يعرض 1 - 20 نتائج من 369 نتيجة بحث عن '"ПОЙМА"', وقت الاستعلام: 0.63s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal
  2. 2
    Academic Journal
  3. 3
    Academic Journal

    المصدر: Материалы XX Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Научное творчество молодежи – лесному комплексу России. – Екатеринбург, 2024; Читаев, В. И. Особенности формирования сосновых насаждений в условиях пойменного ландшафта р. Тобол = Features of the formation of pine plantations in the conditions of the floodplain landscape of the Tobol river / В. И. Читаев, А. Е. Морозов, А. В. Данчева. – Текст : электронный // Научное творчество молодежи – лесному комплексу России : материалы XX Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет; [ответственный за выпуск Л. В. Малютина]. – Екатеринбург, 2024. – С. 414–417.; https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/13079

  4. 4
    Academic Journal

    المصدر: Материалы XV Международной научно-технической конференции

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса : материалы XV Международной научно-технической конференции; Сенькова, Л. А. Почвенный покров зоны рекреации в пойме реки Миасс = Soil cover of the recreation zone in the floodplain Miass river / Л. А. Сенькова, В. Н. Луганский // Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса : материалы XV Международной научно-технической конференции / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет; [ответственный за выпуск Л. В. Малютина]. – Екатеринбург, 2024. – С. 258–265.; https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/12826

  5. 5
    Academic Journal

    المساهمون: The results of the study of the Lower Volga problems presented in the article have been obtained in recent years with the implementation of a number of scientific topics and grants. The work was carried out within the framework of the State Task of the Federal Research Center for Agroecology of the Russian Academy of Sciences (topic FNFE – 2022-0011, state registration 122020100450-9), Представленные в статье результаты исследования и обобщения проблем Нижней Волги получены в последние годы при выполнении ряда научных тем в рамках Госзадания ФНЦ агроэкологии РАН (тема FNFE – 2022-0011, государственная регистрация 122020100450-9)

    المصدر: Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya; Том 87, № 6 (2023): Гидроэкологические проблемы в бассейне Волги и их последствия для Каспия; 862-874 ; Известия Российской академии наук. Серия географическая; Том 87, № 6 (2023): Гидроэкологические проблемы в бассейне Волги и их последствия для Каспия; 862-874 ; 2658-6975 ; 2587-5566

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/2360/1429; Александровский А.Ю., Клименко В.В., Терешин А.Г. Особенности функционирования гидроэнергетики России в изменяющихся внешних условиях (на примере Волжско-Камского каскада ГЭС) / под общ. ред. А.Ю. Александровского и В.В. Клименко. М.: Энергия, 2016. 170 с.; Беднарук С.Е., Мотовилов Ю.Г. Технология информационной поддержки при управлении каскадами водохранилищ // Гидротехническое строительство. 2017. № 7. С. 22–35.; Болгов М.В., Бубер А.Л., Комаровский А.А., Лотов А.В. Поиск компромиссных решений при планировании и управлении попусками в нижний бьеф Волгоградского гидроузла. Ч. 1. Стратегическое планирование // Водные ресурсы. 2018a. № 5. С. 573–580.; Болгов М.В., Бубер А.Л., Комаровский А.А., Лотов А.В. Поиск компромиссных решений при планировании и управлении попусками в нижний бьеф Волгоградского гидроузла. Ч. 2. Тактическое планирование и оперативное управление // Водные ресурсы. 2019. Т. 46. № 3. С. 333–344.; Болгов М.В., Коробкина Е.А., Трубецкова М.Д., Филимонова М.К., Филиппова И.А. Современные изменения минимального стока на реках бассейна р. Волги // Метеорология и гидрология. 2014. № 3. С. 75–85.; Болгов М.В., Коробкина Е.А., Трубецкова М.Д., Филиппова И.А. Речной сток и вероятностный прогноз уровня Каспийского моря // Метеорология и гидрология. 2018б. № 10. С. 17–26.; Болгов М.В., Коробкина Е.А., Филиппова И.А. Байесовский прогноз минимального стока в нестационарных условиях с учетом возможных изменений климата // Метеорология и гидрология. 2016. № 7. С. 72–81.; Болгов М.В., Красножон Г.Ф., Любушин А.А. Каспийское море. Экстремальные гидрологические события / отв. ред. М.Г. Хубларян. М.: Наука, 2007. 380 с.; Водный баланс и колебания уровня Каспийского моря. Моделирование и прогноз. М.: Триада лтд, 2016. 378 с.; Елаховский С.Б. Гидроэлектростанции в водохозяйственных системах. Вопросы оптимизации режимов. М.: Энергия, 1979. 192 с.; Катунин Д.Н. Гидроэкологические основы формирования экосистемных процессов в Каспийском море и дельте реки Волги. Астрахань: ФГУП “КаспНИРХ”, 2014. 478 с.; Крицкий С.Н., Коренистов Д.В., Раткович Д.Я. Колебания уровня Каспийского моря. М.: Наука, 1975. 159 с.; Крицкий С.Н., Менкель М.Ф. Колебания уровня замкнутых водоемов // Труды Гидропроекта. 1964. № 12. С. 29–61.; Кузьмина Ж.В., Трешкин С.Е. Оценка изменений наземных экосистем Нижней Волги при зарегулировании // Аридные экосистемы. 2017. Т. 23. № 4 (73). С. 22–34.; Лотов А.В. Компьютерная визуализация оболочки Эджворта-Парето и ее применение в интеллектуальных системах поддержки принятия решений // Информационные Технологии и Вычислительные Системы. 2002. № 1. С. 83–100.; Многолетние характеристики притока в крупнейшие водохранилища РФ. Научно-прикладной справочник / под ред. В.Ю. Георгиевского. М.: ООО “РПЦ Офорт”, 2017. 132 с.; Отчет о НИР “Научное обоснование мероприятий, обеспечивающих рациональное использование водных ресурсов и устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги, сохранение уникальной системы Волго-Ахтубинской поймы”, в рамках реализации федеральной целевой программы “Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах”, в 4 частях. Москва, ГОИН, Государственный контракт № 10-ГК/ФЦП-2013, 2013–2016 гг.; Привальский В.Е. Климатическая изменчивость (стохастические модели, предсказуемость, спектры). М.: Наука, 1985. 183 с.; Раткович Д.Я., Болгов М.В. Исследование вероятностных закономерностей многолетних колебаний уровня Каспийского моря // Водные ресурсы. 1994. Т. 21. № 4. С. 389–404.; Устьевая область Волги: Гидролого-морфологические процессы, режим загрязняющих веществ и влияние колебаний уровня Каспийского моря / отв. ред. В.Ф. Полонский, В.Н. Михайлов, С.В. Кирьянов. М.: ГЕОС, 1998 г.; Belyaev A.I., Pugacheva A.M., Korneeva E.A. Assessment of ecosystem services of wetlands of the Volga-Akhtuba floodplain // Sustainability. 2022. Vol. 18. № 14. P. 11240.; https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/2360

  6. 6
    Academic Journal

    المصدر: Hydrosphere. Hazard processes and phenomena; Vol. 5 No. 2 (2023): Hydrosphere. Hazard processes and phenomena; 191-201 ; Гидросфера. Опасные процессы и явления; Том 5 № 2 (2023): Гидросфера. Опасные процессы и явления; 191-201 ; 2686-8385 ; 2686-7877

    وصف الملف: application/pdf

  7. 7
    Academic Journal

    المساهمون: Published with the support of a grant from the Russian Geographical Society - International Conference "Transboundary Geoecological problems and Environmental Management issues in the basin of the rivers of Inner Eurasia in connection with climate change". The work was carried out within the framework of the theme of state task: "Problems of Steppe Nature Management in the Context of Modern Challenges: Optimisation of Interaction between Natural and SocioEconomic Systems" (AAAA21-121011190016-1), Опубликовано при поддержке гранта РГО -Международная конференция «Трансграничные геоэкологические проблемы и вопросы природопользования в бассейне рек Внутренней Евразии в связи с изменением климата». Работа выполнена в рамках темы государственного задания: «Проблемы степного природопользования в условиях современных вызовов: оптимизация взаимодействия природных и социальноэкономических систем» (АААА-А21-121011190016-1)

    المصدر: South of Russia: ecology, development; Том 18, № 1 (2023); 94-101 ; Юг России: экология, развитие; Том 18, № 1 (2023); 94-101 ; 2413-0958 ; 1992-1098 ; 10.18470/1992-1098-2023-1

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://ecodag.elpub.ru/ugro/article/view/2753/1331; Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. Хельсинки, 17 марта 1992 г.; Водный кодекс Российской Федерации от 16 ноября 1995 г. N 167-ФЗ.; Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ.; Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов от 7 сентября 2010 года.; Дёмин А.П., Болгов М.В., Шаталова К.Ю. Проблемы и решения для управления водными ресурсами трансграничных рек России // Новые методы и результаты исследований ландшафтов в Европе, центральной Азии и Сибири. Под ред. В.Г. Сычева, Л. Мюллера. Том. I. Ландшафты в XXI веке: анализ состояния, основные процессы и концепции исследований / М.: ВНИИ Агрохимии, 2018. С. 109-114.; Иванов В.В., Завадский А.С. Русловые процессы на пограничном участке р. Амур // Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2012. N 3. С.48-56.; Завадский А.С., Иванов В.В., Чалов Р.С. Геополитические аспекты русловых процессов // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2010. N 6. С. 35-46.; Беркович К.М., Завадский А.С., Чернов А.В. Анализ и учет русловых процессов при разработке СКИОВО // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2011. N 6. С. 83-95.; Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о российско-казахстанской государственной границе", г. Москва, 18.01.2005; Feyisa G.L., Meilby H., Fensholt R., Proud S.R. Automated Water Extraction Index: A new technique for surface water mapping using Landsat imagery // Remote Sensing of Environment. 2014. N 140. P. 23-35.; Чалов P.C. О классификации речных русел // Геоморфология. 1996. N 1. С. 3-15.; Сергалиев Н.Х., Ахмеденов К.М. Русловые процессы на реке Урал // Новости науки Казахстана. 2013. N 3 (117). С.201-205.; Падалко Ю.А., Чибилёв А.А. Проблемы развития русловых процессов в бассейне р. Урал // Доклады Академии Наук. 2017. Т. 475. N 6. С. 702-705. DOI:10.1134/S1028334X17080268; Чибилев A.A. Река Урал. Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 168 с.; Чибилёв А.А. Бассейн Урала: история, география, экология / отв. ред. Ж.Т. Сивохип, О.А. Грошева. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 312 с.; Чибилёв А.А., Дебело П.В. Рыбы Урало-Каспийского региона. Екатеринбург: УрО РАН, 2009. 227 с.; https://ecodag.elpub.ru/ugro/article/view/2753

  8. 8
    Academic Journal
  9. 9
    Academic Journal

    المساهمون: The study was executed under support of Russian Science Foundation, project no. 19-18-00327. Present research performed in the framework of the State Task of the Institute of Geography, Russian Academy of Sciences no. АААА-А19-119021990092-1 (FMWS-2019-0008)., Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ, проект № 19-18-00327. Исследование проведено в рамках гос. задания Института географии РАН № АААА-А19-119021990092-1 (FMWS-2019-0008).

    المصدر: Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya; Том 87, № 5 (2023); 713–734 ; Известия Российской академии наук. Серия географическая; Том 87, № 5 (2023); 713–734 ; 2658-6975 ; 2587-5566

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/2315/1420; Александрова К.И. Ботанико-географическое районирование / Атлас Липецкой области. М.: Федеральная служба геодезии и картографии России, 1994. С. 20.; Александровский А.Л. Развитие почв Восточной Европы в голоцене: Автореф. дис. … д-ра геогр. наук. Ин-т географии РАН. М., 2002. 48 с.; Александровский А.Л. Этапы и скорость развития почв в поймах рек центра Русской равнины // Почвоведение. 2004. № 11. С. 1285–1295.; Александровский А.Л., Гольева А.А. Палеоэкология древнего человека по данным междисциплинарных исследований почв археологических памятников Верхнего Дона // Археологические памятники лесостепного Подонья. Липецк, 1996. Вып. 1. С. 176–183.; Александровский А.Л., Александровская Е.И. Эволюция почв и географическая среда. М.: Наука, 2005. 223 с.; Александровский А.Л., Чендев Ю.Г., Юртаев А.А. Почвы со вторым гумусовым горизонтом и палеочерноземы как свидетельства эволюции педогенеза в голоцене на периферии лесной зоны и в лесостепи (обзор) // Почвоведение. 2022. № 2. С. 147–167. https://doi.org/10.1134/S1064229322020028; Ахтырцев А.Б. Почвы и почвенные ресурсы // Атлас Липецкой области. М.: Федеральная служба геодезии и картографии России, 1994. С. 19.; Волкова Е.М., Новенко Е.Ю., Юрковская Т.К. Возраст болот Среднерусской возвышенности // Изв. РАН. Сер. геогр. 2020. № 4. С. 551–561. https://doi.org/10.31857/S2587556620040135; Герасименко Н.П. Эволюция ландшафтов и почв Украины в голоцене // Эволюция почв и почвенного покрова. Теория, разнообразие природной эволюции и антропогенных трансформаций почв. М.: ГЕОС, 2015 С. 421–430.; Герасимов И.П., Марков К.К. Четвертичная геология (Палеогеография четвертичного периода). М.: Учпедгиз, 1939. 364 с.; Громов И.М., Ербаева М.А. Млекопитающие фауны России и сопредельных территорий. Зайцеобразные и грызуны. СПб.: ЗИН РАН, 1995. 520 с.; Ершова Е.Г. Спорово-пыльцевой анализ пойменных отложений: проблемы и возможности // Археология поймы: рельеф, палеосреда, история заселения. Тезисы научного семинара, Москва, Институт археологии РАН, 23 апреля 2019 г. / под ред. А.Л. Александровского, Н.А. Кренке. М.: “КДУ”, “Университетская книга”, 2019. С. 46–51.; Климанов В.А., Серебрянная Т.А. Изменения растительности и климата на Среднерусской возвышенности в голоцене // Изв. АН СССР. Сер. геогр. 1986. № 1. С. 26–37.; Макеев А.О., Русаков А.В., Курбанова Ф.Г., Хохлова О.С., Куст П.Г., Денисова Е.А. Динамика природной среды на юге лесной зоны Русской равнины по данным геоархеологических архивов // Почвы – стратегический ресурс России: тезисы докладов VIII съезда Общества почвоведов им. В.В. Докучаева и Школы молодых ученых по морфологии и классификации почв (Сыктывкар, 2020–2022 гг.). Ч. 3 / отв. ред. С.А. Шоба, И.Ю. Савин. М.−Сыктывкар: ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, 2021. С. 773–774. https://doi.org/10.31140/book-2021-05; Медведев А.П. Сарматы в верховьях Танаиса. М.: Таус, 2008. 252 с.; Новенко Е.Ю. Изменения растительности и климата Центральной и Восточной Европы в позднем плейстоцене и голоцене в межледниковые и переходные этапы климатических макроциклов. М.: ГЕОС, 2016. 228 с.; Новенко Е.Ю. Реконструкция динамики древесной растительности территории музея-заповедника “Куликово Поле” в среднем и позднем голоцене // Заповедная наука. 2017. № 2. С. 66–76. https://doi.org/10.24189/ncr.2017.034; Новенко Е.Ю. Ландшафтно-климатические изменения в лесной зоне Центральной и Восточной Европы в голоцене: ретроспективный анализ и сценарии эволюции природной среды // Экосистемы: экология и динамика. 2020. Т. 4. № 4. С. 57–80. https://doi.org/10.24411/2542-2006-2020-10074; Новенко Е.Ю., Гласко М.П., Волкова Е.М., Зюганова И.С. Динамика ландшафтов и климата бассейна Верхнего Дона в среднем и позднем голоцене // Изв. РАН. Сер. геогр. 2013. № 2. С. 68–82.; Новенко Е.Ю., Цыганов А.Н., Волкова Е.М., Бабешко К.В., Мазей Ю.А. Динамика ландшафтов и климата на северо-западе Среднерусской возвышенности в голоцене // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. 2014. № 6. С. 24–31.; Новенко Е.Ю., Цыганов А.Н., Волкова Е.М., Бабешко К.В., Лаврентьев Н.В., Мазей Ю.А. Изменения растительности и климата на северо-западе Среднерусской возвышенности в голоцене // Изв. РАН. Сер. геогр. 2016. № 1. С. 103–114.; Новенко Е.Ю., Зюганова И.С., Дюжова К.В., Волкова Е.М. Динамика растительности на южной границе зоны широколиственных лесов Восточно-Европейской равнины в среднем и позднем голоцене // Изв. РАН. Сер. геогр. 2017. № 5. С. 82–94. https://doi.org/10.7868/S0373244417050073; Палеопалинология. Т. I. Методика палеопалинологических исследований и морфология некоторых ископаемых спор, пыльцы и других растительных микрофоссилий. Л.: Недра, 1966. 351 с.; Панин А.В., Сидорчук А.Ю., Власов М.В. Мощный поздневалдайский речной сток в бассейне Дона // Изв. РАН. Сер. геогр. 2013. № 1. С. 118–129.; Сверчкова А.Э., Хохлова О.С. Эволюция почв и ландшафтно-климатические изменения в эпоху бронзы для степи Кубано-Приазовской равнины на основе изучения крупного кургана // Изв. РАН. Сер. геогр. 2021. № 1. С. 70–83. doi.org/ https://doi.org/10.31857/S2587556621010143; Серебрянная Т.А. Динамика границ Центральной лесостепи в голоцене // Вековая динамика биогеоценозов. Чтения памяти академика В.Н. Сукачева. X. М.: Наука, 1992. С. 54–71.; Спиридонова Е.А. Эволюция растительного покрова бассейна Дона в верхнем плейстоцене–голоцене. М.: Наука, 1991. 221 с.; Сычева С.А. Малый климатический оптимум и малый ледниковый период в памяти почв и отложений пойм Русской равнины // Изв. РАН. Сер. геогр. 2011. № 1. С. 79–93.; Сычева С.А. Палеопочвенные и археологические свидетельства ритмичного развития пойм рек в голоцене // Археология поймы: рельеф, палеосреда, история заселения: Тез. научн. сем. М.: Ин-т археологии РАН, 2019. С. 83–87.; Хотинский Н.А. Палеоэкологические реконструкции природной среды голоцена (модель современного межледниковья) // Палеогеография Европы за последние сто тысяч лет / под общ. ред. И.П. Герасимова. М.: Наука, 1982. С. 123–127.; Чендев Ю.Г. Эволюция лесостепных почв Среднерусской возвышенности в голоцене. М.: ГЕОС, 2008. 212 с.; Чендев Ю.Г., Муравьев Э.Н., Белеванцев В.Г., Голотвин А.Н., Уваркин С.В. Экологические нарушения гидрологического режима поверхностных вод на примере р. Липовка в г. Липецк // Научные ведомости БелГУ. Серия Естественные науки. 2016. № 11 (232). Вып. 35. С. 146–157.; Чендев Ю.Г., Федюнин И.В., Иншаков А.А., Голотвин А.Н., Дудин Д.И., Белеванцев В.Г. Контрастные варианты эволюции почв археологических памятников в поймах рек лесостепи Среднерусской возвышенности // Почвоведение. 2021. № 4. С. 387–406. https://doi.org/10.1134/S1064229321040050; Alexandrovskiy A.L., Ershova E.G., Krenke N.A. Buried Late-Holocene Luvisols of the Oka and Moskva River floodplain and their anthropogenic evolution according to soil and pollen data // Quat. Int. 2016. Vol. 418. P. 37–48. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.12.094; Barczi A., Tóth T.M., Csanádi A., Sümegi P., Czinkota I. Reconstruction of the paleoenvironment and soil evolution of the Csípo-halom kurgan, Hungary // Quat. Int. 2006. Vol. 156–157. P. 49–59. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2006.05.024; Blaauw M. Methods and code for “classical” age-modelling of radiocarbon sequences // Quat. Geochronology. 2010. Vol. 5. P. 512–518. https://doi.org/10.1016/j.quageo.2010.01.002; Eckmeier E., Gerlach R., Gehrt E., Schmidt M.W.I. Pedogenesis of Chernozems in central Europe – a review // Geoderma. 2007. Vol. 139. P. 288–299. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2007.01.009; Grimm E.C. TILIA and TILIA*GRAPH.PC spreadsheet and graphics software for pollen data. INQUA, Working Group on Data-Handling Methods // Newsletter. 1990. № 4. P. 5–7.; Hejcman M., Souckova K., Kristuf P., Peska J. What questions can be answered by chemical analysis of recent and paleosols from the Bell Beaker barrow (2500– 2200 BC), Central Moravia, Czech Republic // Quat. Int. 2013. Vol. 316. P. 179–189. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2013.06.014; Kabała C., Przybył A., Krupski M., Łabaz B., Waroszewski J. Origin, age and transformation of Chernozems in northern Central Europe – new data from Neolithic earthen barrows in SW Poland // Catena. 2019. Vol. 180. P. 83–102. https://doi.org/10.1016/j.catena.2019.04.014; Lukanina E., Shumilovskikh L., Novenko E. Vegetation and fire history of the East-European forest-steppe over the last 14.800 years: A case study from Zamostye, Kursk region, Russia // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2022. Vol. 605. № 111218. doi.org/ https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2022.111218; Panin A., Matlakhova E. Fluvial chronology in the East European Plain over the last 20 ka and its palaeohydrological implications // Catena. 2015. Vol. 130. P. 46–61. https://doi.org/10.1016/j.catena.2014.08.016; Pietsch D. Krotovinas – soil archives of steppe landscape history // Catena. 2013. Vol. 104. P. 257–264. https://doi.org/10.1016/j.catena.2012.12.003; Rusakov A., Makeev A., Khokhlova O., Kust P., Lebedeva M., Chernov T., Golyeva A., Popov A., Kurbanova F., Puzanova T. Paleoenvironmental reconstruction based on soils buried under Scythian fortification in the southern forest-steppe area of the East European Plain // Quat. Int. 2019. Vol. 502. P. 197–217. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2018.05.016; Shumilovskikh L., Novenko E., Giesecke T. Long-term dynamics of the East European forest-steppe ecotone // J. of Vegetation Science. 2017. Vol. 29 (3). https://doi.org/10.1111/jvs.12585; Shumilovskikh L.S., Rodinkova V., Rodionova A., Troshina A., Ershova E., Novenko E., Zazovskaya E., Sycheva S.A., Kiselev D., Schlütz F., Schneeweiß J. Insights in the late Holocene vegetation history of the East European forest-steppe: case study Sudzha (Kursk region, Russia) // Vegetation History and Archaeobotany. 2019. Vol. 28. P. 513–528. doi.org/ https://doi.org/10.1007/s00334-018-00711-4; Sycheva S.A., Bessudnov A.N., Chepalyga A.L., Sadchikova T.A., Sedov S.N., Simakova A.N., Bessudnov A.A. Divnogorie pedolithocomplex of the Russian Plain: Latest Pleistocene deposits and environments based on study of the Divnogorie 9 geoarchaeological site (middle reaches of the Don River) // Quat. Int. 2016. Vol. 418. P. 49–60. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.11.006; Velichko A.A., Zelikson E.M. Landscape, climate and mammoth food resources in the East European Plain during the late Paleolithic epoch // Quat. Int. 2005. Vol. 126– 128. P. 137–151.; Williams J.W., Shuman B., Bartlein P.J. Rapid responses of the prairie–forest ecotone to early Holocene aridity in mid-continental North America // Global and Planetary Change. 2008. Vol. 66. P. 195–207. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2008.10.012; https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/2315

  10. 10
    Academic Journal

    المصدر: South of Russia: ecology, development; Том 17, № 4 (2022); 153‐173 ; Юг России: экология, развитие; Том 17, № 4 (2022); 153‐173 ; 2413-0958 ; 1992-1098 ; 10.18470/1992-1098-2022-4

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://ecodag.elpub.ru/ugro/article/view/2669/1315; Вигасин А.А., Дандамаев М.А., Крюков М.В. и др. История Древнего Востока: Учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. «История». 3-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2003. 462 с.; Краснов А.Н. 1895-1899. Основы землеведения. Вып. 3. Формы поверхности суши и деятели, их создаваемые. Харьков: типография А. Дарре, 1897. 232 с.; Алтунин С.Т. Регулирование русел. М.: Сельхозиздат, 1962. 352 с.; Андреев О.В., Ярославцев И.А. Русловые деформации на участках рек с мостовыми переходами // Русловые процессы. Сб. статей. М.: Изд-во АН СССР. 1958. С. 352–372.; Белый Б.В., Иванов В.В., Никитина Л.Н., Чалов Р.С., Чернов А.В. Морфология и динамика русла нижнего течения Вычегды в период активных дноуглубительных работ и после их прекращения // Эрозия почв и русловые процессы. Вып. 13. М.: МГУ, 2001. С. 146–183.; Гринберг З.И. О морфометрических характеристиках рек // Метеорология и гидрология. 1950. N 4. С. 43–48.; Ермолаев О.П., Мальцев К.А., Мухарамова С.С., Харченко С.В., Веденеева Е.А. Картографическая модель речных бассейнов Европейской России // География и природные ресурсы. 2017. N 2. С. 27–36.; Караушев А.В. Речная гидравлика. Л.: Гидрометеоиздат, 1975. 416 с.; Кондратьев Н.Е., Ляпин А.М., Попов И.В., Пиньковский С.И., Федоров Н.Н., Якунин И.И. Русловой процесс. Л.: Гидрометеоиздат, 1959. 371 с.; Кондратьев Н.Е., Попов И.В., Снищенко Б.Ф. Основы гидро-морфологической теории руслового процесса. Л.: Гидрометеоиздат, 1982. 272 с.; Матвеев Б.В. Морфология и геолого-геоморфологические факторы развития врезанных и свободных излучин. Автореф. дисс. канд. геогр. наук. М.: МГУ, 1985. 21 с.; Маккавеев Н.И. Русло реки и эрозия в ее бассейне. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. 355 с.; Маккавеев Н.И., Чалов Р.С. Русловые процессы. М.: Изд-во МГУ, 1986. 264 с.; Матвеев Б.В. Процесс меандрирования и развитие речных долин // Геоморфология. 1988. N 1. С. 48–64.; Попов И.В. О формах перемещения речных излучин // Труды ГГИ. 1956. Вып. 56 (110). С. 36–57.; Россинский К.И., Кузьмин И.А. Некоторые вопросы прикладной теории формирования речных русел // Проблемы регулирования речного стока. Вып. 1. М.-Л.: АН СССР, 1947. С. 88–130.; Талмаза В.Ф., Крошкин А.Н. Гидроморфометрическая характеристика горных рек. Фрунзе: Кыргызстан, 1968. 204 с.; Чалов Р.С. Русловедение: теория, география, практика. Т. 1. Русловые процессы: факторы, механизмы, формы проявления и условия формирования речных русел. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 608 с.; Чалов Р.С. Историческое и палеорусловедение: предмет, методы исследований и роль в изучении рельефа // Геоморфология. 1996. N 4. С. 13–18.; Чалов Р.С., Завадский А.С., Панин А.В. Речные излучины. Научный редактор Р.С. Чалов. М.: Изд-во МГУ, 2004. 371 с.; Чалов Р.С., Лю Шугуан, Алексеевский Н.И. Сток наносов и русловые процессы на больших реках России и Китая. М.: МГУ, 2000. 214 с.; Дедков А.П., Мозжерин В.И. Основные подходы к изучению изменений режима стока и их геоморфологических следствий // Причины и механизм пересыхания малых рек. Казань: ГранДан, 1996. С. 9–28.; Перевощиков А.А., Петухова Л.Н. История освоения территории Удмуртии и его влияние на динамику русловых процессов // Вестн. Удм. ун-та. Сер. Науки о Земле. 2003. Вып. S. С. 61–70.; Перевощиков А.А. Изменения в морфологии речных долин Удмуртии за период активной хозяйственной деятельности // Вестн. Удм. ун-та. Сер. Науки о Земле. 2010. Вып. 1. С. 97–99.; Новосельцева А.П. Эколого-гидрохимическая оценка состояния малых рек Ставропольского плато. Автореферат дисс. на соискание уч. степ. к.г.н. Ставрополь, 2002. 24 с.; Доронина М.А. История изучения и освоения долины реки Ташлы (г. Ставрополь). // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2012. Т. 21. N 3. С. 5–16.; Каторгин И.Ю., Шкарлет К.Ю., Седых Р.Ю. Геоинформационный анализ экологической стабильности бассейна реки Ташла // Наука. Инновации. Технологии. 2015. N 3. С. 97–108.; Smith L.C., Isacks B.L., Bloom A.L., Murray B.A. Estimation of discharge from three braided rivers using synthetic aperture radar satellite imagery: potential application to ungauged basins // Water Res. Res. 1996. V. 32. N 7. P. 2021–2034.; Szilagyi J., Parlange M.B. A geomorphology-based semi-distributed watershed model // Adv. Water Resour. 1999. V. 23. N 2. P. 177–187.; Чернов А.В. География и геоэкологическое состояние русел и пойм рек Северной Евразии. М.: ООО «Крона», 2009. 684 с.; Tucker G.E., Hancock G.R. Modelling landscape evolution. Earth Surf. Processes Landforms. 2010. V. 35. N 1. P. 28–50.; Кащавцева А.Ю., Шипулин В.Д. Моделирование речных бассейнов средствами ArcGIS 9.3. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «География». 2011. Т. 24 (63). N 3. С. 85–92.; Лисецкий Ф.Н., Буряк Ж.А., Маринина О.А. Геоморфологическая асимметрия разнопорядковых речных бассейнов (на примере Белгородской области) // Ученые записки Казанского университета. Серия естественные науки. 2018. Т. 160. Кн. 3. С. 500–513.; Василевский П.Ю. Взаимосвязь подземных и поверхностных вод в аридных условиях при антропогенном изменении поверхностного стока (на примере нижнего течения реки Хэйхэ). Автореферат дисс. на соискание уч. степ. кандидата геолого-минералогических наук. М., 2021. 23 с.; Чалов С. Р. Речные наносы в эрозионно-русловых системах. Автореферат дисс. на соискание уч. степ. докт. геогр. наук. (25.00.27). М., 2021. 50 с.; Кочуров Б.И. Экодиагностика и сбалансированное развитие. М.–Смоленск: Маджента, 2003. 381 с.; Шальнев В.А. Ландшафты Северного Кавказа: эволюция и современность. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2004. 265 с.; Лавров Л.И. Развитие земледелия на северо-западном Кавказе с древнейших времен до середины XVIII в.: Материалы по истории земледелия. М.: Изд. АН СССР, 1952. С. 179–225.; Шальнев В.А., Лиховид А.А., Фоминов А.А. и др. Современные ландшафты Ставропольского края. Науч. ред. Ю.П. Хрусталев. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2002. 227 с.; Маслов Н.Н. Инженерная геология. М.: Стройиздат. Ленинградское отделение, 1971. 346 с.; Блохин Н.Ф., Блохина Т.И. Водные ресурсы Ставрополья. Ставрополь: Департамент «Ставрополькрайводхоз», 2001. 288 с.; Семилуцкий А.П. Село Покойное Ставропольской губернии, Новогригорьевского уезда // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 23. Тифлис: Типография К.П. Козловского, 1897. Отд. II. С. 253–356.; Концепция развития и Генеральный план города Зеленокумска Ставропольского края (пояснительная записка). ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов» ОАО «НИИПГрадостроительства», 2007.; Программа «Берегоукрепительные и регуляционные работы по руслу реки Кумы в пределах г. Зеленокумска на 2010–2012 годы». URL: https://base.garant.ru/26111831/#block_1000 (дата обращения: 23.06.2022); Программа «Берегоукрепление р. Кумы в районе ул. Площадь Ленина в г. Зеленокумске Ставропольского края». 2017 г. URL: http://sksspn.ru/story (дата обращения: 23.06.2022); Твалчрелидзе А. Ставропольская губерния в статистическом, географическом, историческом и сельскохозяйственном отношениях. Ставрополь: типография М.Н. Корицкого, 1897. 743 c.; Рычагов Г.И. Общая геоморфология: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: МГУ, 2006. 416 с.; Шевченко Н.Е., Белоус В.Н. Биоморфологический анализ флоры пойменных лесов среднего течения реки Кумы (Ставропольский край) // Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии. Материалы 7 международной научно-практической конференции. Барнаул, 2008. С. 17–18.; Гендельман М.М., Попов И.В. О развитии спрямлений речных русел // Труды ГГИ. 1987. Вып. 307. С. 3–16.; Silverman B.W. Density Estimation for Statistics and Data Analysis. CRC Press, 1986. V. 26.; https://ecodag.elpub.ru/ugro/article/view/2669

  11. 11
    Academic Journal

    المساهمون: The work was carried out within a theme of the Federal Scientific Centre of Agroecology of the Russian Academy of Sciences No. 0713‐2019‐0001., Работа выполнена в рамках темы НИР ФНЦ агроэкологии РАН No 0713‐2019‐0001.

    المصدر: South of Russia: ecology, development; Том 17, № 1 (2022); 151-161 ; Юг России: экология, развитие; Том 17, № 1 (2022); 151-161 ; 2413-0958 ; 1992-1098 ; 10.18470/1992-1098-2022-1

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://ecodag.elpub.ru/ugro/article/view/2420/1268; Фащевский Б.В. Гидрологические аспекты охраны и рационального использования пойменных ландшафтов // Гидрологические исследования ландшафтов. Новосибирск: Наука, 1986. С. 57‐64.; Robert A. River Processes: An Introduction to Fluvial Dynamics. 2003, Arnold, London. 240 p.; Onistratenko N.V., Ivantsova E.A., Denysov A.A., Solodovnikov D.A. Heavy metals in suburban ecosystems of industrial centres and ways of their reduction // Ekologia Bratislava. 2016. V. 35. N 3. P. 205‐212. DOI:10.1515/eko‐2016‐0016; Червань А.Н., Романенко С.С. Пространственное отображение устойчивости почв к техногенному засолению в Солигорском горнопромышленном районе на основе почвенных комбинаций // Почвоведение. 2019. N 8. С. 993‐1003. DOI:10.1134/S0032180X19080057; Kuzmina Zh.V., Shinkarenko S.S., Solodovnikov D.A. Main Tendencies in the Dynamics of Floodplain Ecosystems and Landscapes of the Lower Reaches of the Syr Darya River under Modern Changing Conditions // Arid Ecosystems. 2019. V. 9. N 4. P. 226‐236. DOI:10.24411/1993‐3916‐2019‐10070; Zyl J. van. The shuttle radar topography mission (SRTM): A breakthrough in remotesensing of topography // Acta Astronautica. 2001. V. 48. Iss. 5‐12. P. 559‐565. DOI:10.1016/S0094‐5765(01)00020‐0; Martz L.W., Garbrecht J. Automated Extracion of Drainage Network and Watershed Data from Digital Elevation Models // Water Resources Bulletin, American Water Resources Association. 1993. V. 29. Iss. 6. P. 901‐908. DOI:10.1111/j.1752‐1688.1993.tb03250.x; Кащавцева А.Ю., Шипулин В.Д. Моделирование речных бассейнов средствами ArcGIS 9.3 // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. Серия «География». 2011. Т. 24 (63). С. 85‐92.; Harvey A. Introducing Geomorphology: A Guide to Landforms and Processes. 2012, Dunedin Academic Press, Edinburgh. 136 p.; Шинкаренко С.С., Солодовников Д.А. Формирование новой дельты Сырдарьи // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2018. Т. 15. N 2. С. 267‐271. DOI:10.21046/2070‐7401‐2018‐15‐2‐267‐271; Solodovnikov D.A., Shinkarenko S.S. Present‐Day Hydrological and Hydrogeological Regularities in the Formation of River Floodplains in the Middle Don Basin // Water Resources. 2020. V. 47. N 6. P. 977‐986. DOI:10.1134/S0097807820060135; Шинкаренко С.С., Барталев С.А., Берденгалиева А.Н., Выприцкий А.А. Динамика площадей водоемов Западного ильменно‐бугрового района дельты Волги // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2021. Т. 18. N 4. С. 285‐290. DOI:10.21046/2070‐7401‐2021‐18‐4‐285‐290; Gao B. NDWI – A normalized difference water index for remote sensing of vegetation liquid water from space // Remote sensing of environment. 1996. V. 58. N 3. P. 257‐266. DOI:10.1016/S0034‐4257(96)00067‐3; Шинкаренко С.С., Кошелева О.Ю., Солодовников Д.А., Рулев А.С. Динамика береговой линии острова Сарпинский на Нижней Волге // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. N 5. С. 120‐129. DOI:10.21046/2070‐7401‐2019‐16‐5‐120‐129; Векторные слои и готовые проекты на базе Open Street Map в формате ESRI shapefile URL: https://data.nextgis.com/ (дата обращения: 23.05.2020); Romanova T.A., Chervan’ A.N., Andreeva V.L. The theoretical basis and practical significance of the study of soil cover structure // Eurasian Soil Science. 2011. V. 44. P. 272‐280. DOI:10.1134/S106422931101011X; Lamarche C., Santoro M., Bontemps S., d’Andrimont R., Radoux J., Giustarini L., Brockmann C., Wevers J., Defourny P., Arino O. Compilation and validation of SAR and optical data products for a complete and global map of inland/ocean water tailored to the climate modeling community // Remote Sensing. 2017. V. 9. N 1. 36 p. DOI:10.3390/rs9010036; Jun Ch., Ban Y., Li S. China: Open access to Earth land‐cover map // Nature. 2014. Iss. 514 (7523). P. 434. DOI:10.1038/514434c; Сидорчук А.Ю., Панин А.В., Борисова О.К. Снижение стока рек равнин Северной Евразии в оптимум голоцена // Водные ресурсы. 2012. Т. 39. N 1. С. 40‐53.; Философов В.П. Краткое руководство по морфометрическому методу поисков тектонических структур. Саратов: Изд‐во Саратовского ун‐та, 1960. 96 с.; Солодовников Д.А., Филиппов О.В. Геологическое строение и современные тектонические движения в районе Александровского грабена // Проблемы комплексного исследования Волгоградского водохранилища. Сборник научных статей. Ответственный редактор: А.В. Плякин; Федеральное агентство по образованию, Волгоградский государственный университет. Волгоград, 2009. С. 71‐83.; Солодовников Д.А., Хаванская Н.М., Вишняков Н.В., Иванцова Е.А. Методические основы геофизического мониторинга грунтовых вод речных пойм // Юг России: экология, развитие. 2017. Т. 12. N 3. С. 106‐114.; Solodovnikov D.A. Modeling of groundwater dynamics and landscapes of river floodplains of the Lower Volga region // 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. 2019. V. 12. Hydrology and Water Resources. P. 387‐392. DOI 10.5593/sgem2019/3.1/S12.050; Солодовников Д.А., Шинкаренко С.С., Вишняков Н.В., Хаванская Н.М. Грунтовые воды речных пойм – годовая динамика и математические модели // Природные системы и ресурсы. 2019. Т. 9. N 3. С. 54‐63. DOI:10.15688/nsr.jvolsu.2019.2.7; Анучина Н.А., Шилова Н.В. Ожидаемые демографические тенденции развития Волгоградской области // Естественные и технические науки. 2018. N 12 (126). С. 151‐153.; Джамалов Р.Г., Фролова Н.Л., Киреева М.Б. Современные изменения водного режима рек в бассейне Дона // Водные ресурсы. 2013. Т. 40. N 6. С. 544‐556.; Российский регистр гидротехнических сооружений 2020. Справочное пособие М.: Ростехнадзор, ФГБУ «Центр Российского регистра гидротехнических сооружений», 2020. 1304 с.; Кузьмина Ж.В., Трешкин С.Е. Методика оценки нарушений в наземных экосистемах и ландшафтах в результате климатических и гидрологических изменений // Экосистемы: экология и динамика. 2017 Т. 1. N 3. С. 146‐188.; Golub V.B., Chuvashov A.V., Bondareva V.V., Gerasimova K.A., Nikolaichuk L.F. Changes in the flora composition of the Volga‐Akhtuba floodplain after regulation of the flow of Volga river // Arid ecosystems. 2020. V. 10. N 1. P. 44‐51. DOI:10.1134/S2079096120010047; Kuzmina Zh.V., Treshkin S.E., Shinkarenko S.S. Effects of River Control and Climate Changes on the Dynamics of the Terrestrial Ecosystems of the Lower Volga Region // Arid Ecosystems. 2018. V. 8. N 4. P. 231‐244. DOI:10.1134/S2079096118040066; Булыгина О.Н., Разуваев В.Н., Александрова Т.М. Описание массива данных суточной температуры воздуха и количества осадков на метеорологических станциях России и бывшего СССР (TTTR) Свидетельство о государственной регистрации базы данных N 2014620942. 2004. URL: http://meteo.ru/data/162‐temperature‐precipitation#описание‐массива‐данных (дата обращения: 23.05.2020); https://ecodag.elpub.ru/ugro/article/view/2420

  12. 12
    Academic Journal

    المساهمون: This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (grant № 20–05– 00782, stable isotope analysis), the Development program of the Interdisciplinary Scientific and Educational School of M.V. Lomonosov Moscow State University «Future Planet and Global Environmental Change» and state budget theme 1.4. «Anthropogenic geochemical transformation of the components of landscapes»., Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 20–05–00782, изотопные определения) в рамках Программы развития Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова «Будущее планеты и глобальные изменения окружающей среды» и госбюджетной темы 1.4. «Антропогенная геохимическая трансформация компонентов ландшафтов».

    المصدر: Ice and Snow; Том 62, № 3 (2022); 410-426 ; Лёд и Снег; Том 62, № 3 (2022); 410-426 ; 2412-3765 ; 2076-6734

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/1035/626; Васильчук Ю.К. Изотопно-кислородный состав подземных льдов (опыт палеогеокриологических реконструкций) . В 2 т . Т . 1 . М .: Изд . Отдела теоретических проблем РАН–МГУ, 1992 . 420 с .; Васильчук Ю.К. Повторно-жильные льды: гетероцикличность, гетерохронность, гетерогенность . М .: Изд-во Моск . ун-та, 2006 . 392 с.; Васильчук Ю.К., Котляков В.М. Основы изотопной геокриологии и гляциологии . М .: Изд-во Моск . ун-та, 2000 . 616 с.; Веремеева А.А. Формирование и современная динамика озерно-термокарстового рельефа тундровой зоны Колымской низменности по данным космической съемки: Дис . на соиск . уч . степ . канд . геогр . наук . Пущино: Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, 2017 . 134 с.; Горбатов Е.С., Колесников С.Ф., Кузьмина С.А. Разновозрастные древние аласы на северо-востоке России // Геоморфология . 2021 . № 1 . С . 33–43 . https://doi.org/10.31857/S0435428121010041.; Каплина Т.Н. Аласные комплексы Северной Якутии // Криосфера Земли . 2009 . Т . ХIII . № 4 . С . 3–17.; Каплина Т.Н., Ложкин А.В. Возраст аласных отложений приморской низменности Якутии // Изв . АН СССР . Серия геол. 1979 . № 2 . С . 69–76.; Коняхин М.А. Изотопно-кислородный состав полигонально-жильных льдов как показатель условий их формирования и генезиса: Автореф . на соиск . уч . cтеп . канд . геогр . наук . Москва: МГУ имени М .В . Ломоносова, 1988 . 24 с.; Коняхин М.А., Карташова Г.Г., Шубина Л.А., Недешева Г.Н. Криолитологическое строение субаквальных дельтовых отложений р . Колымы (по результатам колонкового бурения) // Вестн . МГУ . Сер . 5 . География . 1989 . № 3 . С . 48–53.; Коротаев В.Н. Рельеф и история развития дельты Колымы // Вестн . МГУ . Сер . 5 . География . 2010 . № 4 . С . 40–46.; Михалёв Д.В., Николаев В.И., Романенко Ф.А . Реконструкция условий формирования подземных льдов Колымской низменности в позднем плейстоцене-голоцене по результатам изотопных исследований // Вестн . МГУ . Сер . 5 . География . 2012 . № 5 . С . 35–43.; Михалёв Д.В., Николаев В.И., Романенко Ф.А., Архипов В.В., Брилли М. Предварительные результаты изучения опорных разрезов многолетнемерзлых пород в нижнем течении р . Малый Анюй // Стабильные изотопы в палеоэкологических исследованиях / Ред . В .И . Николаев . М .: Институт географии РАН, 2006 . С . 100–124.; Соломатин В.И. Физика и география подземного оледенения . Новосибирск: Академическое изд-во «ГЕО» . 2013 . 346 с.; Bronk Ramsey C. Bayesian Analysis of Radiocarbon Dates // Radiocarbon . 2009 . V . 51 . Is . 1 . Р . 337–360.; Dansgaard W . Stable isotopes in precipitation . Tellus . 1964 . № 16 . P . 436–468 . doi:10.1111/j.2153-3490.1964.tb00181.x.; Davydov S.P., Fyodorov-Davydov D.G., Neff J.C., Shiklomanov N.I., Davydova A.E. Changes in active layer thickness and seasonal fluxes of dissolved organic carbon as a possible baseline for permafrost monitoring // Proceedings of the Ninth International Conference on Permafrost, June 29–July 3, 2008 / Eds .: Kane D .L ., Hinkel K .M . Fairbanks, AK: Institute of Northern Engineering, University of Alaska Fair banks, 2008 . № 1 . P . 333–336.; Fukuda M., Nagaoka D., Saijyo K., Nakamura T., Kunitsky V. Radiocarbon dating results of organic materials obtained from Siberian permafrost areas // Reports of Institute of Low Temperature Science . Sapporo: Hokkaido University, 1997 . P . 17–28.; Grinter M., Lacelle D., Baranova N., Murseli S., Clark ID . Late Pleistocene and Holocene ice-wedge activity on the Blackstone Plateau, central Yukon, Canada // Quaternary Research . 2019 . V . 90 . № 1 . P . 179–193 . doi:10.1017/qua.2018.65.; Holland K.M., Porter T.J., Froese D.G., Kokelj S.V., Buchanan C.A. Ice-wedge evidence of Holocene winter warming in the Canadian Arctic // Geophys . Research Letters . 2020 . № 47 . P . e2020GL087942 . https://doi.org/10.1029/2020GL087942.; Meyer H., Dereviagin A.Y., Siegert C., Hubberten H.W. Paleoclimate studies on Bykovsky Peninsula, North Siberia – hydrogen and oxygen isotopes in ground ice // Polarforschung . 2002a . № 70 . P . 37–51.; Meyer H., Siegert C., Schirrmeister L., Hubberten H.-W. Palaeoclimate reconstruction on Big Lyakhovsky Island, North Siberia – hydrogen and oxygen isotopes in ice wedges // Permafrost and Periglacial Processes . 2002b . № 13 . P . 91–105.; Opel T., Wetterich S., Meyer H., Dereviagin A.Y., Fuchs M.C., Schirrmeister L. Ground-ice stable isotopes and cryostratigraphy reflect late Quaternary palaeoclimate in the Northeast Siberian Arctic (Oyogos Yar coast, Dmitry Laptev Strait) // Climate of the Past . 2017 . № 13 . P . 587–611 . https://doi.org/10.5194/cp-13-587-2017.; Porter T.J., Opel T. Recent advances in paleoclimatological studies of Arctic wedge and pore-ice stable-water isotope records // Permafrost and Periglacial Processes. 2020 . V . 31 . № 3 . P . 429–441 . doi:10.1002/ppp.2052.; Reimer P.J., Bard E., Bayliss A., Beck J.W., Black-well P.G., Bronk Ramsey C., Buck C.E., Cheng H., Edwards R.L., Friedrich M., Grootes P.M., Guilder-son T.P.,Haflidason H., Hajdas I., Hatté C., Heaton T.J., Hoffmann D.L., Hogg A.G., Hughen K.A., Kaiser K.F.,Kromer B., Manning S.W., Niu M., Reimer R.W., Richards D.A., Scott E.M., Southon J.R., Staff R.A., Turney C.S.M., van der Plicht J. IntCal13 and marine13 radiocarbon age calibration curves 0–50 000 years cal BP // Radiocarbon . 2013 . V . 55 . Р . 1869–1887.; Schirrmeister L., Bobrov A., Raschke E., Herzschuh U., Strauss J., Pestryakova L.A., Wetterich S. Late Holocene ice-wedge polygon dynamics in northeastern Siberian coastal lowlands // Arctic, Antarctic, and Alpine Research. 2018 . V . 50 . № 1 . P . e1462595 . doi:10.1080/15230430.2018.1462595.; Vasil'chuk Y.K. Reconstruction of the palaeoclimate of the Late Pleistocene and Holocene of the basis of isotope studies of subsurface ice and waters of the permafrost zone // Water Resources . 1991 . V . 17 . № 60 . P . 640–647.; Vasil'chuk Y.K., Budantseva N.A., Farquharson L., Maslakov A.A., Vasil'chuk A.C., Chizhova J.N. Isotopic evidence for Holocene January air temperature variability on the East Chukotka Peninsula // Permafrost and Periglacial Processes . 2018 . V . 29 . № 4 . P . 283–297 . doi:10.1002/ppp.1991.; Vasil'chuk Y.K., Vasil'chuk A.C. Ice wedges in the Mayn River valley and winter air paleotemperatures in the Southern Chukchi Peninsula at 38–12 kyr BP // Earth's Cryosphere . 2017 . V . XXI . № 5 . P . 27–41 . doi:10.21782/KZ1560-7496-2017-5(27–41).; Vasil'chuk Y.K., Vasil'chuk A.C. The oxygen isotope composition of ice wedges of Ayon Island and paleotemperature reconstructions of the Late Pleistocene and Holocene of the North of Chukotka // Moscow University Bulletin . Series 5 . Geology . 2018a . V . 73 . № 1 . P . 87–99 . https://doi.org/10.3103/S0145875218010131.; Vasil’chuk Y.K., Vasil’chuk A.C. Winter Air Paleotemperatures at 30-12 kyr BP in the Lower Kolyma River, Plakhinskii Yar yedoma: evidence from stable isotopes // Earth's Cryosphere . 2018b . V . XXII . № 5 . P . 3–16 . doi:10.21782/EC2541-9994-2018-5(3-16).; Meteo Publications // Электронный ресурс . URL: www.meteo.ru/data/156-temperature (дата обращения: 28 .04 .2022).; www.pogodaiklimat.ru // Электронный ресурс.; Walker M., Head M.J., Lowe J., Berkelhammer M., Björck S., Cheng H., Cwynar L.S., Fisher D., Gkinis V., Long A., Newnham R., Rasmussen S.O., Weiss H. Subdividing the Holocene Series/Epoch: formalization of stages/ages and subseries/subepochs, and designation of GSSPs and auxiliary stratotypes // Journ . of Quaternary Science. 2019 . V . 34 . № 3 . P . 173–186 . doi:10.1002/jqs.3097.; Wetterich S., Schirrmeister L., Nazarova L., Palagushkina O., Bobrov A., Pogosyan L., Savelieva L., Syrykh L., Matthes H., Fritz M., Günther F., Opel T., Meyer H. Holocene thermokarst and pingo development in the Kolyma Lowland (NE Siberia) // Permafrost and Periglacial Processes . 2018 . V . 29 . № 3 . P . 182–198 . doi:10.1002/ppp.1979.; https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/1035

  13. 13
    Academic Journal
  14. 14
  15. 15
    Academic Journal

    المساهمون: Работа выполнена по плану научно-исследовательских работ НИЛ эрозии почв и русловых процессов имени Н.И. Маккавеева, ГЗ № АААА-А16-116032810084-0 и при финансовой поддержке РФФИ, проект №18-55- 50002 ЯФ.

    المصدر: Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya; № 1 (2020); 114-126 ; Известия Российской академии наук. Серия географическая; № 1 (2020); 114-126 ; 2658-6975 ; 2587-5566

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/1020/671; https://izvestia.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/1020/907; https://izvestia.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/1020/1153; Атлас современных и прогнозных аспектов последствий аварии на Чернобыльской АЭС на пострадавших территориях России и Белоруссии. М.–Минск: АСПА Россия–Беларусь, 2009. 139 с.; Барышников Н.Б. Морфология, гидрология и гидравлика пойм. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. 280 с.; Барышников Н.Б. Речные поймы (морфология и гидравлика). Л.: Гидрометеоиздат, 1978. 152 с.; Вакуловский С.М., Никитин А.И., Чумичев В.Б. и др. Загрязнение цезием-137 и стронцием-90 водных объектов на территории, подвергшейся воздействию выбросов аварийного блока ЧАЭС // Метеорология и гидрология. 1991. № 7. С. 64–73.; Голосов В.Н., Иванова Н.Н., Литвин Л.Ф., Сидорчук А.Ю. Баланс наносов в речных бассейнах и деградация малых рек Русской равнины // Геоморфология. 1992. № 4. С. 69–71.; Евстигнеев В.М. Речной сток и гидрологические расчеты. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. 304 с.; Иванов М.М., Голосов В.Н., Беляев В.Р. Анализ строения рельефа для оценки коэффициента доставки наносов бассейна реки Плавы (Тульская область) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. 2017. № 3. С. 14–23.; Иванова Н.Н., Шамшурина Е.Н., Голосов В.Н., Беляев В.Р., Маркелов М.В., Парамонова Т.А., Эврар О. Оценка перераспределения 137cs экзогенными процессами в днище долины р. Плава (Тульская область) после аварии на Чернобыльской АЭС // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. 2014. Т. 1. № 1. С. 24–34.; Израэль Ю.А., Вакуловский С.М., Ветров В.А., Петров В.Н.Э., Ровинский Ф.Я., Стукин Е.Д. Чернобыль: радиоактивное загрязнение природных сред. Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 296 с.; Израэль Ю.А., Квасникова Е.В., Назаров И.М., Фридман Ш.Д. Глобальное и региональное загрязнениецезием-137 европейской территории бывшего СССР // Метеорология и гидрология. 1994. № 5. С. 5–9.; Израэль Ю.А., Квасникова Е.В., Назаров И.М., Стукин Е.Д., Цатуров Ю.С. Радиоактивное загрязнение территории стран СНГ и Европы // Экологическая безопасность на пороге XXI века: Международная конференция. 1999. С. 88–89.; Коробова Е.М., Чижикова Н.П., Линник В.Г. Распределение 137Cs по гранулометрическим фракциям в профиле аллювиальных почв поймы р. Ипуть и ее притока р. Булдынка (Брянская область) // Почвоведение. 2007. Т. 40. № 4. С. 367–379. https://doi.org/10.1134/S1064229307040023; Ларионов Г.А. Эрозия и дефляция почв. М: Изд-во Моск. ун-та, 1993. 198 с.; Линник В.Г. Техногенные радионуклиды в поймах р. Теча и среднего течения р. Енисей // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. 2011. № 4. С. 24–30.; Линник В.Г., Говорун А.П., Волосов А.Г. Радионуклидное загрязнение пойменных почв реки Плава // Современные проблемы загрязнения почв. 2004. С. 63–65.; Линник В.Г., Говорун А.П., Моисеенко Ф.В., Белоус Н.М. Пространственное распределение Cs-137 в пойменных почвах р. Ипуть // Устойчивость почв к антропогенным воздействиям. 2002. С. 448.; Литвин Л.Ф. География почв сельскохозяйственных земель России. М.: ИКЦ “Академкнига”, 2002. 255 с.; Маркелов М.В., Голосов В.Н., Беляев В.Р. Изменение скорости аккумуляции на поймах малых рек в центре Русской равнины // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. 2012. № 5. С. 70–76.; Фридман Ш.Д., Квасникова Е.В., Глушко О.В., Голосов В.Н., Иванова Н.Н. Миграция цезия-137 в сопряженных комплексах Среднерусской возвышенности // Метеорология и гидрология. 1997. № 5. С. 45–55.; Христофоров А.В. Теория случайных процессов в гидрологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. 139 с.; Шамшурина Е.Н., Голосов В.Н., Иванов М.М. Пространственно-временная реконструкция поля выпадения чернобыльского 137Сs на почвенный покров в верховьях бассейна реки Локны // Радиационная биология. Радиоэкология. 2016. № 4. С. 414–425.; Barabanov A.T., Dolgov S.V., Koronkevich N.I., Panov V.I., Petel’ko A.I. Surface Runoff and Snowmelt Infiltration into the Soil on Plowlands in the Forest-Steppe and Steppe Zones of the East European Plain // Euras. Soil Sci. 2018. № 51. P. 66–72.; Belyaev V.R., Golosov V.N., Markelov M.V., Evrard O., Ivanova N.N., Paramonova T.A., Shamshurina E.N. Using Chernobyl-derived 137Cs to document recent sediment deposition rates on the river Plava floodplain // Hydrol. Processes. 2013. V. 27. № 6. P. 807–821.; Bulgakov A.A., Konoplev A.V., Popov V.E., Bobovnikova Ts.I., Siverina A.A., Shkuratova I.G. Mechanisms of the vertical migration of long-lived radionuclides in soils within 30 kilometers of the Chernobyl nuclear power station // Soviet Soil Sci. 1991. V. 23. № 5. P. 46–51.; Gennadiyev A.N., Golosov V.N., Chernyanskii S.S., Markelov M.V., Kovach R.G., Belyaev V.R., Ivanova N.N. Comparative assessment of the contents of magnetic spherules,137Cs, and 210Pb in soils as applied for the estimation of soil erosion // Euras. Soil Sci. 2006. V. 39. № 10. P. 1100–1116.; Golosov V.N. Redistribution of sediments within small river catchments in the agricultural zone of Russia // Geomorphologie. Relief, Processus, Environnement. 1998. V. 4. № 1. P. 53–64.; Golosov V.N., Belyaev V.R., Markelov M.V., Kislenko K.S. Overbank sedimentation rates on the floodplains of small rivers in central European Russia // Sediment dynamics for a changing future. 2010. V. 337. P. 129–136.; Golosov V.N., Ivanova N.N. Sediment-associated Chernobyl 137Cs redistribution in the small basins of Central Russia // Applied Geomorphology: Theory and Practice. 2002. P. 165–181.; Golosov V.N., Walling D.E., Konoplev A.V., Ivanov M.M., Sharifullin A.G. Application of bomb- and Chernobylderived radiocaesium for reconstructing changes in erosion rates and sediment fluxes from croplands in areas of European Russia with different levels of Chernobyl fallout // J. of Environ. Radioactiv. 2018. V. 186. P. 78–89.; Golosov V.N. Special considerations for areas affected by Chernobyl fallout / F. Zapata (Eds.). Handbook for the Assessment of Soil Erosion and Sedimentation Using Environmental Radionuclides. Kluwer Academic Publishers Dordrecht, The Netherlands, 1. 2002. P.165–184.; He Q., Walling D.E. Interpreting particle size effects in the adsorption of 137Cs and unsupported 210Pb by mineral soils and sediments // J. Environ. Radioact. 1996. V. 30. № 2. P. 117–137.; Kagan L.M., Kadatsky V.B. Depth migration of Chernobyl originated 137Cs and 90Sr in soils of Belarus // J. Environ. Radioact. 1996. V. 33. № 1. P. 27–39.; Mamikhin S.V., Golosov V.N., Paramonova T.A., Shamshurina E.N., Ivanov M.M. Vertical distribution of 137Cs in alluvial soils of the Lokna River floodplain (Tula oblast) long after the Chernobyl accident and its simulation // Eurasian Soil Sci. 2016. V. 49. № 12. P. 1432–1442. https://doi.org/10.1134/S1064229316120103; Panin A.V., Walling D.E., Golosov V.N. The role of soil erosion and fluvial processes in the post-fallout redistribution of Chernobyl-derived caesium-137: a case study of the Lapki catchment, Central Russia // Geomorphology. 2001. V. 40. № 3–4. P. 185–204.; Szerbin P., Koblinger-Bokori E., Koblinger L., Végvári I., Ugron Á. Caesium-137 migration in Hungarian soils // Sci. Total Env. 1999. V. 227. № 2–3. P. 215–227.; Walling D.E., Golosov V.N., Kvasnikova E.V., Vandecasteele C. Radioecological aspects of soil pollution in small catchments // Eurasian Soil Sci. 2000. V. 33. № 7. P. 776–784.; Walling D.E., Bradley S.B. Rates and patterns of contemporary floodplain sedimentation: a case study of the River Culm, Devon, UK // GeoJournal. 1989. V. 19. № 1. P. 53–62.; Zheleznyak M., Demchenko R., Khursin S., Kuzmenko Yu., Tkalich P., Vitjuk N. Mathematical modeling of radionuclide dispersion in the Pripyat-Dnieper aquatic system after Chernobyl accident // Sci. Total Env. 1992. V. 112. P. 89–114.; https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/1020

  16. 16
    Academic Journal
  17. 17
    Report

    المساهمون: Осипова, Нина Александровна

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Захаров С. В. Особенности геохимического состава почв в поймах реки Томь и ее притоков : магистерская диссертация / С. В. Захаров; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР), Отделение геологии (ОГ); науч. рук. Н. А. Осипова. — Томск, 2021.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/70922

  18. 18
    Academic Journal
  19. 19
    Academic Journal
  20. 20