- 5: Lávafolyások. Tanszék. Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 1. tematika
|
|
- Ilona Kozma
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Vulkanizmus - 5: Lávafolyások Dr. Harangi Szabolcs (2008) ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék szoba, szabolcs.harangi@geology.elte.hu geology.elte.hu Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 1 Vulkanizmus tematika 1. Vulkán, vulkanológia 2. Vulkánok és lemeztektonika, miért működnek vulkánok a Földön? 3. Filmvetítés (Toba) 4. Filmvetítés (Mt St Helens) 5. Vulkánkitörések I.: lávaöntés 6. Vulkánkitörések II: robbanásos kitörések 7. ZH-1 8. Vulkánkitörési típusok és vulkánformák 9. Vulkánkitörések klimatikus hatásai 10. Vulkánkitörések társadalmi hatásai 11. Vulkánkitörések előrejelzése 12. A Kárpát-medence tűzhányói 13. ZH-2 Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 2 1
2 Lávafolyások Lávaömlés: a magma robbanás nélküli felszínre kerülése Oka: illók korábban eltávoztak, azaz a magma illókban elszegényedett Leggyakoribb lávaösszetétel: bazaltos (az illók távozása a kevéssé viszkózus bazaltos magmából a legegyszerűbb) Lávafolyás jellegét meghatározó tényezők: lávaeffúzió mértéke (a felszínre kerülő magma mennyisége időegység alatt) a láva fizikai tulajdonságai a topográfia Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 3 Lávafolyások AZ ELMÚLT 250 ÉV NÉHÁNY JELENTŐS LÁVAFOLYÁSA Vulkán Év Láva össztömege ( millió kg) Laki, Izland Mauna Loa, Hawaii Sakurajima, Japán Lonquimay, Chile Etna, Olaszország Hekla, Izland Etna, Olaszország Nyiragongo, Zaire Kilauea, Hawaii Kupaianaha, Hawaii Ol Doinyo Lengai, ,2 Tanzánia Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 4 2
3 Lávafolyások A Föld mintegy 4,5 milliárd éves története során többször zajlottak hatalmas méretű lávaöntő vulkáni kitörések, amelyeket egyes kutatók összefüggésbe hoznak a tömeges kihalásokkal, így például a dinoszauruszok eltűnésével is. Egyes lávafolyások térfogata meghaladta a 2000 km 3 -t is (összehasonlításul, a Hawaii szigetén az elmúlt 20 évben folyamatosan felszínre ömlő láva mennyisége alig több, mint 1,5 km 3!), összvastagságuk pedig esetenként több ezer méter! Ezek a nagy kiterjedésű lávaterületek nemcsak a kontinenseken fordulnak elő, hanem óceáni területeken is, ahol hatalmas platókat alkotnak. Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 5 Lávafolyások A FÖLD LEGNAGYOBB SZÁRAZFÖLDI LÁVATERÜLETEI Térkép Név Kora Kiterjedése szám (millió év) 2 (km ) 1 Columbia Szibéria Karoo Parana- Etendeka Észak-atlanti magmás terület Dekkán Etiópia Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 6 3
4 Lávafolyások Columbia River Bazalt, USA Columbia River Basalts at Hat Point, Snake River area. Cover of Geol. Soc. Amer Special Paper 239. Photo courtesy Steve Reidel. Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 7 Lávafolyások Dekkán, India Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 8 4
5 Lávafolyások Ritka lávák: Karbonatitláva: Nagyon kis viszkozitású, barnás színű láva, ami megszilárdulása után a karbonát és a levegő reakciója következtében kifehéredik. Hőmérséklete: kb o C Példa: Ol Doinyo Lengai (Tanzánia) Tom Pfeiffer fotói Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 9 Lávafolyások Ritka lávák: Video Karbonatitláva: lengaiparoxfull6.mpeg lengaiparoxfull7.mpeg lengaiparoxfull10.mpeg lengaiparoxfull11.mpeg lengaiparoxfull12.mpeg lengaiparoxstart8.mpeg Példa: Ol Doinyo Lengai (Tanzánia) Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
6 Lávafolyások Lávafolyás tulajdonságait befolyásoló tényezők: Effúziós ráta A láva kürtőből/hasadékból való kiáramlásának intenzitása m 3 /s-ban kifejezve Befolyásolja: 1. Kürtő mérete 2. Magma fizikai tulajdonságai (sűrűség, viszkozitás, illó-tartalom) Bazaltos lávák: nagyobb effúziós rátával jellemezhetők, mint a Si-gazdag lávák Példa: Laki, m 3 /s Mauna Loa 1970 átlag 100 m 3 /s Santorini, ,7 m 3 /s Mt. St Helens ,5 m 3 /s Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 11 Lávafolyások Lávafolyás tulajdonságait befolyásoló tényezők: Fizikai tulajdonságok Elsősorban a láva viszkozitása MILYEN FORRÓ, MILYEN SŰRŰ, MENNYIRE FOLYÓS? Összetétel Kitörési Sűrűség Viszkozitás hőmérséklet (tömör) (folyósság) o C 3 kg/m Pa s 2 3 Bazalt Andezit k.b Mit jelentenek ezek a számok? Víz 20 k.b Riolit k.b Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
7 Lávafolyások Magma (láva): Több fázisú rendszer Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 13 Magma (láva) szerkezete főleg Si 4+ és O 2- ionok Si 4+ és Al 3+ tetraéderes elhelyezkedés, körülöttük 4 O 2- anion helyezkedik el: Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
8 Magma (láva) szerkezete Az olvadék atomi szerkezete tehát polimerizált nagy léptékben nincs szimmetria, de kis léptékben rendezett elhelyezkedés! A szilikátos magma tehát némileg deformált [SiO 4 ] 4- tetraéderek láncolatának háromdimenziós hálózata, avagy [SiO 4 ] 4- tetraéderek polimere Balra a kristályos kvarc (SiO 2 ) szerkezete, jobbra pedig az SiO 2 olvadék szerkezete. Egy CaMgSi 2 O 6 ásvány (diopszid) olvadékának szerkezete. Az [SiO 4 ] 4- tetraéderek láncolatát hálózatmódosító kationok (Ca 2+, Mg 2+ ) szabdalják fel. Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 15 Magma (láva) szerkezete Ionok típusai a polimerben: Hálózat-alkotó kationok: Si 4+ Oxigén hidak ([SiO 4 ] 4- tetraédereket kötik össze) Hálózat-módosító kationok: pl. Ca 2+, Mg 2+ Szabad oxigének (tetraéderes kötésben nem részt vevő oxigén ionok) Szabad oxigének és hálózat-alkotó kationok aránya: polimerizáció mértéke az olvadékban (teljesen polimerizált szilikált olvadékban ez az arány 0, Részben polimerizált CaMgSi2O6 olvadékban az arány 2/1, azaz 2) Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
9 Magma (láva) szerkezete Viszkozitás függ a kémiai összetételtől erősebben polimerizált olvadék viszkózusabb szabad oxigének kötése kevéssé erős, azaz a viszkozitás függ a szabad oxigének és oxigén-hidak arányától egyenes arányosság az SiO 2 - tartalommal (az Si erős kötést hoz létre az O-val) alkáliák (Na és K) gátolják a polimerizációt (= kisebb viszkozitás) függ a hőmérséklettől Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 17 Magma (láva) szerkezete Viszkozitás o függ az illó-tartalomtól fordított arányosság az oldott H 2 O-val az oldott H 2 O széttöri az Si-O kötéseket, azaz depolimerizálja a magmát egyenes arányosság az oldott CO 2 -vel az oldott CO 2 elősegíti a polimerizációt (CO 3 2- komplexet képez) Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
10 Magma (láva) szerkezete Viszkozitás bazaltos láva andezites-dácitos láva Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 19 Lávafolyások Lávafolyás tulajdonságait befolyásoló tényezők: Fizikai tulajdonságok Láva vastagsága, illetve a láva által befedett terület nagysága: Bazaltos lávák: vékonyak, de nagy területet fednek be Andezites és riolitos lávák: vastagok és kis területet fednek be MILYEN HOSSZÚ, MILYEN VASTAG? Összetétel Jellemző Jellemző hosszúság vastagság Bazalt < 10 km 3-20 m (SiO <55 t%) (max 50 km) 2 Andezit-dácit < 5 km m (SiO >55 t%) (max 15 km) 2 Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
11 Lávafolyások Lávafolyás tulajdonságait befolyásoló tényezők: Fizikai tulajdonságok Láva folyási sebessége: függ a viszkozitásától és a topográfiától bazaltos lávák gyorsabban folynak, míg a Si-ban gazdagabbak Átlagos sebesség: 1-2 km/óra Leggyorsabb lávafolyás: Nyiragongo (Ruanda), km/óra Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 21 Lávafolyások: bazaltok Pahoehoe Aa Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
12 Lávafolyások: bazaltok Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 23 Lávafolyások: bazaltok A bazaltos lávák nevei Hawaii eredetűek. A pahoehoe láva felszíne sima, azt kisebbnagyobb kidomborodások, illetve kötélszerű fonatok tagolják (magyarul kötéllávának is nevezik). A pahoehoe lávák felszíne rendkívül változatos. Az alakzatok kialakulásának oka az, hogy a hígan folyó bazaltos láva felszínén egy vékony lávabőr alakul ki - mint a hűlő tej felszínén -, miközben alatta tovább folyik a láva és meggyűri ezt a vékony lávafelszínt. Így jönnek létre a csavart kötélformák. Ahol a híg láva talál egy kis rést, ott kibuggyan és lávaujjakat alkot. A lávaujjak keresztül-kasul átbuknak egymáson - így halad előre komótosan a pahoehoe lávafolyás. Amikor a láva egy meredek felszínen folyik le, a lávaujjak hosszabbak, elnyúltabbak. Ennek a furcsa lávafelszínnek a neve bél-pahoehoe. Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
13 Lávafolyások: bazaltok bél-pahoehoe Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 25 Lávafolyások: bazaltok Pahoehoe lávafolyás Hawaiin (2003. június): kötélláva kialakulása Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
14 Lávafolyások: bazaltok Az aa-lávák, avagy a felszínük alapján salakos lávák, cammogósabb, azaz viszkózusabb lávák. Felszínüket kisebbnagyobb hólyagüreges lávadarabok borítják, amiket salaknak hívnak. Az éles lávadarabok miatt az aa-láván nem könnyű a séta - erre utal a neve is. A salakos felszín alatt a láva alagutakban folyik tova és így több tíz kilométer távolságba is eljuthat. A salaktörmelékek mint valami futószalagon utazva igyekeznek lépést tartani a lávafolyással. Olykor bukfencezve gurulnak előre, kivillantva a vöröslő lávát és végül kisebb-nagyobb lávalabdákat formálnak. Ha a pahoehoe láva viszkózusabbá (nyúlósabbá, cammogósabbá) válik, akkor aa-lávává alakul, fordítva viszont ez soha nem következik be. Aa-láva a Strombolin és az Etnán Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 27 Ahol a láva folyik: Lávafolyások: bazaltok Lávagátak között: Lávacsatorna Lávaalagút: Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
15 Lávafolyások: bazaltok Ahol a láva folyik: Lávagátak között Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 29 Lávafolyások: bazaltok Video: Hawaii Aa-láva (7_aa.mpeg) Pahoehoe (28_pahoehoe.mpeg) Pahoehoe (33-pahoehoe.mpeg) Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
16 Lávafolyások: bazaltok Lávaformák nyomásgerinc, tumulus a mozgó láva által felnyomott lávahát, aminek közepén hasadék mélyülhet (nyomásgerinc) vagy csak felboltozódik (tumulus). A felboltozódás történhet talaj- vagy felszíni vízből felszabaduló gőzbuborékok hatására is. Nyomásgerinc pahoehoe láván, Hawaii Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 31 Lávafolyások: bazaltok Lávaformák nyomásgerinc, tumulus a mozgó láva által felnyomott lávahát, aminek közepén hasadék mélyülhet (nyomásgerinc) vagy csak felboltozódik (tumulus). A felboltozódás történhet talaj- vagy felszíni vízből felszabaduló gőzbuborékok hatására is. Tumulus a Halyagoson és ami a felboltozódást okozta: egy óriási gázbuborék nyoma a láva belsejében Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
17 Lávafolyások: bazaltok Lávaformák lávafa, lávagallér a felhabosodott láva átfolyva fás területen konzerválja a fákat, amelyek lávabevonata a lávafolyás elvonulta után megmarad. Ha a láva vastagsága kisebb, akkor csak gallérszerű torlasz keletkezik a fa lábánál Lávafa és lávagallér Hawaiin Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 33 Lávafolyások: andezitek Nagyobb viszkozitás: aa- vagy táblás vagy blokk lávafolyások Táblás-láva az Etnán Blokk-láva Santorinin Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
18 Lávafolyások: andezitek aa-blokk láva keresztmetszete megszilárdulás után A salakos alsó és felső rész között tömeges, pados vagy oszlopos elválású lávakőzet található, ami lassabban szilárdul meg, mint a peremi részek Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 35 Lávafolyások: dácitok Lávadómok A viszkózus láva éppen csak ki tud türemkedni a felszínre. Gyakran lávadóm aktivitással zárulnak jelentősebb robbanásos kitörések, amikor már csak a kigázosodott láva érkezik a felszínre (pl. Katmai, St. Helens). Novarupta, Katmai, Alaszka Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
19 Lávadómok Fő típusok: 1. Lávalepény (kissé szétterülő, lapos lávadóm) 2. Aszimmetrikus lávadóm (coulée) viszkózusabb láva, ami kissé megfolyik lejtőirányban 3. Dagadókúp (Pelée-típusú lávadóm) - meredek lejtésű lávadómok igen viszkózus lávából 4. Lávadugó vagy lávatű nagyon viszkózus láva függőleges kitüremkedése, sokszor dagadókúp tetején. Lávafolyások: dácitok Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 37 Lávadómok Lávafolyások: dácitok Bálványos Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
20 Lávafolyások: dácitok Lávadómok A háttérben viszkózusabb, riodácitos lávadóm (coulée), az előtérben kevéssé viszkózus trachibazaltos lávadóm (lávalepény) Jabal Abyad, Saudi Arabia Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 39 Lávadómok Lávafolyások: dácitok Mt. St. Helens, USA Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
21 Lávafolyások: dácitok Lávadómok Mt. St. Helens, USA Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 41 Lávadómok Lávafolyások: dácitok Mt. St. Helens, USA Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
22 Lávafolyások: dácitok Lávadómok Mt. St. Helens, USA: Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 43 Lávadómok Lávafolyások: dácitok Thermal Map of the Mt. St. Helens Lava Dome -- This false-colored image simulates a view of the Mt. St. Helens lava dome from the north, as it appeared on September 1, The image data was acquired with a Thermal Infrared Multispectral Scanner (TIMS), which measures thermal radiance. Courtesy of JPL Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
23 Lávafolyások: dácitok Lávadómok Coulée, Lipari Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 45 Lávadómok Lávafolyások: dácitok Dagadókúp, Montserrat, Kis-Antillák Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
24 Lávafolyások: dácitok Lávadómok Lávatű, Mt. Pelée, 1902 Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 47 Obszidián lávafolyás Lávafolyások: riolitok A riolit lávafolyások nagyon ritkák (pl. Roche Rosse - Lipari, Glass Mountain - Kalifornia), megszilárdulásuk után felszínük horzsaköves, belsejük obszidiánból és tömött riolit lávakőzetből áll, ami a különböző hűlési sebességet jelzi. A viszkózus, cammogó lávában egymásba csípődhetnek ezek a rétegek és így jellegzetes sávos lávaszerkezet jön létre. Roche Rosse, Lipari Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
25 Lávafolyások: riolitok Obszidián lávafolyás Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 49 Obszidián lávafolyás Lávafolyások: riolitok Obszidián lávafolyás, Newberry kaldera, Oregon, USA (M. Shirao felvétele) Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
26 Lávafolyások: riolitok Obszidián lávafolyás Obszidián lávafolyás meredek frontja, Newberry kaldera, Oregon, USA (fotó: H.U. Schmincke) Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 51 Lávafolyások: riolitok Szabó-kövek, Selmec J. Lexa és V. Konecny Geopark tábla Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
27 Lávafolyások: riolitok Riolit lávadóm, Ziar-süllyedék Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 53 Lávafolyások: vízalatti lávaöntések 1. Párnalávák 2. Lávanyelvek 3. Lávaleplek Lassan szétsodródó hátságok (pl. Közép-Atlanti hátság) Gyorsan szétsodródó hátságok (pl. Kelet-Pacifikus hátság) Növekvő erupciós ráta! Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
28 Párnalávák Lávafolyások: vízalatti lávaöntések Ha a forró láva víz alatt tör fel vagy vízbe folyik, akkor gömbölyded, párna alakú formákat alkot. A hideg vízzel való érintkezés miatt a forró lávanyelvek legkülső része hirtelen, üvegesen dermed meg. A párnacsomagokon belül azonban az utánpótlódó láva továbbnyomul és szétfeszíti az üveges kérget. Ezáltal egy újabb lávakibuggyanás, egy újabb lávapárna jön létre. Ezt a folyamatot rügyezésnek hívják. A folyamat ismétlődésével egymásba ágyazódó, vagy akár el is ágazó, bugyor- vagy rügyszerű formák alakulnak ki. Az egyedi lávapárnák esetenként el is válhatnak egymástól és ilyenkor valóban kis lávapárnácskák képződnek. Párnalávák leggyakrabban az óceánközépi hátságok mentén alakulnak ki, de létrejönnek bárhol, ahol a láva vízbe nyomul. Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 55 Párnalávák Lávafolyások: vízalatti lávaöntések Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
29 Párnalávák Lávafolyások: vízalatti lávaöntések Etna, Aci Castello Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 57 Párnalávák Lávafolyások: vízalatti lávaöntések Reykjanes, Izland Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
30 Párnalávák Lávafolyások: vízalatti lávaöntések Reykjanes, Izland Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 59 Párnalávák Lávafolyások: vízalatti lávaöntések Párnaláva vulkán Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
31 Párnalávák Lávafolyások: vízalatti lávaöntések Tengeralatti hegy (seamount) Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 61 Párnalávák Lávafolyások: vízalatti lávaöntések Párnaláva vulkán Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
32 Párnalávák Lávafolyások: vízalatti lávaöntések Vízalatti lávafolyások emlékei a Kárpát-medencében Hazánkban, a Bükk hegység dél-nyugati részén (Szarvaskő környéke) fordulnak elő a legszebben megőrződött párnaláva kőzetek, amelyek mintegy 160 millió éve keletkeztek. A Keleti-Mecsekben eldugott völgyek párnaláva kőzetei emlékeztetnek a mintegy 130 millió évvel ezelőtti tengeralatti vulkáni kitörésekre. A kemenesaljai Kissomlyó 5 millió éves bazaltvulkánjának belsejében is találunk párnaláva kőzeteket, amelyek arról mesélnek, hogy a felépült gyűrű alakú vulkán belsejét időszakosan víz öntötte el és ebbe folytak bele később a bazaltlávák, ahol keveredtek a még konszolidálatlan tavi üledékkel. A világos színű üledékes anyag részben a párnaláva csomagok közé gyűrődött, részben kisebb darabjait a bazaltláva kebelezte be. Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 63 Párnalávák Lávafolyások: vízalatti lávaöntések Szarvaskő Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
33 Párnalávák Lávafolyások: vízalatti lávaöntések Kissomlyó Keleti-Mecsek Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 65 Lávanyelvek Lávafolyások: vízalatti lávaöntések Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
34 Lávaleplek Lávafolyások: vízalatti lávaöntések Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 67 Lávafolyások: vízalatti lávaöntések Vulkánok (EPR): Kezdeti lávalepel vulkánosság, majd párnaláva vulkánok (csökkenő erupciós mérték) Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
35 Lávakőzetek: oszlopos elválás A Giant s Causeway az Óriások útja Észak-Írországban Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 69 Lávakőzetek: oszlopos elválás A Devils Postpile lávaoszlopai az Egyesült Államokban Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
36 Lávakőzetek: oszlopos elválás Kamenicky Senov, Csehország Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 71 Lávakőzetek: oszlopos elválás Kamenicky Senov, Csehország Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
37 Lávakőzetek: oszlopos elválás A Haláp, a Hegyestű, a Halyagos és a Szent György-hegy bazaltoszlopai Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 73 Lávakőzetek: oszlopos elválás Haláp Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
38 Lávakőzetek: oszlopos elválás Oka: hűlési zsugorodás A sokszöges oszlopok általában merőlegesek a felszínre, a közel párhuzamos alsó és felső oszlopsort kolonnádnak, míg a hűlő lávaegység középső részén kialakuló szabálytalanabb, görbültebb oszlopait entablatúrának nevezik. Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 75 Lávakőzetek: oszlopos elválás Brehy 130 ezer éves bazanit lávafolyás Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
39 Lávakőzetek: oszlopos elválás Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 77 Lávakőzetek: oszlopos elválás Oka: hűlési zsugorodás Hűlési zsugorodás felszíne agyagban (Ipolytarnóc) Hűlési zsugorodás felszíne lávakőzeten (Kamenicky Senov, Csehország) Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
40 Lávakőzetek: oszlopos elválás Oszlopok keresztmetszete: leggyakrabban öt- és hatszög Haláp Az oszlopok sokszög száma és átmérője a hűlés sebességétől függ: minél lassabb a hűlés, annál vastagabbak és hatszögesek az oszlopok. Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 79 Lávakőzetek: oszlopos elválás Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
41 Lávakőzetek: lemezes elválás Brehy 130 ezer éves bazanit lávafolyás Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 81 Lávakőzetek: lemezes elválás Körmöc andezit lávafolyás Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
42 Lávakőzetek: lemezes elválás Ság hegy bazalt lávafolyás Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia
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
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
G o e mo mo oló o g ló i g a 16. előadás A vul k nizm zm us fel f szí s na zí lakí k t í ó t tev t ékenysége
Geomorfológia 16. előadás A vulkanizmus felszínalakító tevékenysége Neptunisták és plutonisták A XVII. és XVIII. sz.-ban a vulkanológiai iskolák vitája A neptunisták a vulkánosság fő okát a tengerhez való
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
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
Magmatizmuss Magmatizmus
Magmatizmuss Magmatizmus Magma és láva A magma olyan kőzetolvadék, amely szilárd ásványszemcséket és oldott gázokat is tartalmaz. Akkor keletkezik, amikor a földkéregben vagy a köpenyben a hőmérséklet
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
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
(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..
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
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,
lemeztektonika 1. ábra Alfred Wegener 2. ábra Harry Hess A Föld belső övei 3. ábra A Föld belső övei
A lemeztektonika elmélet gyökerei Alfred Wegener (1880-1930) német meteorológushoz vezethetők vissza, aki megfogalmazta a kontinensvándorlás elméletét. (1. ábra) A lemezmozgások okait és folyamatát Harry
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
Tektonika és vulkanizmus a Naprendszerben. NYME Csillagászati földrajz Kereszturi Ákos, kru@mcse.hu
Tektonika és vulkanizmus a Naprendszerben NYME Csillagászati földrajz Kereszturi Ákos, kru@mcse.hu Belső energiaforrások a felszínfejlődéshez (és becsapódások) időbeli jellemzők térbeli eloszlás differenciáció
A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE
A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE 1) A Föld kialakulása: Mai elméleteink alapján a Föld 4,6 milliárd évvel ezelőtt keletkezett Kezdetben a Föld izzó gázgömbként létezett, mint ma a Nap A gázgömb lehűlésekor a Föld
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
Kőzettan. Magmás (magmatic) Metamorf (metamorphic) Üledékes (sedimantary) -polimineralikus -monomineralikus
Kőzettan Definíció: A kőzetek a bolygók szilárd anyagának kémiailag heterogén, többfelé megtalálható, nagy kiterjedésű ásványtömegei, vagy jellemző összetételű ásványtársulásai. -nem csak a Föld hanem
A föld belső szerkezete. Kőzetlemezek - lemeztektonika
A föld belső szerkezete. Kőzetlemezek - lemeztektonika (tk. 35 44. oldal) 2015.10.22. FÖLDRAJZ 1 A Föld gömbhéjai A tengely körüli forgás, a Nap körüli keringés, és a nehézségi erő hatására a gáznemű,
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
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:
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.
- 6: Robbanásos kitörések
Vulkanizmus - 6: Robbanásos kitörések Dr. Harangi Szabolcs (2008) ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék 0-502 szoba, E-mail: szabolcs.harangi@geology.elte.hu geology.elte.hu Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus
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
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
Periglaciális területek geomorfológiája
Periglaciális területek geomorfológiája A periglaciális szó értelmezése: - a jég körül elhelyezkedő terület, aktív felszínalakító folyamatokkal és fagyváltozékonysággal. Tricart szerint : periglaciális
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
KŐZETEK ELŐKÉSZÍTÉSE A LEPUSZTULÁSRA. Aprózódás-mállás
KŐZETEK ELŐKÉSZÍTÉSE A LEPUSZTULÁSRA Aprózódás-mállás Az ásványok és kőzet jelentős része olyan környezetben képződött, ahol a hőmérsékleti, nedvességei, nyomási és biológiai viszonyok jelentősen különböznek
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
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
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
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)
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
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
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
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
Mélységi magmás kızetek
Mélységi magmás kızetek Magma (gör.): tészta Hımérséklete: 700-1 200 (1 400) C Nagy szilikáttartalmú (SiO 2 ): 37 75 % Lassú lehőlés: kristályos szövet! Kel\SiO 2 Savanyú Semleges Bázikus Ultrabáz. Tufa
A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE VNÚTORNÁ STAVBA ZEME LITOSZFÉRA (KŐZETBUROK) KŐZETLEMEZEK LITOSFERICKÉ DOSKY. kéreg köpeny k. mag b. mag
A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE VNÚTORNÁ STAVBA ZEME LITOSZFÉRA (KŐZETBUROK) KŐZETLEMEZEK LITOSFERICKÉ DOSKY kéreg köpeny k. mag b. mag GEOGRÁFIA - MTEG LÉVA 2013.02.25. 1 A FÖLD GÖMBHÉJAI A tengely körüli forgás,
ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN
ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN A Föld atmoszférája kolloid rendszerként fogható fel, melyben szilárd és folyékony részecskék vannak gázfázisú komponensben. Az aeroszolok kolloidális
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
Földrengések a Rétsági-kismedencében 2013 nyarán
Földrengések a Rétsági-kismedencében 2013 nyarán Összefoglaló 2013.06.05-én helyi idő szerint (HLT) 20:45 körül közepes erősségű földrengés rázta meg Észak-Magyarországot. A rengés epicentruma Érsekvadkert
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
ÁSVÁNY vagy KŐZET? 1. Honnan származnak ásványaink, kőzeteink? Írd a kép mellé!
ÁSVÁNY vagy KŐZET? 1. Honnan származnak ásványaink, kőzeteink? Írd a kép mellé! 2. Magmás kőzetek a hevesek A legjobb építőtársak a vulkáni kiömlési kőzetek. Hogy hívják ezt a térkövet?.. A Föld kincseskamrája
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
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,
Magmás kőzetek szerkezete és szövete
Magmás kőzetek szerkezete és szövete Szövet: A kőzetet alkotó ásványok alaki sajátságai, az ásványok egymáshoz való viszonya, kapcsolata, elhelyezkedési módja és mérete. A kőzeteket felépítő ásványokat
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
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/
Helyi tanterv Földrajz 5-8. évfolyam Földrajz
Földrajz 250 5 6. évfolyam Fejlesztési feladatok 1. Általános fejlesztési feladatok A Kárpát-medence tájain jellemző természet- és társadalom-földrajzi, környezeti jelenségek, jellegzetes életmódok megismerése
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
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,
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
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
A, Á. Geológiai és földrajzi kisszótár -Szavak győjteménye SBGEO GEOLÓGIAI KISSZÓTÁR
GEOLÓGIAI KISSZÓTÁR P : az angol pressure, azaz nyomás szóból származik T : hımérséklet jele a geológiában A, Á Abiotikus: élettelen Aktív lemezszegély: konvergens vagy divergens mozgás (lásd:konvergens/
A Föld főbb adatai. Föld vízkészlete 28/11/2013. Hidrogeológia. Édesvízkészlet
Hidrogeológia A Föld főbb adatai Tengerborítás: 71% Szárazföld: 29 % Gleccser+sarki jég: 1.6% - olvadás 61 m tengerszint Sz:46% Sz:12% V:54% szárazföldi félgömb V:88% tengeri félgömb Föld vízkészlete A
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?
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
No kérdés A B C D 1 A földkéreg két leggyakoribb eleme: vas és alumínium szilícium és oxigén szén és oxigén bazalt és gránit. legkülső héjakon lévő
1 A földkéreg két leggyakoribb eleme: vas és alumínium szilícium és oxigén szén és oxigén bazalt és gránit 2 Az atomok között megosztott elektronok a kötést jellemzik hidrogénhíd tetraéderes kovalens ionos
Karsztosodás. Az a folyamat, amikor a karsztvíz a mészkövet oldja, és változatos formákat hoz létre a mészkőhegységben.
Karsztosodás Karsztosodás Az a folyamat, amikor a karsztvíz a mészkövet oldja, és változatos formákat hoz létre a mészkőhegységben. Az elnevezés a szlovéniai Karszt-hegységből származik. A karsztosodás
BAZALTLÁVA BARLANGOK MORFOGENETIKAI TÍPUSAI IZLANDON
Karszt és Barlang 2006.I-II.. p. 19-32. Budapest 2007 Gadányi Péter BAZALTLÁVA BARLANGOK MORFOGENETIKAI TÍPUSAI IZLANDON ÖSSZEFOGLALÁS Izlandon, a bazaltlávában fellelhető barlangoknak eddig 9 morfogenetikai
Az Északi-középhegység HEFOP 3.3.1.
Északi-középhegység HEFOP 3.3.1. Az Északi-középhegység HEFOP 3.3.1. Az Északi-középhegység I. Néhány tagja középidei üledékes kőzetekből áll üledéken kialakult dombságok és medencék A Dunántúli-középhegység
Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám
Concursul Multidisciplinar BOLYAI FARKAS Tantárgyverseny, Concursul pe ţară al liceelor cu predare în limba maghiară Magyar tannyelvű középiskolák országos vetélkedője Concursul de geografie Teleki Sámuel
Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz- 2014 május 10 Javítókulcs
CONCURSUL NAŢIONAL AL LICEELOR CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ- 2014 MAGYAR TANNYELVŰ ISKOLÁK IX. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE- 2014 Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz-
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:
R. P. Hoblitt felvétele, Pinatubo, 1991 június 15. Harangi Szabolcs ( ): Vulkanizmus 8. Vulkánkitörések klimatikus hatásai dia - 1 / 44
Vulkanizmus - 8: : Vulkánkitörések klimatikus hatásai R. P. Hoblitt felvétele, Pinatubo, 1991 június 15 Dr. Harangi Szabolcs (2006-2009) 2009) ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék 0-502 szoba, E-mail: szabolcs.harangi@geology.elte.hu
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,
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
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
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
C (radiogén, elhanyagolható mennyiség, bár a 12 C- 14 C frakcionáció a 12 C- 13 C kétszerese) kormeghatározás
Szén C- stabil izotópok: 12 C (98.9%), 13 C (1.1%) 14 C (radiogén, elhanyagolható mennyiség, bár a 12 C- 14 C frakcionáció a 12 C- 13 C kétszerese) kormeghatározás szilárd, folyadék, gáz (bio-, lito-,
OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Földrajz
OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Földrajz 9. évfolyam félévi vizsga A vizsga felépítése: 1.) Feladatlap: A vizsgakövetelményben felsorolt 9. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid feladatokon keresztül, kifejtendő
Vízminőség, vízvédelem. Felszín alatti vizek
Vízminőség, vízvédelem Felszín alatti vizek A felszín alatti víz osztályozása (Juhász J. 1987) 1. A vizet tartó rétegek anyaga porózus kőzet (jól, kevéssé áteresztő, vízzáró) hasadékos kőzet (karsztos,
FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK
FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival.
- 9: Vulkánkitörések társadalmi hatásai (Ember és vulkán)
Vulkanizmus - 9: Vulkánkitörések társadalmi hatásai (Ember és vulkán) Dr. Harangi Szabolcs (2006-2009) 2009) ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék 0-502 szoba, E-mail: szabolcs.harangi@geology.elte.hu geology.elte.hu
A T43644 sz. OTKA-pályázat (2003-2006) szakmai zárójelentése
A T43644 sz. OTKA-pályázat (2003-2006) szakmai zárójelentése 1. A kutatás körülményei, személyi kérdései, előrehaladása A négyéves OTKA-kutatás 2003 elején kezdődött. 2003-ban a projekt alapvető részét
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
Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK
Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági
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
Kutatók éjszakája 2008
Kutatók éjszakája 2008 Ma mindenki vulkanológus lehet c. program szakmai beszámoló szervezők: Dr. Harangi Szabolcs, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék (szabolcs.harangi@geology.elte.hu)
4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens
4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens A LERAKÓBAN KELETKEZETT GÁZ EMISSZIÓS TÉNYEZŐJE [1 = alacsony kockázat, 5 = magas kockázat] Lerakóban keletkezett A1 B1 C1 *1 A hulladék vastagsága a talajvízben
HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM
HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK A tanulók ismerjék meg szűkebb és tágabb földrajzi környezetük természeti és társadalmi, gazdasági jellemzőit, folyamatait. Ismerjék
TANMENERTJAVASLAT. a földrajz tantárgy tanításához a 7. évfolyam számára
TANMENERTJAVASLAT a földrajz tantárgy tanításához a 7. évfolyam számára Készült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet valamint Szentirmainé Brecsok Mária és alapján. Irányadó kerettanterv: módosított 34/2014.
Kósik Szabolcs; MSc geográfus, geológus. gus.
Szárazg razgőz üzemű geotermikus erőmű a mexikói i Los Azufres vulkáni területen Kósik Szabolcs; MSc geográfus, geológus gus Román n LászlL szló; ; MSc műszaki m manager kosiksz@eotvos.elte.hu; roman.laszlo.a@gmail.com
FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ
Földrajz emelt szint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A. helyszín: Elv:
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Földrajz - 2. forduló. Javítási útmutató. tűzhányói (pl. Hekla) pajzsvulkán vagy hasadék
Oktatási Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Földrajz - 2. forduló Javítási útmutató I. feladatcsoport (50 pont) VULKÁNOSSÁG, KŐZETTAN, GEOMORFOLÓGIA I.1. Keresztrejtvény
MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés
MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés Felhasználható ásványi nyersanyagaink megismeréséhez szükséges általános képet kapnunk a nagyobb szerepet játszó képződmények
a turzások és a tengerpart között elhelyezkedő keskeny tengerrész, melynek sorsa a lassú feltöltődés
FOGALMAK Hidroszféra óceán: tenger: hatalmas kiterjedésű, nagy mélységű, önálló medencével és áramlási rendszerrel rendelkező állóvíz, mely kontinenseket választ el egymástól. Közepes mélységük 3900 m,
Dél- és Délkelet-Európa
Dél- és Délkelet-Európa Határok: Atlanti-ó. Gibraltári-szoros Földközi-tenger Égei-tenger Dardanellák- Márvány-tenger Boszporusz Félszigetek:Pireneusi-fsz. (Ibériai-fsz.), Appennini-fsz., Balkán-fsz. (Isztriai-fsz.)
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
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
1. Magmás. 2. Üledékes. 3. Metamorft. A kőzet egy vagy több ásvány természetes keletkezésű, tömeges megjelenésű társulása.
A kőzet egy vagy több ásvány természetes keletkezésű, tömeges megjelenésű társulása. 1. Magmás 2. Üledékes 3. Metamorft (átalakult) A kőzetképződés körfolyamata (Juhász Á. nyomán) KELETKEZÉS Forró kőzetolvadék
MAGYAR KÖZLÖNY. 36. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 4., hétfõ. Tartalomjegyzék
MAGYAR KÖZLÖNY 36. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 4., hétfõ Tartalomjegyzék 62/2013. (III. 4.) Korm. rendelet A vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevõ utasok jogainak védelmérõl
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
TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZETÜNK
foci:layout 1 4/15/11 10:39 AM Page 1 Szili István TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZETÜNK témazáró feladatlapok 11 éves tanulóknak ajánlott Évfolyam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a ta nu ló ne ve 1 foci:layout 1 4/15/11
FAIPARI ALAPISMERETEK
Faipari alapismeretek középszint 1521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. október 17. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos
Szilárd testek rugalmassága
Fizika villamosmérnököknek Szilárd testek rugalmassága Dr. Giczi Ferenc Széchenyi István Egyetem, Fizika és Kémia Tanszék Győr, Egyetem tér 1. 1 Deformálható testek (A merev test idealizált határeset.)
Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!
Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold
Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám
Concursul Multidisciplinar BOLYAI FARKAS Tantárgyverseny, Concursul pe ţară al liceelor cu predare în limba maghiară Magyar tannyelvű középiskolák országos vetélkedője Concursul de geografie Teleki Sámuel
A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos
Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző állapotuk alapján soroljuk be szilád, folyékony vagy
Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p
Név: Elérhető pont: 5 p Dátum: Elért pont: Javítóvizsga A teszthez tollat használj! Figyelmesen olvasd el a feladatokat! Jó munkát.. Mi a neve az anyag alkotórészeinek? A. részecskék B. összetevők C. picurkák
Ásványtani alapismeretek 6. előadás Kőzetalkotó ásványok Az ásványok olvadékból történő kristályosodásának sorrendje Bowen szerint Kőzetalkotó ásványok: SiO 2 ásványok Kvarc: hexagonális és trigonális