Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 235 για την αναζήτηση '"ПОВЕРХНОСТНЫЙ СТОК"', χρόνος αναζήτησης: 0,93δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal

    Πηγή: Hydrosphere. Hazard processes and phenomena; Vol. 6 No. 2 (2024): Hydrosphere. Hazard processes and phenomena; 125-137 ; Гидросфера. Опасные процессы и явления; Том 6 № 2 (2024): Гидросфера. Опасные процессы и явления; 125-137 ; 2686-8385 ; 2686-7877

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  3. 3
  4. 4
  5. 5
    Academic Journal

    Συγγραφείς: A. A. Volchak, S. I. Parfomuk, S. V. Sidak

    Πηγή: Vestnik of Brest State Technical University; No. 3(129) (2022): Vestnik of Brest State Technical University; 46-51
    Вестник Брестского государственного технического университета; № 3(129) (2022): Вестник Брестского государственного технического университета; 46-51

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

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

    Πηγή: Interactive science; № 10(86); 64-66 ; Интерактивная наука; № 10(86); 64-66 ; ISSN: 2414-9411 ; 2414-9411 ; ISSN(electronic Version): 2500-2686 ; 2500-2686

    Περιγραφή αρχείου: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/pissn/2414-9411; info:eu-repo/semantics/altIdentifier/eissn/2500-2686; Monthly international scientific journal Interactive science Issue 10(86); https://interactive-plus.ru/e-articles/893/Action893-561490.pdf; Акперова У.З. Эрозия почвы водой и меры борьбы с ней / У.З. Акперова // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). – 2020. – №8 (77). – С. 45–51. – DOI 10.31618/ESU.2413-9335.2020.5.77.986. – EDN KCBMDH; Гулюк Г.Г. К вопросу разработки нового экспресс-метода определения объема и массы почвы, смытой в результате водной эрозии / Г.Г. Гулюк, Г.Т. Балакай, А.Н. Бабичев // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. – 2018. – №4 (32). – С. 20–37. d=569. DOI:10.31774/2222–1816–2018–4-20–37. EDN YOZHNR; Гурбанов Г.Я. Исследование технологии защиты почвы от эрозии (Комбинированный почвообрабатывающий агрегат) / Г.Я. Гурбанов, М.Г. Гасанов, Р.М. Мустафаев [и д.] // Аграрный научный журнал. – 2022. – №6. – С. 88–90. – DOI 10.28983/asj.y2022i6pp88-90. – EDN BWWVYG; Добровольский Г.В. Деградация и охрана почв / Г.В. Добровольский, С.А. Шоба, П.Н. Балабко; под ред. Г.В. Добровольского. – М.: Изд-во МГУ, 2002. – 654 с. EDN TSHOTH; Добровольский Г.В. Избранные труды по почвоведению. Общие вопросы теории и развития почвоведения / Г.В. Добровольский. – Т. 1. – М.: Изд-во МГУ, 2005. – 525 с. – EDN QKXIIJ; Клименко А.И. Зональные системы земледелия Ростовской области на 2022–2026 годы: монография / А.И. Клименко [и др.]. – Ростов н/Д.: ООО «Альтаир», 2022. – 763 с. – EDN GHQGWS; Турулев В.К. Зональные системы орошаемого земледелия Ростовской области: монография / В.К. Турулев [и др.]. – Ростов н/Д.: Книжное изд-во, 1987. – 102 с. – EDN SCMOZX; Ивонин В.М. Лесомелиорация ландшафтов: учебник / В.М. Ивонин. – Новочеркасск: Лик, 2018. – 206 с. EDN YPJKVN; Извеков А.С. Защита почв от эрозии и воспроизводство плодородия в южных и лесостепных районах России / А.С. Извеков // Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. – 2012. – №70. – С. 79–95. – EDN PVLOWB; Мальцев К.А. Потенциальные эрозионные потери почвы на пахотных землях европейской части России / К.А. Мальцев, О.П. Ермолаев // Почвоведение. – 2019. – №12. – С. 1502–1512. DOI:10.1134/S0032180X19120104. – EDN CCRHJE; Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель (утверждены Роскомземом 28 декабря 1994 г., Минсельхозпродом РФ 26 января 1995 г., Минприроды РФ 15 февраля 1995 г.).; Общесоюзная инструкция по почвенным обследованиям и составлению крупномасштабных карт землепользования (утверждена Минсельхозом СССР от 23июня 1972 года).; Колганов А.В. Принципы и методы организации орошаемых земель на агроландшафтной основе / А.В. Колганов [и др.]. – М.: ООО «Эдель-М».; Балакай Г.Т. Проектирование, создание и уход за защитными лесными насаждениями на землях сельскохозяйственного назначения / Г.Т. Балакай [и др.]. – Депонированная рукопись №69-В2016 04.05.2016. – С. 102–107. – EDN WKEXMN; Самофалова И.А. Диагностика эродированности почв с использованием современных подходов к интерпретации параметров гранулометрического состава / И.А. Самофалова // Земледелие. – 2020. – №1. – С. 14–19. – DOI 10.24411/0044-3913-2020-10104. – EDN IWQONB; Щедрин В.Н. Условия формирования поверхностного стока. Прогноз причиняемого ущерба. Компенсационные мелиоративные мероприятия / В.Н. Щедрин [и др.]. – Новочеркасск: РосНИИПМ, 2016. – 450 с. – EDN DFPRCD; Шевченко П.Д. Кормопроизводство степной зоны России: монография / П.Д. Шевченко, Г.Т. Балакай. – Новочеркасск: Оникс+. – 421 с.; G. Pham, J. Degener, and M. Kappas, «Integrated universal soil loss equation (USLE) and geographical information system (GIS) for soil erosion estimation in A Sap basin: Central Vietnam,» International Soil and Water Conservation Research, 2018, vol. 6, no. 2, pp. 99–110.

  9. 9
    Academic Journal

    Συγγραφείς: R. Chernov A., Р. Чернов А.

    Συνεισφορές: Field work was carried out as part of a comprehensive study of the glaciological expedition on Svalbard of the Institute of Geography of the RAS. The data analysis was carried out within the framework of the state task of the Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences 0148-2019- 0004/АААА-А19-119022190172-5 (FMGE-2019-0004). The author would like to thank O.R. Sidorova (AARI) for her help in conducting field research., Полевые работы проводились в рамках комплексных исследований гляциологической экспедиции Института географии РАН на Шпицбергене. Анализ данных выполнен в рамках темы государственного задания Института географии РАН 0148-2019-0004/АААА-А19- 119022190172-5 (FMGE-2019-0004) “Оледенение и сопутствующие природные процессы при изменениях климата“. Автор благодарит за помощь в проведении полевых исследований сотрудника ААНИИ О.Р. Сидорову.

    Πηγή: Ice and Snow; Том 63, № 1 (2023); 48-59 ; Лёд и Снег; Том 63, № 1 (2023); 48-59 ; 2412-3765 ; 2076-6734

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/1150/647; Борисик А.Л., Новиков А.Л., Глазовский А.Ф., Лаврентьев И.И., Веркулич С.Р. Строение и динамика ледника Альдегонда (Западный Шпицберген) по данным повторных георадиолокационных исследований 1999, 2018 и 2019 годов // Лёд и Снег. 2021. Т. 61. № 1. С. 26–37. https://doi.org/10.31857/S2076673421010069; Вшивцева Т.В., Чернов Р.А. Пространственное распределение снежного покрова и поле температур в верхнем слое политермического ледника // Лёд и Снег. 2017. Т. 57. № 3. С. 373–380. https://doi.org/10.15356/2076-6734-2017-3-373-380; Глазовский А.Ф., Мачерет Ю.Я. Вода в ледниках. Методы и результаты геофизических и дистанционных исследований. М.: Изд-во ГЕОС, 2014. 528 с.; Гляциологический словарь. Под ред. В.М. Котлякова. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. 527 с.; Голубев Г.Н. Гидрология ледников. Л.: Гидрометеоиздат, 1976. 247 с.; Загороднов В.С., Зотиков И.А. Внутриледниковые каналы // МГИ. 1981. № 41. С. 200–202.; Мавлюдов Б.Р. Особенности дренажных систем некоторых ледников Шпицбергена // МГИ. Вып. 95. 2003. С. 141–147.; Ромашова К.В., Чернов Р.А., Василевич И.И. Исследование ледникового стока рек в бассейне залива Гренфьорд (Западный Шпицберген) // Проблемы Арктики и Антарктики. 2019. Т. 65. № 1. С. 34–45. https://doi.org/10.30758/0555-2648-2019-65-1-34-45; Сидорова О.Р., Тарасов Г.В., Веркулич С.Р., Чернов Р.А. Изменчивость поверхностной абляции горных ледников Западного Шпицбергена // Проблемы Арктики и Антарктики. 2019. Т. 65. № 4. С. 438–448. https://doi.org/10.30758/0555-2648-2019-65-4-438-448; Соловьянова И.Ю., Мавлюдов Б.Р. Некоторые особенности распространения поверхностных водотоков на ледниках о. Западный Шпицберген // Комплексные исследования природы Шпицбергена. 2004. Вып. 4. С. 216–229.; Ходаков В.Г., Гохман В.В. Механизм формирования русел водотоков во льду // МГИ. 1984. № 51. С. 63–66.; Чернов Р.А. О развитии поверхностных водотоков на ледниках Западного Шпицбергена // Комплексные исследования природы Шпицбергена. Изд-во Кольского науч. центра РАН. 2003. № 3. С. 151–155.; Чернов Р.А., Кудиков А.В., Вшивцева Т.В., Осокин Н.И. Оценка поверхностной абляции и баланса массы ледника Восточный Гренфьорд (Западный Шпицберген) // Лёд и Снег. 2019. Т. 59. № 1. С. 59–66.; Чернов Р.А., Муравьев А.Я. Современные изменения площади ледников западной части Земли Норденшельда (архипелаг Шпицберген) // Лёд и Снег. 2018. Т. 58. № 4. С. 462–472. https://doi.org/10.15356/2076-6734-2018-4-462-472; Chernov R.A., Muraviev A.Ya., Topoleva A.N. Degradation of the mountain glaciation of Prins Karls Forland (Svalbard) // Earth`s Cryosphere. 2019. V. XXIII. № 5. P. 62–69. https://doi.org/10.21782/EC2541-9994-2019-5; Colgan W., Rajaram H., Anderson R., Phillips T., Joughin I. The annual glaciohydrology cycle in the ablation zone of the Greenland ice sheet: Part 1.Hydrology model. 2011. Journ. of Glaciology. 2011. V. 57. № 204. P. 697–709.; Cooper M.G., Smith L.C., Rennermalm A.K., Miege C., Pitcher L.H., Ryan J.C., Yang K., Cooley S.W. Meltwater storage in low-density near-surface bare ice in the Greenland ice sheet ablation zone // Journ. of Cryosphere. 2018. № 12. P. 955–970. https://doi.org/10.5194/tc-12-955-2018; Fountain A.G., Walder J.S. Water flow through temperature glaciers // Rev. Geophys. 1998. № 36 (3). P. 299–328.; Karlstrom L., Gajjar P., Manga M. Meander formation in supraglacial streams // Journ. of Geophys. Research. Earth surface. 2013. V. 118. P. 1–11.; Knighton A.D. Channel form and flow characteristics of supraglacial streams, Austre Okstindbreen, Norway // Arctic and Alpine Research. 1981. № 13 (3). P. 295–306.; Mcgrath D., Colgan W., Steffen K., Lauffenburger P., Balog J. Assessing the summer water budget of a moulin basin in the Sermeq Avannarleq ablation region, Greenland ice sheet // Journ. of Glaciology. 2011. V. 57. № 205. P. 954–963.; Nuth C., Kohler J., König M., von Deschwanden A. Decadal changes from a multi-temporal glacier inventory of Svalbard // The Cryosphere. 2013. V. 7. P. 1603–1621.; Parker G. Meandering of supraglacial melt streams // Water Resources. 1975. № 11 (4). P. 551–552.; Shreve R.L. Movement of water in glaciers // Journ. of Glaciology. 1972. № 11. P. 205–214.; Weather in Barentsburg // Электронный ресурс. URL: http://rp5.ru/ (дата обращения: 01.10.2021).

  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
    Academic Journal

    Πηγή: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 5, № 10 (95) (2018): Ecology; 15-24
    Восточно-Европейский журнал передовых технологий; Том 5, № 10 (95) (2018): Экология; 15-24
    Східно-Європейський журнал передових технологій; Том 5, № 10 (95) (2018): Екологія; 15-24

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  15. 15
  16. 16
    Academic Journal

    Πηγή: Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya; Том 85, № 1 (2021); 136-145 ; Известия Российской академии наук. Серия географическая; Том 85, № 1 (2021); 136-145 ; 2658-6975 ; 2587-5566

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/1293/767; Аникина Н.В. Влияние палеорельефа на формирование антропогенной морфолитосистемы (на примере центральной части Москвы) // Антропогенная геоморфология. М.: Медиа-ПРЕСС, 2013. С. 215-221.; Алексеева Л.И., Варенцов Е.В., Горбаренко Е.В., Горлач И.А., Еремина И.Д., Жданова Е.Ю., Кирсанов А.А., Кислое А.В., Константинов П.И., Корнева И.А., Локощенко М.А., Назваль Е.И., Ровокатова А.П., Ривин Г.С., Самсонов Т.Е., Сошинская И.В., Чубарова Н.Е., Шиловцева О.А. Климат Москвы в условиях глобального потепления / под ред. А.В. Кислова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2017. 288 с.; Геоэкология Москвы: методология и методы оценки состояния городской среды. М.: Медиа-ПРЕСС, 2006. 200 с.; Коронкевич Н.И., Мельник К.С. Антропогенное воздействие на сток реки Москвы. М.: МАКС Пресс, 2015. 168 с.; Кочетова Д.Ф. Выявление техногенного воздействия на уровенный режим грунтовых вод городских территорий (на примере Горького) // Режимные инженерно-геологические и гидрогеологические наблюдения в городах. М.: Наука, 1983. С. 147-148.; Кусов В.С. Древнейшие нивелирные марки Москвы // Изв. ВУЗов. Геодезия и аэрофотосъемка. 2000. № 2. С. 162-169.; Лихачева Э.А. Морфодинамика антропогенного рельефа городской территории // Проблемы морфодинамики. М.: АН СССР, 1983. С. 84-90.; Лихачева Э.А., Бгатов Ан.П., Краснов А.Ф. Особенности современных геоморфологических процессов на территории города // Современное экзогенное рельефообразование, его изучение и прогноз. М.: АН СССР, 1984. С. 32-43.; Лихачева Э.А., Маккавеев А.Н., Курбатова Л.С. Древние и современные процессы в долине реки Неглинной // Геоморфология. 2001. № 4. С. 58-66.; Лихачева Э.А., Маккавеев А.Н., Локшин Г.П. Этапы и стадии развития водосборных бассейнов малых рек на урбанизированных территориях (на примере г. Москвы) // Изв. РАН. Сер. геогр. 2010. № 5. С. 103-111.; Маккавеев А.Н., Махорина Е.И. Технопогребенные долины как один из активнейших компонентов морфолитосистемы крупных городов // Очерки по геоморфологии урбосферы. М.: Медиа-ПРЕСС, 2009. С. 291-312.; Маккавеев А.Н., Федорович Д.В. Трансформация уровня грунтовых вод на городской территории (Москва) / Антропогенная геоморфология. М.: Медиа-ПРЕСС, 2013. С. 202-215.; Михайлов И.В. Влияние урбанизированных территорий на формирование некоторых элементов водного баланса Курской модельной области // Воздействие хозяйства и природы в городских и промышленных геосистемах. М., 1982. С. 45-52.; Неходцев В.А. Подземные реки городов // Геоморфология городских территорий: конструктивные идеи. М.: Медиа-ПРЕСС, 2017. С. 103-120.; Нивеллирный план города Москвы. Составлен на основании тригонометрической сети, по съемке и нивеллировке города в 1874-1844 гг. межевыми инженерами Н.Н. Смирновым и Д.П. Рашковым. 1879 г. // Факсимильное издание первой карты Москвы с изображением рельефа. К 225-летию КМИ - МИИГАиК. Роскартография, 2002.; СкомороховА.И. К развитию форм овражно-балочного рельефа // Изв. АН СССР. Сер. геогр. 1981. № 5. С. 114-121.; Федорович Д.В., Маккавеев А.Н., Локшин Г.П., Го- рецкий К.В. Особенности функционирования ур-банизированного водосборного бассейна (на примере бассейна р. Ходынки, г. Москва) // Геоморфология. 2004. № 3. С. 29-36.; Dixon P.G., Mote T.L. Patterns and causes of Atlanta’s Urban Heat Island-Initiated precipitation // J. Appl. Meteorol. 2003. V. 42. № 9. P. 1273-1284.; https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/1293

  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20