Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 35 για την αναζήτηση '"климатические параметры"', χρόνος αναζήτησης: 0,70δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The article was prepared in the framework of a research grant funded by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (grant ID: 075-15-2022-325)., Статья подготовлена в рамках гранта, предоставленного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (№ соглашения о предоставлении гранта: 075-15- 2022-325).

    Πηγή: Ice and Snow; Том 63, № 3 (2023); 369-382 ; Лёд и Снег; Том 63, № 3 (2023); 369-382 ; 2412-3765 ; 2076-6734

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/1240/675; Архив ВНИИГМИ-МЦД // Электронный ресурс. www.meteo.ru (Дата обращения: 30.09.2022); Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2021 год. М.: Росгидромет. 2022. 110 с.; Национальный атлас России. 2007. Т. 2. С. 146–150. https://www.xn–80aaaa1bhnclcci1cl5c4ep.xn–p1ai/cd2/146-150/146-150.html; Сократов С.А., Селиверстов Ю.Г., Шныпарков А.Л. Оценка экономического риска горнолыжных курортов в связи с изменением продолжительности снежного сезона // Лёд и Снег. 2014. № 3. № 127. С. 100–106.; Титкова Т.Б., Виноградова В.В. Сроки залегания снежного покрова на территории России в начале ХХI века по спутниковым данным // Лёд и Снег. 2017. Т. 57. № 1. С. 25–33.; Титкова Т.Б., Китаев Л.М., Виноградова В.В. Короткопериодная изменчивость сроков залегания снежного покрова по данным MODIS на севере Евразии в условиях современного климата // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2017. Т. 14. № 5. С. 223–238.; Третий оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации / Под ред. В.М. Катцова. Росгидромет. СПб.: Наукоёмкие технологии, 2022. 676 с.; Abegg B. Klimaänderung und Tourismus. Klimafolgenforschung am Beispiel des Wintertourismus in den Schweizer Alpen. vdf Verlag, Zürich. 1996. 240 p.; Abegg B., Morin S., Demiroglu O.C., François H., Rothleitner M., Strasser U. Overloaded! Critical revision and a new conceptual approach for snow indicators in ski tourism // Intern. Journ. of Biometeorology. 2021. V. 65. P. 691–701. https://doi.org/10.1007/s00484-020-01867-3; Barbier B. Ski et stations de sports d’hiver dans le monde. In: Sinnhuber K., Jülg F. (eds). Beiträge zur Fremdenverkehrsgeographie I. Wiener Geographische Schriften 51/52, Vienna, 1978. P. 130–146.; Berghammer A., Schmude J. The Christmas–Easter shift: simulating Alpine ski resorts’ future development under climate change conditions using the parameter ‘Optimal Ski Day’ // Tour Econ. 2014. V. 20. № 2. P. 323– 336. https://doi.org/10.5367/te.2013.0272; Berard-Chenu L., Cognard J., François H., Morin S., George E. Do changes in snow conditions have an impact on snowmaking investments in French Alps ski resorts? // Intern. Journ. of Biometeorology. 2021. V. 65. P. 659–675. https://doi.org/10.1007/s00484-020-01933-w; Bian Q., Xu Z., Zheng H., Li K., Liang J., Fei W., Shi C., Zhang S., Yang Z.-L. Multiscale changes in snow over the Tibetan Plateau during 1980–2018 represented by reanalysis data sets and satellite observations // Journ. of Geophys. Research. Atmosphere. 2020. 125, e2019JD031914. https://doi.org/10.1029/2019JD031914; Copernicus Publications // Электронный ресурс. https://publications.copernicus.org (Дата обращения: 30.09.2022); Demiroglu O.C., Turp M.T., Kurnaz M.L., Abegg B. The Ski Climate Index (SCI): fuzzification and a regional climate modeling application for Turkey // Intern. Journ. of Biometeorology. 2021. V. 65. P. 763–777. https://doi.org/10.1007/s00484-020-01991-0; Falk M., Lin X. Time-varying impact of snow depth on tourism in selected regions // Intern. Journ. of Biometeorology. 2021. V. 65. P. 645–657. https://doi.org/10.1007/s00484-019-01848-1; Galloway R.W. The potential impact of climate changes on Australian ski fields. In: Pearman GI (ed) Greenhouse: planning for climate change. CSIRO, Melbourne. 1988. P. 428–437.; ski.ru // Электронный ресурс. https://www.ski.ru (Дата обращения: октябрь 2022); IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, V. Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Nicolai, A. Okem, J. Petzold, B. Rama, N.M. Weyer (eds.). Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA. 2019. 755 p. https://doi.org/10.1017/9781009157964.; Mieczkowski Z. World trends in tourism and recreation. Peter Lang Publishing, New York. 1990.; Nouri M., Homaee M. Spatiotemporal changes of snow metrics in mountainous data-scarce areas using reanalyses // Journ. of Hydrology. 2021. V. 603, № A, 126858. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126858; Orsolini Y., Wegmann M., Dutra E., Liu B., Balsamo G., Yang K., de Rosnay P., Zhu C., Wang W., Senan R., and Arduini G. Evaluation of snow depth and snow cover over the Tibetan Plateau in global reanalyses using in situ and satellite remote sensing observations // Cryosphere. 2019. V. 13. P. 2221–2239. https://doi.org/10.5194/tc-13-2221-2019; Rixen C., Teich M., Lardelli C, Gallati D., Pohl M., Pütz M., Bebi P. Winter tourism and climate change in the Alps: an assessment of resource consumption, snow reliability, and future snowmaking potential // Mt Res Dev. 2011. V. 31. № 3. P. 229–236. https://doi.org/10.1659/MRDJOURNAL-D-10-00112.1; Wegmann M., Orsolini Y., Dutra E., Bulygina O., Sterin A., Brönnimann S. Eurasian snow depth in long-term climate reanalyses // The Cryosphere. 2017. V. 11. P. 923–935. https://doi.org/10.5194/tc-11-923-2017; Witmer U. Erfassung, Bearbeitung und Kartierung von Schneedaten in der Schweiz // Geographica Bernensia G25, Bern. 1986.; Yu G., Schwartz Z., Walsh J.E. Effects of climate change on the seasonality of weather for tourism in Alaska // Arctic. 2009a. V. 62. P. 371–504. https://doi.org/10.14430/arctic175; Yu G., Schwartz Z., Walsh J.E. A weather-resolving index for assessing the impact of climate change on tourism related climate resources // Climate Change. 2009b. V. 95. P. 551–573. https://doi.org/10.1007/s10584-009-9565-7

  3. 3
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The study was carried out with partial financial support from the Russian Foundation for Basic Research and the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug within the framework of scientific projects Nos. 18-45-890013 and 19-45-890011. Methodological approaches are developed as part of work carried out on state assignment No. 121041600042-7., Исследование проведено при частичной финансовой поддержке РФФИ и Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках научных проектов № 18-45-890013 и 19-45-890011. Методические подходы разрабатываются при выполнении работы по госзаданию № 121041600042-7

    Πηγή: Arctic and Antarctic Research; Том 68, № 4 (2022); 384-405 ; Проблемы Арктики и Антарктики; Том 68, № 4 (2022); 384-405 ; 2618-6713 ; 0555-2648 ; 10.30758/0555-2648-2022-68-4

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.aaresearch.science/jour/article/view/476/239; Городков Б.К. Крупнобугристые торфяники и их географическое распространение // Природа. 1928. № 6. С. 22–26.; Кузнецова Т.П. Подземные льды молодых прибрежно-морских террас Тазовского полуострова // Проблемы криолитологии. Вып. 1. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969. С. 44–49.; Шполянская Н.А., Евсеев В.П. Выпуклобугристые торфяники северной тайги Западной Сибири // Природные условия Западной Сибири. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. С. 134–146.; Тыртиков А.П. Динамика растительного покрова и развитие мерзлотных форм рельефа. М.: Наука, 1979. 116 с.; Кашперюк П.И., Трофимов В.Т. Типы и инженерно-геологическая характеристика многолетнемерзлых торфяных массивов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. 184 с.; Васильчук Ю.К., Васильчук А.К. Мощные полигональные торфяники в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород Западной Сибири // Криосфера Земли. 2016. Т. 20. № 4. С. 3–15.; Фоотиев С.М. Арктические торфяники Ямало-Гыданской провинции Западной Сибири // Криосфера Земли. 2017. Т. 21. № 5. С. 3–15.; Лисс О.Л., Абрамова Л.И., Аветов Н.А., Березина Н.А., Инишева Л.И., Курнишкова Т.В., Слука З.А., Толпышева Т.Ю., Шведчикова Н.К. Болотные системы Западной Сибири и их природоохранное значение / Под ред. В.Б. Куваева. Тула: Гриф и К, 2001. 584 с.; Кашперюк П.И. Типы и инженерно-геологические особенности многолетнемерзлых торфяных массивов севера Западно-Сибирской плиты: Дис. … канд. геол.-мин. наук. М., 1985. 291 c.; Романовский Н.Н. Формирование полигонально-жильных структур. Новосибирск: Наука, 1977. 216 с.; Liljedahl A.K., Boike J., Daanen R.P., Fedorov A.N., Frost G.V., Grosse G., Hinzman L.D., Iijma Y., Jorgenson J.C., Matveyeva N., Necsoiu M., Raynolds M.K., Romanovsky V.E., Schulla J., Tape K.D., Walker D.A., Wilson C.J., Yabuki H., Zona D. Pan-Arctic ice-wedge degradation in warming permafrost and its influence on tundra hydrology // Nature geosciences. 2016. V. 9. P. 312–318.; Fraser R.H., Kokelj S.V., Lantz T.C., McFarlane-Winchester M., Olthof I., Lacelle D. Climate sensitivity of high arctic permafrost terrain demonstrated by widespread ice-wedge thermokarst on banks Island // Remote Sens. 2018. V. 10. 954. URL: https://www.mdpi.com/2072-4292/10/6/954 (дата обращения: 25.09.2022).; De Klerk P., Donner N., Karpov N.S., Minke M., Joosten H. Short-term dynamics of a low-centred ice-wedge polygon near Chokurdakh (NE Yakutia, NE Siberia) and climate change during the last ca 1250 years // Quat. Sci. Rev. 2011. V. 30. P. 3013–3031.; Gao Y., Couwenberg J. Carbon accumulation in a permafrost polygon peatland: steady longterm rates in spite of shifts between dry and wet conditions // Glob. Chang. Biol. 2015. V. 21. P. 803–815.; Мельцер Л.И. Фитоценотические аспекты устойчивости ландшафтов Ямала // Западная Сибирь — проблемы развития. Тюмень: Ин-т пробл. освоения Севера СО РАН, 1994. C. 128–141.; Москаленко Н.Г. Антропогенная динамика растительности равнин криолитозоны России. Новосибирск: Наука, 1999. 280 с.; Антропогенные изменения экосистем Западно-Сибирской газоносной провинции / Отв. ред. Н.Г. Москаленко. М.: ИКЗ СО РАН, 2006. 359 с.; Yi S., Woo M. K., Arain M.A. Impacts of peat and vegetation on permafrost degradation under climate warming // Geophys. Res. Lett. 2007. V. 34. L16504. doi:10.1029/2007GL030550.; Валеева Э.И., Московченко Д.В. Зональные особенности растительного покрова Тазовского полуострова и его техногенная трансформация // Вестник экологии, лесоведения и ландшафтоведения. 2009. № 9. С. 174–190.; Москаленко Н.Г. Изменение температуры пород и растительности под влиянием меняющегося климата и техногенеза в Надымском районе Западной Сибири // Криосфера Земли. 2009. Т. 13. № 4. С. 18–23.; Губарьков А.А., Андреева М.В., Еланцев Е.В., Хомутов А.В. Динамика экзогенных геологических процессов на автодороге Южно-Русское–Береговое // Проблемы региональной экологии. 2014. № 3. С. 19–23.; Jorgenson M.T., Shur Y.L. Pullman E.R. Abrupt increase in permafrost degradation in Arctic Alaska // Geophys. Res. Lett. 2006. V. 33 (2). L02503. doi:10.1029/2005GL024960.; Raynolds M., Walker D., Ambrosius K., Brown J., Everett K., Kanevskiy M., Kofinas G., Romanovsky V., Shur Y., Webber P. Cumulative geoecological effects of 62 years of infrastructure and climate change in ice-rich permafrost landscapes, Prudhoe Bay Oilfield, Alaska // Glob. Change Biol. 2014. V. 20. P. 1211–1224.; Jorgenson M.T., Kanevskiy M., Shur Y., Moskalenko N., Brown D.R.N., Wickland K., Striegl R., Koch J. Role of ground ice dynamics and ecological feedbacks in recent ice wedge degradation and stabilization // J. Geophys. Res. 2015. V. 120. P. 2280–2297.; Kuznetsova A.O., Afonin A.S., Tikhonravova Ya.V., Slagoda E.A. Dynamics of local conditions of peat accumulation in the Holocene of the southern tundra of the Pur-Taz interfluves // International conference “Solving the puzzles from Cryosphere”. Pushchino, Russia, April 15–18, 2019. 2019. P. 81–82.; Raudina T.V., Loiko S.V. Properties and major element concentrations in peat profiles of the polygonal frozen bog in Western Siberia // IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci. 2019. V. 400. 012009. URL: https:// iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/400/1/012009 (дата обращения: 25.09.2022).; Pastukhov A., Marchenko-Vagapova T., Loiko S., Kaverin D. Vulnerability of the Ancient Peat Plateaus in Western Siberia // Plants. 2021. V. 10. 2813. URL: https://www.mdpi.com/2223-7747/10/12/2813 (дата обращения: 25.09.2022).; Zlotnik V.A., Harp D.R., Jafarov E.E., Abolt C.J. A Model of Ice Wedge Polygon Drainage in Changing Arctic Terrain // Water. 2020. V. 12. 3376. URL: https://www.mdpi.com/2073-4441/12/12/3376 (дата обращения: 25.09.2022).; Пономарева О.Е., Гравис А.Г., Бердников Н.М. Современная динамика бугров пучения и плоскобугристых торфяников в северной тайге Западной Сибири (на примере Надымского стационара) // Криосфера Земли. Т. 16. № 4. С. 21–30.; Пастухов А.В., Каверин Д.А. Экологическое состояние мерзлотных бугристых торфяников на северо-востоке Европейской России // Экология. 2016. № 2. С. 94–102.; Loiko S., Klimova N., Kuzmina D., Pokrovsky O. Lake Drainage in Permafrost Regions Produces Variable Plant Communities of High Biomass and Productivity // Plants. 2020. V. 9. 867. URL: https:// www.mdpi.com/2223-7747/9/7/867 (дата обращения: 25.09.2022).; Nitzbon J., Langer M., Westermann S., Martin L., Aas K.S., Boike J. Pathways of ice-wedge degradation in polygonal tundra under different hydrological conditions // The Cryosphere. 2019. V. 13. P. 1089–1123.; Бабкина Е.А., Лейбман М.О., Дворников Ю.А., Факащук Н.Ю., Хайруллин Р.Р., Хомутов А.В. Активизация криогенных процессов на территории Центрального Ямала как следствие региональных и локальных изменений климата и теплового состояния пород // Метеорология и гидрология. 2019. № 4. С. 99–109.; Москаленко Н.Г. Изменения криогенных ландшафтов северной тайги Западной Сибири в условиях меняющегося климата и техногенеза // Криосфера Земли. 2012. Т. 16. № 2. С. 38–42.; Гребенец В.И., Исаков В.А. Деформации автомобильных и железных дорог на участке Норильск–Талнах и методы борьбы с ними // Криосфера Земли. 2016. Т. 20. № 2. С. 69–77.; Хомутов А.В., Королева Е.С., Данько М.М., Хайруллин Р.Р. Полигональные торфяники севера Западной Сибири: распространение и вопросы классификации // Сборник докладов Шестой конференции геокриологов России «Мониторинг в криолитозоне». МГУ имени М.В. Ломоносова, 14–17 июня 2022 г. М.: «КДУ», «Добросвет». 2022. С. 745–751. URL: https://bookonlime.ru/node/44945 (дата обращения: 25.09.2022).; Хомутов А.В., Лейбман М.О., Губарьков А.А., Дворников Ю.А., Муллануров Д.Р., Бабкин Е.М., Бабкина Е.А. Мониторинг криолитозоны: новые данные на Центральном Ямале и организация наблюдений на Гыдане // Научный вестник ЯНАО. 2016. Т. 93. № 4. С. 17–19.; Хомутов А.В., Бабкин Е.М., Тихонравова Я.В., Хайруллин Р.Р., Дворников Ю.А., Бабкина Е.А., Каверин Д.А., Губарьков А.А., Слагода Е.А., Садуртдинов М.Р., Судакова М.С., Королева Е.С., Кузнецова А.О., Факащук Н.Ю., Сощенко Д.Д. Комплексные исследования криолитозоны северо- восточной части Пур-Тазовского междуречья // Научный вестник ЯНАО. 2019. Т. 102. № 1. С. 53–64.; Бабкин Е.М., Хомутов А.В., Дворников Ю.А., Хайруллин Р.Р., Бабкина Е.А. Изменение рельефа торфяника с вытаивающим полигонально-жильным льдом в северной части Пур-Тазовского междуречья // Проблемы региональной экологии. 2018. № 4. С. 115–119.; Хайруллин Р.Р., Хомутов А.В., Дворников Ю.А., Бабкин Е.М., Бабкина Е.А., Сощенко Д.Д. Анализ изменения торфяников северо-восточной части Пур-Тазовского междуречья по дистанционным и наземным данным мониторинга // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. № 4. С. 54–62.; Атлас Ямало-Ненецкого автономного округа. Омск: Омская картографическая фабрика, 2004. 304 c.; Лебедева Е.А., Файбусович Я.Э., Назаров Д.В., Воронин А.С., Герасичева А.В., Маркина Т.В., Никольская О.А., Рубин Л.И., Чеканов В.И. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:1 000 000. Третье поколение. Серия Западно-Сибирская. Лист Q-44– Тазовский. Объяснительная записка. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2020. 191 с.; Геокриологическая карта СССР масштаба 1:2 500 000 / Под ред. Э.Д. Ершова, К.А. Кондратьевой. М.: МГУ; ПГО Гидроспецгеология, 1991. 16 л.; СП 115.1330.2016. Геофизика опасных природных воздействий. М.: Стандартинформ, 2016. 40 с.; Геокриология СССР. Кн. 2 / Под ред. Э.Д. Ершова. М.: Изд-во «Недра», 1989. 454 с.; Погода в Тазовском. URL: http://rp5.ru/Погода_в_Тазовском (дата обращения: 01.09.2022).; Удаленный доступ к ЯОД-архивам. URL: http://aisori-m.meteo.ru/waisori/index.xhtml?idata=8 (дата обращения: 01.09.2022).; Бакулин А.А., Пижанкова Е.И., Гаврилов А.В. Разнонаправленные криогенные процессы береговой зоны морей Лаптевых и Восточно-Сибирского // Евразийский союз ученых. 2016. № 4–4 (25). C. 138–140.; Куницкий В.В., Сыромятников И.И., Ширрмейстер Л., Скачков Ю.Б., Гроссе Г., Веттерих С., Григорьев М.Н. Льдистые породы и термоденудация в районе поселка Батагай (Янское плоскогорье, Восточная Сибирь) // Криосфера Земли. 2013. Т. 17. № 1. С. 56–68.; Пижанкова Е.И. Современные изменения климата высоких широт и их влияние на динамику берегов района пролива Дмитрия Лаптева // Криосфера Земли. 2016. Т. 20. № 1. С. 51–64.; Günther F., Overduin P.P., Yakshina I.A., Opel T., Baranskaya A.V., Grigoriev M.N. Observing Muostakh disappear: permafrost thaw subsidence and erosion of a ground-ice-rich island in response to arctic summer warming and sea ice reduction // The Cryosphere. 2015. V. 9. P. 151–178.; Кизяков А.И., Лейбман М.О. Рельефообразующие криогенные процессы: обзор литературы за 2010–2015 годы // Криосфера Земли. 2016. Т. 20. № 4. С. 45–58.; Romanovsky V., Isaksen K., Drozdov D., Anisimov O., Instanes A., Leibman M., McGuire A.D., Shiklomanov N., Smith S., Walker D., Grosse G., Jones B.M., Jorgensen M.T., Kanevskiy M., Kizyakov A., Lewkowicz A., Malkova G., Marchenko S., Nicolsky D.J., Streletskiy D., Westermann S. Changing permafrost and its impacts. (Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic (SWIPA) 2017). Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), 2017. P. 65–102. URL: https://www.amap.no/documents/doc/snowwater-ice-and-permafrost-in-the-arctic-swipa-2017/1610 (дата обращения: 25.09.2022); https://www.aaresearch.science/jour/article/view/476

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

    Πηγή: Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України; № 22 (36) (2018): Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України; 107-112
    Technical and technological aspects of development and testing of new machinery and technologies for agriculture in Ukra; № 22 (36) (2018); 107-112
    Технико-технологические аспекты развития и испытания новой техники и технологий для сельского хозяйства Украины; № 22 (36) (2018); 107-112

    Σύνδεσμος πρόσβασης: http://tta.org.ua/article/view/141774

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

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Хименко А. В. Исследование режимов работы электрического теплового аккумулятора / А. В. Хименко, В. А. Тарасова // Интегрированные технологии и энергосбережение. – 2013. – № 2. – С. 136-140.; http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/16191

  19. 19
  20. 20