Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 231 για την αναζήτηση '"ГИДРОТЕРМИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ"', χρόνος αναζήτησης: 1,02δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The work was carried out with financial support from the Russian Science Foundation grant no. 22‑17‑00061., Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 22‑17‑00061.

    Πηγή: Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya; Том 88, № 6 (2024); 882-892 ; Известия Российской академии наук. Серия географическая; Том 88, № 6 (2024); 882-892 ; 2658-6975 ; 2587-5566

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/2836/1877; Алекин О.А. Основы гидрохимии. Л.: Гидрометеоиздат, 1970. 444 с.; Берникова Т.А., Нагорнова Н.Н., Цупикова Н.А. Возможность оценки трофического статуса водоема по величине перманганатной окисляемости (на примере озера Виштынецкого Калининградской области) // Вестн. РУДН. Сер. Экология и безопасность жизнедеятельности. 2013. № 3. С. 12–21.; Геоморфология и четвертичные отложения Северо‑Запада европейской части СССР (Ленинградская, Псковская и Новгородская области) / ред. Д.Б. Малаховский, К.К. Марков. Л.: Наука, 1969. 256 с.; Демаков Ю.П., Исаев А.В. Влияние аэрального поступления веществ на их круговорот в лесных экосистемах // Вестн. ПГТУ. 2015. Т. 1. № 25. С. 66–86.; Еремина И.Д. Химический состав атмосферных осадков в Москве и тенденции его многолетних изменений // Вестн. Моск. ун‑та. Сер. 5. География. 2019. № 3. С. 3–10.; Классификация и диагностика почв России / отв. ред. Г.В. Добровольский. Смоленск: Ойкумена, 2004, 342 с.; Кравченко И.Ю. Химический состав почвенных вод хвойных лесов средней тайги Карелии: матер. научно‑практич. конф. “Биодиагностика состояния природных и природно‑техногенных систем”. Петрозаводск, 2016. 335 с.; Котова Е.И. Формирование химического состава осадков на севере европейской территории России // Вестн. Северного (Арктического) фед. ун‑та. Сер. Естественные науки. 2012. № 4. С. 116–122.; Орлов А.С., Безуглова О.С. Биогеохимия. Ростов‑на‑Дону: “Феникс”, 2020. 320 с.; Петров Е.Г., Бережная Л.И., Качановский И.М., Короткевич Н.А. Экологический режим в сосновых биогеоценозах. Минск: Наука и техника, 1998. 160 с.; Первова Н.Е., Евдокимова Т.И. Состав почвенных растворов в подзоне южной тайги // Почвоведение. 1984. № 1. С. 7–15.; Селянинов Г.Т. О сельскохозяйственной оценке климата // Тр. по сельскохозяйственной метеорологии. 1928. Вып. 20. С. 165–177.; Учватов В.П. Особенности почвенных и грунтовых вод Приокской зандрово‑аллювиальной равнины // Почвоведение. 1985. № 6. С. 55–65.; Учватов В.П. Ландшафтно‑эколого‑геохимические показатели природных фоновых процессов // Мелиорация и рекультивация, экология. 2009. № 2. С. 5–15.; Al-Khashman O.A. Ionic composition of wet precipitation in the Petra region, Jordan // Atmos. Res. 2005. № 78. P. 1–12. https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2005.02.003; Assouline S., Mualem Y. Effect of Rainfall‑Induced Soil Seals on the Soil Water Regime: Drying Interval and Subsequent Wetting // Transport in Porous Media. 2003. № 53. P. 75–94. https://doi.org/10.1023/A:1023583808812; Buchan G.D. Soil temperature regime. In: Soil and Environmental Analysis: Physical Methods / K.A. Smith, C.E. Mullins (Eds.). NY: Marcel Dekker, 2001. P. 539–594. https://doi.org/10.1201/9780203908600; Chen J., Xiao G., Kuzyakov Ya., Jenerette G.D., Ma Y., Liu W., Wang Z., Shen W. Soil nitrogen transformation responses to seasonal precipitation changes are regulated by changes in functional microbial abundance in a subtropical forest // Biogeosciences. 2014. № 14. P. 2513–2525. https://doi.org/10.5194/bg‑14‑2513‑2017; Duce R.A., Hoffman E.J. Chemical fractionation at the air/sea interface // Annual Review of Earth and Planetary Sci. 1976. № 4. P. 187–228. https://doi.org/10.1146/annurev.ea.04.050176.001155; Eludoyin A.O., Ibitoye M.O. Relationship between precipitation and soil water chemistry in an intensively managed clayey soil environment in southwest England: a preliminary study // Int. J. of Hydrology Science and Technology. 2018. Vol. 8. № 4. P. 339–348. https://doi.org/10.1504/IJHST.2018.095535; Ganor E., Foner H.A., Brenner J., Neeman E., Lavi N. The chemical composition of aerosols setting in Israel following dust storms // Atmos. Environ. 1991. № 25A. P. 2665–2670. https://doi.org/10.1016/0960–1686(91)90196‑E; Gombos M., Kandra B., Tall A., Pavelková D. Analysis of Non‑Rainfall Periods and Their Impacts on the Soil Water Regime. In: Hydrology — The Science of Water / M.S. Javaid (Ed.). In Tech Open. 2019. P. 1–19. https://doi.org/10.5772/intechopen.82399; Johnson S.L., Kuske C.R., Carney T.D., Housman D.C., Gallegos-Graves L.V., Belnap J. Increased temperature and altered summer precipitation have differential effects on biological soil crusts in a dryland ecosystem // Global Change Biology. 2012. № 18. P. 2583–2593. https://doi.org/10.1111/j.1365–2486.2012.02709.x; Kelishadi H., Mosaddeghi M.R., Ayoubi S., Mamedov A.I. Effect of temperature on soil structural stability as characterized by high energy moisture characteristic method // Catena. 2018. Vol. 170. № 2. P. 290–304. https://doi.org/10.1016/j.catena.2018.06.015; Migliavacca D., Teixeira E.C., Wiegand F., Machado A., Sanchez J. Atmospheric precipitation and chemical composition of an urban site, Guaiba hydrographic basin, Brazil // Atmos. Environ. 2005. № 39. P. 1829–1844. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2004.12.005; Neilsen G.H., Stevenson D.S. Leaching of soil calcium, magnesium, and potassium in irrigated orchard lysimeters // Soil Science Society of America J. 1983. Vol. 47. № 4. P. 692–696. https://doi.org/10.2136/sssaj1983.03615995004700040018x; Nielsen U.N., Ball B.A. Impacts of altered precipitation regimes on soil communities and biogeochemistry in arid and semi‑arid ecosystems // Global Change Biol. 2014. № 21. P. 1407–1421. https://doi.org/10.1111/gcb.12789; Popenda A. Effect of redox potential on heavy metals and As behavior in dredged sediments // Desalination and Water Treatment. 2014. Vol. 52. № 19–21. P. 1–10. https://doi.org/10.1080/19443994.2014.887449; Starr M.R., Lindroos A-J., Nieminen T.M. Variation in the quality of tension lysimeter soil water samples from a finnish forest soil // Soil Sci. 1985. Vol. 140. № 6. P. 453–461. https://doi.org/10.1007/s10661‑014‑3963‑7; Tripolskaja L., Kazlauskaite-Jadzevi A. Trend Analyses of Percolation of Atmospheric Precipitation Due to Climate Change: Case Study in Lithuania // Agronomy. 2022. Vol. 12. № 8. P. 1–15. https://doi.org/10.3390/agronomy12081784; Turner D.P., van Broekhuizen H.J. Nutrient leaching from conifer needles in relation to foliar apoplast cation exchange capacity // Environ Pollut. 1992. Vol. 75. № 3. P. 259–63. https://doi.org/10.1016/0269–7491(92)90124‑s; Vadassery J., Reichelt M., Hause B., Gershenzon J., Boland W., Mithufe A. CML42‑mediated calcium signaling coordinates responses to Spodoptera herbivory and abiotic stresses in Arabidopsis // Plant Physiol. 2012. № 159. P. 1159–1175. https://doi.org/10.1104/pp.112.198150; Várallyay G. The impact of climate change on soils and on their water management // Agronomy Res. 2010. № 8. P. 385–396.; Vanguelova E.I., Benham S., Pitman R., Durrant Houston T. Chemical fluxes in time through forest ecosystems in the UK — Soil response to pollution recovery // Environ. Pollution. 2009. № 158. P. 1857–1869. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2009.10.0; https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/2836

  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
    Academic Journal

    Πηγή: Vestnik of Brest State Technical University; No. 2(134) (2024): Vestnik of Brest State Technical University; 116-120
    Вестник Брестского государственного технического университета; № 2(134) (2024): Вестник Брестского государственного технического университета; 116-120

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
    Academic Journal

    Πηγή: Bulletin of NSAU (Novosibirsk State Agrarian University); № 1 (2023); 55-63 ; Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет); № 1 (2023); 55-63 ; 2072-6724

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://vestngau.elpub.ru/jour/article/view/1918/859; Галеев Р.Р., Самарин И.С., Андреева З.В. Влияние погодных условий на урожайность и качество мягкой яровой пшеницы в интенсивном земледелии лесостепи Новосибирского Приобья // Вестник НГАУ. – 2017. – № 4 (45). – С. 9–15.; Фенотипическая изменчивость селекционных линий мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) по элементам структуры урожая в экологических условиях Западной Сибири и Татарстана / А.И. Стасюк, И.Н. Леонова, М.Л. Пономарева [и др.] // Сельскохозяйственная биология. – 2021. – Т. 56, № 1. – С. 78–91. – DOI 10.15389/agrobiology.2021.1.78rus.; Weather conditions in the 2013 - 2015 wheat growing season in Croatia and Bosnia and Herzegovina / M. Rastija, V. Kovačević, D. Rastija, I. Komljenović, G. Drezner // VII International Scientific Agriculture Symposium, “Agrosym 2016”. – Sarajevo: University of East Sarajevo, 2016. – P. 71–76. – DOI:10.7251/AGRENG1607005.; Роль метеофакторов в формировании продуктивности озимой твердой пшеницы / Н.Е. Самофалова, О.А. Дубинина, А.П. Самофалов, Н.П. Иличкина // Зерновое хозяйство России. – 2019. – № 5(65). – С. 18–23. – DOI 10.31367/2079-8725-2019-65-5-18-23.; Different responses to weather events may change the cultivation balance of spring barley and oats in the future / K. Hakala, L. Jauhiainen, Ari A. Rajala [et al.] // Field Crops Research. – 2020. – Vol. 259, N 15. – DOI.org/10.1016/j.fcr.2020.107956.; Шарков И.Н., Колбин С.А. Влияние погодных условий вегетационного периода на урожайность яровой пшеницы и эффективность азотного удобрения в лесостепи Приобья // Вестник НГАУ. – 2020. – № 1(54). – С. 33–41. – DOI 10.31677/2072-6724-2020-54-1-33-41.; Жученко А.А. Экологическая генетика культурных растений и проблемы агросферы (теория и практика). – М.: Агрорус, 2004. – Т. 1. – 688 с.; Т.2. – С. 689–1153.; Гнатовский В.М. Некоторые пути адаптации земледелия сухостепной зоны Алтайского края к климату и почвам // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2010. – № 11(73). – С. 5–9.; Холмов В.Г., Юшкевич Л.В. Интенсификация и ресурсосбережение в земледелие лесостепи Западной Сибири. – Омск: Изд-во ФГОУ МПО ОмГАУ, 2006. – 396 с.; Impact of droughts on winter wheat yield in different growth stages during 2001–2016 in Eastern China / H. Yu, Q. Zhang, P. Sun, C. Song // International Journal of Disaster Risk Science. – 2018. – Vol. 9(3). – P. 376–391.; Рекомендации по использованию материалов агрохимического обследования пахотных земель ОПХ «Элитное» Новосибирского района Новосибирской области. – Новосибирск: ФГБУ «ЦАС Новосибирский», 2011. – 37 с.; Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). – М.: Колос, 1985. – 351 с.; Клочков А.В., Соломко О.Б., Клочкова О.С. Влияние погодных условий на урожайность сельскохозяйственных культур / А.В. Клочков, Соломко О.Б., О.С. Клочкова О.С. // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. – 2019. – № 2. – С. 101–105.; Iwańska M., Stępień M. The effect of soil and weather conditions on yields of winter wheat in multi-environmental trials // Biometrical Letters. – 2019. – Vol. 56 (2). – P. 263–279. – DOI:10.2478/bile-2019-0016.; Korkhova M., Mykolaichuk V. Influence of weather conditions on the duration of interphysical periods and yield of durum winter wheat // Scientific Horizons. – 2022. – Vol. 25 (2). – P. 36–46. – DOI:10.48077/scihor.25(2).2022.36-46.; https://vestngau.elpub.ru/jour/article/view/1918