يعرض 1 - 3 نتائج من 3 نتيجة بحث عن '"К. Ермохина А."', وقت الاستعلام: 0.39s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal

    المساهمون: This study was supported by the Ministry of Science and Education of the Russian Federation (Project «Changing Arctic Transpolar System» № 2017-14-588-0005-003)., Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (проект № 2017-14-5880005-003 «Изменчивость Арктической трансполярной системы»).

    المصدر: Ice and Snow; Том 61, № 2 (2021); 232-240 ; Лёд и Снег; Том 61, № 2 (2021); 232-240 ; 2412-3765 ; 2076-6734

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/891/564; Сосновский А.В., Осокин Н.И. Влияние мохового и снежного покровов на устойчивость многолетней мерзлоты на Западном Шпицбергене при климатических изменениях // Вестн. КНЦ РАН. 2018. № 3 (10). С. 178–184.; Степаненко В.М., Репина И.А., Федосов В.Э., Зилитинкевич С.С., Лыкосов В.Н. Обзор методов параметризации теплообмена в моховом покрове для моделей Земной системы // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2020. Т. 56. № 2. С. 127–138. doi:10.31857/S0002351520020133.; Colbeck S.C. Air movement in snow due to windpumping // Journ. of Glaciology. 1989. V. 35. № 120. P. 209–213.; Trabant D., Benson C. Field experiments on the development of depth hoar // Mem. Geol. Soc. Am. 1972. № 135. P. 309–322.; Powers D.J, Colbeck S.C., O’Neill K. Experiments on thermal convection in snow // Annals of Glaciology. 1985. V. 6. P. 43–47.; Palm E., Tveitreid M. On heat and mass flux through dry snow// Journ. of Geophys. Research. 1979. V. 84 (C2). P. 745–749.; Powers D., O’Neill K., Colbeck S.C. Theory of natural convection in snow // Journ. оf Geophys. Research. 1985. V. 90. № D6. P. 10641–10649.; Богородский П.В., Бородкин В.А., Кустов В.Ю., Сумкина А.А. Конвекция воздуха в снежном покрове морского льда // Лёд и Снег. 2020. Т. 60. № 4. С. 557–566. doi:10.31857/S2076673420040060.; Bartlett S.J., Lehning M. A theoretical assessment of heat transfer by ventilation in homogeneous snowpacks // Water Resources Res. 2011. V. 47. W04503. doi:10.1029/2010WR010008.; Гаврильев Р.И. Теплофизические свойства компонентов природной среды в криолитозоне. Новосибирск: изд. СО РАН, 2004. 145 с.; Тишков А.А., Осокин Н.И., Сосновский А.В. Влияние синузий мохообразных на деятельный слой арктических почв // Изв. РАН. Серия географическая. 2013. № 3. С. 39–46.; Понятовская М.Н. Учет обилия и особенности размещения видов в естественных растительных сообществах // Полевая геоботаника. Т. 1. Ред. Е.М. Лавренко и А.А. Корчагина. Л.: Наука, 1964. С. 209–299.; Демешкин А.С. Геоэкологическая оценка состояния природной среды в районе расположения российского угледобывающего рудника Баренцбург на архипелаге Шпицберген: Дис. на соиск. уч. степ. канд. геогр. наук. СПб.: РГГМУ, 2015. 181 с.; Humlum O., Instanes A., Sollid J. Permafrost in Svalbard: review and research history, climatic background and engineering challengers // Polar Research. 2003. V. 22 (2). P. 191–215.; Жекамухов М. К., Жекамухова И. М. Конвективная устойчивость воздуха в двухслойном снежном покрове. I. Линеаризованная система уравнений термической конвекции воздуха // Инж.-физ. журнал. 2007. Т. 80. № 1. С. 107–112.; Дементьев О.Н., Любимов Д.В. Возникновение конвекции в горизонтальном плоском слое пористой среды // Вестн. Челябинского гос. ун-та. 2008. № 6. С. 130–135.; Гершуни Г.З., Жуховицкий Е.М. О неустойчивости равновесия системы горизонтальных слоев несмешивающихся жидкостей при нагреве сверху // Изв. АН СССР. Мех. жидкости и газа. 1986. № 2. С. 22–28.; Павлов А.В. Мониторинг криолитозоны. Новосибирск: «Гео», 2008. 229 с.; Sommerfeld R.A., Rocchio J.E. Permeability measurements on new and equitemperature snow // Water Resources Res. 1993. V. 29. № 8. P. 2485–2490.; Domine F., Morin S., Brun E., Lafaysse M., Carmagnola C.M. Seasonal evolution of snow permeability under equi-temperature and temperature-gradient conditions // The Cryosphere. 2013. № 7. Р. 1915–1929. https://doi.org/10.5194/tc-7-1915-2013.; Calonne N., Geindreau C., Flin F., Morin S., Lesaffre B., Rolland du Roscoat S., Charrier P. 3-D imagebased numerical computations of snow permeability: links to specific surface area, density, and microstructural anisotropy // The Cryosphere. 2012. № 6. P. 939–951. https://doi.org/10.5194/tc-6-939-2012.; Кузьмин П.П. Физические свойства снежного покрова. Л.: Гидрометеоиздат, 1957. 178 с.; https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/891

  2. 2
    Academic Journal

    المصدر: Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya; № 5 (2013); 139-146 ; Известия Российской академии наук. Серия географическая; № 5 (2013); 139-146 ; 2658-6975 ; 2587-5566

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/99/95; Александрова В.Д. Геоботаническое районирование Арктики и Антарктики // Комаровские чтения. № 29. Л.: Наука, 1977. 189 с.; Беликович А.В. Ландшафтная флористическая неоднородность растительного покрова. Владивосток: БПИ ДВО РАН, 2001. 248 с.; Викторов А.С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта. М.: Наука, 2006. 252 с.; Викторов А.С. Рисунок ландшафта. М.: Мысль, 1986. 179 с.; Викторов С.В., Ремезова Г.Л. Индикационная геоботаника. М.: Изд-во МГУ, 1988. 168 с.; Виноградов Б.В. Основы ландшафтной экологии. М.: ГЕОС, 1998. 418 с.; Виноградов Б.В. Растительные индикаторы и их использование при изучении природных ресурсов. М.: Высш. шк., 1964. 328 с.; Галанин А.В. Флора и ландшафтно-экологическая структура растительного покрова. Владивосток: Изд-во ДВО АН СССР, 1991. 272 с.; Городков Б.Н. Растительность тундровой зоны СССР. М.- Л.: Изд-во АН СССР, 1935. 142 с.; Грибова С.А., Исаченко Т.И. Картирование растительности в съемочных масштабах // Полевая геоботаника, Вып. 4. Л.: Изд-во АН СССР. 1972. С. 137–331.; Ермохина К.А. Фитоиндикация экзогенных процессов в тундрах Центрального Ямала: Автореф. дис. канд. геогр. наук. М., 2009. 24 с.; Ермохина К.А., Мяло Е.Г. Фитоиндикация оползневых нарушений на Центральном Ямале // Материалы Х международной конференции по мерзлотоведению. Салехард, 25–29 июня 2012.; Ермохина К.А., Украинцева Н.Г. Фитоиндикация геокриологических условий (литологических и геохимических особенностей СТС) в типичных тундрах Центрального Ямала // Мат-лы год. Сессии Научного совета РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии – “Сергеевские чтения”. М., 2003. С. 385–389.; Карта активизации мерзлотных процессов 1:20 000 000 / Под ред. Востоковой А.В. // Экологический атлас России. М.: Изд-во географ. ф-та МГУ и ЗАО “Карта”, 2004.; Ландшафтно-интерпретационное картографирование / Под ред. Черкашина А.К. Новосибирск: Наука, 2005. 423 с.; Лейбман М.О., Кизяков А.И. Криогенные оползни Ямала и Югорского полуострова. М.: Изд-во ИКЗ СО РАН, 2007. 206 с.; Лейбман М.О., Кизяков А.И., Арчегова И.Б., Горланова Л.А. Этапы криогенного оползания на Югорском полуострове и Ямале // Криосфера Земли. 2000. Т. 4. № 4. С. 67–75.; Природная среда Ямала / Под ред. Цибульской В.Р., Валеевой Э.И., Арефьева С.П., Мельцер Л.И. и др. Т. 2. Тюмень: ИПОС СО РАН, 1995.; Растительный покров Западно-Сибирской равнины / Под ред. В.В. Воробьева и А.В. Белова. Новосибирск: Наука, 1985. 251 с.; Украинцева Н.Г. Ивняковые тундры Ямала как индикатор засоленности поверхностных отложений // Итоги фундаментальных исследований криосферы Земли в Арктике и Субарктике. Новосибирск: Наука, 1997. С. 182–187.; Циркумполярная карта растительности Арктики (М 1 : 7 500 000). CAVM Team, 2003.; Jia, G.J., Epstein H.E., Walker D.A. Greening of Arctic Alaska // Geophys. Res. Lett. №30 (20). 2003. Р. 1981–2001.; Stow D.A., Hope A.S., Boynton W. et al. Satellitederived vegetation index and cover type maps for estimating carbon dioxide fl ux for arctic tundra regions // Geomorphology, V. 21. 1998. P. 313–327.; Ukraintseva N. Vegetation Response to Landslide Spreading and Climate Change in the West Siberian Tundra // Proc. Ninth Int. Conf. on Permafrost. Institute of Northern Engineering, University of Alaska Fairbanks, 2008. V. 2. P. 1793–1798; Walker D.A., Leibman M.O. Epstein H.E. et al. Spatial and temporal patterns of greenness on the Yamal Peninsula, Russia: interactions of ecological and social factors affecting the Arctic normalized difference vegetation index // Environmental Res. Lett. 2009. V. 4. № 4.; https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/99

  3. 3
    Academic Journal

    المصدر: Ice and Snow; Том 55, № 2 (2015); 69-80 ; Лёд и Снег; Том 55, № 2 (2015); 69-80 ; 2412-3765 ; 2076-6734 ; 10.15356/2076-6734-2015-2

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/170/127; Воейков А. И. Снежный покров, его влияние на почву, климат и погоду, и способы исследования // Зап . ИРГО по общей географии . Т . 18 . No 2 . СПб ., 1889 . 213 с .; Достовалов Б.Н., Кудрявцев В.А. Общее мерзлотоведение . М .: изд . МГУ, 1967 . 403 с .; Житков Б.М. Полуостров Ямал // Зап . ИРГО по общей географии . Т . 49 . СПб ., 1913 . 349 c .; Китаев Л.М., Кислов А.В. Региональные различия снегонакопления – современные и будущие изменения (на примере Северной Европы и севера Западной Сибири) // Криосфера Земли . 2008 . Т . 12 . No 2 . С . 98–103 .; Концевая В.В., Соколов В.М., Фрейдлин В.С. Исследование снегонакопления на различных формах рельефа в Хибинах // Тр . 3-го Всес . совещ . по лавинам . Л .: Гидрометеоиздат, 1989 . С . 232–240 .; Копанев И.Д. Снежный покров на территории СССР . Л .: Гидрометеоиздат, 1978 . 181 с .; Котляков В.М. Избранные сочинения: Т . 2 . Снежный покров и ледники Земли . М .: Наука, 2004 . 447 с .; Кренке А.Н., Китаев Л.М., Разуваев В.Н, Мартуга­ нов Р.А. Снежность на территории СНГ и его регионов в условиях глобального потепления // Криосфера Земли . 2000 . Т . 4 . No 4 . С . 97–106 .; Кузьмин П.П. Физические свойства снежного покрова . Л .: Гидрометеоиздат, 1957 . 178 с .; Кузьмин П.П. Формирование снежного покрова и методы определения снегозапасов . Л .: Гидрометеоиздат, 1960 . 169 с .; Лейбман М.О. Механизмы формирования криогенных оползней скольжения и условия их индикации по высокорослой иве на Центральном Ямале // Материалы Московского центра РГО . Биогеография . 2004 . Вып . 12 . С . 89–94 .; Лейбман М.О., Кизяков А.И. Криогенные оползни Ямала и Югорского полуострова . М .: изд . Типографии Россельхозакадемии, 2007 . 206 с .; Погорелов А.В. Снежный покров Большого Кавказа: опыт пространственно-временного анализа . М .: Академкнига, 2002 . 286 с .; Полуостров Ямал / Под ред . В .Т . Трофимова . М .: изд . МГУ, 1975 . 278 с .; Ребристая О.В., Хитун О.В. Ботанико-географические особенности флоры Центрального Ямала // Ботанический журнал . 1998 . Т . 83 . No 7 . С . 37–52 .; Рихтер Г.Д. Роль снежного покрова в физико-географическом процессе . М .-Л .: Изд-во АН СССР, 1948 . 171 с .; Украинцева Н.Г. Особенности распространения кустарниковых тундр на Ямале // Материалы Московского центра РГО . Биогеография . 1998 . Вып . 7 . С . 46–53 .; Фрейдлин В., Шныпарков А. Методика расчёта снегозапасов в малых горных бассейнах // МГИ . 1985 . Вып . 53 . С . 96–99 .; Benson C.S., Sturm M. Structure and wind transport of seasonal snow on the Arctic slope of Alaska // Annals of Glaciology . 1993 . V . 18 . P . 261–267 .; Clow W.D, Nanus L., Verdin K.L., Schmidt J. Evaluation of SNODAS snow depth and snow water equivalent estimates for the Colorado Rocky Mountains // Hydrological Processes . 2012 . Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary .com) . doi: 10 .1002/hyp .9385 .; Elder K., Michaelsen J., Dozier J. Small basin modelling of snow water equivalence using binary regression tree methods // Biogeochemistry of Seasonally SnowCovered Areas, IAHS-AIHS and IUGG XXI General Assembly, Boulder, Colorado . July, 1995 . Intern . Association of Hydrological Sciences . Wallingford . P . 129–139 .; Essery R.L.H., Pomeroy J.W. Vegetation and topographic control of wind-blown snow distributions in distributed and aggregated simulations for an Arctic tundra basin // Journ . of Hydrometeorology . 2004 . V . 5 . P . 734–744 .; Evans B.M., Walker D.A., Benson C.S., Nord­ strand E.A., Peterson G.W. Spatial interrelationships between terrain, snow distribution and vegetation patterns at arctic foothills site in Alaska // Holarctic Ecology . 1989 . V . 12 . No 3 . P . 270–278 .; Geddes C.I.A., Brown D.G., Fagre D.B. Topography and vegetation as predictors of snow water equivalent across the alpine treeline ecotone at Lee Ridge, Gla-cier National Park, Montana, USA // Arctic Antarctic and Alpine Research . 2005 . V . 37 . No 2 . P . 197–205 .; Golding D.L. The correlation of snowpack with topography and snowmelt runoff on Marmot Creek Basin, Alberta // Atmosphere . 1974 . V . 12 . P . 31–38 .; Gray D.M., Male D.H. Handbook of Snow: Principles, Processes, Management & Use . Willowdale: Ontario, Pergamon Press Canada, 1981 . 776 p .; Litaor M.I., Williams M., Seastedt T.R. Topographic controls on snow distribution, soil moisture, and species diversity of herbaceous alpine vegetation, Niwot Ridge, Colorado // Journ . of Geophys . Research . 2008 . V . 113: G2 . Online publication date: 1–Jan– 2008 .; Marchand W.D., Killingtveit A. Analyses of the relation between spatial snow distribution and Terrain Chacarcteristics // Proc . of the 58th Eastern Snow Conference . Ottawa . Canada, 2001 . P . 71–84 .; McFadden J., Liston G., Sturm M., Pielke R., Chapin F. Interactions of shrubs and snow in arctic tundra; measurements and models // Sixth scientific assembly of the International Association of Hydrological Sciences, Maastricht, Netherlands, July 18–27, 2001 / Edited by A .J . Dolman, A .J . Hall, M .L . Kavvas, T . Oki and J .W . Pomeroy . IAHS-AISH Publication . V . 270 . P . 317–325 .; Molotch N.P., Bales R.C., Colee M.T., Dozier J. Estimating the spatial distribution of snow water equivalent in an alpine basin using binary regression tree models: the impact of digital elevation data and independent variable selection // Hydrological Processes . 2005 . doi: 10 .1002/hyp .5586 .; Pomeroy J.W., Gray D.M. Snow Accumulation, Relocation and Management . National Hydrology Research Institute Science Report, Environment Canada: Saskatoon, 1995 . 144 p .; Purves R.S., Barton J.S., Mackaness W.A., Sugden D.E. The development of a rule based spatial model of wind transport and deposition of snow // Annals of Glaciology . 1998 . V . 26 . P . 196–202 .; Sexstone G.A., Fassnacht S.R. What drives basin scale spatial variability of snowpack properties in northern Colorado? // The Cryosphere . 2014 . V . 8 . P . 329–344 . doi: 10 .5194/tc-8-329-2014 .; Sturm M., Holmgren J., McFadden J.P., Liston G.E., Chapin F.S., Racine C. Snow – shrub interactions in arctic tundra: A hypothesis with climatic implications // Journ . of Climate . 2001 . V . 14 . P . 336–344 .; Winstral A., Elder K., Davis R.E. Spatial Snow Modeling of Wind-Redistributed Snow Using Terrain-Based Parameters // Journ . of Hydrometeorology . 2002 . V . 3 . No 5 . P . 524–538 .; Woo M., Heron R., Marsh P., Steer P. Comparison of weather station snowfall with winter snow accumulation in high Arctic basins // Atmosphere – Ocean . 1983 . V . 21 . P . 312–325 .; Zeverbergen L.W., Thorne C.R. Quantitative Analysis of Land Surface Topography // Earth Surface Processes and Landforms . 1987 . V . 12 . P . 47–56 .; https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/170