PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Geotermika a radioaktivita Země - NGEO015
Anglický název: Geothermics and Radioactivity of the Earth
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Geofyzika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KG (16.05.2001)
Vnější a vnitřní zdroje tepla v Zemi. Šíření tepla, tepelná vodivost. Radioaktivita hornin, určování stáří hornin. Vedení tepla. Termální modely Země.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KG (26.03.2008)

Přednáška slouží pro pochopení obecných principů přenosu tepla v termomechanice kontinua a jejich aplikací při vytváření termálních modelů Země.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)
  • C. Matyska, Mathematical Introduction to Geothermics and Geodynamics, předběžná verze učebního textu.
  • G.F. Davies, Dynamic Earth, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
  • C.A. Stein, Heat Flow of the Earth, in: Global Earth Physics, A Handbook of Physical Constants, T.J. Ahrens ed., pp. 144-158, AGU 1995.
  • V. Čermák: Studium zemského tepelného toku, Cs. cas. fyz. A, 33, 461-470, 1983.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KG (11.04.2008)

Přednáška + cvičení

Sylabus -
Poslední úprava: T_KG (07.05.2002)
Přenos tepla v pohybujícím se kontinuu

Teplo a mechanická práce (tepelný obsah, tepelná vodivost, zdroje tepla a disipace) - rovnice přenosu tepla vyjádřená pro entropii; homogenní materiály - volba stavových veličin a rozbor jednotlivých členů tepelné rovnice (lokální změny teploty, vedení a advekce tepla, adiabatické zahřívání a ochlazování, disipace, zdroje tepla).

Koeficienty v rovnici přenosu tepla a hraniční podmínky

Tepelná vodivost a kapacita, hustota, tepelné zdroje, měření tepelného toku, vyzařování tepla ze zemského povrchu.

Radioaktivita Země a geochronologie

Alfa-, beta- and k-rozpady; metoda izochron; metody olova, rubidia a argonu; radiouhlíkové datování; stáří Země.

Analytická řešení úloh vedení tepla

Pronikání teplotních změn zemského povrchu do hloubky; homogenní rovnice pro vrstvu; nehomogenní rovnice pro vrstvu; fundamentální řešení v prostorově jednorozměrných úlohách; numerické příklady ochlazování poloprostoru.

Termální modely kontinentální kůry

Hloubkové rozložení radioaktivních prvků; jednorozměrné modelování; nekorektní úlohy při dvou- a třírozměrném modelování - (ne)existence a nestabilita prodlužování povrchového tepelného toku.

Termální modely oceánské litosféry

Poloprostorový model - analytické řešení, povrchový tepelný tok, hloubka oceánského dna, změny hladiny oceánů v geologické minulosti; deskový model - rovnováha pro starou oceánskou litosféru; uvolňování tepla v subdukčních zónách.

Teplota zemského pláště a jádra

Adiabatický gradient; odhady teploty v plášti pomocí adiabatického gradientu; teplota tání železa v souvislosti s teplotou rozhraní mezi vnitřním a vnějším jádrem a odhady teploty ve vnějším jádře; teplotní skok přes vrstvu D".

Horké skvrny

Rozložení; původ; interakce s litosférou; referenční vztažná soustava - putování pólů.

Počátek konvekce

Analýza stability vrstvy zahřívané odspodu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK