Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 46 για την αναζήτηση '"ИЗОТОПЫ ВОДОРОДА"', χρόνος αναζήτησης: 0,76δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
    Conference

    Συγγραφείς: Кузьменко, А. С.

    Συνεισφορές: Тимченко, Сергей Николаевич

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Изотопы: технологии, материалы и применение : сборник тезисов докладов VII Международной научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, г. Томск, 25-28 октября 2021 г.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/69048

    Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/69048

  4. 4
  5. 5
  6. 6
    Academic Journal

    Συνεισφορές: 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».

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

    Περιγραφή αρχείου: 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.

  7. 7
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The work is carried out within the framework of the subprogram “Monitoring the polar regions of the Earth, organizing the Belarusian Antarctic station, and providing the activity of polar expeditions for 2016– 2020” and the subprogram “Developing the activity of the Belarusian Antarctic Expedition for 2021–2025”. The authors are very grateful to the management of the Polar Antarctic Institute and the Research Center of the Marmara Council on Scientific and Technological Studies of Turkey (TUBITAK) for the opportunity given to S. V. Kakarekа to participate in the Fourth Turkish Antarctic expedition and to take snow samples on the islands of Marguerite Bay. The authors express their gratitude to the leader of the 12th Belarusian Antarctic expedition А. А. Gaidashov and all BAE participants for the snow samples taken in the Vecherny Oasis and their transportation. The authors are deeply grateful to the management of the State Scientific Center of the Russian Federation “Arctic and Antarctic Research Institute” for the opportunity to make the isotope analysis of snow at the Institute Laboratory., Работа выполнена в рамках подпрограммы «Мониторинг полярных районов Земли, создание Белорусской антарктической станции и обеспечение деятельности полярных экспедиций на 2016–2020 годы» и подпрограммы «Развитие деятельности белорусской антарктической станции» на 2021–2025 годы. Выражаем искреннюю благодарность руководству Полярного антарктического института и Исследовательского центра Мармара Совета по научным и технологическим исследованиям Турции (TUBITAK) за возможность участия С. В. Какарека в 4-й Турецкой антарктической экспедиции и проведения отбора проб снега на островах залива Маргерит. Авторы выражают благодарность начальнику 12-й белорусской антарктической экспедиции БАЭ А. А. Гайдашову и всем ее участникам за отбор проб снега в оазисе Вечерний и транспортировку проб. Глубокая признательность руководству Государственного научного центра Российской Федерации «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» за возможность выполнения изотопного анализа снега в лаборатории института.

    Πηγή: Doklady of the National Academy of Sciences of Belarus; Том 65, № 4 (2021); 495-502 ; Доклады Национальной академии наук Беларуси; Том 65, № 4 (2021); 495-502 ; 2524-2431 ; 1561-8323 ; 10.29235/1561-8323-2021-65-4

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://doklady.belnauka.by/jour/article/view/997/994; Екайкин, А. А. Стабильные изотопы воды в гляциологии и палеогеографии / А. А. Екайкин. – СПб., 2016. – 63 с.; On the similarity and apparent cycles of isotopic variations in East Antarctic snow pits / T. Laepple [et al.] // The Cryosphere. – 2018. – Vol. 12, N 1. – P. 169–187. https://doi.org/10.5194/tc-12-169-2018; A review of Antarctic surface snow isotopic composition: observations, atmospheric circulation, and isotopic modeling / V. Masson-Delmotte [et al.] // J. Climate. – 2008. – Vol. 21, N 13. – P. 3359–3387. https://doi.org/10.1175/2007jcli2139.1; Climate and atmospheric history of the past 420,000 years from the Vostok ice core, Antarctica / J. R. Petit [et al.] // Nature. – 1999. – Vol. 399, N 6735. – P. 429–436. https://doi.org/10.1038/20859; Orbital and millennial Antarctic climate variability over the past 800,000 years / J. Jouzel [et al.] // Science. – 2007. – Vol. 317, N 5839. – P. 793–796. https://doi.org/10.1126/science.1141038; State dependence of climatic instability over the past 720,000 years from Antarctic ice cores and climate modeling / K. Kawamura [et al.] // Sci. Adv. – 2017. – Vol. 3, N 2. – Art. e1600446. https://doi.org/10.1126/sciadv.1600446; A comparison of the present and last interglacial periods in six Antarctic ice cores / V. Masson-Delmotte [et al.] // Clim. Past. – 2011. – Vol. 7, N 2. – P. 397–423. https://doi.org/10.5194/cp-7-397-2011; Archival processes of the water stable isotope signal in East Antarctic ice cores / M. Casado [et al.] // The Cryosphere. – 2018. – Vol. 12, N 5. – P. 1745–1766. https://doi.org/10.5194/tc-12-1745-2018; Acquisition of Post-Depositional Effects on Stable Isotopes (δ18O and δD) of Snow and Firn at Dome A, East Antarctica / T. Ma [et al.] // Water. – 2020. – Vol. 12, N 6. – P. 1707. https://doi.org/10.3390/w12061707; Thamban, M. Trace metal concentrations of surface snow from Ingrid Christensen Coast, East Antarctica – spatial variability and possible anthropogenic contributions / M. Thamban, R. G. Thakur // Environmental Monitoring and Assessment. – 2013. – Vol. 185, N 4. – P. 2961–2975. https://doi.org/10.1007/s10661-012-2764-0; Ice core study from the King George Island ice cap, South Shetlands, Antarctica / J. C. Simões [et al.] // Pesqui. Antarct. Brasil. – 2004. – Vol. 4. – P. 9–23 [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.researchgate.net/publication/228753749_Ice_core_study_from_King_George_Island_South_Shetlands_Antarctica. – Date of access: 15.03.2020.; Climatic signals from 76 shallow firn cores in Dronning Maud Land, East Antarctica / S. Altnau [et al.] // The Cryosphere. – 2015. – Vol. 9, N 3. – P. 925–944. https://doi.org/10.5194/tc-9-925-2015; Casado, M. Climatic information archived in ice cores: impact of intermittency and diffusion on the recorded isotopic signal in Antarctica / M. Casado, T. Münch, T. Laepple // Clim. Past. – 2020. – Vol. 16, N 4. – P. 1581–1598. https://doi.org/10.5194/cp-16-1581-2020; Пространственная изменчивость изотопного состава и скорости накопления снега на снегомерном полигоне станции Восток (Центральная Антарктида) / А. А. Екайкин [и др.] // Проблемы Арктики и Антарктики. – 2019. – Т. 65, № 1. – С. 46–62. https://doi.org/10.30758/0555-2648-2019-65-1-46-62; New insights into the use of stable water isotopes at the northern Antarctic Peninsula as a tool for regional climate studies / F. Fernandoy [et al.] // The Cryosphere. – 2018. – Vol. 12, N 3. – P. 1069–1090. https://doi.org/10.5194/tc-12-1069-2018; Natural Environmental Research Council British Antarctic Survey Sensor. Observation Service Online Meteorological Data for the Rothera Station – 2020 [Electronic resource]. – Mode of access: http://basmet.nerc-bas.ac.uk/sos/. – Date of access: 27.03.2021.; Chemical Composition of Fresh Snow from Glaciar Marinelli, Tierra Del Fuego, Chile / B. Grigholm [et al.] // Journal of Glaciology. – 2009. – Vol. 55, N 193. – P. 769–776. https://doi.org/10.3189/002214309790152546; https://doklady.belnauka.by/jour/article/view/997

  8. 8
    Academic Journal
  9. 9
    Academic Journal

    Συνεισφορές: This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (grant № 1805-60272 Arctic – results interpretation) and Russian Scientific Foundation (grant № 19-17-00126 – stable isotope analysis), Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-05-60272 Арктика – интерпретация результатов) и РНФ (проект № 1917-00126 – изотопные определения)

    Πηγή: Ice and Snow; Том 60, № 2 (2020); 251-262 ; Лёд и Снег; Том 60, № 2 (2020); 251-262 ; 2412-3765 ; 2076-6734

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/804/515; Walker M., Johnsen S., Rasmussen S.O., Popp T., Steffensen J.-P., Gibbard P., Hoek W., Lowe J., Andrews J., Björck S., Cwynar L.C., Hughen K., Kershaw P., Kromer B., Litt T., Lowe D.J., Nakagawa T., Newnham R., Schwander J. Formal definition and dating of the GSSP (Global Stratotype Section and Point) for the base of the Holocene using the Greenland NGRIP ice core, and selected auxiliary records // Journ. of Quaternary Science. 2009. V. 24. P. 3–17.; Porter T.J., Schoenemann S.W, Davies L.J., Steig E.J., Bandara S., Froese D.G. Recent summer warming in northwestern Canada exceeds the Holocene thermal maximum // Nature communications. 2019.V. 10. № 1631. https://doi.org/10.1038/s41467-01909622-y.; Васильчук Ю.К. Корреляция изотопно-кислородного состава повторно-жильных льдов со среднезимними и среднеянварскими температурами воздуха // Изотопы в гидросфере. Тез. докл. 3-го Всесоюз. симпозиума. М.: Ин-т водных проблем АН СССР, 1989. С. 82–83.; 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. № 6. Р. 640–647.; Meyer H. Late Quaternary climate history of Northern Siberia – evidence from ground ice. PhD. Potsdam: Universität Potsdam, 2003. 111 p.; Васильчук Ю.К. Изотопно-кислородный состав подземных льдов (опыт палеогеокриологических реконструкций). В 2 томах. Т. 1. М.: Изд. Отдела теоретических проблем РАН–МГУ, 1992. 420 с.; Opel T., Meyer H., Wetterich S., Laepple T., Dereviagin A., Murton J. Ice wedges as archives of winter paleoclimate: A review // Permafrost and Periglacial Processes. 2018. V. 29. № 3. P. 199–209.; Meyer H., Schirrmeister L., Andreev A., Wagner D., Hubberten H.-W., Yoshikawa K., Bobrov A., Wetterich S., Opel T., Kandiano E., Brown J. Lateglacial and Holocene isotopic and environmental history of northern coastal Alaska – results from a buried ice-wedge system at Barrow // Quaternary Science Reviews. 2010. № 29. Р. 3720–3735.; Kanevskiy M., Shur Y., Jorgenson T., Brown D.R.N., Moskalenko N., Brown J., Walker D.A., Raynolds M.K., Buchhorn M. Degradation and stabilization of ice wedges: Implications for assessing risk of thermokarst in northern Alaska // Geomorphology. 2017. № 297. P. 20–42.; Котов А.Н. Особенности криолитогенеза в зоне абляции позднеплейстоценовых ледников // История фундаментальных исследований криосферы Земли в Арктике и Субарктике. Новосибирск: Наука, 1997. C. 249–259.; Котов А.Н. Аласный и ледовый комплексы отложений северо-западной Чукотки (побережье Восточно-Сибирского моря) // Криосфера Земли. 1998. Т. 2. № 1. С. 11–18.; Schwamborn G., Meyer H., Fedorov G., Schirrmeister L., Hubberten H.W. Ground ice and slope sediments archiving late Quaternary paleoenvironment and paleoclimate signals at the margins of El’gygytgyn Impact Crater, NE Siberia // Quaternary Research. 2006. № 66. Р. 259–272.; Буданцева Н.А., Васильчук Ю.К. Реконструкция зимней температуры воздуха в голоцене по стабильным изотопам из ледяных жил в районе города Анадырь // Лёд и Снег. 2019. Т. 59. № 1. С. 93– 102. doi:10.15356/2076-6734-2019-1-93-102.; Vasil'chuk Y.K., Budantseva N.A., Farquharson L.M., 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 Process. 2018. № 29. Р. 283–297.; Электронный ресурс: http://meteo.ru/data/156temperature.; Maslakov A., Shabanova N., Zamolodchikov D., Volobuev V., Kraev G. Permafrost Degradation within Eastern Chukotka CALM Sites in the 21st Century Based on CMIP5 Climate Models // Geosciences. 2019. № 9 (232). doi:10.3390/geosciences9050232.; Колесников С.Ф., Плахт И.Р. Чукотский район // Региональная криолитология / Под ред. А.И. Попова. М.: Изд-во МГУ, 1989. С. 201–217.; Wetlands in Russia. V. 4: Wetlands in Northeastern Russia. Compiled by A.V. Andreev. Wetlands Intern. Russia Programme. Moscow, 2004. 198 p.; Maslakov A., Kraev G. Erodibility of permafrost exposures in the coasts of Eastern Chukotka // Polar Science. 2016. № 10. P. 374–381. http://dx.doi.org/10.1016/j.polar.2016.04.009.; Bronk Ramsey C. Bayesian Analysis of Radiocarbon Dates // Radiocarbon. 2009. V. 51. Is. 1. Р. 337–360.; Reimer P.J., Bard E., Bayliss A., Beck J.W., Blackwell P.G., Bronk Ramsey C., Buck C.E., Cheng H., Edwards R.L., Friedrich M., Grootes P.M., Guilderson 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.; Памятники, памятные места истории и культуры Северо-Востока России (Магаданская область и Чукотка) / Науч. ред. Н.Н. Диков. Магадан: Книж. Изд-во, 1994. 256 с.; Киселев Н.К., Князев А.В., Савинецкий А.Б., Хасанов Б.Ф. Уэленский среднеголоценовый торфяник на крайнем северо-востоке Чукотского полуострова // Изв. РАН. Сер. Геогр. 1996. № 3. С. 86–94.; Буданцева Н.А., Васильчук Дж.Ю., Маслаков А.А., Васильчук А.К., Васильчук Ю.К. Геохимический состав голоценовых повторно-жильных льдов северо-востока Чукотки // Арктика и Антарктика. 2017. № 2. С. 34–53. doi:10.7256/24538922.2017.2.22980.

  10. 10
    Academic Journal

    Πηγή: Ice and Snow; Том 59, № 1 (2019); 93-102 ; Лёд и Снег; Том 59, № 1 (2019); 93-102 ; 2412-3765 ; 2076-6734 ; 10.15356/2076-6734-2019-1

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/544/305; 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.; Meyer H., Opel T., Laepple T., Dereviagin A.Y., Hoffmann K., Werner M. Long-term winter warming trend in the Siberian Arctic during the mid- to late Holocene // Nature Geoscience. 2015. № 8. Р. 122–125.; Opel T., Meyer H., Wetterich S., Laepple T., Dereviagin A., Murton J. Ice wedges as archives of winter paleoclimate: A review // Permafrost and Periglacial Processes. 2018. V. 29. № 3. P. 199–209.; Schwamborn G., Fedorov G., Schirrmeister L., Meyer H., Hubberten H.W. Periglacial sediment variations controlled by late Quaternary climate and lake level change at Elgygytgyn Crater, Arctic Siberia // Boreas. 2008. V. 37. № 1. Р. 55–65.; Schwamborn G., Meyer H., Fedorov G., Schirrmeister L., Hubberten H.W. Ground ice and slope sediments archiving late Quaternary paleoenvironment and paleoclimate signals at the margins of El'gygytgyn Impact Crater, NE Siberia // Quaternary Research. 2006. V. 66. Р. 259–272.; Новейшие отложения и палеогеография плейстоцена Чукотки / Под. ред. П.И. Каплина. М.: Наука, 1980. 295 с.; Lozhkin A.V., Anderson P.M. Forest or no forest: implications of the vegetation record for climatic stability in Western Beringia during Oxygen Isotope Stage 3 // Quaternary Science Reviews. 2011. V. 30. Р. 2160–2181.; Котов А.Н. Особенности криолитогенеза в зоне абляции позднеплейстоценовых ледников // История фундаментальных исследований криосферы Земли в Арктике и Субарктике. Новосибирск: Наука, 1997. C. 249–259.; Котов А.Н. Аласный и ледовый комплексы отложений северо-западной Чукотки (побережье Восточно-Сибирского моря) // Криосфера Земли. 1998. Т. 2. № 1. С. 11–18.; Котов А.Н. Отражение климатических ритмов в морфологии рельефа и строении криолитогенных отложений долины р. Танюрер (Чукотка) // Изменение природной среды Берингии в четвертичный период. Магадан: Чукотский филиал Северо-Восточного комплексного науч.- исслед. ин‑та ДВО РАН, 1998. С. 133–153.; Королев С.В. Находка в долине р. Амгуэмы позднеплейстоценового глетчерного льда (Северная Чукотка) // ДАН. 1993. Т. 329. № 2. С. 195–198.; Васильчук Ю.К. Корреляция изотопно-кислородного состава повторно-жильных льдов со среднезимними и среднеянварскими температурами воздуха // Изотопы в гидросфере. Тезисы докладов 3‑го Всес. симпозиума. М.: Ин‑т водных проблем АН СССР, 1989. С. 82–83.; Vasil'chuk Yu.K., Trofimov V.T. Debated problems of paleocryology of the Pleistocene and Holocene of Western Siberia in light of new data // Moscow University geology Bulletin. Published Allerton Press Inc., New York. 1984. V. 39. № 3. P. 67–80.; Vasil'chuk Yu.K., Yesikov A.D., Oprunenko Yu.F., Petrova Ye.A., Vasil'chuk A.C., Sulerzhitskiy L.D. New data of stable oxygen isotopes composition in syngenetic Late Pleistocene ice wedge of the lower Kolyma River // Transactions of the USSR Academy of Sciences. Earth Science Sections. Published by Scripta Technica, Inc. A Wiley Company. New York. 1985. V. 281. № 2. P. 91–94.; Dansgaard W. Stable isotopes in precipitation // Tellus. 1964. V. 16. № 4. P. 436–468.; Vasil'chuk Yu., Vasil'chuk A. Oxygen-isotope composition dynamics of Northern Eurasia cryosphere during last 40 kyr // Summer school on isotope effects as tools in basic and environmental research. Roskilde. Denmark. June 24–28. 1995. Abstracts. Publications; of University of Roskilde, 1995. P. 41–42.; 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.; Nikolayev V.I., Mikhalev D.V. An oxygen-isotope paleothermometer from ice in Siberian permafrost // Quaternary Research. 1995. V. 43. № 1. P. 14–21.; Meyer H., Dereviagin A., Siegert C., Schirmieister L., Hubberten H.W. Palaeoclimate reconstruction on Big Lyakhovsky Island. North Siberia – hydrogen and oxygen isotopes in ice wedges // Permafrost and Periglacial Processes. 2002. V. 13. P. 91–105.; Meyer H. Late Quaternary climate history of Northern Siberia – evidence from ground ice (Die spätquartär Klimageschichte Nordsibiriens – Ergebnisse aus Untersuchungen an Grundeis) // Berichte zur Polar- und Meeresforschung. 2003. № 461. 112 p.; Васильчук Ю.К., Котляков В.М. Основы изотопной геокриологии и гляциологии. М.: Изд‑во МГУ, 2000. 616 с.; Важенина Л.Н., Ложкин А.В. Нижнеголоценовые торфяники северо-востока Сибири // Изв. РАН. Сер. геогр. 2013. № 5. С. 74–84.; Иванов В.Ф. Четвертичные отложения побережья Восточной Чукотки. Владивосток, 1986. 138 с.; Электронный ресурс: http://meteo.ru/data/156-temperature.; Vasil'chuk Yu.K., Budantseva N.A., Vasil'chuk A.C., Maslakov A.A., Chizhova Ju.N. Oxygen isotope composition of Holocene ice wedges of Eastern Chukotka // Doklady Earth Sciences. 2018. V. 480. Pt. 2. P. 759–763.; Kanevskiy M., Shur Y., Jorgenson T., Brown D.R.N., Moskalenko N., Brown J., Walker D.A., Raynolds M.K., Buchhorn M. Degradation and stabilization of ice wedges: Implications for assessing risk of thermokarst in northern Alaska // Geomorphology. 2017. № 297. P. 20–42.

  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
    Conference

    Συνεισφορές: Ларионов, Виталий Васильевич

    Relation: Изотопы: технологии, материалы и применение : материалы IV Международной научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, г. Томск, 30 октября - 3 ноября 2017 г. — Томск, 2017.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/44120

    Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/44120

  15. 15
    Academic Journal

    Συνεισφορές: This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (grant no. 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” (Center for Information Technologies and Systems number 121051400083-1)., 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”, № ЦИТИС 121051400083-1.

    Πηγή: Ice and Snow; Том 63, № 1 (2023); 93-103 ; Лёд и Снег; Том 63, № 1 (2023); 93-103 ; 2412-3765 ; 2076-6734

  16. 16
  17. 17
    Conference

    Relation: Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине : сборник тезисов докладов VII Международной научно-практической конференции, г. Томск, 3-6 июня 2015 г. — Томск, 2015.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/17394

    Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/17394

  18. 18
  19. 19
  20. 20