G. 1974; Pécsi, M. 1985; Schweitzer F., Szöőr Gy. 1992; Fekete, I. et al. 1997). Geomorfológiailag az idősebb hegylábi felszínek kialakulását követően képződtek, egészen a pliocén végi pleisztocén eleji (Villányium) fiatalabb hegyláb felszínek formálódásáig, amelyek korrelativ üledékében a lepusztuló vagy lepusztult vörösagyag maradványa vagy áthalmozott anyaga van jelen szemipedolitként. Ez a kor egybeesik a Rónai-féle dévaványai magfúrás szelvényanyagában 700 m és 1000 m között, 3 szelvényrészben elkülönített több vörösagyag egység korával. Képződési koruk a paleomágneses mérések szerint az 67
18 4. kép. 2,4 1,7 millió év között kialakult, legalsó-pleisztocén vöröses talajokkal osztott, dellét kitöltő idős löszkötegek Beremendnél (Fotó: Schweitzer F.) 5. kép. Kínai (Duanjiapai) löszfeltárás feküje. Gilbert korú típusos vörösagyagok a geomorfológiai viszonyoktól függően olykor m vastagságban is települnek egymásra. (Fotó: Schweitzer F.) kép. A csarnótai típusos vörösagyag eredeti feltárása a bányaművelés miatt megszűnt Csarnótán. (Fotó: Schweitzer F.)
19 11. ábra. A pliocén típusos vörösagyagok és az alsópleisztocén vöröses talajok és üledékek elkülönítése az U-Th és a ferroxid-tartalom alapján (Szöőr Gy. 1993) 5. epoch és a Gauss-Gilbert határ közé esik (5,0 3,3 millió év), hasonlóan, mint a kínai löszösszletek alatti vörösagyagoké (10. ábra). A meleg (szubtrópusi)-humidus klíma mállásterméke a kaolinit-halloysit, a mérsékelten meleg-humidus és szemiaridus klímaváltozások eredménye az illit-montmorillonit és a változatos karbonát paragenezis. Szöőr e két eltérő típusú képződményt (a vörösagyag és a vöröses agyag) több geokémiai paraméter segítségével is elkülönítette (Berecz, I. et al. 1983). Az urán és thórium összmenynyisége (U ekv.) és a ferroxid (Fe 2 O 3 ) arány változása jó példa erre (11. ábra). Ennek a törvényszerűségnek a magyarázata összekapcsolható az ásványparagenezist alakító mállási-oldási folyamatokkal. A Milanković, M. (1930) által a pleisztocén éghajlatváltozásokkal kapcsolatban kimutatott földpályaelem-változások ciklusai ( év, év, év) feltehetően a pliomiocén folyamán is hatottak. Ezt látszik igazolni a Messinai sókrízis (6,4 5,3 millió év) során kialakult erős evaporit képződés, amelynek során például az Északi-Appenninekben 10 evaporit-ciklus játszódott le. 10. ábra. A dévaványai és vésztői mélyfúrások paleomágneses vizsgálatának összehasonlítása a vörösagyagok geomorfológiai helyzetének feltüntetésével. (Rónai, A szerint) 69
20 IRODALOM Bárdossy Gy Karsztbauxitok. Budapest, Akadémiai Kiadó. Berecz, I., Bohátka, S., Langer, G., Szöőr, Gy Quadruple mass-spectro -meter coupled to Derivatograph. International Journal of Mass Spectrometry and Ion Physics Berggren, W.A., Kent, D.V., Van Couvering, J.A The Neogene: Part 2. Neogene geochronology and chronostratigraphy. In: Snellig, N.J. (ed.): The chronology of the geological record. Memoirs of the Geological Society of London, 10. Oxford, Blackwell, Bidló, G Thermal investigation of different types of Hungarian red clays. In: Buzás, I. (ed.): Proceedings of the 4. International Conference on Thermal Analysis. Budapest, Akadémiai Kiadó, Bulla B Tönkfelszínek (Rumpfflächen). Természettudomány: a Magyar Természet-tudományi Társulat közlönye Bulla B A szilárd kéreg domborzata fejlődésének alapsajátságai és törvényei. MTA Társadalmi- Történeti Tudományok Osztályának Közleményei Büdel, J Das System der klimatischen Morphologie: Beiträge zur Geomorphologie der Klimazonen und Vorzeitklimate. Landshut, Amt für Landeskunde. 36. Deutscher Geographentag: Verhandlungen des Deutschen Geographentages Cvijić, J The evolution of lake Eordean during the Diluvium age. Glasnik srpske Kraljevske Akademije 81. Belgrade. (in Serbian) Cholnoky J A Balaton hidrografiája. A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei. 1. kötet. 2. rész. Budapest, Magyar Földrajzi Társaság Balaton Bizottsága. Dank V., Jámbor Á A magyarországi kunsági (pannóniai s. str.) emeletbeli képződmények általános földtani jellegei. MÁFI Évkönyve Fábián Sz., Kovács J., Varga G Újabb sivatagi fénymázas kérgek Magyarországról. Földrajzi Értesítő Fekete, I., Stefanovits, P., Bidló, G Comparative study of the mineral composition of red clays in Hungary. Acta Agronomica Hungarica Harland, W.B., Cox, A.V., Llewellyn, P.G., Pickton, C.A.G., Smith, A.G., Walters, R A geologic time-scale. Cambridge, Cambridge University Press. Haq, B.U., Hardenbol, J., Vail, P.R Chronology of fluctuating sea levels since the Triassic. Science Hír, J., Mészáros, L.Gy Late Miocene Microvertebrata from Egyházasdengeleg. Nógrád megyei Múzeumok Évkönyve Horusitzky, F Alsó miocén vitakérdések. Budapest, Akadémia Kiadó. Jámbor Á Szigethegységeink és környezetük pannóniai képződményeinek fáciestípusai és ősföldrajzi jelentőségük. Földtani Közlöny Jámbor, Á., Balázs, E., Balogh, K., Bérczi, I., Bóna, J., Horváth, F., Gajdos, I., Geiger, J., Hajós, M., Kordos, L., Korecz, A., Korecz-Laky, I., Korpás- Hódi, M., Kőváry, J., Mészáros, L.Gy, Nagy, E., Németh, G., Nusszer, A., Pap, S., Pogácsás, Gy., Révész, I., Rumpler, J., Sütő-Szántai, M., Szalay, Á., Szentgyörgyi, K., Széles, M., Völgyi, L General characteristics of Pannonian s.l. deposits in Hungary. MÁFI Évkönyve Jux, U Zusammensetzung und Ursprung von Wüstengläsern aus der Großen Sandsee Ägyptens. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft Kautzky, F Das Miozän von Hemmoor und Basbeck-Osten. Abhandl. Preuss. Geol. Landesamt Kordos, L Éghajlatváltozás és környezetfejlődés. Climatic change and Environmental Development. MTA X. Osztály Közleményei Kordos, L Csarnóta, pliocén ősgerinces lelőhelyek. Pliocene Vertebrate localities, Csarnóta. Magyarország geológiai alapszelvényei. Budapest, MÁFI. Kordos L Magyarország harmad- és negyedidőszaki emlős faunájának fejlődése és biokronológiája. Akadémiai doktori értekezés, Budapest. Kordos, L Revised biostratigraphy of the early man site at Vértesszőlős, Hungary. Courier Forschungs-Institute Senckenberg Kordos L Ásatások a baltavári ősgerinces lelőhelyen. In Ősgerincesek állandó kiállítása Bérbaltaváron. Szerk.: Szakály F., Szombathely, Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesület Kormos T A polgárdi pliocén csontlelet. Földtani Közlöny Kretzoi M Fóka-maradványok az érdi szarmatából. Földtani Közlöny Kretzoi, M Die Raubtiere der Hipparionfauna von Polgárdi. A MÁFI Évkönyve Kretzoi M A diósdi gerinces fauna és a miocén-pliocén határ kérdése. Földtani Közlöny Kretzoi M A magyarországi quarter és pliocén szárazföldi biosztratigráfiájának vázlata. Földrajzi Közlemények Kretzoi M Fontosabb szórványleletek a MÁFI gerinces-gyűjteményében (7. közlemény). A MÁFI Évi Jelentése az évről Kretzoi M A Kárpát-medence pannóniai (s. 1.) terrisztrikus gerinces biokronológiája. A MÁFI Évkönyve Kretzoi, M. Pécsi, M Pliocene and Pleistocene development and chronology of the Pannonian 70
21 Basin. Acta Geologica Academiae Scientiarum Hungaricae Kubiëna, W.L The classification of soils. Journal of Soil Science Lóczy L A geológiai megfigyelések leírása és eredményei. In: Széchenyi Béla kelet-ázsiai útjának tudományos eredménye: kötet. Budapest, Kilián Lóczy L A Balaton környékének geológiai képződményei és ezeknek vidékek szerinti telepedése. A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei. 1. kötet. 1. rész. 2. szakasz. Budapest, Magyar Földrajzi Társaság Balaton Bizottsága. Milanković, M Mathematische Klimalehre und astronomische Theorie der Klimaschwankungen. In: Köppen, W., Geiger, R. (Hsg.): Handbuch der Klimatologie. Band 1., Allgemeine Klimalehre. Berlin, Gebrüder Borntraeger. Nagy K.A Zala-Sárvíz csatorna szögének földtani viszonyai. A Földtani Szemle melléklete. Pannonhalma. Pevzner, M.A., Vangengeim, E.A., Vislobokova, I.A., Sotnikova, M.V., Tesakov, A.S Ruscinian of the territory of the former Soviet Union. Newsletter on Stratigraphy Pécsi M Hegylábi (pediment) felszínek a magyarországi középhegységekben. Földrajzi Közlemények Pécsi M A Pannóniai-medence morfogenetikája. Földrajzi Értesítő Pécsi, M The Neogene red clays of the Carpathian Basin. In: Kretzoi, M., Pécsi, M. (eds.): Problems of the Neogene and Quaternary in the Carpathian basin: geological and geomorphological studies. Studies in Geography in Hungary 19. Budapest, Akadémiai Kiadó, Pécsi M A zalai meridionális völgyek, dombhátak kialakulásának magyarázata. Földrajzi Közlemények Pécsi, M., Gerei, L., Schweitzer, F., Scheuer, Gy., Márton, P Loess and paleosol sequences in Hungary reflecting cyclic climatic deterioration in the Late Cenozoic. In: Pécsi, M. (ed.): Pleistocene environment in Hungary. Theory Methodology Practice 42. Budapest, Geographical Research Institute HAS, Pia, J., Sickenberg, O Katalog der in den Österreichischen Sammlungen befindlichen Säugetierreste des Jungtertiärs Österreichs und der Randgebiete. Denkschriften des Naturhistorischen Museums in Wien Pogácsás Gy., Jámbor Á., Mattich, R.E., Elston, D.P., Hámor T., Lakatos L., Lantos M., Simon E., Vakarcs G., Várkonyi L., Várnai P A nagyalföldi neogén képződmények kronosztratigráfiai viszonyai szeizmikus és paleomágneses adatok összevetése alapján. Magyar Geofizika Rónai, A Limnic and terrestrial sedimentation and the N/Q boundary in the Pannonian Basin. In: Kretzoi, M., Pécsi, M. (eds.): Problems of the Neogene and Quaternary in the Carpathian Basin: geological and geomorphological studies. Studies in Geography in Hungary 19. Budapest, Akadémiai Kiadó, Semenenko, V.N., Pevzner, M.A The Upper Miocene-Pliocene correlation of the Black Sea and Caspian Sea based on biostratigraphic data. Ser. Geol. 1. Moscow, Izv. Acad. USSR. Scheuer Gy., Schweitzer F Budai- és Gerecse hegységi édesvízi mészkövek kőzetrepedezettségi jelenségei. Építőanyag Schweitzer F., Szöőr Gy Adatok a Magyarmedence száraz-meleg klímájához a mogyoródi sivatagi kéreg alapján. Földrajzi Közlemények Schweitzer F Domborzatformálódás a Pannóniaimedence belsejében a fiatal újkorban és a negyedidőszak határán. Akadémiai doktori értekezés. Budapest, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. Schweitzer, F On late Miocene early Pliocene desert climate in the Carpathian Basin. Zeitschrift für Geomorphologie. Supplementband Schweitzer, F On the possibility of cyclic recurrence of ice ages during the Neogene. Földrajzi Értesítő Schweitzer F A víz és az élet lehetőségei Marson a geomorfológiai formák alapján. In: Schweitzer F.: Geomorfológia, geokronológia, hidrogeográfia és Mars kutatás. Tanulmánykötet, MTA CSFK, Budapest, Siebert, R Paleontologie westeuropäischer Anthracotherien. Wien, Akademie Anzeiger. Simionescu, I Foci fosile din sarmatecul dela Chişinău. Bucureşti: Cultura Naţionala. 14. Memoriile secţiunii istorice. Ser Stefanovits P Vörös agyagok előfordulása és tulajdonságai Magyarországon. MTA Agrártudományi Osztályának Közleményei Steininger, F.F Chronostratigraphy, Geochronology and Biochronology of the Miocene European Land Mammal Mega-Zones (ELMMZ) and the Miocene Mammal-Zones (MN-Zones). In: Rössner, G.E., Heisig, K. (eds.): The Miocene Land Mammals of Europe. München, Verlag dr. Friedrich Pfeil, Steininger, F.F., Senes, J., Kleemann, K., Rogl, F Neogene of the Mediterranean Tethys and Paratethys: stratigraphic correlation tables and sediment distribution maps. Vienna, Institute of Paleontology. Taktakashvili, I On the Pliocene history of the molluscan faunas of the Parathetys. Tbilisi, Mecinereba, Zubakov, V.A., Borzenkova, I.I Global paleoclimate of the Late Cenozoic. Developments in Paleontology and Stratigraphy. No. 12. Amsterdam, Elsevier. 71
22 72
A Kárpát-medence félsivatagi és sztyepsíkság-formálódása és a messinai sókrízis
Földrajzi Értesítő 2001. L. évf. 1 4. füzet, pp. 9 31. A Kárpát-medence félsivatagi és sztyepsíkság-formálódása és a messinai sókrízis SCHWEITZER FERENC 1 A b s t r a c t Formation of semidesert and steppe
KISEBB KÖZLEMÉNYEK. Ujabb sivatagi fénymázas kérgek Magyarországról 1
KISEBB KÖZLEMÉNYEK Földrajzi Értesítő 2002. LI. évf. 3-4. füzet, pp. 407^112. * Ujabb sivatagi fénymázas kérgek Magyarországról 1 FÁBIÁN SZABOLCS ÁKOS 2 -KOVÁCS JÁNOS 3 -VARGA GÁBOR 2 Bevezetés E tanulmány
Magyarország Műszaki Földtana MSc. Magyarország nagyszerkezeti egységei
Magyarország Műszaki Földtana MSc Magyarország nagyszerkezeti egységei https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/pannon-pannon-enciklopedia-1/magyarorszag-foldje-1d58/a-karpat-pannon-terseg-lemeztektonikai-ertelmezese-1ed3/az-europaikontinens-kialakulasa-karatson-david-1f1d/foldtorteneti-vazlat-os-europatol-uj-europaig-1f26/
Földtani alapismeretek III.
Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások
Ősföldrajzi változások vizsgálata a szulimáni feltárás környezetében
Ősföldrajzi változások vizsgálata a szulimáni feltárás környezetében Kis ÉVA 1 A vizsgálatoknak az volt a célja, hogy a negyedidőszaki üledékek új módszerrel történő kutatása során minél több, a pleisztocénban
Vízi szeizmikus kutatások a Balaton nyugati medencéiben
Doktoranduszi Beszámoló Vízi szeizmikus kutatások a Balaton nyugati medencéiben Visnovitz Ferenc Környezettudományi Doktori Iskola II. évf. Témavezető: Dr. Horváth Ferenc egyetemi tanár Budapest, 2012.06.04
TANULMÁNYOK A GEOMORFOLÓGIA, A GEOKRONOLÓGIA, A HIDROGEOGRÁFIA ÉS A MARSKUTATÁS TERÜLETÉRŐL
TANULMÁNYOK A GEOMORFOLÓGIA, A GEOKRONOLÓGIA, A HIDROGEOGRÁFIA ÉS A MARSKUTATÁS TERÜLETÉRŐL TANULMÁNYOK A GEOMORFOLÓGIA, A GEOKRONOLÓGIA, A HIDROGEOGRÁFIA ÉS A MARSKUTATÁS TERÜLETÉRŐL ELMÉLET MÓDSZER GYAKORLAT
EURÓPA TERMÉSZETFÖLDRAJZA
EURÓPA TERMÉSZETFÖLDRAJZA Általános adatok Területe: 10,5 millió km2 Lakosság: kb. 725 millió (2003) Legmagasabb pont: 5633 m, M. Elbrusz (Kaukázus), Mont Blanc (4807) Legalacsonyabb pont: Volga delta,
Az atkári késő-miocén csontleletről 1
Földrajzi Értesítő 2008. LVII. évf. 3 4. füzet, pp. 249 255. Az atkári késő-miocén csontleletről 1 Fábián Szabolcs Ákos 2 Kovács János 2 Varga Gábor 2 Abstract On the Late Miocene fossil bone finds of
A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter
A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve Az előadás vázlata: Bevezetés Helyszíni viszonyok Geológiai adottságok Talajviszonyok Mérnökgeológiai geotechnikai
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
UHRIN ANDRÁS. Bevezetés
UHRIN ANDRÁS A Pannon-tó feltöltődési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a délalföldi részmedencékre Házi dolgozat A Kárpát-Pannon térség fejlődése a tercierben c. doktori kurzushoz Bevezetés
4.1. Balaton-medence
Dunántúli-dombvidék 4.1. Balaton-medence 4.1.11. Kis-Balaton-medence 4.1.12. Nagyberek 4.1.13. Somogyi parti sík 4.1.14. Balaton 4.1.15. Balatoni-Riviéra 4.1.16. Tapolcai-medence 4.1.17. Keszthelyi-Riviéra
Hogyan ismerhetők fel az éghajlat változások a földtörténet során? Klímajelző üledékek (pl. evaporit, kőszén, bauxit, sekélytengeri karbonátok,
Hogyan ismerhetők fel az éghajlat változások a földtörténet során? Klímajelző üledékek (pl. evaporit, kőszén, bauxit, sekélytengeri karbonátok, tillit) eloszlása Ősmaradványok mennyisége, eloszlása δ 18O
A földtörténet évmilliárdjai nyomában 2010.11.22. FÖLDRAJZ 1 I. Ősidő (Archaikum): 4600-2600 millió évvel ezelőtt A földfelszín alakulása: Földkéreg Ősóceán Őslégkör kialakulása. A hőmérséklet csökkenésével
A negyedidőszak jelentősége. Az ország felszínének 80%-át negyedidőszaki képződmények borítják!
A negyedidőszak jelentősége Az ország felszínének 80%-át negyedidőszaki képződmények borítják! A negyedidőszak tagolása 10 200 éve (1,8-2,2) 2,4 millió éve Pleisztocén 2,4 millió éve gyors, jelentős lehűlés
Domborzat jellemzése. A szelvény helyének geomorfológiai szempontú leírása. Dr. Dobos Endre, Szabóné Kele Gabriella
Domborzat jellemzése A szelvény helyének geomorfológiai szempontú leírása Dr. Dobos Endre, Szabóné Kele Gabriella Osztályozási rendszer elemei Domborzati jelleg Domborzati helyzet/fekvés Völgyforma Lejtőszakasz
Késő-miocén üledékrétegek szeizmikus kutatása a Balaton középső medencéjében
Környezettudományi Doktori Iskolák Konferenciája Késő-miocén üledékrétegek szeizmikus kutatása a Balaton középső medencéjében Visnovitz Ferenc ELTE, Környezettudományi Doktori Iskola II. évf. Témavezető:
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
Az éghajlati övezetesség
Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt
JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam
JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk
Készítette: GOMBÁS MÁRTA KÖRNYEZETTAN ALAPSZAKOS HALLGATÓ
Készítette: GOMBÁS MÁRTA KÖRNYEZETTAN ALAPSZAKOS HALLGATÓ A dolgozat felépítése *Bevezetés *A mélyföldtani viszonyok vázlatos ismertetése *Süllyedés történet *Hő történet *Szervesanyag érés- történet *Diszkusszió
Travertin sztratigráfia 1
Travertin sztratigráfia 1 Bevezetés Földtörténeti közelmúltunk, a késő kainozoikum benne az ember őstörténetével a földtudományok méltán egyik legizgalmasabb kutatási területe. Kevés olyan szakterület
Planációs felszínek és az áthalmozott dolomitösszletek geomorfológiai helyzete a Budai-hegység előterében
A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 82. kötet (2011) Planációs felszínek és az áthalmozott dolomitösszletek geomorfológiai helyzete a Budai-hegység előterében Juhász Ágoston tudományos
Domborzat és táj 1. Felszínfejlődés
Domborzat és táj 1 Felszínfejlődés A domborzat a földrajzi környezet egyik legfontosabb tényezője. Alakzata, eredete, múltbeli, jelenkori és jövőbeli állapota meghatározza a vízhálózat, a talaj, a növényzet,
FÖLDRAJZI DOLGOZATOK HATÁROK NÉLKÜL
FÖLDRAJZI DOLGOZATOK HATÁROK NÉLKÜL napjaink magyar természet-, társadalom- és gazdaságföldrajzi írásaiból I. kötet 2010 MTA Regionális Kutatások Központja (Pécs) Térségfejlesztési Kutatások Osztálya (Budapest)
Magyarország földtörténete
Magyarország földtörténete Magyarország területét a DNY-ÉK irányú Zágráb-Hernád nagyszerkezeti vonal két fő szerkezeti egységre osztja. E vonaltól északra eső lemezdarab az Afrikai-lemez peremén, a délre
DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI
2. sz. Függelék DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI 1. Földrajzi adottságok Dorog város közigazgatási területe, Gerecse, Pilis, és a Visegrádi hegység találkozásánál fekvő Dorogi medencében helyezkedik
PILISMARÓTI ÉS DUNAVARSÁNYI DUNAI KAVICSÖSSZLETEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE
PILISMARÓTI ÉS DUNAVARSÁNYI DUNAI KAVICSÖSSZLETEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE RÁCZ RÉKA ELTE TTK KÖRNYEZETTAN SZAK TÉMAVEZETŐ: DR. JÓZSA SÁNDOR ELTE TTK KŐZETTAN-GEOKÉMIAI TSZ. 2012.06.27. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/alpen_01.jpg
) ) 2. A 12) 9. A
Geomorfológia 2010/2011 1) Szept. 16. A geomorfológia tárgya, kapcsolata a társtudományokkal. A kőzetek előkészítése a lepusztításra: aprózódás, mállás, szelektív denudáció 2) Szept. 23. Tömegmozgások:
A Börzsöny hegység északkeleti-keleti peremének ősföldrajzi képe miocén üledékek alapján
A Börzsöny hegység északkeleti-keleti peremének ősföldrajzi képe miocén üledékek alapján Simon István 2015. ELTE TTK Kőzettani és geokémiai tanszék Témavezetők: Dr. Józsa Sándor, ELTE TTK Dr. Szeberényi
A szilárd kéreg természeti földrajza, a földfelszín domborzati formáinak magyarázó ismerete a GEOMORFOLÓGIA Neumann (1854): föld - alak - tan
A szilárd kéreg természeti földrajza, a földfelszín domborzati formáinak magyarázó ismerete a GEOMORFOLÓGIA Neumann (1854): föld - alak - tan Ágai: elemző (analitikus) szerkezeti - dinamikus - klimatikus
NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉKEK
NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉKEK Fekete-tenger Vörös-tenger Nem konszolidált üledékek Az elsődleges kőzetek a felszínen mállásnak indulnak. Nem konszolidált üledékek: a mállási folyamatok és a kőzettéválás közötti
4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba
4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK Dr. Varga Csaba Talajképző tényezők 1. Növényzet, állatvilág 3. Éghajlat 5. Domborzat 7. Talajképző kőzet 9. Talaj kora 11. Emberi tevékenység 1. Természetes növényzet és állatvilág
A monszun szél és éghajlat
A monszun szél és éghajlat Kiegészítő prezentáció a 7. osztályos földrajz tananyaghoz Készítette : Cseresznyés Géza e-mail: csgeza@truenet.hu Éghajlatok szélrendszerek - ismétlés - Az éghajlati rendszer
Újállatidő vagy földtörténeti újkor 67-65 millió évtől máig
Kainozóikum Újállatidő vagy földtörténeti újkor 67-65 millió évtől máig Időszakai: Harmadidőszak (tercier) Kor: Paleocén 67-55 millió év Eocén 55-37 millió év Oligocén 37-25 millió év Miocén 25-5 millió
Földrajz 7. évfolyam
Földrajz 7. évfolyam Heti 1 óra, Évi 36 óra Célok és feladatok: - A térszemlélet fejlesztése a Föld méretviszonyainak összehasonlítása révén. Időbeli tájékozódás fejlesztése, az oksági gondolkodás erősítése.
Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás
Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás (P) MAGYARORSZÁG ÉGHAJLATA Gál Tamás tgal@geo.u @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan szeged.hu/eghajlattan SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi
Fekvése. 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék,
ALFÖLD Fekvése 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék, É-mo-i hgvidék hegylábi felszínek) Szerkezeti határok: katlansüllyedék
EOLIKUS HATÁSOK VIZSGÁLATA KŐZETEK FELSZÍNÉN A DÉL-PESTI SÍKSÁG PLEISZTOCÉNJÉBEN
EOLIKUS HATÁSOK VIZSGÁLATA KŐZETEK FELSZÍNÉN A DÉL-PESTI SÍKSÁG PLEISZTOCÉNJÉBEN SZABÓ DÓRA SZILVIA Alcím mintájának szerkesztése KÖRNYEZETTUDOMÁNY SZAKOS HALLGATÓ Témavezető: Dr. Józsa Sándor Adjunktus
KÉSŐGLACIÁLIS ÉS HOLOCÉN OXIGÉNIZOTÓP-ALAPÚ KLÍMAREKONSTRUKCIÓ HIBAHATÁR-BECSLÉSE A DÉLI- KÁRPÁTOKBAN TAVI ÜLEDÉKEK ELEMZÉSE ALAPJÁN
KÉSŐGLACIÁLIS ÉS HOLOCÉN OXIGÉNIZOTÓP-ALAPÚ KLÍMAREKONSTRUKCIÓ HIBAHATÁR-BECSLÉSE A DÉLI- KÁRPÁTOKBAN TAVI ÜLEDÉKEK ELEMZÉSE ALAPJÁN Témavezető: dr. Magyari Enikő MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport
Bevezetés a földtörténetbe
Bevezetés a földtörténetbe Földtudományi szak BSc 2. félév (2011 tavasz) Szerda délben, a hét csúcspontján szerda 12:15 13:45 Lóczy-terem (D 0-804) Pálfy József Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
MAGYARORSZÁG (KÁRPÁT-MEDENCE) FÖLDRAJZA 1
MAGYARORSZÁG (KÁRPÁT-MEDENCE) FÖLDRAJZA 1 FÖLDRAJZ ALAPSZAK (NAPPALI MUNKAREND) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ-GEOINFORMATIKA INTÉZET Miskolc, 2018
DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ÁDÁM LÁSZLÓ A SAJÓ MENTI KŐSZÉNTELEPES ÖSSZLET SZEKVENCIA SZTRATIGRÁFIAI VIZSGÁLATA, KORA, ŐSFÖLDRAJZI VISZONYAI TÉMAVEZETŐ:
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA VEZETŐ: DR. MONOSTORI MIKLÓS FÖLDTAN-GEOFIZIKA DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: DR. MONOSTORI MIKLÓS ÁDÁM LÁSZLÓ A SAJÓ MENTI
FELSZÍNFEJŐDÉSI ELMÉLETEK
Geomorfológia 18. előadás FELSZÍNFEJŐDÉSI ELMÉLETEK A Föld felszíne a belső és külső erők összjátékaként alakul. A jelenlegi állapot a pillanatnyi eredményt mutatja elegyengetett felszínek. Geomorfológiai
Melegkedvelő flóra elemek evolúciója
Melegkedvelő flóra elemek evolúciója és klimatikus vonatkozásai Magyarország és az északi félgömb kainozoikumi flóráiban. (OTKA által támogatott kutatás) (Erdei Boglárka, Hably Lilla) A hajdani szárazföldi
Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok
Mérsékelt övezet Elhelyezkedés Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok középhőmérséklete: 15-25 oc,
Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum
Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,
Osztá lyozóvizsga te ma ti ka. 7. osztály
Osztá lyozóvizsga te ma ti ka 7. osztály Tankönyv: Földrajz 7. Mozaik Kiadó 1. A földtörténet eseményei 2. Afrika természet- és társadalomföldrajza 3. Ausztrália természet- és társadalomföldrajza 4. Óceánia
Vízszintváltozási ciklusok és kialakulásuk okai a későmiocén Pannon-tó egyes részmedencéiben
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA FÖLDTAN GEOFIZIKA DOKTORI PROGRAM UHRIN ANDRÁS Vízszintváltozási ciklusok és kialakulásuk okai a későmiocén Pannon-tó egyes részmedencéiben DOKTORI
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
A MAGYARORSZÁGI CSAPADÉK STABILIZOTÓP-
A MAGYARORSZÁGI CSAPADÉK STABILIZOTÓP- ÖSSZETÉTELE ÉS EREDETE Czuppon György, Bottyán Emese, Haszpra László, Weidinger Tamás, Kármán Krisztina MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet czuppon@geochem.hu
Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/
Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,
Az Erdélyi-medence földtana, felszínalaktana és az építkezések biztonsága
Az Erdélyi-medence földtana, felszínalaktana és az építkezések biztonsága WANEK Ferenc Velünk élő tudomány a Magyar Tudomány Napja Erdélyben 12. foruma Kolozsvár, 2013. november 22. d o m b o r z a t
Szilvágyi László: M6 autópálya alagutak geológiai és geotechnikai adottságai
Szilvágyi László: M6 autópálya alagutak geológiai és geotechnikai adottságai 2/23 M6/M60 autópálya (E73, V/C folyosó) tervezése 1998 2007 3/23 Geresdi dombság o ÉNY - DK-i dombhátak és völgyek o ÉK - DNY-i
A térkép I. 11 A térkép II. 12 Távérzékelés és térinformatika 13
Előszó 9 TÉRKÉPI ISMERETEK A térkép I. 11 A térkép II. 12 Távérzékelés és térinformatika 13 KOZMIKUS KÖRNYEZETÜNK A Világegyetem 14 A Nap 15 A Nap körül keringő égitestek 16 A Hold 17 A Föld és mozgásai
A FÖLDMÉRÉSTŐL A GEOINFORMATIKÁIG SZÉKESFEHÉRVÁR
A FÖLDMÉRÉSTŐL A GEOINFORMATIKÁIG SZÉKESFEHÉRVÁR 2007. 03. 12 13. TÉRINFORMATIKAI ALKALMAZÁSOK A KARSZTKUTATÁSBAN VERESS MÁRTOM SCHLÄFFER ROLAND A karszt Fedett karszt rejtett kőzethatár fedett karsztos
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
Tanítási tervezet. 1. Alapadatok. 2. Tantervi követelmények. 3. Szemléltető és munkaeszközök Számítógép, projektor, falitérkép, atlasz.
Tanítási tervezet 1. Alapadatok Az óra időpontja: 2018. november 28.; 8:00 Iskola, osztály: 9. A Iskola neve és címe: ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium; Budapest, 1053, Papnövelde
A Tétényi-plató földtani felépítése, élővilága és környezeti érzékenysége Készítette: Bakos Gergely Környezettan alapszakos hallgató
A Tétényi-plató földtani felépítése, élővilága és környezeti érzékenysége Készítette: Bakos Gergely Környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Dr. Leél-Őssy Szabolcs 2014. Célkitűzés Bemutatni: A területről
Javaslat nemzeti érték felvételére a Kapos hegyháti Natúrpark Tájegységi Értéktárába
I. A javaslattevő adatai Javaslat nemzeti érték felvételére a Kapos hegyháti Natúrpark Tájegységi Értéktárába 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Kiss Gábor 2. A javaslatot
SZABÓ DÓRA SZILVIA KÖRNYEZETTUDOMÁNY SZAKOS HALLGATÓ. Témavezető: Dr. Józsa Sándor Adjunktus
SZABÓ DÓRA SZILVIA KÖRNYEZETTUDOMÁNY SZAKOS HALLGATÓ Témavezető: Dr. Józsa Sándor Adjunktus 1. Bevezetés 2. A szél munkavégzése és hordalékszállítása 3. A szélfújta kőzetek jellemzése és területi elhelyezkedése
A talaj termékenységét gátló földtani tényezők
A talaj termékenységét gátló földtani tényezők Kerék Barbara és Kuti László Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Környezetföldtani osztály kerek.barbara@mfgi.hu környezetföldtan Budapest, 2012. november
A PORVIHAROK ÉS A HULLÓPOROS SZEDIMENTÁCIÓ JELENTŐSÉGE A TALAJKÉPZŐDÉSBEN
A PORVIHAROK ÉS A HULLÓPOROS SZEDIMENTÁCIÓ JELENTŐSÉGE A TALAJKÉPZŐDÉSBEN Varga György 1 Kovács János 2,3 Bradák Balázs 1 Szeberényi József 1 Kiss Klaudia 1 1 MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Klíma és társadalom kapcsolata a Kárpát-medencében az elmúlt 5000 évben Demény Attila 1, Bondár Mária 2, Sümegi Pál 3
Klíma és társadalom kapcsolata a Kárpát-medencében az elmúlt 5000 évben Demény Attila 1, Bondár Mária 2, Sümegi Pál 3 valamint Cserny Tibor 4, Fábián Szilvia 2, Fórizs István 1, Schöll- Barna Gabriella
Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás
Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás A köpeny anyagának áramlása Lemez mozgások (tektonika) 1-10 cm/év Gravitációs hatás Kambrium (550m) Perm (270m) Eocén (50m) Az endogén erők felszínformáló
Kirándulásvezető. Vértes-Gerecse, 2013. szeptember 27-28. MTA Természetföldrajzi Tudományos Bizottság Geomorfológiai Terepkonferencia
Kirándulásvezető Vértes-Gerecse, 2013. szeptember 27-28. RÉSZLETES PROGRAM 2013. szeptember 27. (péntek) Tengeri és szárazföldi üledékképződés váltakozásainak vizsgálata: csákvári barlangok (középsőpaleolitikus
Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési
A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná
FELSZÍNALAKTAN 2. FÖLDRAJZ ALAPSZAK (NAPPALI MUNKAREND) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ
FELSZÍNALAKTAN 2. FÖLDRAJZ ALAPSZAK (NAPPALI MUNKAREND) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ-GEOINFORMATIKA INTÉZET Miskolc, 2019 TARTALOMJEGYZÉK 1. Tantárgyleírás
Izotóphidrológiai módszerek alkalmazása a Kútfő projektben
Izotóphidrológiai módszerek alkalmazása a Kútfő projektben Deák József 1, Szűcs Péter 2, Lénárt László 2, Székely Ferenc 3, Kompár László 2, Palcsu László 4, Fejes Zoltán 2 1 GWIS Kft., 8200. Veszprém,
Bevezetés a földtörténetbe
Bevezetés a földtörténetbe 5. hét (hosszabbítás: még egy kicsit a lemeztektonikáról) İskörnyezet és ısföldrajz Japán, 2011. 03. 11.: Honshu keleti partjainál 8,9-es erısségő földrengés és cunami Japán,
Általános klimatológia gyakorlat
Általános klimatológia gyakorlat Gál Tamás PhD hallgató tgal@geo.u-szeged.hu SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék 2009. április 2. Általános klimatológia gyakorlat III. Házi feladat. Természetes állapotban
A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI
A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI HALLGATÓI SZEMINÁRIUM MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN KERETÉBEN DR. KULCSÁR BALÁZS PH.D. ADJUNKTUS DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR MŰSZAKI ALAPTÁRGYI
A Pannon-medence szénhidrogén rendszerei és főbb szénhidrogén mezői
A Pannon-medence szénhidrogén rendszerei és főbb szénhidrogén mezői Készítette: Molnár Mária Témavezető: Dr. Pogácsás György Cél: Pannon-medence szénhidrogén mezőinek és geológiai hátterének megismerése
Alsó-pleisztocén Mollusca-fauna a Görgeteg-I fúrásból
Földtani Közlöny 132/1 89-94 (2002) Budapest Alsó-pleisztocén Mollusca-fauna a Görgeteg-I fúrásból Lower Pleistocene Mollusc fauna from the Borehole Görgeteg-I (SW Hungary) KROLOPP Endre 1 (1 táblázat)
A víz helye és szerepe a leíró éghajlat-osztályozási módszerekben*
A víz helye és szerepe a leíró éghajlat-osztályozási módszerekben* Ács Ferenc ELTE, Földrajz- és Földtudományi Intézet, Meteorológiai Tanszék * Meghívott előadás az Apáczai Nyári Akadémián, Újvidék, 2017
Radon-koncentráció dinamikájának és forrásának vizsgálata a budapesti Pálvölgyi-barlangban
Radon-koncentráció dinamikájának és forrásának vizsgálata a budapesti Pálvölgyi-barlangban * UNIV. BUDAPESTINENSIS DE EÖTVÖS NOM. * FACULTAS SCI. NAT. Nagy Hedvig Éva Környezeti földtudomány program, II.
Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n
Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n Boros Emil Ökológia és természetvédelem: alkalmazott kutatások szerepe a gyakorlatban. FM: 2015. július 8. 1 http://www.hortobagyte.hu
Dunavarsányi durvatörmelékes összlet kitettségi kor vizsgálata
Dunavarsányi durvatörmelékes összlet kitettségi kor vizsgálata Készítette: Ormándi Szilva Környezettan BSc Témavezető: Dr. Józsa Sándor egyetemi adjunktus 1 1.Cél Munkám célja: a felszínen keletkező kozmogén
Dunántúli-középhegység
Dunántúli-középhegység Dunántúli középhegység két része a paleozoikum szempontjából Középhegységi egység (Bakony, Vértes) Balatonfői vonal Balatoni kristályos Kis felszíni elterjedés Balatonfelvidék Velencei
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,
ŐSLÉNYTANI VITÁK (Discussiones Palaeontologicae)20. (1972)Budapest.pp, 17-21, BAKONYI LIÁSZ AMMONITES-FAUNÁK BIOSZTRATIGRÁFIAI é r t é k e l é s e
17 ŐSLÉNYTANI VITÁK (Discussiones Palaeontologicae)20. (1972)Budapest.pp, 17-21, BAKONYI LIÁSZ AMMONITES-FAUNÁK BIOSZTRATIGRÁFIAI é r t é k e l é s e Géczy Barnabás ARKELL (1956) a világ jura földtanáról
Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata
Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Kocsisné Jobbágy Katalin Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016 Vizsgált terület
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MELLÉKLETEK AZ A SZŐREG-1 TELEP GÁZSAPKÁT TARTALMAZÓ TELEPRÉSZÉNEK SZEDIMENTOLÓGIAI MODELLEZÉSE
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MELLÉKLETEK AZ A SZŐREG-1 TELEP GÁZSAPKÁT TARTALMAZÓ TELEPRÉSZÉNEK SZEDIMENTOLÓGIAI MODELLEZÉSE A telep több léptékű modellezése klasszikus szedimentológiai
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
Archeometria - Régészeti bevezető 2.
Archeometria - Régészeti bevezető 2. Régészeti alapok 2.: Kormeghatározási módszerek áttekintése (14C, K/Ar, Ar/Ar, TL, OL, dendrokoronológia, fission track,, obszidián hidráció), használhatóság, korlátok.
A Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékének jelentése évi kutatási tevékenységéről
A Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékének jelentése 2012. évi kutatási tevékenységéről Készítette: Koltai Gabriella 3. éves doktoranduszhallgató Szeged 2013. Paleoklimatológiai
Versenyző iskola neve:. Település:... Csapat neve:... Csapattagok nevei:... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő
Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 Versenyző
Mélyfúrás-geofizikai eredmények a bátaapáti kutatásokban felszíni kutatófúrások vizsgálata
kutatásokban felszíni kutatófúrások vizsgálata Szongoth Gábor, Bánné Győri Erzsébet (Geo-Log), Galsa Attila (ELTE & Geo-Log) Bevezetés Az RHK KHT megbízásából 1996-2006 közt 64 fúrás kb. 8000m hossz, 44
Egy egyedülálló dél-alföldi löszszelvény malakológiai vizsgálata és a terület felső-würm paleoklimatológiai rekonstrukciója
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Egy egyedülálló dél-alföldi löszszelvény malakológiai vizsgálata és a terület felső-würm paleoklimatológiai rekonstrukciója
Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán
Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán Allow Khomine 1, Szanyi János 2, Kovács Balázs 1,2 1-Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék 2-Miskolci
MAgYARORSZÁg FÖlDTANA
LESS GYÖRgY, MAgYARORSZÁg FÖlDTANA 9 X. A magyarországi PAlEOgÉN ÉS legalsó-miocén 1. BEVEZETÉS Magyarországon paleogén és legalsó-miocén képződmények két egymástól elkülönülő területen, és két különböző
Hévforrás-nyomok a Pilis-Budai-hegység triász időszaki dolomitjaiban
K ö z l e m é n y e k Hévforrás-nyomok a Pilis-Budai-hegység triász időszaki dolomitjaiban DR. VITÁLIS GYÖRGY A miocén-kori vulkánosság utóhatásait követően, de főleg a negyedidőszakban a Kápát-medence
Permafrost 1830, Jakutszk ( m) ott alakul ki, ahol télen mélyebben fagy meg a föld, mint amennyi nyáron felenged
Geomorfológia 5. előadás PERIGLACIÁLIS FELSZÍNFORMÁLÁS Fogalma: W. Łozinski 1906 Permafrost 1830, Jakutszk (116-140m) ott alakul ki, ahol télen mélyebben fagy meg a föld, mint amennyi nyáron felenged http://zateevo.ru/userfiles/image/mesta/vorkuta/vorkuta11.jpg
Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten
Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten Hidrodinamikai modell Modellezés szükségessége Módszer kiválasztása A modellezendő terület behatárolása,rácsfelosztás
A Magyar Tudomány Ünnepe 2012
A Magyar Tudomány Ünnepe 2012 A KARSZTBAUXITOK JELENTŐSÉGE A PALEODOMBORZATI ÉS PALEOGEODINAMIKAI REKONSTRUKCIÓBAN Mindszenty Andrea (ELTE) valamint: D Argenio,B., Carannante, G., Simone,L., Di Stefano,P.,
INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS
INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. november kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki
Harmadkori vulkáni horizontok korrelálása paleomágneses mérésekkel Észak-Magyarországon
Harmadkori vulkáni horizontok korrelálása paleomágneses mérésekkel Észak-Magyarországon Zárójelentés az OTKA T043737 sz. kutatásokról A miocén folyamán Észak-Magyarországon két, jelentős regionális rotációval
Természeti viszonyok
Természeti viszonyok Felszín szempontjából Csallóköz folyami hordalékokkal feltöltött síkság. A regionális magasságkülönbségek nem nagyobbak 0,5-0,8-3,00 m-nél. Egész Csallóköz felszíne mérsékelten lejt
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