Sopečná erupce - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Sopečná erupce
 ...
Sopečná erupce surtseyského typu během formování ostrova Surtsey nedaleko Islandu v roce 1963.

Sopečná erupce je geologická vulkanická událost, během které dochází k výronu magmatu na povrch tělesa. Je vyvolávána tlakem sopečných plynů uvolňujících se z magmatu během výstupu. Erupce nastane, pokud celkový tlak uvolněných sopečných plynů dosáhne meze, kdy je jimi generované tlakové napětí schopné prorazit nadložní vrstvy. Během erupce je pak magma vyvrhováno pod tlakem na povrch, přičemž se do atmosféry uvolní sopečné plyny.[1]

Během sopečné erupce může být vyvrhováno různé množství materiálu v závislosti na podmínkách v magmatickém krbu a jeho velikosti. Viskozita magmatu a prostředí, kde k erupci dochází, následně ovlivňuje typ sopečné erupce a její průběh. Při silných explozivních erupcí může být do vyšších vrstev atmosféry vyvrženo velké množství sopečného materiálu, jenž je schopno ovlivnit globální klimatické podmínky.[2]

Rozdělení sopečných erupcí

Podle charakteru

Explozivní erupce.
Výlevná erupce.
  • Výbušná (explozivní) – je bouřlivá erupce, která do okolí prudce vyvrhuje sopečný materiál. Její výbušnost je způsobena velkým množství rozpuštěných plynů a viskózním (špatně tekutým) magmatem, zejména felsického či intermediálního složení (ryolit, dacit, andezit). Rozpuštěné plyny vlivem této vlastnosti nemohou volně uniknout a v tavenině je tak mimořádný tlak. Značný rozdíl vůči mnohem menšímu atmosférickému tlaku, během výstupu na povrch, má za následek výbušné uvolnění těchto plynů. Při uvolnění energie je do okolí vyvrhován sopečný materiál v podobě kusů lávy a pyroklastik. Za tyto erupce jsou zodpovědné hlavně vulkány na konvergentním rozhraní (subdukční zóny) tektonických desek. V minulosti způsobily mohutné explozivní erupce řadu tragických katastrof.

Podle mechanismu

Freatomagmatická erupce maaru.
Freatická erupce (v popředí).
  • magmatické – jsou erupce bez účasti vody, které pohání především expanze plynné složky v magmatu, v důsledku klesajícího okolního litostatického tlaku. Nízko viskózní magmata s malým množstvím rozpuštěných plynů produkují relativně klidné efuzivní erupce (např. havajské a islandské). Vysoce viskózní magmata s vysokým obsahem rozpuštěného plynu naopak produkují prudké explozivní erupce (vulkánské, peléjské, pliniovské atd.).[3]
  • hydrovulkanické – hydrovulkanické erupce jsou erupce, kdy se magma dostává do přímého nebo nepřímého kontaktu s vodou. Dělí se na dva typy:
    • Freatomagmatické – vznikají přímým kontaktem magmatu s vodou. Velký teplotní rozdíl mezi těmito dvěma látkami vede k přemění vody v páru, jejíž expanze (pára má 1 700× větší objem než voda)[4] rapidně zvyšuje tlak a tím explozivitu a sílu erupce. To má za následek vyšší míru fragmentace magmatu. Tím vznikají oblaka popela, jehož zrna mají menší frakci než u magmatických erupcí. Ke freatomagmatickým erupcím patří i několik typů erupcí: surtseyské, podmořské a subglaciální.[5]
    • Freatické – jsou výbuchy horké páry. Oproti magmatickým a freatomagmatickým mají mnohem nižší intenzitu. Nastávají tehdy, když teplo z nedaleko umístěného magmatu zahřeje podzemní nebo povrchovou vodu. Vzniklá expandující pára rapidně zvýší tlak, což vede k explozivní erupci. Ta kromě páry může také vyvrhovat sopečný popel a vystřelovat sopečné bomby. Ty ovšem tvoří nejuvenilní materiál, který nemá původ v magmatu, jenž erupci vyvolalo, nýbrž se jedná o kusy nadložní vrstvy či dna sopečného kráteru. Freatické erupce se vyznačují svou nepředvídatelností, což bylo například příčinou tragédie na novozélandském ostrově Whakaari roku 2019, kde zemřelo 21 turistů. Další neštěstí se odehrálo 27. září 2014 v Japonsku. Aniž by stratovulkán Ontake poskytl předčasné varování v podobě otřesů, došlo k jeho náhlé freatické erupci. Bylo zabito 63 turistů, kteří v tu dobu horu zdolávali.[6][7]

Podle umístění

  • centrální – jsou erupce, při nichž je magma přiváděno k povrchu hlavním sopouchem.
  • lineární – magma proniká na povrch prostřednictvím trhlin podél zlomů. Tento typ erupcí se předpokládá jak u kontinentální, tak u oceánské kůry. Soustředí se převážně na horké skvrny a divergentní rozhraní tektonických desek.
  • arenální – je sopečná činnost, jež není soustředěna delší dobu na jednom místě, ale postupně mění polohu. Vulkanismus sopek, které jsou součástí takové činnosti, je převážně krátkodobý. Někdy jsou vulkány tohoto typu rozmístěny v jedné linii, ale mohou se nacházet i v nepravidelných skupinách, které mají společný původ.[8][9]

Typy erupcí

Havajská

Havajská erupce: 1. oblak plynů, 2. lávová fontána, 3. kráter, 4. lávové jezero, 5. fumaroly, 6. lávový proud, 7. vrstvy lávy a popela, 8. stratum, 9. sill, 10. přívod magmatu, 11. magmatický krb, 12. dajka

Havajský typ erupce je nejklidnější a nejběžnějším typem sopečné erupce. Jedná se o efuzivní (výlevný) vulkanismus málo viskózních (dobře tekoucích) láv, většinou čedičové složení, s nízkým obsahem rozpuštěných plynů a vysokou teplotou překračující 1000 °C. Byl pojmenován podle sopek na ostrově Havaj. Tyto erupce nejsou explozivní, nedochází při nich k emitování oblak sopečného popela a jsou typické pro štítové vulkány. Sopečná aktivita nemusí být soustředěna pouze na centrální sopečný kráter, roztavená hornina může naopak proudit z radiálně umístěných trhlin na svazích.[10] Občas se mohou objevit i lávové fontány. Ačkoliv havajský typ patří mezi nejméně nebezpečné erupce, vzniklé lávové proudy jsou schopné urazit velké vzdálenosti, ohrozit zastavené oblasti a někdy si i vyžádat ztráty na lidských životech.[11][12]

Islandská

Islandský typ je výlev málo viskózní lávy z trhliny. Nápadně se podobá tomu havajskému, ale pocházejí z trhlin rovnoběžně orientované okolo divergentního rozhraní tektonických desek. Délka pukliny, z níž proudí roztavená hornina na povrch, může být dlouhá od několika set metrů po několik desítek kilometrů. Není neobvyklé, že se podél ní mohou zformovat tzv. spečené kužely. Lávové proudy nebo lávové příkrovy vyplňují níže položená místa a vytváří tak lávova pole. K obnovení sopečné činnosti nedochází na tomtéž místě, ale nová trhlina se otevře několik set metrů až kilometrů vedle. Islandské erupce většinou kumulativně nebudují žádný horský masiv. Pokud ano, jedná se o štítový vulkán podstatně menších rozměrů než protějšky vystavěné pomocí havajského typu. Nejznámější erupcí byla patrně ta, která nastala u sopky Laki v letech 17831784. Po dobu osmi měsíců prýštila láva z trhliny dlouhé 27 km. Na zemský povrch se ji vylilo zhruba 14,7 km³.[13][14]

Strombolská

Strombolská erupce: 1. oblak popela, 2. struska, 3. sopečný spad, 4. lávová fontána , 5. sopečná bomba, 6. lávový proud, 7. vrstvy lávy a popela, 8. stratum, 9. dajka, 10. přívod magmatu, 11. magmatický krb, 12. sill
Podrobnější informace naleznete v článku Strombolská erupce.

Strombolský typ jsou slabé explozivní erupce a představují jeden z nejlépe zdokumentovaných typů. Jsou charakteristické krátkodobými, rytmicky se opakujícími výbuchy expandujících plynů, chrlící do svého nejbližšího okolí kusy částečně utuhlé lávy. Interval mezi samotnými pulzy může být v řádu vteřin nebo minut. Každý takový výbuch, doprovázený hlasitým zvukem, je způsobený prasknutím kapsy sopečných plynů, která k povrchu stoupá sopouchem a zároveň s sebou vytlačuje magma. Síla expandujících plynů magma fragmentuje na menší kusy, které jsou výtrysky chrleny maximálně do výšky několik set metrů. Během svého letu částečně utuhnou a jako sopečná struska se hromadí v okolí sopečného kráteru.[10] Jednotlivý výbuch může na zemský povrch dopravit 1–10 tun materiálu.[14] Kromě strusky jsou schopné taktéž produkovat malá oblaka sopečného popela (nepřekračující výšku 1 km) a vystřelovat sopečné bomby. Pro strombolské erupce jsou běžná málo viskózní magmata čedičového a čedičoandezitového složení. Typicky se vyskytují u sypaných kuželů a stratovulkánů na konvergentním rozhraní tektonických desek (subdukční zóny). Eruptivní epizoda může bez přestávky trvat hodiny nebo i dny. Může ji rovněž doprovázet lávová fontána. Konec epizody bývá někdy zakončován produkcí lávových proudů. Typ erupce byl pojmenován podle známého italského vulkánu Stromboli, který je nepřetržitě činný již 2400 let a proto ho starověcí Římané přezdívali „maják Středozemního moře“. Strombolské erupce jsou turisticky vyhledávané, zejména pro noční pozorování.[14][15]

Vulkánská

Vulkánská erupce: 1. oblak popela, 2. struska, 3. lávová fontána, 4. sopečný spad, 5. lávová bomba, 6. lávový proud, 7. vrstvy lávy a popela, 8. stratum, 9. sill, 10. přívod magmatu, 11. magmatický krb, 12. dajka

Vulkánské erupce jsou středně prudké explozivní erupce, produkující oblaka popela a zároveň do okolí vystřelují velké kusy hornin (tzv. lávové bomby). Souvisejí s přítomností velice viskózního magmatu, zejména čedičo-andezitového, andezitového, dacitového a ryolitového složení.[10] To obsahuje velké množství plynů, které vlivem viskozity nemohou z magmatu volně unikat. V jícnu sopky tak postupně narůstá tlak, až nakonec dojde k jeho náhlému uvolnění prostřednictvím prudkých explozí, které mohou být velmi hlasité.(Video ) Síla takového výbuchu je přímo úměrná množství nahromaděných plynů. Jednotlivé výbuchy vulkánských erupcí se rytmicky opakují, byť nepravidelně, přičemž délka intervalu se pohybuje od méně než jedné minuty až po jeden den. Oblaka sopečného popela obvykle dosahují výšek 1 až 2 km. Jenom výjimečně vyvržený materiál vystoupá do výšky přes 10 km (takové události mohou být mylně zaměňovány za subpliniovské). Lávové bomby, jejichž dráha je reprezentovaná balistickou křivkou, mohou dopadat na zemský povrch dokonce 5 km od sopečného kráteru. Explozivní charakter vulkánské aktivity je dále podporován předčasným tuhnutím viskózního magmatu přímo v jícnu sopky, čímž vzniká dočasná zátka, která je posléze zničena další explozí, jakmile tlak plynů překročí její pevnost. Výbuchy mohou být tak prudké, že vyvržené kusy hornin mohou překonat rychlost zvuku, což vede k vytvoření sonického třesku.(Video ) Vulkánské erupce byly pojmenované podle italské sopky Vulcano. Lze se s nimi setkat po celém světě, typické jsou například pro indonéskou Krakatoiu, japonskou Sakuradžimu nebo kostarickou Irazú. Vzhledem k produkci velkého množství lávových bomb s velkým dopadovým poloměrem je tento typ erupce poměrně nebezpečný. V některých případech je schopný vytvořit i malé pyroklastické proudy.[14][16]

Peléjská

Peléjská erupce: 1. oblak popela 2. sopečný spad, 3. lávový dóm, 4. lávová bomba, 5. pyroklastický proud, 6. vrstvy lávy a popela, 7. stratum, 8. přívod magmatu, 9. magmatický krb, 10. dajka.

Jsou explozivní erupce, jejichž hlavním rysem je produkce pyroklastických proudů, kvůli čemuž mohou být pro své okolí velmi destruktivní. Proudy nejčastěji vznikají kolapsem lávového dómu nebo lávové jehly.[17] Zhroucení je způsobeno buď jejich strukturální nestabilitou nebo tlakem přísunu nového magmatu. Opakování tvorby a kolapsu může přetrvávat několik let nebo i desetiletí (Santiaguito). Erupce jsou úzce vázány na vysoce viskózní felsické magma ryolitového, případně andezitového složení. Neprobíhají zcela samostatně, ale často doprovázejí erupce vulkánského nebo pliniovského typu. Poprvé byly popsány při erupci karibského vulkánu Mont Pelée, který svými pyroklastickými proudy zahubil 28 tisíc obyvatel. Peléjské erupce se rovněž objevily u Hibok-Hibok (19481951), Mayon (1984) či Soufrière (2021).[13][18][19]

Pliniovská

Pliniovská erupce: 1. erupční sloupec, 2. přívod magmatu, 3. sopečný spad, 4. vrstvy lávy a popela, 5. podložní nevulkanické vrstvy původních hornin, 6. magmatický krb.
Podrobnější informace naleznete v článku Pliniovská erupce.

Pliniovské erupce jsou extrémně explozivní erupce. V podstatě se jedná o nejničivější a energeticky nejmohutnější typ erupce. Délka jejich trvání se pohybuje v řádu hodin nebo několika dnů. Jsou velmi bohaté na plyny a na značně viskózní intermediální či felsická magmata dacitovéhoryolitového složení (čedičové je poměrně neobvyklé). Prvním charakteristickým znakem pliniovských erupcí je vysoký erupční sloupec, skládající se z velmi horké směsi plynů, popela a pemzy. Jeho výška mnohdy překračuje 30 km, výjimečně může penetrovat stratopauzu, proniknout až do mezosféry a dosáhnout výšky 55 km. V těchto výškách se jeho stoupání zastavuje a nastává horizontální šíření v závislosti na rychlosti a směru větru, čímž nabývá tvaru připomínající deštník. Zemský povrch pod tímto větrem hnaným sopečným mrakem je zasypáván pyroklastiky (sopečným popelem, struskou a kusy pemzy). Tento jev se označuje jako sopečný spad, přičemž tloušťka naakumulované vrstvy se zvyšuje se zmenšující se vzdáleností ke zdroji erupce. Stabilitu sloupce udržuje jeho vlastní silné konvekční proudění a rychlost stoupání činí 150–600 m/s. Během hlavní fáze je vulkán schopný chrlit milion až 100 milionů tun materiálu za vteřinu.[14] Jakmile dojde k oslabení konvekčního proudění ve sloupci, nastává jeho částečný nebo úplný gravitační kolaps.[20] Materiál, který ho tvořil má totiž vyšší hustotu než okolní vzduch, takže se velkou rychlosti de facto „rozleje“ po svazích dolů v podobě extrémně nebezpečných pyroklastických proudů nebo pyroklastických přívalů, společně označované zkratkou PDC (Pyroclastic density current).[21][17] Cyklus zformování sloupce a jeho zhroucení se může několikrát opakovat. Druhým charakteristickým znakem tohoto typu erupcí je velké množství vyvrženého materiálu. Nízkoenergetický druh, zvaný subplinovský, produkuje 0,1–1 km³ sopečného materiálu. Erupční sloupec obecně neproniká do stratosféry. Zároveň je vlivem slabé konvekce nestabilní a podstupuje opakované kolapsy a dochází tak k tvorbě nízkoobjemových PDC. Klasická pliniovská erupce zpravidla vyvrhne 1–10 km³. Oproti tomu ultrapliniovská erupce je schopná vyvrhnout více než 10 km³. Lze se rovněž setkat se speciálním termínem freatopliniovská erupce, pro kterou je typický velmi vysoký erupční sloupec.[22] Například při erupci tichomořské sopky Hunga Tongy 15. ledna 2022 dosáhl erupční sloupec výšky 58 km.[23][24] Třetí charakteristický znak pro pliniovské erupce je vznik kaldery. Při vyvržení více než několik km³ vulkanického materiálu dochází velmi často k propadu nadložních vrstev do částečně vyprázdněného magmatického krbu, což se na povrch projeví kolapsem a úplným zánikem původního sopečného tělesa a tudíž vzniku několik kilometrů široké kaldery. Obecně jsou pliniovské erupce oproti jiným typům erupcí poměrně vzácné. Mají značný potenciál ovlivnit globální klima.[14]

Typ erupce nese jméno po Pliniu mladším. Ten byl svědkem slavné erupce Vesuvu roku 79, jež zničila římská města Pompeje a Herculaneum. Ve svém dopise pro Tacita připodobnil erupční sloupec ke středomořské borovici.[25] Navíc chronologickým popisem jednotlivých fází erupce položil nejenom první základy vulkanologie, ale také pomohl současným vulkanologům pochopit průběh erupce a ověřit jejich stratigrafický průzkum sopečných uloženin kolem Vesuvu.[26]

Surtseyská

Surtseyská erupce: 1. oblak páry, 2. vyvrhovaný materiál, 3. sopečný kráter, 4. vodní plocha, 5. vrstvy lávy a popela, 6. dno vodní plochy, 7. sopouch, 8. magmatický krb, 9. dajka

Erupce surtseyského typu jsou druhem freatomagmatické erupce, kdy větší množství vody má volný přístup do sopečného jícnu. Bouřlivá interakce se žhavým magmatem má za následek zvýšení explozivity a jeho vysokou fragmentaci.[10] Dochází tak k prudké explozi v podobě černě zbarveného výtrysku, tvořeného popelem, kusy lávy, vody, páry a plyny, schopného dosáhnout výšky i 800 m, přičemž lávové bomby mohou být vystřeleny ještě výš a do větší vzdálenosti.[27] Ihned na to začne vypuzený materiál opět padat zpět dolů. U základny výtrysku se na všechny strany vyvalí rozpínající se pyroklastický příval typu base surge, turbulentní směs přehřátých plynů a popela.[20] Poprvé byly surtseyské erupce zdokumentovány v roce 1963, kdy sopečná činnost vytvořila nový ostrov poblíž jihozápadního pobřeží Islandu, posléze pojmenovaný jako Surtsey.[28]

Subglaciální

Subglaciální erupce: 1. oblak vodní páry, 2. kráterové jezero, 3. okolní led, 4. vrstvy lávy a sopečného popela, 5. podloží, 6. polštářová láva, 7. sopouch, 8. magmatický krb, 9. dajka

Subglaciální erupce probíhají u sopek, jež jsou z většiny nebo celé pokryté ledovcem či ledovým příkrovem. Během erupce dochází vlivem tepla k roztavení nadložního ledu. Pokud dojde ke kontaktu vody s magmatem, nastává bouřlivá reakce a erupce se stává freatomagmatickou. Zvýšená explozivita podporuje fragmetaci magmatu, čímž dochází k tvorbě hustých mračen sopečného popela. Množství roztáté vody může být natolik velké, že její masa může prorazit skrz ledovec a následně způsobit masivní povodně, na Islandu zvané jako jökulhlaupy.[29][30] Jejich průtok může být dosahovat tisíců někdy i sta tisíců m³/s, čímž se mohou dokonce vyrovnat průtoku řeky Amazonky.[31] Mezi známou subglaciální erupci patří erupce islandské Eyjafjallajökull v dubnu 2010. Kvůli mračnu popela se nad velkou částí Evropy musela na několik dní přerušit letecká doprava.[32]

Podmořská

Podmořská erupce: 1. oblak vodní páry, 2. okolní voda, 3. podloží dna, 4. lávový proud, 5. sopouch, 6. magmatický krb, 7. dajka, 8. polštářová láva

Zhruba 70–80 % veškeré vulkanické činnosti na Zemi probíhá na dně oceánů a moří. Většina podmořských erupcí je soustředěna na středooceánských hřbetech podél divergentních rozhraní. Zde se dvě tektonické desky od sebe oddalují, což podporuje výstup magmatu, který převážně efuzivní (výlevnou) činností formuje novou oceánskou kůru. Málo viskózní láva, převážně čedičového složení, zde vytváří tzv. polštařovou lávu. Majoritní část oceánské kůry je složená právě těmito „polštáři“. Podmořské vulkány mohou rovněž způsobovat erupce explozivního charakteru. Takové sopky se hojně nalézají na konvergentním rozhraní (subdukce) tektonických desek. Explozivita erupcí je však značně tlumena hydrostatickým tlakem vodního sloupce, kdy s každými 100 m hloubky naroste o 1 MPa. Čím vyšší je tlak, tím více je omezována expanze sopečných plynů, neboli výbušnost. Ačkoliv většina vulkanické činnosti na planetě probíhá pod hladinou moří a oceánů, tak je kvůli velmi špatné přístupnosti málo prozkoumaná. Navíc mnohé podmořské vulkány zůstávají z velké části dosud neobjeveny.[14]

Síla sopečných erupcí

K měření intenzity sopečné erupce je možné použít několik různých klasifikačních metod. Vhodným parametrem je množství vyvrženého sopečného materiálu. Dále přichází do úvahy i doba trvání erupce, výška erupčního oblaku/sloupce či vztah mezi velikostí emitovaných úlomků a jejich dosaženou vzdáleností od zdroje. Určit množství vyvržené hmoty na základě depozitů není jednoduché. Vrstvy mohou mít na malé ploše proměnou tloušťku, složitý vzor distribuce (daný tehdejší meteorologickou situací) a mohou se usazovat v různých prostředí (na souši nebo na dně vodních ploch). Postupem času degradují působením eroze. Obzvlášť citlivá jsou například špatně konsolidovaná ložiska tefry, což má posléze negativní vliv na stanovení objemu erupce. Další překážkou je i hustota různých sopečných materiálu a odlišný obsah pórů. Hustota u lávy činí 1800 až 2700 kg/m³. U čerstvě napadané tefry zhruba 400 až 600 kg/m³, zatímco po zkonsolidování 1 600 až 2000 kg/m³. Z těchto důvodů byl zaveden DRE (Dense-rock equivalent), kdy se hustota všech materiálů převádí na jednotnou hustotu mateřského magmatu bez vzduchových bublinek.[14] Erupce Pinatuba v roce 1991 vyvrhla 8,4 až 10,4 km³ lávy, popela a pyroklastického materiálu, ale po přepočítání vyšlo DRE na 3,7 až 5,3 km³.[33]

VEI

Index vulkanické aktivity VEI (Volcanic Explosivity Index), vyvinut roku 1982, je široce užívanou škálou pro klasifikaci sopečných erupcí na základě jejich velikosti a intenzity. Číselná stupnice (od VEI 0 do VEI 8) je logaritmická, což znamená, že s každým stupněm množství vyvržené množství hmoty vzrůstá 10×. S nejnižším a nejslabším indexem VEI 0 jsou spojeny neexplozivní erupce s nízkoobjemovými lávovými proudy. Indexem VEI 5 je ohodnocena například slavná erupce Vesuvu v roce 79, kdy pyroklastické přívaly a proudy zničily veškeré osídlení v okruhu 15 km.[34] Naopak výbuch Krakatoi roku 1883 měl již VEI 6. Poněkud netypická byla erupce islandské Laki v letech 17831784. Ačkoliv se jednalo taktéž stupeň VEI 6, tak nešlo o explozivní, nýbrž o masivní výlevnou erupci. Za posledních tisíc let nastaly pouze dvě erupce s indexem VEI 7. Sopečný výbuch Tambory v roce 1815 vyvrhnul 150 km³ pyroklastik a byl tak nejsilnější erupcí v moderních dějinách. Kvůli jejím silným účinkům na globální klima (sopečná zima) se následující rok 1816 označuje jako tzv. rok bez léta.[35] Za druhou událostí byla v roce 1257 zodpovědná sopka Samalas (dnes Rinjani) v Indonésii, která z roku 1258 taktéž učinila rok bez léta.[36] Civilizace zatím nezažila žádnou erupci o síle VEI 8, za níž jsou zodpovědné supervulkány. Poslední se odehrála před 25 600 lety na Novém Zélandu,[37] přičemž se průměrně opakují každých 50 tisíc let. Mezi další takto silné erupce patří výbuch Yellowstonské kaldery před 630 tisíci roky nebo výbuch Toby před 74 tisíci roky.[38][39] Nutno dodat, že s přibývající sílou klesá četnost těchto událostí. Bylo prostudováno téměř 8 tisíc sopečných erupcí, k nimž došlo v holocénu (posledních 11 700 let), přičemž 90 % z nich mělo index VEI 3 a méně.[40]

Index vulkanické aktivity (VEI)[41][42]
VEI Množství vyvrženého materiálu Typ erupce Výška sopečného mraku/sloupce Průměrná frekvence Příklady některých erupcí
0 do 10 000 m³ havajská erupce do 0,1 km nepřetržitě Kilauea (1977), Piton de la Fournaise (2017)
1 0,01–1 mil. m³ havajská a strombolská erupce 0,1–1 km každý den Stromboli (od dob Římské říše), Nyiragongo (2002)
2 1–10 mil. m³ strombolská, vulkánská erupce 1–5 km každé 2 týdny Cumbre Vieja (1949), Sinabung (2010), Whakaari (2019)
3 10–100 mil. m³ vulkánská, peléjská a subpliniovská erupce 3–15 km každé 3 měsíce Nevado del Ruiz (1985), Soufrière Hills (1995), Semeru (2021)
4 0,1–1 km³ peléjská, subpliniovská a pliniovská erupce nad 10 km každých 18 měsíců Mont Pelée (1902), Eyjafjallajökull (2010), Taal (2020)
5 1–10 km³ peléjská a pliniovská erupce nad 10 km každých 12 let Vesuv (79), Mount St. Helens (1980), Hunga Tonga (2022)
6 10–100 km³ pliniovská a ultrapliniovská erupce nad 20 km každých 50–100 let Ilopango (~431), Krakatoa (1883), Pinatubo (1991)
7 100–1000 km³ ultrapliniovská erupce nad 20 km každých 500–1000 let Campi Flegrei (~39 280 př. n. l.), Théra (~1600 př. n. l.), Tambora (1815)
8 více než 1 000 km³ ultrapliniovská erupce nad 20 km každých 50 000 let Yellowstone (~630 000 př. n. l.), Toba (~74 000 př. n. l.)

Odkazy

Reference

  1. Sopečná činnost a sopky . geologický informační server cit. 2009-06-06. Dostupné online. 
  2. Lauren R. Marshall; Elena C. Maters; Anja Schmidt; Claudia Timmreck; Alan Robock; Matthew Toohey. Volcanic effects on climate: recent advances and future avenues online. Bulletin of Volcanology, 2022-05. Dostupné online. (angličtina) 
  3. Grant Heiken; Grant H. Heiken; Kenneth Wohletz. Volcanic Ash. s.l.: University of California Press, 1985. Dostupné online. ISBN 0520052412, ISBN 9780520052413. S. 246. (angličtina) 
  4. Staff Writer. What Is the Ratio of Water to Steam?. https://www.reference.com/ online. 2020-03-27. Dostupné online. 
  5. A. B. Starostin; A. A. Barmin; Oleg Melnik. A transient model for explosive and phreatomagmatic eruptions online. Journal of Volcanology and Geotermal Research, 2005-05. Dostupné online. (angličtina) 
  6. John Pickrell. Why deadly New Zealand volcano eruption was hard to predict. https://www.nature.com/ online. 2019-12-11. Dostupné online. 
  7. Elaine Lies. Japanese troops head for volcano after eruption to search for missing climbers. https://www.chathamdailynews.ca/ online. 2014-09-27. Dostupné online. 
  8. Pavel Bokr. Sopečná činnost a sopky. http://www.gweb.cz/ online. 2004-10-11. Dostupné online. 
  9. Dušan Hovorka. Sopky - Vznik, produkty, dôsledky. s.l.: Veda, 1990. 156 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0014-9. (slovenština) 
  10. a b c d J. Ball. Types of Volcanic Eruptions. https://geology.com online. Dostupné online. 
  11. Jessica Ball. Types of Vocanic Eruptions. https://geology.com/ online. Dostupné online. 
  12. Volcano Discovery. Hawaiian eruption. https://www.volcanodiscovery.com/ online. Dostupné online. 
  13. a b Robert W. Decker; Barbara B. Decker. volcano. https://www.britannica.com/ online. 2022-02-11. Dostupné online. 
  14. a b c d e f g h Haraldur Sigurðsson. The Encyclopedia of Volcanoes. s.l.: Academic Press, 2015. 1456 s. ISBN 978-0-12-385938-9. (angličtina) 
  15. Volcano Discovery. strombolian eruption. https://www.volcanodiscovery.com/ online. Dostupné online. 
  16. Vulkánské erupce. https://sites.google.com/ online. cit. 2022-12-02. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2022-09-20. 
  17. a b USGS. Pyroclastic flows move fast and destroy everything in their path. https://www.usgs.gov online. Dostupné online. 
  18. Pélejské erupce. https://sites.google.com/ online. cit. 2022-12-02. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2022-09-20. 
  19. KINDS OF VOLCANIC ERUPTIONS. https://web.archive.org/ online. cit. 2022-09-15. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2006-01-10. 
  20. a b National Park Service. Pyroclastic Flows and Ignimbrites, and Pyroclastic Surges. https://www.nps.gov online. Dostupné online. 
  21. Volcanics in outcrop: Pyroclastic density currents. https://www.geological-digressions.com online. Dostupné online. 
  22. Timothy M. Kusky. Déjà vu: Might Future Eruptions of Hunga Tonga-Hunga Ha’apai Volcano be a Repeat of the Devastating Eruption of Santorini, Greece (1650 BC)? online. Journal of Earth Science, 2022-01-29. Dostupné online. (angličtina) 
  23. earth observatory. Tonga Volcano Plume Reached the Mesosphere. https://earthobservatory.nasa.gov/ online. 2022-01-15. Dostupné online. 
  24. David A. Yuen a spol. Under the surface: Pressure-induced planetary-scale waves, volcanic lightning, and gaseous clouds caused by the submarine eruption of Hunga Tonga-Hunga Ha'apai volcano online. Earthquake Research Advances, 2022-07. Dostupné online. (angličtina) 
  25. Plinius mladší. Dopisy. s.l.: Svoboda, 1988. 392 s. Dostupné online. 
  26. Robert Peckyno. Who was the first volcanologist?. https://volcano.oregonstate.edu online. 2010-05-06. Dostupné online. 
  27. https://www.researchgate.net/publication/223685847_The_25_September_2007_eruption_of_Mount_Ruapehu_New_Zealand_Directed_ballistics_surtseyan_jets_and_ice-slurry_lahars
  28. D. Byrd; S. Gonzaga. Surtsey, volcanic island, emerged in 1963. https://earthsky.org online. 2021-11-14. Dostupné online. 
  29. National Park Service. Jökulhlaups. https://www.nps.gov online. Dostupné online. 
  30. G. Wells. Jökulhlaups: a Key to Glacier Dynamics, Hydrology, and Landscape Change by Greta Wells, 2021 Cryosphere WG Fellow. https://iasc.info online. 2021-09-28. Dostupné online. 
  31. P. M. Medeiros a spol. Fate of the Amazon River dissolved organic matter in the tropical Atlantic Ocean online. Advancing Earth And Space Science, 2015-04-25. Dostupné online. (angličtina) 
  32. T. Karlík. Před 10 lety paralyzovala erupce islandské sopky Evropu. Teď se tam probouzí jiná oblast. https://ct24.ceskatelevize.cz online. 2020-04-14. Dostupné online. 
  33. S. Guo; W. I. Rose; G. J. S. Bluth; I. M. Watson. Particles in the great Pinatubo volcanic cloud of June 1991: The role of ice online. Geochemistry Geophysics Geosystems, 2004-07. Dostupné online. 
  34. L. Giacomelli; A. Perrotta; R. Scandone; C. Scarpati. The eruption of Vesuvius of 79 AD and its impact on human environment in Pompei online. Episodes, 2003-10. Dostupné online. (angličtina) 
  35. J. Luterbacher; C. Pfister. The year without a summer online. Nature geoscience, 2015-04. Dostupné online. (angličtina) 
  36. C. M. Vidal a spol. The 1257 Samalas eruption (Lombok, Indonesia): The single greatest stratospheric gas release of the Common Era online. Scientific Reports, 2016-10. Dostupné online. (angličtina) 
  37. N. W. Dunbar; N. A. Iverson; A. R. V. Eaton; M. Sigl; B. V. Alloway; A. V. Kurbatov; L. G. Mastin. New Zealand supereruption provides time marker for the Last Glacial Maximum in Antarctica online. Nature, 2017-09-25. Dostupné online. (angličtina) 
  38. J. Alean; R. Carniel; M. Fulle. Yellowstone Hotspot and Volcanic Activity. https://www.swisseduc.ch online. Dostupné online. 
  39. L. Crick a spol. New insights into the ∼ 74 ka Toba eruption from sulfur isotopes of polar ice cores online. Climate of the Past, 2021-10. Dostupné online. (angličtina) 
  40. L. Siebert; T. Simkin; P. Kimberly. Volcanoes of the World: Third Edition. s.l.: University of California Press, 2010. 568 s. Dostupné online. ISBN 978-0-520-94793-1. (angličtina) 
  41. Volcanic Explosivity Index (VEI). https://www.nps.gov online. Dostupné online. 
  42. C. G. Newhall; S. Self. The Volcanic Explosivity Index (VEl): An Estimate of Explosive Magnitude for Historical Volcanism online. Journal of Geophysical Research, 1982-02-20 cit. 2022-09-15. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-12-13. (angličtina) 

Literaturaeditovat | editovat zdroj

Externí odkazyeditovat | editovat zdroj

Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Sopečná_erupce
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Írán
Úmrtí v roce 2022
Úmrtí v roce 2023
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd České republiky
Útok na Hadí ostrov
Číňané
Čína
Časová osa ruské invaze na Ukrajinu
Časová osa ruské invaze na Ukrajinu (2022)
Černá Hora
Černé moře
Červorovcovití
Česká Wikipedie
České království
České Slezsko
Česko
Československo
Česko na Zimních olympijských hrách 2022
Čip
Ču Jou-sung
Říční delta
Říše Čching
Říše Ming
Římskokatolická církev
Řasy
Šíráz
Šestiúhelník
Šiveluč
Štefánikova hvězdárna
Švédsko
Železniční trať Čerčany – Světlá nad Sázavou
1. červen
1. červenec
1. duben
1. květen
1. prosinec
10. červenec
10. duben
10. leden
10. srpen
1000 mil československých
100 fotografií, které změnily svět
11. říjen
11. duben
1115
1143
12. duben
12. květen
13. duben
13. listopad
13. století
1373
1389
14. únor
14. červenec
14. duben
14. leden
14. století
1409
1415
1460
1470
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1490
15. červen
15. duben
15. prosinec
15. století
1500
1503
1506
1519
1521
1530
1535
1540
1541
1544
1546
1547
1555
1556
1570
1584
1585
16. únor
16. duben
16. století
1673
1674
17. duben
17. století
1760
18. říjen
18. duben
18. květen
18. září
1812
1823
1826
1833
1840
1842
1848
1853
1856
1857
1859
1862
1867
1868
1869
1870
1871
1874
1876
1887
1890
1891
1894
1899
19. duben
19. listopad
19. září
1901
1906
1912
1913
1918
1920
1921
1922
1923
1928
1929
1930
1932
1933
1934
1936
1937
1938
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1949
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1959
1961
1962
1965 ve filmu
1966
1969
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1984
1986
1992
2. červen
2. duben
2. tisíciletí
20. únor
20. duben
20. listopad
2000
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2017
2018
2020
2021
2022
2023
21. duben
21. září
22. duben
22. listopad
23. duben
24. červen
24. duben
24. listopad
25. červen
25. březen
25. duben
25. květen
26. červenec
26. duben
27. duben
28. duben
28. prosinec
28. září
29. březen
29. duben
29. leden
29. září
3. duben
3. květen
30. duben
4. březen
4. duben
4. květen
4. září
5. duben
5. květen
6. březen
6. duben
6. květen
6. leden
7. březen
7. duben
8. duben
8. květen
9. duben
Ašský výběžek
Advent
Adventní věnec
Akademie filmového umění a věd
Alžběta II.
Alegorie
Alexandr VI.
Alex Ferguson
Alfons V. Portugalský
Aliance
Alissa White-Gluz
Alisson Becker
Alois Krčmář
Alois Spisar
Ambrogio Maestri
Andrej Šeptyckyj
Andrej Andrejevič Vozněsenskij
Andrej Kocsis
Angličtina
Anglie
Anjou
Anna z Foix a Candale
Apollo 8
Apple II
Aragonské království
Arch Enemy
Ariane 5
Armáda Spojených států amerických
Atentát na Heydricha
Audrey Hepburnová
Augustus Pugin
Austrálie (kontinent)
Autoritní kontrola
Ayşe Sultan (dcera sultána Bayezida II.)
Azovstal
Březen
Bajezid II.
Bandungská konference
Banksie osténkatá
BASE jumping
Bertha von Suttnerová
Big Ben
Bima
Biskup
Bitva o Británii
Bitva o Madagaskar
Bitva o Mariupol
Bitva u Puebly
Boca Chica (Texas)
Bohuslav Hřímalý
Bondování
Bougainville
Brazilská fotbalová reprezentace
Brno
Bzenecká lípa
Církevní provincie
Callisto
Carpathia
Casemiro
Charlotte Schrötter-Radnitz
Chemická sloučenina
Chirurgie
Chu Čeng-jen
Commons:Featured pictures/cs
Commonwealth
Cunard Line
Dánsko
Dahomejské Amazonky
Danilo Luiz da Silva
David Tennant
Death metal
Delta Dunaje
Delta Volhy
Demodulátor
Den Ochi
Diecéze
Doněcké akademické oblastní činoherní divadlo
Doolittlův nálet
Dor (Chof ha-Karmel)
Druhá světová válka
Duben
Dubnová válka (Jugoslávie)
Duhovka
Dynastie Jižní Ming
Eduard IV.
Ekologické zemědělství
Ekonomické důsledky ruské invaze na Ukrajinu (2022)
Elba
Elbait
Eleonora Skotská
Elmar Klos
Emmanuel Macron
Encyklika
Encyklopedie
Eric Roberts
Esla
Ester Ledecká
Europa (měsíc)
Evropa
Evropská kosmická agentura
Evropská unie
Fakultní nemocnice Bulovka
Falstaff (opera)
Farah Pahlaví
Ferdinand Arlt
Ferdinand II. Aragonský
Fernão de Magalhães
First-person shooter
Francie
Francouzská intervence v Mexiku
František Polák (režisér)
Fridrich II. Lehnický
Fridrich III. Habsburský
Gabriel Jesus
Galileovy měsíce
Gamal Abdel Nasser
Ganymedes (měsíc)
Generál
George S. Patton
Gertruda Saská
Ghetto
Giuseppe Verdi
Gordon Lightfoot
Graffiti
Gregoriánský kalendář
Guy Lafleur
Ha-Bonim (Izrael)
Hegemonie
Helgoland
Heterochromie
Hlas biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky
Hlavní strana
Hnutí Svoboda (Slovinsko)
Horkovzdušný balon
Horní Slezsko
Hospodářský růst
Hrubý Jeseník
Husajn I.
Ignác Schiebl
Ignacio Zaragoza
Ignacy Mościcki
Indický oceán
Ingenuity
Integrovaný obvod
Irsko
Isabela Kastilská
Isoroku Yamamoto
Istanbul
Ivanofrankivská oblast
Ivan III. Vasiljevič
Ivan Vyskočil
Ján Kadár
Ján Pocisk
Jana Synková
Janez Janša
Jan Długosz
Jan Kaplický
Jan Klusák
Jan Kostrhun
Jan Kubiš
Jan Sokol
Japonsko
Jaremče
Jawa 750
Ježíš Kristus
Jiří Novosad (malíř)
Jiří Tichota
Jimmy Carter
Jindřich II. Navarrský
Jindřich Janotta
Jindřich Nygrín
João Miranda
Johannes Sylvius Egranus
Johann Georg Faust
John Bull
Josef Bedřich Cinibulk
Josef Jařab
Josef Kajnek
Josef Sigmond
Josef Václav Myslbek
Josef Vondruška (básník)
Jozef Gabčík
Juan Bermúdez
Juliana z Norwiche
Jupiter (planeta)
Jupiter Icy Moons Explorer
Kázání
Kadmium
Kajetán z Tiene
Kaligrafie
Kamčatka
Kardinál
Karel Chytil
Karel Holas
Karel III. Britský
Karel Ledvinka
Karel Mečíř
Karpatský národní přírodní park
Kastilie
Kategorie:Čas
Kategorie:Články podle témat
Kategorie:Život
Kategorie:Dorozumívání
Kategorie:Geografie
Kategorie:Historie
Kategorie:Hlavní kategorie
Kategorie:Informace
Kategorie:Kultura
Kategorie:Lidé
Kategorie:Matematika
Kategorie:Narození 18. dubna
Kategorie:Příroda
Kategorie:Politika
Kategorie:Právo
Kategorie:Rekordy
Kategorie:Seznamy
Kategorie:Společnost
Kategorie:Sport
Kategorie:Technika
Kategorie:Umění
Kategorie:Věda
Kategorie:Vojenství
Kategorie:Vzdělávání
Kategorie:Zdravotnictví
Kazimír IV. Jagellonský
Keňa
Klaus Schulze
Klenba
Kněz
Kočka domácí
Kobe
Kolegiátní kostel Nanebevzetí Panny Marie (San Gimignano)
Kolmanskop
Kolonialismus
Kolonizace Marsu
Kopulace
Korunovace britských panovníků
Koterov
Kovový monolit v Utahu
Kovy
Království Jugoslávie
Kristián I. Dánský
Kryogenika
Kuo-c’-ťien
Květen
Ledňáček říční
Ledeč nad Sázavou (hrad)
Letadlová loď
Letecký útok na Plzeň 18. dubna 1945
Libeň
Life (časopis)
Lippo Memmi
Lisabon
Listed building
Litevské velkoknížectví
Liturgický rok
Lodní vrak
Londýn
Lorenzo Lotto
Lothar III.
Lucrezia Borgia
Ludvík XI.
Lukáš Krátký
Lumír Jisl
Měsíc
Madagaskar
Maia Sanduová
Manchester United FC
Manuel Estiarte
Marcelo Vieira
Marek Gažík
Maria Waichard Trauttmansdorff
Marie Riegrová-Palacká
Marie Tomášová
Mariupol
Markéta Habsburská (1480–1530)
Marshall Space Flight Center
Mars (planeta)
Martina Sáblíková
Martin Luther
Masai Mara
Matrjoška
Matyáš Korvín
Mešita Násir al Mulk
Meda Mládková
Menahem Pressler
Mezifrekvenční zesilovač
Mezinárodní měnový fond
Michael Romberg
Mikrofotografie
Mikuláš II. Alexandrovič
Mikuláš Konáč z Hodiškova
Milan Rastislav Štefánik
Miloš Sokola
Miroslav Koníček
Mistrovství světa ve fotbale 2018
Mistrovství světa v šachu
Mittelbau-Dora
Mlhovina Duše
Mlhovina Srdce
Mořic Pícha
Moab (Utah)
Moldavsko
Mongolsko
Montalais
Morava
Moskevské velkoknížectví
Moskva (raketový křižník)
Moskva slzám nevěří
Most Vasca da Gamy
Mswati III.
Mt. Everest
Muhammad Rezá Pahlaví
Muzeum dějin polských Židů
Mwai Kibaki
Nápověda:Úvod
Nápověda:Úvod pro nováčky
Nápověda:Obsah
Národní knihovna České republiky
Národní technické muzeum v Praze
Naďa Konvalinková
Nacismus
Naděžda Kniplová
Nadace Wikimedia
Nagoya
Namibie
Nanking
Neděle
Nesení kříže
Neymar
Nikica Valentić
Nobelova cena za mír
Norsko
Novogotika
Obchod na korze
Oldřich Machač
Ondřej Němec
Operace Anthropoid
Operace Vengeance
Ordinář
Orel skalní
Oscar
Oscar za nejlepší cizojazyčný film
Oslo
Ostrava
Pád (řeka)
Pandemie covidu-19
Pandemie covidu-19 v Česku
Pandemie covidu-19 v Itálii
Papež
Pastýřský list
Paulinho
Pavel Červinka
Pavel Říčan
Pavel Julius Vychodil
Pavel Kříž
Pavol Mešťan
Pečeť
Pedro Damiano
Peking
Perseverance
Pesaro
Pestřenky
Petřín
Peter Habeler
Petruška Šustrová
Petr Klíma
Philippe Coutinho
Philippe Sollers
Pierre Laval
Pilát lékařský
Placenta
Ploštěnky
Plotní (Brno)
Plzeň
Podněstří
Polarizace (elektrodynamika)
Polská lidová republika
Polsko
Polychromie
Pomník svatého Václava
Portál:Aktuality
Portál:Doprava
Portál:Geografie
Portál:Historie
Portál:Kultura
Portál:Lidé
Portál:Náboženství
Portál:Obsah
Portál:Příroda
Portál:Sport
Portugalsko
Pražský pogrom o Velikonocích 1389
Praděd
Prameny
Pravda (noviny)
Prezident Polska
Protektorát Čechy a Morava#Představitelé a vlády protektorátu
Provincie Zamora
Pszczyna
Pszczyna (zámek)
Q557648#identifiers
Q557648#identifiers|Editovat na Wikidatech
Radim Uzel
Radomír Šimůnek
Radoslav Večerka
Rajče jedlé
Ralph Boston
Rastrovací elektronový mikroskop
Razelm
Reinhard Heydrich
Reinhold Messner
René I. z Anjou
RENFE řada 730
Rhodesie
Robert Fico
Robert Golob
Robert Kaliňák
Robert Kopecký
Robert Změlík
Rosie Huntington-Whiteleyová
Royal Air Force
Rozhledna a televizní vysílač Praděd
Rudolf Pokorný
Ruská invaze na Ukrajinu
Ruská invaze na Ukrajinu (2022)
Rusko
Síra
Sýrie
Samuel Huntington
Samuel Thornton Durrance
San Francisco
San Gimignano
San Juan County (Utah)
Sapphire of Istanbul
Satira
Selenocentrická dráha
Severní Irsko
Shamrock
Sixtus IV.
Skotsko
Slavkovský les
Slitina
Slovenska demokratska stranka
Slovensko
Slovinsko
Soňa Červená
Sokolnictví
Sopečná erupce
Soubor:Železniční trať v Ledči nad Sázavou 01.jpg
Soubor:اعجاز رنگها.jpg
Soubor:071R01.jpg
Soubor:200913 Hody V Bilovice Foto Vit Svajcr 1958.jpg
Soubor:2009 07 31 David Tennant smile 09.jpg
Soubor:20160723 Köln RheinRiot Arch Enemy 0521.jpg
Soubor:20180610 FIFA Friendly Match Austria vs. Brazil Gruppenfoto Brasilien 850 0016.jpg
Soubor:Abandoned building, Kolmannskuppe, Namibia.jpg
Soubor:Adventskranz-1.Advent.jpg
Soubor:Air to air image of a Spitfire, taken over RAF Coningsby. MOD 45147974.jpg
Soubor:Alcedo atthis - Riserve naturali e aree contigue della fascia fluviale del Po.jpg
Soubor:Alex Ferguson.jpg
Soubor:Anchusa officinalis.jpg
Soubor:Andrey Voznesenskiy.jpg
Soubor:Angling in Troubled Waters A Serio-Comic Map of Europe.jpg
Soubor:Apple-II.jpg
Soubor:Banksia spinulosa - flowers, Christchurch Botanic Gardens, Canterbury, New Zealand.jpg
Soubor:BASE Jumping from Sapphire Tower in Istanbul.jpg
Soubor:Cadmium-crystal bar.jpg
Soubor:Covid-19 San Salvatore 02.jpg
Soubor:Danube Delta ESA23450088.jpeg
Soubor:Elbaite with albite - São José da Safira, Minas Gerais, Brazil.jpg
Soubor:Elizabeth Tower, London SW1 - geograph.org.uk - 3513827.jpg
Soubor:Eric Roberts.jpg
Soubor:Falstaff 3.jpg
Soubor:Flag of Mars.svg
Soubor:Habonim-Dor Beach.jpg
Soubor:Heart and Soul nebulae.jpg
Soubor:Hoverflies mating midair.jpg
Soubor:James Webb Primary Mirror.jpg
Soubor:Jana Synková.JPG
Soubor:Jan Kubiš.jpg
Soubor:Jan Sokol.jpg
Soubor:Jesus with the cross in Duomo (San Gimignano).jpg
Soubor:Jimmy Carter with King Hussein of Jordan the Shah of Iran and Shahbanou of Iran - NARA - 177332 04.jpg
Soubor:Jozef Gabčík.jpg
Soubor:June odd-eyed-cat cropped.jpg
Soubor:Manel Estiarte (Diada de Sant Jordi 2009).jpg
Soubor:Masai Mara National Reserve 20 - Mara river crossing.jpg
Soubor:Microscopic image of crystals growing from melted sulfur.jpg
Soubor:Mongolian Man and his Eagle.jpg
Soubor:Museum of the History of Polish Jews in Warsaw Main exhibition Gwoździec synagogue.jpg
Soubor:NASA-Apollo8-Dec24-Earthrise.jpg
Soubor:NTM Prague - Jawa 750.JPG
Soubor:Organic home-grown tomatoes - unripe to ripe.jpg
Soubor:Park zamkowy wPszczynie 01promykjck.jpg
Soubor:Pavel Kříž 2016.jpg
Soubor:Persimmon and Three Yellow Tangerines.jpg
Soubor:Ponte Vasco da Gama 25.jpg
Soubor:Praděd v Jeseníkách 03.jpg
Soubor:Prag, Wenzelsplatz -- 2019 -- 6838.jpg
Soubor:Prague 07-2016 Stefanik Observatory.jpg
Soubor:Project 1164 Moskva 2009 G1.jpg
Soubor:RENFE Class 730 Viaducto Martin Gil.jpg
Soubor:Rosie Huntington-Whiteley C&R 11.jpg
Soubor:Sáblíková Ledecká Novák 2018.jpg
Soubor:Samuel P. Huntington (2004 World Economic Forum).jpg
Soubor:Scanning electron microscope - UFCH JH (2020) 01.jpg
Soubor:Special shape balloon op de Jaarlijkse Friese ballonfeesten in Joure 002.jpg
Soubor:Stadler Tango NF2 during sunrise.jpg
Soubor:Streetart Taipei Ximen amk.jpg
Soubor:Svět knihy2013 - Naďa Konvalinková 9221.jpg
Soubor:TerraformedMarsGlobeRealistic.jpg
Soubor:Upolínová louka upolín nejvyšší květen 2022 (1).jpg
Soubor:Utah Desert Monolith.jpg
Soubor:Veneto - Portrait of an Unidentified Young Lady - National Gallery.jpg
Soubor:Wiki letter w.svg
Soubor:Wroclaw - Uniwersytet Wroclawski o poranku.jpg
Soubor:Yellow papillae flatworm (Thysanozoon nigropapillosum).jpg
Souhvězdí Kasiopeji
SpaceX
SpaceX South Texas launch site
Speciální:Kategorie
Speciální:Nové stránky
Speciální:Statistika
Spojené království
Spojené státy americké
Společnost národů
Srbsko
Stát
Státní pohraniční služba Ukrajiny
Stíhací letoun
Střelba na základní škole v Bělehradě
Stadler Tango NF2
Stanisław Samostrzelnik
Stanislav Frank
Stanislav Konopásek
Staré Město (Praha)
Starokatolická církev
Starship (SpaceX)
Starship Test Flight
Street art
Supermarine Spitfire
Světelný rok
Světová ekonomika
Světové dědictví
Svatá říše římská
Svazijsko
Synagoga ve Hvizdci
Třída T 47
Tajo
Tavenina
Tchaj-pej
Terraformace Marsu
Texas
Tharsis
Theatini
Theodor Tomášek
Thiago Silva
Thysanozoon nigropapillosum
Tichý oceán
Ting Li-žen
Tiskař
Titanic
Tokio
Tomáš Abrahám
Tori Bowieová
Tristão Vaz Teixeira
Turecko
Turmalín
Uhersko
Ukrajina
Umberto I.
United States Army Air Forces
Upolínová louka pod Křížky
Upolín nejvyšší
Urgentní medicína
Václavské náměstí
Václav Hübner
Války růží
Vánoce
Vídeňská státní opera
Víra
Východ Země
V-2
Valérie
Valles Marineris
Velké Bílovice
Velké Bílovice#Hody
Vesmírný dalekohled Jamese Webba
Vichistická Francie
Viktor Zvjahincev
Vilém II. Pruský
Vláda Černé Hory
Vladimír Kořínek (matematik)
Vladimir Kara-Murza
Vladislav Jagellonský
Vlasta Prachatická
Vojtěch Weidenhoffer
Volby do parlamentu Československé republiky 1920
Volby prezidenta Francie 2022
Vratislavská univerzita
Vratislav (město)
Vulkanismus na Marsu
Vzdušný prostor
Wales
Wenzel Lehnert
Westminsterské opatství
Westminsterský palác
Wide-field Infrared Survey Explorer
Wiki
Wikicitáty:Hlavní strana
Wikidata:Hlavní strana
Wikiknihy:Hlavní strana
Wikimedia Česká republika
Wikimedia Commons
Wikipedie:Údržba
Wikipedie:Časté chyby
Wikipedie:Často kladené otázky
Wikipedie:Článek týdne
Wikipedie:Článek týdne/2022
Wikipedie:Článek týdne/2023
Wikipedie:Autorské právo#Publikování cizích autorských děl
Wikipedie:Citování Wikipedie
Wikipedie:Dobré články
Wikipedie:Dobré články#Portály
Wikipedie:Kontakt
Wikipedie:Nejlepší články
Wikipedie:Obrázek týdne
Wikipedie:Obrázek týdne/2022
Wikipedie:Obrázek týdne/2023
Wikipedie:Obrázek týdne/Archiv
Wikipedie:Pahýl
Wikipedie:Požadované články
Wikipedie:Pod lípou
Wikipedie:Portál Wikipedie
Wikipedie:Potřebuji pomoc
Wikipedie:Průvodce
Wikipedie:Seznam jazyků Wikipedie
Wikipedie:Velvyslanectví
Wikipedie:Vybraná výročí dne/květen
Wikipedie:WikiProjekt Kvalita/Články k rozšíření
Wikipedie:Zajímavosti
Wikipedie:Zajímavosti/2022
Wikipedie:Zajímavosti/2023
Wikipedie:Zdroje informací
Wikislovník:Hlavní strana
Wikiverzita:Hlavní strana
Wikizdroje:Hlavní strana
Wikizprávy:Hlavní strana
William Anders
Willian
Wolfenstein 3D
Wormský sněm (1521)
Yokohama
Západní křesťanství
Zaniklé sídlo
Zdeněk Chalabala
Zdeněk Fiala
Zdenko Velecký
Zebra stepní
Zemětřesení v San Franciscu 1906
Zimbabwe
Zimní olympijské hry 2022
Zlatá horda
Zubin Mehta




Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk