The paper deals with the problem of affected flow series in non-homogeneous conditions. The impact on water resources utilization is also discussed. The investigation has been based on the assumption that it is impossible to obtain ''pure'' homogeneous flow series by means of elimination or ''purification'' of anthropogenic factors. This is a good reason for application of maximum entropy, which is a suitable tool for the expression of maximum uncertainty due to affected flow series. A case study presents the results of the investigation of water reservoir function under the influence of anthropogenic factors. and Studie zkoumá problematiku ovlivněných průtokových řad v nehomogenních podmínkách a jejich dopady na využití vodních zdrojů. Vychází z předpokladu, že očištěním řad od antropogenních faktorů se nemusí vždy získat zcela neovlivněná a homogenní řada, protože nebyly k dispozici potřebné podklady. Využívá se princip maximální entropie, který za jistých podmínek připouští v dané náhodné řadě největší míru neurčitosti v rozložení pravděpodobnosti. Studie uvádí výsledky srovnávací analýzy dopadů různých modelů ovlivnění na zásobení funkcí nádrží.
The article introduces Prior’s paper Definitions, Rules and Axioms which deals with Leśniewski’s creative definitions. It presents the origins of Prior’s paper and the discussion which is linked with its final form. Prior’s aim in this paper was to present the Leśniewskian definitions in comparison with Russell’s concept of definitions, demonstrating their advantages and disadvantages. The main source of Prior’s knowledge about the Leśniewskian definitions were Sobociński’s papers and letters, which are stored in the Bodleian library. Although the paper Definitions, Rules and Axioms is a unique attempt at approximating creative definitions, it contains several mistakes. Lejewski identified them in his letter to Prior and also described how they arose. Lejewski’s critique was not severe, however, and Prior coped with it in the introductory page of his paper., Článek seznamuje s definicemi, pravidly a axiomy, které se týkají Leśniewského tvůrčích definic. Představuje počátky přednášky a diskusi, která je spojena s její finální podobou. Prioritním cílem této práce bylo představit Leśniewskovské definice ve srovnání s Russellovým pojetím definic, které demonstrují jejich výhody a nevýhody. Hlavním zdrojem znalostí Proroků o Leśniewskovských definicích byly Sobocińského noviny a dopisy, které jsou uloženy v Bodleovské knihovně. I když je papír Definice, pravidla a axiomyje jedinečným pokusem o aproximaci kreativních definic, obsahuje několik chyb. Lejewski je identifikoval ve svém dopise Prior a také popsal, jak vznikly. Lejewského kritika však nebyla vážná a Prior se s ní vyrovnal v úvodní stránce svého článku., and Zuzana Rybaříková
Problems of consideration of natural processes as factors, which limit or even threat interests of society is very topical. They are mainly those natural processes, which are able to go through the quiet periods and jump into the period of sudden active impact. Extreme (maximum) run-off from the basin belongs to this kind of processes. At present, in geographical scientific literature opinion is being pushed through, that these processes are necessary to be evaluated as a natural hazards and from them rised natural risks. Review of papers, which deal with this evaluation is presented in the study. Analysed papers can be devided into several groups. In the first, there are papers evaluating some of natural hazards (earthquake, landslide, avalanche, drought ...), the papers analysing certain flood situations from the point of view of hydrology and water management belong to the second group. Third group includes papers which describe steps to identifying and evaluation of flood hazard. In terms of all mentioned groups papers which are „transectional“ may occur. These papers pay attention to theoretical-methodological questions or deal with evaluation of more natural hazards. Flood situations appeared in a different time periods and in a different areas of Slovakia during past years. We think, that flood problem has exceeded engineer-hydrological, resp. water economy. There are clear indications, which show, that complex view is necessary to this phenomenon. It is particularly knowledge of relationship between rainfalls and run-off, which are connected not only to time and space wide spread of rainfalls, but also to land cover and land use. And just methodics of natural hazard evaluation allow such complex view. and Problematika chápania prírodných procesov ako faktorov, ktoré obmedzujú, limitujú alebo dokonca ohrozujú záujmy ľudskej spoločnosti, je v súčasnosti veľmi aktuálna. Sú to najmä tie prírodné procesy, ktoré dokážu z obdobia pomerného pokoja prejsť do obdobia aktívneho pôsobenia náhle, skokom. Medzi takéto procesy zaraďujeme aj extrémny (maximálny) odtok z povodia. V geografickej odbornej literatúre sa v súčasnosti presadzuje názor, že tieto procesy je potrebné hodnotiť ako prírodné hrozby a z nich vyplývajúce prírodné riziká. V predloženej štúdii prinášame prehľad prác, ktoré sa zaoberajú takýmto hodnotením. Analyzované práce môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín. V prvej skupine sú práce, ktoré hodnotia niektorú prírodnú hrozbu (zemetrasenie, zosun, lavína, sucho ...), do druhej skupiny môžeme zaradiť práce, ktoré sa zaoberajú analýzou konkrétnych povodňových situácií z hydrologického, resp. vodohospodárskeho hľadiska. Tretiu skupinu tvoria práce, ktoré obsahujú konkrétne kroky vedúce k identifikácii a hodnoteniu povodňovej hrozby. V rámcivšetkých uvedených skupín sa môžu vyskytnúť práce, ktoré označujeme ako ''prierezové''. Sú to práce, ktoré sa venujú teoreticko-metodologickým otázkám, alebo sa zaoberajú hodnotením viacerých prírodných hrozieb. Povodňové situácie sa v uplynulých rokoch vyskytovali v rôznych časových obdobiach a v rôznych lokalitách Slovenska. Domnievame sa, že problém povodní už presiahol inžiniersko-hydrologický, resp. vodohospodárský rámec. Sú tu jasné indície, ktoré naznačujú, že na tento fenomén je potrebný komplexný pohľad. Je to najmä poznanie zrážkoodtokových vzťahov, ktoré súvisia nielen s časovým a priestorovým rozložením zrážok, ale aj s krajinnou pokrývkou (land cover) a využitím územia (land use). A práve metodiky hodnotenia prírodných hrozieb takýto komplexný pohľad umožňujú.
All phenomena in nature are going on continuity way. All independent and dependent quantities are changing with time. Solving the problems of advection and dispersion of an observed component in a system of river network, influences of time and dispersion cannot be neglected in general. Since knowledge of hydraulic quantities (average velocity and cross sectional area) are presumed, a concentration c(x,t) of the observed component in a stream is the only unknown function. To determine this function c(x, t), one equation is needed - Advective-Dispersion Equation (ADE). ADE expresses law of mass conservation. The paper deals with analytical solutions of problems of transport and dispersion of the observed component in streams, namely for steady and unsteady problems. Analytical solutions are useful for validation of numerical solutions and for sensitivity analysis. The sensitivity analysis helps to determine influences of a separate coefficient of a model. Analytical solutions are derived dfor constant velocity, constant discharge and constant cross-sectional area. Also it is assumed constant dispersion coefficient. and V přírodě probíhají všechny jevy kontinuálně, kdy veškeré nezávislé, ale i závislé veličiny se mění s časem. Při řešení úloh transportu a disperze látky v systému vodotečí se obecně nemůže zanedbat vliv času a účinku disperze. Jelikož se předpokládá znalost hydraulických veličin proudění vody v toku (rychlost a průtočná plocha), je jedinou neznámou funkcí koncentrace látky v toku c(x, t). K jejímu určení je zapotřebí jedna rovnice (rovnice transportu a disperze), která se získá aplikací zákona zachování hmotnosti. Předmětem článku jsou analytická řešení rovnice transportu a disperze látek v tocích, a to jak pro stacionární tak nestacionární děje. Analytická řešení jsou vhodná pro ověření přesnosti numerických řešení a pro citlivostní analýzu, pomocí které je možné určit vliv jednotlivých koeficientu modelu. Analytická řešení jsou odvozena pro konstantní průřezovou rychlost, konstantní průtok a konstantní průtočnou plochu, tedy pro rovnoměrné ustálené proudění. Dále se předpokládá konstantní součinitel disperze na celém studovaném úseku toku (oblasti řešení).
The article contains important results of analysis the rainfalls and geographical conditions influence of drainage basins (area, relief, mean gradient and shape, forest cover, hydrogeological conditions) and other morphological characteristic (length of river valley) and their previous changes on the origin of flood in July 1997. With application the method of linear multiple correlation is analytical solution the geographical conditions of drainage basin on the main hydrological characteristics (peak discharge, depth of maximal runnoff and maximal runoff per unit of surface) of the flood in July 1997 in the Czech Republic. and Článek obsahuje hlavní výsledky analýzy vlivů srážek a geografických podmínek povodí (plocha, reliéf, sklon, tvar a lesnatost, hydrogeologické poměry) a dalších morfologických charakteristik (délek údolí toků) a částečně i jejich změn na vznik povodně v červenci 1997. K řešení závislosti povodňových průtokových charakteristik (odtokové výšky, kulminačního průtoku a maximálního specifického odtoku) ve vybraných povodích na nezávisle proměnných (geografických podmínkách) byl použit lineární regresní model.
Our previous contribution in this journal [3] presents author´s method of vertical average water flow velocitries vzi calculation, as well as its verification. This method for open linear streams assigned as a ''method of corresponding wetting perimeter''. It was shown, that for rectangular shape of river bed cross section the curve of characteristics deltahi is an elipse. The paper presented here is the second part of an approach mentioned before. The advantage of the presented method is, that it allows to use known characteristics deltahi for rectangular cross-section of given depth h, at a slope i and roughness n for simple estimation of vertical water flow velocities vzi even for different depth, slopes and roughnes having differents strip widths deltab. This hypothesis needs verification of curves of characteristics deltahi applicability. Results of this approach verification have shown the simplicity and reliability of its application even for natural non-rectangular shapes of cross-sections. It seems to be reasonable to prepare curves of characteristics deltahi as well as water flow velocities vzi along vertical line for often used shapes of stream cross section. and Článok [3] obsahuje odvodenie a overenie autorovej metódy ''zodpovedajúceho omočeného obvodu'' na výpočet priemerných rýchlostí vody vo zvislici vzi v otvorených riecnych korytách v priamej trati a jej uplatnenie v pravouhlom priereze. Bolo zistené, že čiarou charakteristiky Δ hi v pravouhlom priereze je kuželosečka - dolná čast elipsy s dlhšou osou vo vodorovnej polohe. Tento článok je druhou častou základného výkladu metódy [3]. Od iných metód sa odlišuje tým, že známe čiary charakteristiky Δ hi (resp. známe hodnoty výsledníc - úseciek Δ hi), zistené pre daný pravouhlý prierez pri urcitej hlbke h, sklone i a drsnosti n, možno využit na jednoduchý výpočet zvislicových rýchlostí vzi aj pri iných hlbkach, iných sklonoch, iných drsnostiach a iných šírkach prúžkov Δ b. Preto boli preskúmané rozsahy platnosti a použitelnosti čiary charakteristiky Δ hi . Bolo preukázané, že známa čiara charakteristiky Δ hi a známe hodnoty výsledníc Δ hi v danom pravouhlom priereze umožnujú vykonat všetky uvedené výpočty a operácie jednoducho a postačujúco presne. Naviac existuje možnost využitia tejto metódy aj v prirodzenom priereze vodného toku, dalej možnost rozšírenia výsledkov starých meraní na modeloch a v teréne a napokon možnost nahradenia časti nových meraní na modeloch a v teréne úspornejším prepočtom. Pre prax bude účelné vopred pripravit čiary charakteristiky Δ hi , hodnoty výsledníc Δ hi a zvislicových rýchlostí vzi aspon pre najčastejšie používané prierezy.
V práci sa autori zaoberali príspevkom nefrológie vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach v rokoch 1954?2006, ku histórii českej nefrológie. Išlo o našu spoluprácu s rôznymi klinikami, oddeleniami a ústavmi v Prahe, Hradci Králové, Plzni a v Brne z pohľadu liečebno-preventívnej starostlivosti, pedagogickej činnosti, prednáškovej a publikačnej aktivity a riešenia vedeckovýskumných úloh. Spolupráca vo všetkých uvedených sférach činnosti mala stále vynikajúcu úroveň, vytvorila mimoriadné priateľské vzťahy medzi českými nefrológmi a pracovníkmi I. resp. IV. internej kliniky a od roku 1997 Nefrologickej kliniky, prispela ku česko-slovenskej vzájomnosti a vo významnej miere pretrváva do súčasnej doby., M. Mydlík, K. Derzsiová, and Lit.: 26
Predicting snow cover dynamics and relevant streamflow due to snowmelt is a challenging issue in mountainous basins. Spatio-temporal variations of snow extent can be analyzed using probabilistic snow cover maps derived from satellite images within a relatively long period. In this study, Probabilistic Snow Depletion Curves (P-SDCs) and Probabilistic Snow Lines (P-SLs) are acquired from Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) cloud-filtered daily snow cover images. Analyses of P-SDCs show a strong correlation with average daily runoff (R2 = 0.90) and temperature (R2 = 0.96). On the other hand, the challenge lies in developing noteworthy methods to use P-SDCs in streamflow estimations. Therefore, the main objective is to explore the feasibility of producing probabilistic runoff forecasts with P-SDC forcing in a snow dominated basin.
Upper Euphrates Basin in Turkey has large snow extent and high snowmelt contribution during spring and summer periods. The melting characteristics are defined by P-SDCs using MODIS imagery for 2001–2012. The value of snow probability maps on ensemble runoff predictions is shown with Snowmelt Runoff Model (SRM) during 2013–2015 where the estimated runoff values indicate good consistency (NSE: 0.47–0.93) with forecasts based on the derived P-SDCs. Therefore, the probabilistic approach distinguishes the snow cover characteristics for a region and promotes a useful methodology on the application of probabilistic runoff predictions especially for snow dominated areas.