Showing 1 - 20 results of 51 for search '"Древесно-кольцевые хронологии"', query time: 0.64s Refine Results
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
    Academic Journal

    Relation: Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя F, Будаўніцтва. Прыкладныя навукі; Herald of Polotsk State University. Series F, Civil engineering. Applied sciences; Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F. Строительство. Прикладные науки; Серия F. Строительство. Прикладные науки;2020. - № 8; https://elib.psu.by/handle/123456789/25850; 630*907.1

  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    Source: Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya; № 2 (2018); 48-58 ; Известия Российской академии наук. Серия географическая; № 2 (2018); 48-58 ; 2658-6975 ; 2587-5566

    File Description: application/pdf

    Relation: https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/685/524; https://izvestia.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/685/417; Анисимов О.А., Жильцова Е.Л. Об оценках изменений климата регионов России в XX в. и начале XXI в. по данным наблюдений // Метеорология и гидрология. 2012. № 6. С. 95–107.; Ваганов Е.А., Шиятов С.Г., Хантемиров Р.М., Наурзбаев М.М. Изменчивость летней температуры воздуха в высоких широтах Северного полушария за последние 1.5 тыс. лет: сравнительный анализ данных годичных колец деревьев и ледовых колонок // Докл. АН. 1998. Т. 358. № 5. С. 681–684.; Груза Г.В., Ранькова Э.Я., Клещенко Л.К., Смирнов В.Д. О пространственном осреднении в задачах мониторинга климата // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. 2013. Т. 25. С. 42–70.; Груза Г.В., Ранькова Э.Я., Платова Т.В. Оценка сезонных особенностей региональных проявлений изменения глобального климата // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. 2010. Т. 23. С. 11–22.; Семенов С.М., Груза Г.В., Ранькова Э.Я., Попов И.О., Титкина С.Н. Распределение приповерхностной температуры на территории России и соседних стран при заданном уровне глобального потепления // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. 2013. Т. 25. С. 29–41.; Чернавская М.М. Реконструкция термических условий малого ледникового периода на севере Евразии (по дендрохронологическим данным) // Изв. АН СССР. Сер. геогр. 1985. № 1. С. 99–103.; Шиятов С.Г., Хантемиров Р.М., Горланова Л.А. Тысячелетняя реконструкция температуры лета на Полярном Урале: данные древесных колец можжевельника сибирского и лиственницы сибирской // Археология, этнография и антропология Евразии. 2002. Т. 9. № 1. С. 2–5.; Ammann C.M. and Naveau P. Statistical analysis of tropical explosive volcanism occurrences over the last 6 centuries // Geophysical Research Letters. 2003. Vol. 30. No. 5. 1210. doi:10.1029/2002GL016388.; Bard E., Raisbeck G., Yiou F., and Jouzel J. Solar irradiance during the last 1200 years based on cosmogenic nuclides // Tellus. 2000. Vol. 52B. Р. 985–992.; Beer J., Mende W., and Stellmacher R. The role of the sun in climate forcing // Quaternary Science Reviews. 2000. Vol. 19. Р. 403–415.; Bradley R.S. and Jones P.D. Little Ice Age summer temperature variations: their nature and relevance to recent global warming trends // Holocene. 1993. Vol. 3. Р. 367–376.; Briffa K.R., Melvin T.M., Osborn T.J., Hantemirov R.M., Kirdyanov A., Mazepa V.S., Shiyatov S.G., and Esper J. Reassessing the evidence for tree-growth and inferred temperature change during the Common Era in Yamalia, northwest Siberia // Quaternary Science Reviews. 2013. Vol. 72. Р. 83–107.; Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change / Core Writing Team., Pachauri R.K., and Reisinger A. (Ed.). Geneva, Switzerland: IPCC, 2007. 104 p.; Eddy J.A. The Maunder Minimum. The reign of Louis XIV appears to have been a time of real anomaly in the behavior of the sun // Science. 1976. Vol. 192. Р. 1189–1202.; Fritts H. Tree rings and climate. London: Academic Press, 1976. 579 p.; Hughes M., Vaganov E., Shiyatov S., Touchan R., and Funkhouser G. Twentiethcentury summer warmth in northern Yakutia in a 600 year context // Holocene. 1999. Vol. 9. Р. 603–608.; Jacoby G., Lovelius N., Shumilov O., Raspopov O., Karbainov J., and Frank D. Long-term temperature trends and tree growth in the Taymir region of northern Siberia // Quat. Res. 2000. Vol. 53(3). Р. 312–318.; Kononov Yu M., Friedrich M., and Boettger T. Regional Summer Temperature Reconstruction in the Khibiny Low Mountains (Kola Peninsula, NW Russia) by Means of Tree-ring Width during the Last Four Centuries //Arctic, Antarctic, and Alpine Research. 2009. Vol. 41. No. 4. Р. 460–468.; Lean J. Evolution of the sun’s spectral irradiance since the Maunder Minimum // Geophysical Research Letters. 2000. Vol. 27. Р. 2425–2428.; MacDonald G.M., Case R.A., and Szeicz J.M. A 538-Year Record of Climate and Treeline Dynamics from the Lower Lena River Region of Northern Siberia, Russia // Arctic and Alpine Research. 1998. Vol. 30. No. 4. Р. 334–339.; McCarroll D., Loader N.J., Jalkanen R., Gagen M., Grudd H., Gunnarson B.E., Kirchhefer A.J., Friedrich M., Linderholm H.W., Lindholm M., Boettger T., Los S.O., Remmele S., Kononov Y.M., Yamazaki, Y.H., Young G.H.F., and Zorita E. A 1200-year multiproxy record of tree growth and summer temperature at the northern pine forest limit of Europe // The Holocene. 2013. Vol. 23(4). Р. 471–484.; Methods of dendrochronology: applications in the environmental sciences / Cook E., Kairiuksitis L.(Ed.). Kluwer Academic Publ., Dordrecht, 1990. 394 p.; Robock A. Volcanic eruptions and climate // Rev. Geophys. 2000. Vol. 38. No. 2. Р. 191–219.; Scafetta N. and West B.J. Phenomenological solar signature in 400 years of reconstructed Northern Hemisphere temperature // Geophysical Research Letters. 2006. Vol. 33. L17718. doi:10.1029/2006GL027142.; https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/685

  11. 11
    Academic Journal

    Contributors: The author is grateful to V.S. Mazepa for valuable advices. This work was partly supported by the Russian Foundation for Basic Research, projects no. 14-04-91356 and 15-04-04933 and the program of the UrB RAS no. 15-2-4-22., Автор благодарит В.С. Мазепу за ценные советы при написании рукописи. Работа выполнена при частичной поддержке грантов РФФИ № 14-04-91356 и 15-04-04933 и программы УрО РАН № 15-2-4-22.

    Source: Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya; № 6 (2018); 70-80 ; Известия Российской академии наук. Серия географическая; № 6 (2018); 70-80 ; 2658-6975 ; 2587-5566

    File Description: application/pdf

    Relation: https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/787/581; https://izvestia.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/787/539; Барри Р.Г. Погода и климат в горах. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. 312 с.; Ваганов Е.А., Шиятов С.Г., Мазепа В.С. Дендроклиматические исследования в Урало-Сибирской Субарктике // Новосибирск: СО РАН, 1996. 246 с.; Гольцберг И.А. Агроклиматическая характеристика заморозков в СССР и методы борьбы с ними. Л.: Гидрометеоиздат, 1961. 217 с.; Гурская М.А., Шиятов С.Г. Распределение морозобойных колец в древесине хвойных деревьев // Экология. 2006. № 1. С. 1–8.; Климат России / ред. Н.В. Кобышева. СПб.: Гидрометеоиздат, 2001. 655 с.; Медведева М.А., Барталёв С.А., Лупян Е.А. и др. Возможности оценки момента наступления вегетационного сезона на основе спутниковых и метеорологических данных // Современные проблемы дистанционного зондирования земли из космоса. 2008. № 5. С. 313–321.; Раабен М.Е. Стратиграфия древних свит Полярного Урала // Стратиграфия и тектоническое строение северной оконечности Приполярного Урала. М.: ГИН АН СССР, 1959. 131 с.; Урал и Приуралье: Природные условия и естественные ресурсы СССР // М.: Наука, 1968. 460 с.; Хантемиров Р.М., Горланова Л.А., Шиятов С.Г. Патологические структуры в годичных кольцах можжевельника сибирского (Juniperus sibirica Burgsd.) и их использование для реконструкции экстремальных климатических событий // Экология. 2000. № 3. С. 185–192.; Хромов С.П. Метеорология и климатология. Л.: Гидрометеоиздат, 1968. 456 с.; Чудновский А.Ф. Заморозки. Л.: Гидрометеоиздат, 1949. 124 с.; Augspurger C.K. Frost damage and cascading negative effects on Aesculus glabra // Plant Ecology. 2011. № 212. P. 1193–1203.; Augspurger C.K. Reconstructing patterns of temperature, phenology, and frost damage over 124 years: spring damage risk is increasing // Ecology. 2013. № 94(1). P. 41–50.; Briffa K., Jones P., Schweingruber F., Osborn T. Influence of volcanic eruptions on Northern Hemisphere summer temperature over the last 600 years // Nature. 1998. № 393. P. 450–455.; Briffa K.R., Osborn T.J., Schweingruber F.H., Jones Ph.D., Shiyatov S.G., Vaganov E.A. Tree-ring width and density data around the Northern Hemisphere: Part 2. Spatio-temporal variability and associated climate patterns // The Holocene. 2002. № 12(6). P. 759–789.; Cannell M.G.R. Analysis of risks of frost damage to forest trees in Britain. In Crop Physiology of Forest Trees / Tigerstedt P.M.A., Tigerstedt M.A., Puttonen P., and Koski V. (Ed). Helsinki: Helsinki Univ. Press, 1985. P. 153–166.; Glerum C., Farrar J.L. Frost ring formation in the stem of some coniferous species // Canad. J. Bot. 1966. № 44(7). P. 879–886.; Gurskaya M.A. Temperature Conditions of the Formation of Frost Damages in Conifer Trees in the High Latitudes of Western Siberia // Biology Bulletin. 2014. № 41(2). P. 187–196.; Gurskaya M.A., Shiyatov S.G. Formation of Two Xylem Frost injuries in One Annual Ring in Siberian spruce under Conditions of Western Siberian forest-tundra // Russian J. of Ecology. 2002. № 33(2). P. 73–79.; Gurskaya M., Moiseev P., Wilmking M. Does slope exposure affect frost ring formation in Picea obovata growing at treeline in the Southern Urals? // Silva fennica. 2016. № 3. 1560 p.; Filion L., Payette S., Gauthier L., Boutin Y. Light rings in sub-arctic conifers as a dendrochronological tool // Quat. Res. 1986. № 26. P. 272–279.; Hänninen H. Climate warming and the risk of frost damage to boreal forest trees: identification of critical ecophysiological traits // Tree Physiology. 2006. № 26. P. 889–898.; Holmes R.L. Computer-assisted quality control in treering dating and measurement // Tree-Ring Bulletin. 1983. № 43. P. 69–78.; Inouye D.W. The ecological and evolutionary significance of frost in the context of climate change // Ecology Letters. 2000. № 3. P. 457–463.; IPCC 2013: Climate change 2013: the physical science basis. Contribution of working group I to the fifth assessment report of the intergovernmental panel on climate change / Stocker T.F., Qin D., Plattner G.K., Tignor M., Allen S.K., Boschung J., Nauels A., Xia Yu., Bex V., and Midgley B.M. (Ed). Cambridge, New York: Cambridge Univ. Press, 2013. 1535 p.; IPCC-2012 SREX Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change / Field C.B., Barros V., Stocker T.F., Qin D., Dokken D.J., Ebi K.L., Mastrandrea M.D., Mach K.J., Plattner G.-K., Allen S.K., Tignor M., and Midgley M. (Ed). Cambridge, New York: Cambridge Univ. Press. 2012. P. 1–19.; LaMarch V.C., Hirschboeck K.K. Frost rings in trees as records of major volcanic eruptions // Nature. 1984 307. P. 121–126.; Marchand N., Filion L. False rings in the white pine (Pinus strobus) of the Outaouais Hills, Québec (Canada), as indicators of water stress // Can. J. For. Res. 2012. № 42. P. 12–22.; Rinn F. TSAP Time Series Analysis and Presentation. Ver. 3.0. Reference Manual. Heidelberg, 1996. 262 p.; URL. www.meteo.ru.; https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/787

  12. 12
    Academic Journal

    Contributors: Russian Foundation for Basic Research (projects no. 14-04-91356, 15-04-04933) and Urals Branch of the RAS (project no. 15-2-4-22), Российский фонд фундаментальных исследований (гранты 14-04-91356 и 15-04-04933) и УрО РАН (№ 15-2-4-22)

    Source: Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya; № 2 (2018); 59-73 ; Известия Российской академии наук. Серия географическая; № 2 (2018); 59-73 ; 2658-6975 ; 2587-5566

    File Description: application/pdf

    Relation: https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/686/525; https://izvestia.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/686/418; Белецкий И.Б. Плодоношение сосны на Кольском полуострове. Исследования и рекомендации производству. Мурманск: Кн. изд-во, 1968. 131 с.; Ваганов Е.А., Шиятов С.Г., Мазепа В.С. Дендроклиматические исследования в урало-Сибирской Субарктике. Новосибирск: Изд. фирма СО РАН, 1996. 246 с.; Гурская М.А., Агафонов Л.И. Реконструкция коротких вегетационных сезонов на севере Западной Сибири по хронологиям светлых годичных колец деревьев // Изв. РАН. Сер. геогр. 2013. № 1. С. 42–53.; Лесная энциклопедия: В 2-х т., т. 2 / Гл. ред. Воробьев Г.И. М.: Сов. Энциклопедия, 1986. 631 с.; Мазепа В.С. Погодичная реконструкция средней летней температуры воздуха на севере Западной Сибири с 1690 г. на основе данных о радиальном приросте деревьев // Сибирский экологический журнал. 1999. № 2. С. 175–183.; Мазепа В.С. Влияние осадков на динамику радиального прироста хвойных в субарктических районах Евразии // Лесоведение. 1999. № 6. С. 14–21.; Манов А.В., Загирова С.В. Климатический сигнал в древесно-кольцевых хронологиях лиственницы на западном макросклоне Приполярного урала // Изв. РАН. Сер. геогр. 2015. № 4. С. 70–77.; Семенов Б.А., Цветков В.Ф., Чибисов Г.А., Елизаров Ф.П. Притундровые леса европейской части России (природа и ведение хозяйства). Архангельск: книжное изд-во, 1998. 332 с.; Смирнов В.В. Сезонный рост главнейших древесных пород. М.: Наука, 1964. 168 с.; Физико-географическое районирование Северозапада СССР / Под ред. А.Г. Исаченко. Л.: ЛГу, 1965. 244 с.; Цветков В.Ф., Семенов Б.А. Сосняки Крайнего севера. М.: Агропромиздат, 1985. 116 с.; Agafonov L.I. and Gurskaya M.A. The Infl nce of the Lower Ob River Runoff on Radial Growth of Trees // Contemporary Problems of Ecology. 2013. Vol. 6. No. 7. P. 779–787.; Biondi F. and Waikul K. DENDROCLIM2002: A C++ program for statistical calibration of climate signals in tree-ring chronologies // Computers & Geosciences. 2004. No. 30. P. 303–311.; Briffa K.R., Barholin T.S., Eckstein D., Jones P.D., Karlen W., Schweingruber F.H., and Zetterberg P. A 1.400year tree-ring record of summer temperatures in Fennoscandia // Nature. 1990. No. 346. P. 434–439.; Briffa K.R., Jones P.D., Schweingruber F.H., and Osborn T.J. Influence of volcanic eruptions on Northern Hemisphere summer temperature over the past 600 years // Nature. 1998. No. 393. P. 450–455.; Briffa K.R., Osborn T.J., Schweingruber F.H., Jones Ph.D., Shiyatov S.G., and Vaganov E.A. Tree-ring width and density data around the Northern Hemisphere: Part 2, spatio-temporal variability and associated climate patterns // The Holocene. 2002. Vol. 12. No. 6. P. 759–789.; Climate change 2007: the physical science basis. Contribution of Working Group I to the fourth assessment report of the intergovernmental panel on climate change. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2007. 996 p.; Cook E. and Holmes R. Guide for computer program ARSTAN, Adapted from Users Manual for Program ARSTAN. Laboratory of Tree-Ring Research, University of Arizona, 1986. P. 50–65.; Cook E.R., Kairiukstis L.A. (eds.). Methods of dendrochronology. Applications in the environmental sciences. Kluwer Academic Publ.: Dordrecht, 1989. 394 p.; Gervais B.R. and MacDonald G.M. A 403-Year Record of July Temperatures and Treeline Dynamics of Pinus sylvestris from the Kola Peninsula, Northwest Russia // Arctic, Antarctic, and Alpine Research. 2000. Vol. 32. No. 3. P. 295–302.; Grudd H. Tornetrask tree-ring width and density AD500–2004: a test of climatic sensitivity and a new 1500-year reconstruction of North Fennoscandian summers // Climate Dynamic. 2008. Vol. 31. P. 843–857.; Guay R. WinDENDRO 2012: User’s Guide, Regent Instruments. Inc., Quebec, Canada, 2012.; Gurskaya M.A., Hallinger M., Eckstein D., and Wilmking M. Extreme cold summers in Western Siberia derived from light rings of conifers // Phyton. 2012. Vol. 52. No. 1. P. 101–119.; Holmes R.L. Computer-assisted quality control in treering dating and measurement // Tree-Ring Bulletin. 1983. No. 43. P. 69–78.; Lopatin E., Kolström T., and Spiecker H. Impact of climate change on radial growth of Siberian spruce and Scots pine in North-western Russia // iForest. 2008. No. 1. P. 13–21. doi:10.3832/ifor0447–0010013.; McCarroll D., Loader N.J., Jalkanen R., Gagen M.H., Grudd H., Gunnarson B.E., Kirchhefer A.J., Friedrich M., Linderholm H.W., Lindholm M., Boettger T., Los S.O., Remmele S., Kononov Yu.M., Yamazaki Y.H., Young G.H.F., and Zorita E. A 1200-year multiproxy record of tree growth and summer temperature at the Northern pine forest limit of Europe // The Holocene. 2013. Vol. 23. No. 4. P. 471–484.; Polge H. New investigations on wood by densitometric analysis of radiographs // Joyce Loebl Review. 1966. Vol. 2. No. 2. P. 9–14.; Rinn F. TSAP Time Series Analysis and Presentation. Version 3.0. Reference Manual. Heidelberg, 1996. 262 p.; Saurer M., Schweingruber F., Vaganov E.A., Shiyatov S.G., and Siegwolf R. Spatial and temporal oxygen isotope trends at the Northern tree-line in Eurasia // Geophysical Research Letters. 2002. Vol. 29. No. 9. P. 71–74.; https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/686

  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20