Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 273 για την αναζήτηση '"радиоуглеродное датирование"', χρόνος αναζήτησης: 0,96δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Tashak V., Kobylkin D.

    Πηγή: THEORY AND PRACTICE OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCH; Vol 36 No 3 (2024); 109-121
    Теория и практика археологических исследований; Том 36 № 3 (2024); 109-121
    Теория и практика археологических исследований, Vol 36, Iss 3, Pp 109-121 (2024)

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
    Academic Journal

    Πηγή: Arkheologiia Evraziiskikh Stepei (Archaeology of the Eurasian Steppes); No. 5 (2025); 128-138 ; Археология Евразийских степей; № 5 (2025); 128-138 ; 2618-9488 ; 2587-6112 ; 10.24852/2587-6112.2025.5

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  10. 10
    Academic Journal

    Πηγή: Kazakhstan Archeology; No. 2 (28) (2025): Kazakhstan Archeology; 56-73 ; Археология Казахстана; № 2 (28) (2025): Археология Казахстана; 56-73 ; Қазақстан археологиясы; № 2 (28) (2025): Қазақстан археологиясы; 56-73 ; 2789-4525 ; 2663-6794 ; 10.52967/akz2025.2.28

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  11. 11
    Academic Journal

    Συγγραφείς: B. Mavlyudov R., Б. Мавлюдов Р.

    Συνεισφορές: The work was carried out within the framework of the State Assignment “Cryosphere in a Changing Climate” FMWS-2024-0004 by the Institute of Geography RAS. The author expresses gratitude to the Russian Antarctic Expedition for the opportunity to conduct long-term research on King George (Waterloo) Island., Работа выполнена в рамках темы госзадания Института географии РАН “Криосфера в условиях изменяющегося климата” FMWS-2024- 0004. Автор приносит благодарность Российской антарктической экспедиции за представленную возможность проведения многолетних исследований на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо).

    Πηγή: Ice and Snow; Том 64, № 4 (2024); 643-657 ; Лёд и Снег; Том 64, № 4 (2024); 643-657 ; 2412-3765 ; 2076-6734

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/1462/752; Веркулич С.Р., Пушина З.В., Татур А., Дорожкина М.В., Сухомлинов Д.И., Курбатова Л.Е., Мавлюдов Б.Р., Саватюгин Л.М. Голоценовые изменения при- родной среды на полуострове Файлдс, остров Кинг-Джордж (Западная Антарктика) // Проблемы Арктики и Антарктики. 2012. № 3. С. 17–28.; Говоруха Л.С., Симонов И.М. Географические исследования на о. Кинг-Джордж (о. Ватерлоо) // Бюллетень САЭ. 1973. № 85. С. 8–15.; Заморуев В.В. Результаты гляциологических наблюдений на станции Беллинсгаузен в 1968 году // Тр. Советской Антарктической экспедиции. 1972. Т. 55. С. 135–144.; Мавлюдов Б.Р. Летний баланс массы ледникового купола Беллинсгаузен // Лёд и Cнег. 2022. Т. 62. № 3. С. 325–342. https://doi.org/10.31857/S2076673422030135; Мавлюдов Б.Р. Высота границы питания на куполе Беллинсгаузен, Антарктика // Лёд и Cнег. 2023. Т. 63. № 4. С. 540–552. https://doi.org/10.31857/S2076673423040117; Соломина О.Н. Колебания ледников в голоцене и возможное влияние на них орбитального сигнала, солнечной и вулканической активности и антропогенного воздействия // Лёд и Cнег. 2014. 54 (3). С. 81–90. https://doi.org/10.15356/2076-6734-2014-3-81-90; Харитонов Н.П. Лишайники и их изучение // Исследователь. Researcher. 2009. № 3–4. С. 182–198.; Birkenmajer K. Lichenometric dating of glacier retreat at Admiralty Bay, King George Island (South Shetland Islands, West Antarctica) // Bull. Pol. Acad. Sci. Earth Science 1979. V. 27. No. 1–2. P. 77–85.; Braun M. Ablation on the ice cap of King George Island (Antarctica) – an approach from field measurements, modelling and remote sensing. Doctoral thesis at the Faculty of Earth Sciences. Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg i. Br., Riedlingen/Wurtt. 2001. 165 p.; Braun M., Simões J.C., Blindow N., Vogt S., Bremer U.F., Pfender M., Saurer H., Aquino F.E., Ferron F.A. The compilation of a DTM and a new satellite image map for King George Island, Antarctica // Geo-spatial Information Science. 2001. V. 4. No. 2. P. 47–51. https://doi.org/10.1007/BF02826977; Clapperton C.M., Sugden D.E. Holocene glacier fluctuations in South America and Antarctica // Quaternary Science Review. 1988. V. 7. P. 185–198. https://doi.org/10.1016/0277-3791(88)90005-4; Composite Gazetteer of Antarctica (CGA) // Электронный ресурс. https://scar.org/library-data/maps/cga-composite-gazetteer-of-place-names Дата обращения: 07.07.2024.; Curl J.E. A Glacial History of the South Shetland islands, Antarctica. Institute of Polar Studies Report. 1980. V. 63. P. 1–129.; del Valle R., Tatur A. Holocene evolution of landscape and biota on King George Island, Antarctica // Internationale Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie: Verhandlungen, 1993. V. 25. No 2. P. 1128–1130. https://doi.org/10.1080/03680770.1992.11900338; Evgrafova S.Y., Mavlyudov B.R., Chukmasov P.V., Chetverova A.A., Masyagina O.V. Fossil mosses are emitting methane after maritime Antarctic glacier retreat // Marine Pollution Bulletin. 2024. V. 199. 115959. P. 1–7. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2023.115959; Guglielmin M., Convey P., Malfasi F., Cannone N. Glacial fluctuations since the «Medieval warm period» at Rothera Point (Western Antarctic Peninsula) // Holocene. 2016. T. 26. No. 1. P. 154–158. https://doi.org/10.1177/0959683615596827; Hall B.L. Late-Holocene advance of the Collins Ice Cap, King George island, South Shetland Islands // Holocene. 2007. V. 17. No. 8. P. 1253–1258. https://doi.org/10.1177/0959683607085132; Heredia Barión P., Roberts S.J., Spiegel C., Binnie S.A., Wacker L., Davies J., Gabriel I., Jones V.J., Blockley S., Pearson E.J., Foster L., Davies S.J., Roland T.P., Hocking E.P., Bentley M.J., Hodgson D.A., Hayward C.L., McCulloch R.D., Strelin J.A., Kuhn G. Holocene deglaciation and glacier readvances on the Fildes Peninsula and King George Island (Isla 25 de Mayo), South Shetland Islands, NW Antarctic Peninsula // Holocene. 2023. V. 33, No. 6. P. 636–658. https://doi.org/10.1177/09596836231157059; Jeong G.Y. Radiocarbon ages of sorted circles on King George Island, South Shetland Islands, West Antarctica // Antarctic Science. 2006. V. 18. № 2. P. 265–270. https://doi.org/10.1017/S0954102006000307; Jiankang H., Zichu X., Fengnian D., Zhang W. Volcanic eruptions recorded in an ice core from Collins Ice Cap, King George Island, Antarctica // Annals of Glaciology. 1999. V. 29. No. 1. P. 121–125. https://doi.org/10.3189/172756499781821139; Kaplan M.R., Strelin J.A., Schaefer J.M., Peltier C., Martini M.A., Flores E., Winckler G., Schwartz R. Holocene glacier behavior around the northern Antarctic Peninsula and possible causes // Earth Planet Science Letter. 2020. V. 534, 116077. P. 1–19. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2020.116077; Miller G.H., Pendleton S.L., Jahn A., Zhong Y., And- rews J.T., Lehman S.J., Briner J.P., Raberg J.H., Bueltmann H., Raynolds M., Geirsdóttir Á., Southon J.R. Moss kill dates and modeled summer temperature track episodic snowline lowering and ice cap expansion in Arctic Canada through the Common Era // Climate Past. 2023. 19. P. 2341–2360. https://doi.org/10.5194/cp-19-2341-2023; Orheim O., Govorukha L.S. Present day glaciation in the South Shetland Islands // Annals of Glaciology. 1982. V. 3. P. 233–238. https://doi.org/10.3189/s0260305500002834; Pendleton S.L., Miller G.H., Lifton N., Lehman S.J., Sou- thon J., Crump S.E., Anderson R.S. Rapidly receding Arctic Canada glaciers revealing landscapes continuously ice-covered for more than 40,000 years // Nature communications. 2019. V. 10 (1). No. 445. P. 1–8. https://doi.org/10.1038/s41467-019-08307-w; Petsch C., da Rosa K.K., Vieira R., Braun M.H., Costa R.M., Simões J.C. The effects of climatic change on glacial, proglacial and paraglacial systems at Collins Glacier, King George Island, Antarctica, from the end of the Little Ice Age to the 21st century // Investigaciones Geográficas. 2020. № 103. P. 1–17. https://doi.org/10.14350/rig.60153; Rückamp M., Braun M., Suckro S., Blindow N. Observed glacial changes on the King George Island ice cap, Antarctica, in the last decade // Global and Planetary Change. 2011. V. 79. P. 99–109. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2011.06.009; Seong Y.B., Owen L.A., Lim H.S., Yoon H.I., Kim Y., Lee Y.I., Caffee M.W. Rate of late Quaternary ice cap thinning on King George Island, South Shetland Islands, West Antarctica defined by cosmogenic 36Cl surface exposure dating // Boreas, 2008. V. 38. No. 2. P. 207–213. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.2008.00069.x; Simms A.R., Bentley M.J., Simkins L.M., Zurbuchen J., Reynolds L.С., DeWitt R., Thomas E.R. Evidence for a “Little Ice Age” glacial advance within the Antarctic Peninsula – Examples from glacially-overrun raised beaches // Quaternary Science Reviews. 2021. V. 271. No. 1. 107195. P. 1–16. https://doi.org/10.1016/J.QUASCIREV.2021.107195; Simões J.C., Goßmann H., Delmas R.J., Moskalevsky M.Yu. Glaciological research in King George Island: missions and developments in the 1990s // Pesquisa Antártica Brasileira (Brazilian Antarctic Research). 2004. No. 4. P. 1–8. https://doi.org/10.31789/pab.v4n1.001; Simões C.L., da Rosa K.K., Czapela F.F., Vieira R., Simões J.C. Collins Glacier retreat process and regional climatic variations, King George Island, Antarctica // Geographical Review. 2015. V. 105. No. 4. P. 462–471. https://doi.org/10.1111/j.1931-0846.2015.12091.x; Sobiech J.D. Geometry and glacial hydrology of Bellingshausen Dome, King George Island, Antarctica. Results from GPR-measurements. Diplomarbeit im Fach Landschaftsökologie. Münster: Westfalische Wilhelms-Universitat, 2009. 56 p.; Watcham E., Bentley M., Hodgson D., Roberts S., Fretwell P., Lloyd J., Larter R.D., Whitehouse P.L., Leng M.J., Moreton S. A new relative sea level curve for the South Shetland Islands, Antarctica // Quaternary Science Reviews. 2011. V. 30. No. 21–22. P. 3152–3170. https://doi.org/10.1016/J.QUASCIREV.2011.07.021; Wen J., Kang J., Han J., Xie Z., Liu L., Wang D. Glaciological studies on the King George Island ice cap, South Shetland Islands, Antarctica // Annals of Glaciology. 1998, 27. P. 105–109. https://doi.org/10.3189/1998AoG27-1-105-109

  12. 12
  13. 13
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The study was conducted with the support of a grant from the Russian Science Foundation № 23-27-00273 “An assessment of Lake Ladoga level decrease rate in the last 3000 years obtained from results of coastal landforms absolute dating”, https://rscf.ru/project/23-27-00273/., Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-27-00273 «Оценка темпов снижения уровня Ладожского озера за последние 3000 лет по результатам абсолютного датирования береговых форм рельефа», https://rscf.ru/project/23-27-00273/.

    Πηγή: Arctic and Antarctic Research; Том 71, № 1 (2025); 32-45 ; Проблемы Арктики и Антарктики; Том 71, № 1 (2025); 32-45 ; 2618-6713 ; 0555-2648

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.aaresearch.science/jour/article/view/689/317; Кошечкин Б.И., Экман И.М. Голоценовые трансгрессии Ладожского озера. В кн. Эволюция природных обстановок и современное состояние геосистемы Ладожского озера. СПб.: РГО; 1993. C. 49–60.; Aksenov A.O., Krastel S., Rybalko A.E., Fedorov G.B. Geomorphological evidence of Lake Ladoga Holocene regressions after the Baltic Ice Lake drainage (derived from sediment echosounder data). Limnology and Freshwater Biology. 2022;(4):1378–1380. https://doi.org/10.31951/2658-3518-2022-A-4-1378; Кошечкин Б.И. Основные этапы развития береговой зоны. В кн. Квасов Д.Д. (ред.). История Ладожского, Онежского, Псковско-Чудского озер, Байкала и Ханки. Л.: Наука; 1990. C. 35–36.; Бобровникова Е.М., Шитов М.В. Свирская лагунно-баровая система (поздний голоцен, юго-восточное Приладожье). Труды Кольского Научного центра. 2019;6(1):42–51. https://doi.org/0.25702/KSC.2307-5252.2019.6.006; Subetto D.A., Davydova N.N., Rybalko A.E. Contribution to the lithostratigraphy and history of Lake Ladoga. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 1998;140:113–119. https://doi.org/10.1016/S0031-0182(98)00032-7; Delusin I., Donner J. Additional evidence of the Holocene transgression in Lake Ladoga on the basis of an investigation of the beach deposits on the island Mantsinsaari. Bulletin of the Geological Society of Finland. 1995;67(2):39–50. https://doi.org/10.17741/bgsf/67.2.003; Лудикова А.В. Свидетельства среднеголоценовой трансгрессии Ладожского озера по данным диатомового анализа. Известия Русского Географического общества. 2015;147(4):38–51.; Малаховский Д.Б., Арсланов Х.А., Гей Н.А., Джиноридзе Р.Н., Козырев М.Г. Новые данные по голоценовой истории Ладожского озера. В кн. Эволюция природных обстановок и современное состояние геосистемы Ладожского озера. СПб.: РГО; 1993. С. 61–73.; Malachovskij D.B., Delusin I.V., Gej N.A., Dginoridzse R.N. Evidence from the Neva River valley, Russia, of the Holocene history of Lake Ladoga. Fennia. 1996;174(1):113–123.; Ailio J. Geographische entwicklung des Ladogasees in postglazialer zeit und ihre beziehung zur steinzeitlichen besiedelung. Fennia. 1915;45:157.; Исаченко Г.А. Вуоксинская эпопея. Приозерский краеведческий альманах. 2001;2(1):7–33.; World Imagery: [Electronic resource]. URL: https://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapServer (accessed: 25.10.2024).; Арсланов Х.А. Радиоуглерод: геохимия и геохронология. Л.: Изд-во Ленинградского государственного университета; 1987. 300 c.; Reimer P.J., Austin A.W.E.N., Bard E., Bayliss A., Blackwell P.G., Bronk Ramsey C., Butzin M., Cheng H., Edwards R.L., Friedrich M., Grootes P.M., Guilderson T.P., Hajdas I., Heaton T.J., Hogg A.G., Hughen K.A., Kromer B., Manning S.W., Muscheler R., Palmer J.G., Pearson C., Van Der Plicht J., Reimer R.W., Richards D.A., Scott E.M., Southon J.R., Turney C.S.M., Wacker L., Adolphi F., Büntgen U., Capano M., Fahrni S.M., Fogtmann-Schulz A., Friedrich R., Köhler P., Kudsk S., Miyake F., Olsen J., Reinig F., Sakamoto M., Sookdeo A., Talamo S. The IntCal20 Northern Hemisphere Radiocarbon Age Calibration Curve (0–55 cal kBP). Radiocarbon. 2020;62(4):725–757. https://doi.org/10.1017/RDC.2020.41; Лак Г.Ц. Диатомовая флора морских и озерных надморенных отложений в котловине Ладожского озера. Петрозаводск: Карелия; 1976. 64 c.; Delusin I. The Holocene Pollen Stratigraphy of Lake Ladoga and the Vegetational History of Its Surroundings. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia; 1991. 67 p.; Знаменская О.М., Ананова Е.Н. Новые данные по истории западного побережья Ладожского озера. В кн. История озер северо-запада. Л.: Наука; 1967. C. 132–140.; Hyyppä E. Beitrage zur Kenntnis der Ladoga- und Ancylustransgressionen. Bulletin de la Comission Geologique de Finlande. 1943;128(15):139–178.; Hyyppä E., Toivonen A.V.P., Isola A. Geological survey of Finland radiocarbon measurements. Radiocarbon. 1964;6:110–111.; Mangerud J., Andersen S.T., Berglund B.E., Donner J.J. Quaternary stratigraphy of Norden, a proposal for terminology and classification. Boreas. 1974;3:109–126. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1974.tb00669.x; Верзилин Н.Н., Клейменова Г.И., Севастьянов Д.В. Трансформация гидрографической сети и лимногляциальных комплексов Карельского перешейка в поздне-послеледниковье. Вестник Санкт-Петербургского Университета. Серия 7. Геология. География. 2001;(2):40–50.; Nikonov A.A., Shlyukov A.I. Timing of deglaciation on the Karelian isthmus (based on physical methods). Doklady Earth Sciences. 2002;387(9): 1048–1051.; Miettinen A., Savelieva L., Subetto D., Dzhinoridze R., Arslanov Kh., Hyvārinen H. Palaeoenvironment of the Karelian Isthmus, the easternmost part of the Gulf of Finland, during the Litorina Sea stage of the Baltic Sea history. Boreas. 2007;36(4):441–458. https://doi.org/10.1080/03009480701259284; Арсланов Х.А., Делюсина И.В., Козырева М.Г., Кошечкин Б.И. Возраст береговых образований по радиоуглеродным и палинологическим данным. В кн. Квасов Д.Д. (ред.). История Ладожского, Онежского, Псковско-Чудского озер, Байкала и Ханки. Л.: Наука; 1990. C. 26–33.; Бискэ Ю.С., Сумарева И.В., Шитов М.В. Позднеголоценовое сейсмическое событие в юго-восточном Приладожье. I. Принципы исследования и деформационные текстуры. Вестник Санкт-Петербургского Университета. Серия 7. Геология. География. 2009;(1):3–25.; Кузнецов Д.Д., Субетто Д.А. Стратиграфия донных озер Карельского перешейка. М.: ГЕОС; 2019. 117 c.; Шитов М.В., Бискэ Ю.С., Плешивцева Э.С., Потапович А.А. Сумарева И.В. Стоянки А.А. Иностранцева и голоценовая тектоника Южного Приладожья. Геологический контекст. Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле. 2019;64(4):628–650. https://doi.org/10.21638/spbu07.2019.408; https://www.aaresearch.science/jour/article/view/689

  14. 14
    Academic Journal

    Πηγή: Arkheologiia Evraziiskikh Stepei (Archaeology of the Eurasian Steppes); No. 1 (2025); 92-101 ; Археология Евразийских степей; № 1 (2025); 92-101 ; 2618-9488 ; 2587-6112 ; 10.24852/2587-6112.2025.1

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20