Lavina.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Természetismeret 6. - az előző évben tanultuk
Advertisements

A globális felmelegedés és az üvegházhatás
Avagy néhány szó Magyarország 3. legnagyobb folyójáról
A testek mozgása.
Hogyan alakulnak ki a hópelyhek?
V. TÉMAKÖR: A FÖLDFELSZÍN FORMAKINCSE A belső és külső erők párharca
Az időjárás.
A légnyomás és a szél.
A folyóvizek.
Épületek vízszigetelései
A víz világnapja Március 22..
A belső és a külső erők A földfelszín együttes formálása
Kocsis Gáborné Lamberti Judit környezetismeret 4. osztály
TALAJMECHANIKA-ALAPOZÁS
CSAPADÉKTÍPUSOK.
A klímaváltozás hatása a hegyvidéki éghajlatra: az Alpok
V. TÉMAKÖR: A FÖLFELSZÍN FORMAKINCSE A belső és külső erők párharca
AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDŐ ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI
Az általános légkörzés
Magyarország nagytájai
A talajok alapvető jellemzői II.
A talajok mechanikai tulajdonságai IV.
Légnyomás, szél, időjárási frontok, ciklonok, anticiklonok
Víz a légkörben Csapadékképződés.
A hideg övezet.
Természetföldrajzi övezetesség
Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc.
Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc.
Levegőtisztaság-védelem 6. előadás
Levegőtisztaság-védelem 7. előadás
Felelősséggel a környezetért!
(angolul: wind erosion)
Ma sok mindenre fény derül! (Optika)
HŐTERJEDÉS.
Halmazállapot-változások
Sarkköri öv.
MONSZUNOK.
Éghajlatot befolyásoló egyéb tényezők Tenger áramlatok.
Terep- és tájtípusok.
Janik Dóra és Vámos Csenge
Fm, vekt, int, der Kr, mozg, seb, gyors Ütközések vizsgálata, tömeg, imp. imp. megm vált ok másik test, kh Erő F=ma erő, ellenerő erőtörvények több kh:
Halmazállapot-változások
Vízkárelhárítás Vízmosások rendezése
VÍZÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK
Légnyomás, szél, időjárási frontok
Karrok morfometriai elemzése. 1. rovátkakarrok (rillenkarren) jellemző méret: szélesség: 1-13cm, hossz: cm keresztmetszet: parabola kísérlet: Glew.
FELSZÍNI VIZEK IV. 7. előadás vízfolyások jégviszonyai
ALAPOK SIKLÓREPÜLŐKNEK
Készítette:Kelemen Luca
TÉMAZÁRÓ ÖSSZEFOGLALÁS
Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg,
Furcsa jelenségek jég golyók a parton Egy természeti ritkaság, amelyre nincs határozott meteorológiai magyarázat. Ilyen akkor történhet, ha erősen.
Légnyomás, szél, ciklonok, anticiklonok
A villámok hirtelen igen erős kisülések, melyek létre jöhetnek: felhő és talaj között felhő és felhő között A felhő és a környező levegő között, De létrejöhet.
Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek.
Kaliforniai iszapcsuszamlások
7. fejezet Tengerparti folyamatok Link Link. Parti terminológia.
Termikus kölcsönhatás
A folyó élete.
régi magyar nevén: Veres-tó)
Balthazár Zsolt Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Un mare monument natural
9. SZERBIA ÉGHAJLATA.
Név: Szlovén Karszt hegységről
Hideg övezet – sarkkörök, sarkok
A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS ÖKOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEI
29. A TENGERVÍZ MOZGÁSAI ?.
35. JÉG A SZÁRAZFÖLDÖN.
Amerika éghajlata.
Élettelen környezeti tényezők és hatásaik az élőlényekre
Előadás másolata:

Lavina

Lavina: hósuvadás, hegyoldalról egyensúlyvesztés miatt leomló hótömeg

Lavinák kialakulásának feltételei Hóösszlet Hólejtő 15°-50° /50 cm Kedvezőtlen hórétegződés (csúszóréteg, rossz kötődés az altalajhoz) Hóösszlet további terhelése (további hó, eső) Pálya, ahol le tud zúdulni

Lavina formái Vizes hó lavina Deszkalavina Porhólavina (turbulencia) Fenéklavina (hordalék)

A lavina típusai Egy pontból induló völgyesésű Vonalból induló Réteges Komplett fal omlik le.

Lavina mozgásának típusai Hótömeg végig érintkezik a talajjal Lépcsős felszín -> szaltáló lavina (szabadesés) Mederlavina Meder nélküli lavina

Lavinát kiváltó természetes hatások

Hőmérséklet +: Az új hó kötődését segíti De megolvaszthatja a felsőbb hórétegeket -> víz beszivárog -> csökken a stabilitás (csúszásréteg) Hirtelen felmelegedés -> gyorsabb folyamat Tartós hideg: gyorsul a firnesedés folyamata + nagy tömeg

Szél Egyenlőtlen képződés Hófelület lesimítása -> új réteg gyengébb lesz Főn

Hótömeg Hirtelen nagymennyiségű újhó Nagyon vastag hóréteg + lejtőszög 15° - 50° Egyéb természetes hatások: villámlások, földrengések

Lavinát kiváltó mesterséges hatások Robbantás Hegymászók, síelők okozta lavinák

Lavinák sebessége A mozdulatlan hótakaró is mozgásban van (kúszás) Domború terep (extenzió) Homorú terep (kompresszió) Egyensúly okozta hirtelen mozgás

Lavinák sebessége Táblalavina Nedves hó (70 km/h) Száraz hó (140 km/h) Porhó (280 km/h + turbulencia) Hósuvadás: 50 m-nél kisebb elmozdulás is

Lavinakatasztrófák Alpokban évente kb 120 ember hal meg lavinabalesetben Lavinák 90%-a pályán kívül ennek 90%-át backcountry síelők/snowboardosok indítják be Camp Leduc 1965 Huascaran 1962 jan 10 legnagyobb, 4000 áldozat

Köszönöm a figyelmet!