Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 314 για την αναζήτηση '"СЕВЕРО-ЗАПАД"', χρόνος αναζήτησης: 0,83δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
    Academic Journal

    Πηγή: ECHO OF THE ARCTIC ODYSSEY: THE FATES OF ETHNIC CULTURES IN THE STUDIES OF NORTHERN SCIENTISTS. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. :43-48

  12. 12
  13. 13
    Academic Journal

    Συνεισφορές: the research was carried out under the support of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation within the state assignment of Agrophysical Research Institute (theme No. FGEG-2022-0007), работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Государственного задания ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (тема № FGEG-2022-0007). Авторы благодарят рецензентов за их вклад в экспертную оценку этой работы

    Πηγή: Agricultural Science Euro-North-East; Том 24, № 2 (2023); 240-248 ; Аграрная наука Евро-Северо-Востока; Том 24, № 2 (2023); 240-248 ; 2500-1396 ; 2072-9081

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.agronauka-sv.ru/jour/article/view/1313/653; Хютти А. В., Лазарев А. М. Ризоктониоз картофеля: встречаем во всеоружии. Сельскохозяйственные вести. 2019;1(116):10-11.; Хютти А. В., Кузнецов А. А. Влияние протравителей на комплекс возбудителей болезней картофеля и товарные качества семенного материала. Защита картофеля. 2020;(1):33-34.Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42898202 EDN: YTBHGK; Долженко О. В., Кривченко О. А., Киндрат М. В. Кинг комби для защиты картофеля. Защита и карантин растений. 2017;(9):24-25. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29871883 EDN: ZDRVTT; Лысов А. К., Хютти А. В., Корнилов Т. В. Интегрированная защита при выращивании семенного картофеля. Защита и карантин растений. 2020;(9):32-37. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=43909505 EDN: LZVVII; Мельникова Е. С. Использование фунгицидных протравителей на картофеле в условиях Центрального Черноземья. Защита картофеля. 2020;(1):9-10. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42898190 EDN: MFWRPX; Пилипова Ю. В., Шалдяева Е. М., Решетникова О. В., Горобей И. М. Эффективность протравителей инсектофунгицидов в подавлении ризоктониоза картофеля в Новосибирской области. Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет). 2021;4(61):53-61. DOI: https://doi.org/10.31677/2072-6724-2021-61-4-53-61 EDN: NBEZVO; Гайнатулина В. В., Хасбиуллина О. И. Влияние химических и биологических препаратов на урожайность, заболеваемость растений и клубней картофеля ризоктониозом. Вестник российской сельскохозяйственной науки. 2022;(6):51-54. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=kcegdc EDN: KCEGDC; Гурьянов А. М., Артемьев А. А. Оценка засоренности агроценозов и эффективность дифференцированного применения гербицидов в севообороте. Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2018;(5(66)):83-89. DOI: https://doi.org/10.30766/2072-9081.2018.66.5.83-89 EDN: PJNYIF; Гогмачадзе Г. Д., Матюк Н. С., Полин В. Д., Биналиев И. Ф. Структура сорного компонента и его пространственное распределение в полях зернопропашного севооборота. АгроЭкоИнфо. 2021;(1(43)):4. DOI: https://doi.org/10.51419/20211112 EDN: DKLNIL; Шпанев А. М., Смук В. В., Петрушин А. Ф. Влияние микрорельефа поля на пространственное размещение сорных растений. Агрофизика. 2020;(4):20-26. DOI: https://doi.org/10.25695/AGRPH.2020.04.04 EDN: RGMMYD; Шпанев А. М., Смук В. В. Пространственное размещение личинок жуков-щелкунов при длительном применении минеральных удобрений на дерново-подзолистой супесчаной почве. Агрохимический вестник. 2021;(3):66-70. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=46367734 EDN: IJVAUL; Белов Г. Л., Зейрук В. Н., Васильева С. В., Деревягина М. К., Шабанов А. Э., Киселев А. И. Распространенность ризоктониоза на различных сортах картофеля в Центральном регионе России. Агрохимический вестник. 2019;(3):65-67. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38173119 EDN: ZSHCXB; Шпанев А. М., Смук В. В., Фесенко М. А. Фитосанитарный эффект применения минеральных удобрений на посадках картофеля в Северо-Западном регионе. Агрохимия. 2017;(12):38-45. DOI: https://doi.org/10.7868/S0002188117120067 EDN: ZUCFUR; Кузнецова М. А., Ерохова М. Д. Ризоктониоз – опаснейшее заболевание картофеля. Защита и карантин растений. 2021;(4):31-34. DOI: https://doi.org/10.47528/1026-8634_2021_4_31 EDN: CVNSAU; Шалдяева Е. М., Пилипова Ю. В. Вредные организмы агроэкосистем картофеля лесостепи Западной Сибири и их эволюционно-экологические адаптации. Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2017;(1(254)):64-73. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29035876 EDN: YLKEUP; Малюга А. А., Якименко В. Н. Влияние калийных удобрений на поражаемость картофеля ризоктониозом в Западной Сибири. Вестник защиты растений. 2013;(3):45-50. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyaniekaliynyh-udobreniy-na-porazhaemost-kartofelya-rizoktoniozom-v-zapadnoy-sibiri; Замалиева Ф. Ф., Жарёхина Т. В., Сафиуллина Г. Ф. Влияние биологически активных препаратов, удобрительных составов, орошения на распространение болезней клубней картофеля. Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2019;(3(54)):25-30. DOI: https://doi.org/10.12737/article_5db851f1e7ef85.29058201 EDN: DYHLYJ; Черемисин А. И., Якимова И. А., Елина А. М. Влияние погодных условий на устойчивость сортов картофеля к грибным болезням в питомниках семеноводства. Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2020;(12(194)):10-17. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44394255 EDN: COXXMF; Иванюк В. Г., Александров О. Т. Эффективность агротехнических мероприятий против ризоктониоза картофеля. Весці Акадэміі аграрных навук Беларусі. 1996;(2):55-60. Режим доступа: http://vesti.belal.by/vesti/pdf/19960215.pdf; Малюга А. А., Чуликова Н. С., Енина Н. Н. Влияние минеральных удобрений и протравителей на развитие ризоктониоза картофеля и урожайность культуры. Защита и карантин растений. 2018;(9):9-11. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35605124 EDN: XZIGKT; Халипский А. Н., Чураков А. А., Ступницкий Д. Н., Хижняк С. В., Абдураимов П. О. Влияние фона питания и рельефа местности на урожайность и распространение болезней картофеля. Достижения науки и техники АПК. 2017;31(8):31-34. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30053594 EDN: ZHRFUP; Васильев А. А. Влияние сбалансированного питания, протравливания и сроков посадки картофеля на урожайность и качество клубней. Земледелие. 2021;(2):22-26. DOI: https://doi.org/10.24411/0044-3913-2021-10205 EDN: PJNBGP

  14. 14
    Academic Journal

    Συνεισφορές: I.V. Serykh carried out this study within the Federal assignment to the Shirshov Institute of Oceanology RAS on the Project N FMWE-2021-0003 “Large-scale, wave and eddy ocean processes and the role of the ocean in climate formation: interdecadal evolution of circulation, ocean hydrophysical fields and flows at the ocean-atmosphere boundary in a changing climate”. A.G. Kostianoy carried out this study in the framework of the Russian Science Foundation Project N 21-77-30010 “System analysis of the dynamics of geophysical processes in the Russian Arctic and their impact on the development and functioning of the railway transport infrastructure” (2021–2024). The authors express their gratitude to the anonymous reviewers for their attention to the work, their positive criticisms and comments, which allowed us to significantly improve the quality of the work., И.В. Серых выполнил данное исследование в рамках государственного задания Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН по теме № FMWE-2021-0003 «Крупномасштабные, волновые и вихревые океанские процессы и роль океана в формировании климата: междекадная эволюция циркуляции, гидрофизических полей океана и потоков на границе океан-атмосфера в условиях меняющегося климата». А.Г. Костяной выполнил данное исследование в рамках проекта РНФ № 21-77-30010 «Системный анализ динамики геофизических процессов в российской Арктике и их воздействие на развитие и функционирование инфраструктуры железнодорожного транспорта» (2021–2024 гг.). Авторы выражают свою благодарность двум анонимным рецензентам за их внимание к работе, их благожелательную критику и сделанные замечания, учет которых позволил коренным образом повысить качество работы.

    Πηγή: Arctic and Antarctic Research; Том 69, № 4 (2023); 464-485 ; Проблемы Арктики и Антарктики; Том 69, № 4 (2023); 464-485 ; 2618-6713 ; 0555-2648

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.aaresearch.science/jour/article/view/575/269; Катцов В.М. (ред.) Третий оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. СПб.: Наукоемкие технологии; 2022. 126 с. https://www.meteorf.gov.ru/upload/pdf_download/compressed.pdf (дата обращения: 01.12.2023); Isaksen K., Nordli Ø., Ivanov B., Køltzow M.A.Ø., Aaboe S., Gjelten H.M., Mezghani A., Eastwood S., Førland E., R.E. Benestad, Hanssen-Bauer I., Brækkan R., Sviashchennikov P., Demin V., Revina A., Karandasheva T. Exceptional warming over the Barents area. Sci. Rep. 2022; 12: 9371. https://doi.org/10.1038/s41598-022-13568-5; Overland J. Arctic Climate Extremes. Atmosphere. 2022;13(10):1670. https://doi.org/10.3390/atmos13101670; Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Climate Change 2021 – The Physical Science Basis: Working Group I Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.Cambridge: Cambridge University Press; 2023. https://doi.org/10.1017/9781009157896; Kostianoy A.G., Serykh I.V., Ekba Ya.A., Kravchenko P.N. Climate variability of extreme air temperature events in the Eastern Black Sea. Ecologica Montenegrina. 2017; 14: 21–29.; Kostianoy A.G., Serykh I.V., Kostianaia E.A. Climate change in the Lake Skadar region. In: Pesic V., Karaman G., Kostianoy A.G. (eds.) The Skadar/Shkodra Lake Environment. Springer International Publishing AG, Cham, Switzerland; 2018. P. 63–88.; Серых И.В., Костяной А.Г. О климатических изменениях температуры Баренцева моря и их возможных причинах. В кн.: Лисицин А.П. (ред.) Система Баренцева моря. М.: Геос; 2021. С. 166–179. https://doi.org/10.29006/978-5-6045110-0-8; Nastos P.T., Kostianoy A.G., Serykh I.V., Chronis T. The Aegean Sea air temperature changes. In: Anagnostou С., Kostianoy A., Mariolakos I., Panayotidis P., Soilemezidou M., Tsaltas G. (eds.) The Aegean Sea Environment: Anthropogenic Presence and Impact. Cham: Springer International Publishing AG; 2023. https://doi.org/10.1007/698_2022_904; Кислов А.В., Матвеева Т.А., Платонов В.С. Экстремумы скорости ветра в Арктике. Фундаментальная и прикладная климатология. 2015;2:63–80.; Кислов А.В., Матвеева Т.А. Экстремумы скорости ветра в Европейском секторе Арктики. Метеорология и гидрология.2016;7:5–14.; Zheleznova I. V., Gushchina D. Yu. Variability of extreme air temperatures and precipitation in different natural zones in the late 20th and early 21st centuries according to ERA5 reanalysis data. Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics. 2023; 59(5): 479–488.; Киктев Д.Б., Круглова Е.Н., Куликова И.А., Муравьев А.В. Экстремальные метеорологические явления на сезонных и внутрисезонных интервалах времени в контексте изменения климата. Гидрометеорологические исследования и прогнозы. 2021; 1(379): 36–57. https://doi.org/10.37162/2618-9631-2021-1-36-57; Серых И.В., Толстиков А.В. Изменения климата западной части Российской Арктики в 1980–2021 гг. Часть 1. Температура воздуха, осадки, ветер. Проблемы Арктики и Антарктики. 2022; 68(3): 258–277. https://doi.org/10.30758/0555-2648-2022-68-3-258-277; Серых И.В., Толстиков А.В. Изменения климата западной части Российской Арктики в 1980–2021 гг. Часть 2. Температура почвы, снег, влажность. Проблемы Арктики и Антарктики. 2022; 68(4): 352–369. https://doi.org/10.30758/0555-2648-2022-68-4-352-369; Hersbach H., Bell B., Berrisford P., Hirahara S., Horányi A., Sabater J.M., Nicolas J.P., Peubey C., Radu R. Schepers D., Simmons A., Soci C., Abdalla S., Abellan X., Balsamo G., Bechtold P., Biavati G., Bidlot J., Bonavita M., De Chiara G., Dahlgren P., Dee D.P., Diamantakis M., Dragani R., Flemming J., Forbes R.M., Fuentes M., Geer A.J., Haimberger L., Healy S., Hogan R., Holm E.V., Janiskova M., Keeley S., Laloyaux P., Lopez P., Lupu C., Radnóti G., De Rosnay P., Rozum I., Vamborg F., Sébastien V., Thépaut J.-N. The ERA5 global reanalysis. Q. J. R. Meteorol. Soc. 2020; 146: 1999–2049. https://doi.org/10.1002/qj.3803; Gelaro R., McCarty W., Suárez M.J., Todling R., Molod A., Takacs L., Randles C.A., Darmenov A., Bosilovich M.G., Reichle R., Wargan K., Coy L., Cullather R., Draper C., Akella S., Buchard V., Conaty A., da Silva A. M., Gu W., Kim G., Koster R., Lucchesi R., Merkova D., Nielsen J.E., Partyka G., Pawson S., Putman W., Rienecker M., Schubert S.D., Sienkiewicz M., Zhao B. The Modern-Era retrospective analysis for research and applications, Version 2 (MERRA-2). Journal of Climate. 2017; 30(14): 5419–5454. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-16-0758.1; Rienecker M.M., Suarez M.J., Gelaro R., Todling R., Bacmeister J., Liu E., Bosilovich M.G., Schubert S.D., Takacs L., Kim G., Bloom S., Chen J., Collins D., Conaty A., da Silva A., Gu W., Joiner J., Koster R.D., Lucchesi R., Molod A., Owens T., Pawson S., Pegion P., Redder C.R., Reichle R., Robertson F.R., Ruddick A.G., Sienkiewicz M., Woollen J. MERRA: NASA’s Modern- Era retrospective analysis for research and applications. Journal of Climate. 2011; 24(14): 3624– 3648. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-11-00015.1; Molod A., Takacs L., Suarez M., Bacmeister J. Development of the GEOS-5 atmospheric general circulation model: evolution from MERRA to MERRA-2. Geosci. Model Dev. Discuss. 2015; 8(5): 1339–1356. https://doi.org/10.5194/gmd-8-1339-2015; Wu W.-S., Purser R.J., Parrish D.F. Three-dimensional variational analysis with spatially inhomogeneous covariances. Mon. Wea. Rev. 2002; 130: 2905–2916. https://doi.org/10.1175/15200493(2002)1302.0.CO;2; Luo B., Minnett, P.J., Szczodrak M., Nalli N.R., Morris V.R. Accuracy assessment of MERRA-2 and ERA-Interim sea-surface temperature, air temperature and humidity profiles over the Atlantic Ocean using AEROSE measurements. Journal of Climate. 2020; 33(16): 6889–6909. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-19-0955.1; Gvishiani A.D., Rozenberg I.N., Soloviev A.A., Kostianoy A.G., Gvozdik S.A., Serykh I.V., Krasnoperov R.I., Sazonov N.V., Dubchak I.A., Popov A.B., Kostianaia E.A., Gvozdik G.A. Electronic atlas of climatic changes in hydrometeorological parameters of the western part of the Russian Arctic for 1950–2021 as geoinformatic support of railway development. Applied Sciences. 2023; 13(9): 5278. https://doi.org/10.3390/app13095278; Серых И.В., Костяной А.Г., Лебедев С.А., Костяная Е.А. О переходе температурного режима региона Белого моря в новое фазовое состояние. Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2022; 15(1): 98–111. https://doi.org/10.59887/fpg/k9x4-p8fz-5kz6 Serykh I.V., Kostianoy A.G., Lebedev S.A., Kostianaia E.A. On the transition of temperature regime of the White Sea Region to a new phase state. Fundamental and Applied Hydrophysics. 2022; 15(1): 98–111. https://doi.org/10.59887/fpg/k9x4-p8fz-5kz6; Serykh I.V., Kostianoy A.G. Seasonal and interannual variability of the Barents Sea temperature. Ecologica Montenegrina. 2019; 25: 1–13.; Bulygina O.N., Razuvaev V.N., Korshunova N.N., Groisman P.Y. Climate variations and changes in extreme climate events in Russia. Environmental Research Letters. 2007; 2(4): 045020. https:// doi.org/10.1088/1748-9326/2/4/045020; Shikhov A.N., Abdullin R.K., Tarasov A.V. Mapping temperature and precipitation extremes under changing climate (on the example of The Ural region, Russia). Geography, Environment, Sustainability. 2020; 13(2): 154–165. https://doi.org/10.24057/2071-9388-2019-42; Lan H., Guo D., Hua W., Pepin N., Sun J. Evaluation of reanalysis air temperature and precipitation in high-latitude Asia using ground-based observations. International Journal of Climatology. 2023; 43(3): 1621–1638. https://doi.org/10.1002/joc.7937; Bosilovich M. G. Regional climate and variability of NASA MERRA and recent reanalyses: U.S. summertime precipitation and temperature. J. Appl. Meteorol. Climatol. 2013; 52(8): 1939–1951. https://doi.org/10.1175/JAMC-D-12-0291.1; Tilinina N., Gulev S.K., Rudeva I., Koltermann K.P. Comparing cyclone life cycle characteristics and their interannual variability in different reanalyses.J. Clim. 2013; 26: 6419–6438. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-12-00777.1; Bentamy A., Piollé J.F., Grouazel A., Danielson R., Gulev S., Paul F., Azelmat H., Mathieu P.P., von Schuckmann K., Sathyendranath S., Evers-King H., Esau I., Johannessen J.A., Clayson C.A., Pinker R.T., Grodsky S.A., Bourassa M., Smith S.R., Haines K., Valdivieso M., Josey S.A. Review and assessment of latent and sensible heat flux accuracy over the global oceans. Remote Sens. Environ. 2017; 201: 196–218. https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.08.016; Taszarek M., Pilguj N., Allen J.T., Gensini V., Brooks H.E., Szuster P. Comparison of convective parameters derived from ERA5 and MERRA-2 with Rawinsonde data over Europe and North America. J. Climate. 2021; 34: 3211–3237. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-20-0484.1; Koster R.D., McCarty W., Coy L., Gelaro R., Huang A., Merkova D., Smith E.B., Sienkiewicz M., Wargan K. MERRA-2 input observations: summary and assessment. In: Randal D. Koster (ed.) Technical report series on global modeling and data assimilation.NASA/TM-2016-104606. 2016; 46. 51 p. https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20160014544.pdf. (accessed: 20.11.2023); Shafiee M., Maadani O., Cobo J.H. Comparison between MERRA-2 and CWEEDS for use in pavement mechanistic-empirical design in Canada. Canadian Journal of Civil Engineering. 2023; 50(9). https://doi.org/10.1139/cjce-2022-0384; https://www.aaresearch.science/jour/article/view/575

  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The study was carried out within the framework of the Russian Science Foundation project № 21-77-30010 “System analysis of the dynamics of geophysical processes in the Russian Arctic and their impact on the development and functioning of the railway transport infrastructure” (2021–2024)., Исследование выполнено в рамках проекта РНФ № 21-77- 30010 «Системный анализ динамики геофизических процессов в Российской Арктике и их воздействие на развитие и функционирование инфраструктуры железнодорожного транспорта» (2021–2024 гг.).

    Πηγή: Arctic and Antarctic Research; Том 68, № 3 (2022); 258-277 ; Проблемы Арктики и Антарктики; Том 68, № 3 (2022); 258-277 ; 2618-6713 ; 0555-2648 ; 10.30758/0555-2648-2022-68-3

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.aaresearch.science/jour/article/view/458/233; Moon T.A., Druckenmiller M.L., Thoman R.L. Executive Summary // NOAA Technical Report OAR ARC; 21-01. Arctic Report Card 2021. 4 p. https://doi.org/10.25923/5s0f-5163. URL: https://repository.library.noaa.gov/view/noaa/34308 (дата обращения: 15.06.2022).; Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2021 год. М.: Росгидромет, 2022. 104 с.; Магрицкий Д.В., Повалишникова Е.С., Фролова Н.Л. История изучения стока воды и водного режима рек Арктической зоны России в XX в. и начале XXI в. // Арктика и Антарктика. 2019. № 3. С. 61–96. doi:10.7256/2453-8922.2019.3.29939. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=29939 (дата обращения: 15.06.2022).; Комплексные исследования Белого моря и водосбора в интересах развития Арктической зоны РФ: Отчет о научно-исследовательской работе. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2021. 103 с.; Толстиков А.В., Балаганский А.Ф., Чернов И.А. Оценка теплового стока рек водосбора Белого моря // Вестник Московского университета. Сер. 5: География. 2021. № 3. С. 109–119.; Ivanov V., Alexeev V., Koldunov N.V., Repina I., Sandø A.B., Smedsrud L.H., Smirnov A.Arctic Ocean heat impact on regional ice decay: a suggested positive feedback // Journal of Physical Oceanography. 2016. № 46 (5). P. 1437–1456.; Årthun M., Eldevik T., Smedsrud L.H., Skagseth Ø., Ingvaldsen R.B. Quantifying the influence of Atlantic heat on Barents Sea ice variability and retreat // Journal of Climate. 2012. № 25 (13). P. 4736–4743.; Polyakov I.V., Pnyushkov A.V., Alkire M.B., Ashik I.M., Baumann T.M., Carmack E.C., Goszczko I., Guthrie J., Ivanov V.V., Kanzow T., Krishfield R., Kwok R., Sundfjord A., Morison J., Rember R., Yulin A. Greater role for Atlantic inflows on sea-ice loss in the Eurasian Basin of the Arctic Ocean // Science. 2017. № 356.6335. P. 285–291.; Gelaro R., McCarty W., Suárez M.J., Todling R., Molod A., Takacs L., Randles C.A., Darmenov A., Bosilovich M.G., Reichle R., Wargan K., Coy L., Cullather R., Draper C., Akella S., Buchard V., Conaty A., da Silva A.M., Gu W., Kim G., Koster R., Lucchesi R., Merkova D., Nielsen J.E., Partyka G., Pawson S., Putman W., Rienecker M., Schubert S.D., Sienkiewicz M., Zhao B. The modern-era retrospective analysis for research and applications, Version 2 (MERRA-2) // Journal of Climate. 2017. № 30 (14). P. 5419–5454.; Rienecker M.M., Suarez M.J., Gelaro R., Todling R., Bacmeister J., Liu E., Bosilovich M.G., Schubert S.D., Takacs L., Kim G., Bloom S., Chen J., Collins D., Conaty A., da Silva A., Gu W., Joiner J., Koster R.D., Lucchesi R., Molod A., Owens T., Pawson S., Pegion P., Redder C.R., Reichle R., Robertson F.R., Ruddick A.G., Sienkiewicz M., Woollen J. MERRA: NASA’s modern-era retrospective analysis for research and applications // Journal of Climate. 2011. № 24 (14). P. 3624–3648.; Molod A., Takacs L., Suarez M., Bacmeister J. Development of the GEOS-5 atmospheric general circulation model: evolution from MERRA to MERRA-2 // Geosci. Model Dev. Discuss. 2014. № 7. P. 7575–7617.; Wu W.-S., Purser R.J., Parrish D.F. Three-dimensional variational analysis with spatially inhomogeneous covariances // Mon. Wea. Rev. 2002. № 130. P. 2905–2916.; Reichle R.H., Koster R.D., De Lannoy G.J.M., Forman B.A., Liu Q., Mahanama S.P.P., Toure A. Assessment and enhancement of MERRA land surface hydrology estimates // Journal of Climate. 2011. № 24. P. 6322–6338.; Kalnay E., Kanamitsu M., Kistler R., Collins W., Deaven D., Gandin L., Iredell M., Saha S., White G., Woollen J., Zhu Y., Chelliah M., Ebisuzaki W., Higgins W., Janowiak J., Mo K.C., Ropelewski C., Wang J., Leetmaa A., Reynolds R., Roy J., Dennis J. The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project // Bull. Amer. Meteorol. Soc. 1996. V. 77. P. 437–471.; Chen M., Xie P., Janowiak J.E., Arkin P.A. Global land precipitation: a 50-yr monthly analysis based on Gauge observations // J. of Hydrometeorology. 2002. № 3. P. 249–266.; Лобанов В.А., Токпа М.М., Григорьева А.А. Применение статистических моделей нестационарного среднего для выявления изменений климата // Климатические риски и космическая погода: Материалы Международной конференции, посвященной памяти Нины Константиновны Кононовой. Иркутск, 14–17 июня 2021 г. Иркутск: Издательство ИГУ, 2021. С. 360–369.; Лобанов В.А., Горшкова Н.И. Характеристики ледового режима республики Саха (Якутия) и их климатические изменения // Ученые записки РГГМУ. 2020. № 55. С. 86–98.; Byshev V.I., Neiman V.G., Romanov Yu.A., Serykh I.V. Phase variability of some characteristics of the present-day climate in the Northern Atlantic region // Doklady Earth Sciences. 2011. V. 438. № 2. P. 887–892.; Byshev V.I., Neiman V.G., Anisimov M.V., Gusev A.V., Serykh I.V., Sidorova A.N., Figurkin A.L., Anisimov I.M. Multi-decadal oscillations of the ocean active upper-layer heat content // Pure and Applied Geophysics. 2017. V. 174. № 7. P. 2863–2878.; Rodionov S.N. A sequential algorithm for testing climate regime shifts // Geophys. Res. Lett. 2004. V. 31 (9). L09204, 4 p. doi:10.1029/2004GL019448.; Барцев С.И., Белолипецкий П.В., Дегерменджи А.Г., Иванова Ю.Д., Почекутов А.А., Салтыков М.Ю. Новый взгляд на динамику климата Земли // Вестник РАН. 2016. Т. 86. № 3. С. 244–251.; Serykh I.V., Kostianoy A.G. Seasonal and interannual variability of the Barents Sea temperature // Ecologica Montenegrina. 2019. V. 25. P. 1–13.; Серых И.В., Толстиков А.В. О причинах долгопериодной изменчивости приповерхностной температуры воздуха над Белым морем // Вестник Московского университета. Сер. 5: География. 2020. № 4. С. 83–95.; Будыко М.И. О происхождении ледниковых эпох // Метеорология и гидрология. 1968. № 11. С. 3–12.; Серых И.В., Костяной А.Г., Лебедев С.А., Костяная Е.А. О переходе температурного режима региона Белого моря в новое фазовое состояние // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2022. Т. 15. № 1. С. 98–111.; https://www.aaresearch.science/jour/article/view/458