Showing 1 - 20 results of 25 for search '"меандрирование"', query time: 0.55s Refine Results
  1. 1
    Academic Journal

    Source: Vestnik of Brest State Technical University; No. 3(135) (2024): Vestnik of Brest State Technical University; 96-103
    Вестник Брестского государственного технического университета; № 3(135) (2024): Вестник Брестского государственного технического университета; 96-103

    File Description: application/pdf

  2. 2
    Academic Journal

    Contributors: The work was carried out during postgraduate studies at the State Hydrological Institute, Работа выполнена в период обучения в аспирантуре Государственного гидрологического института

    Source: Arctic and Antarctic Research; Том 70, № 2 (2024); 174-184 ; Проблемы Арктики и Антарктики; Том 70, № 2 (2024); 174-184 ; 2618-6713 ; 0555-2648

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.aaresearch.science/jour/article/view/611/285; Noe G., Hopkins K., Claggett P., Schenk E., Metes M., Ahmed L., Doody T., Hupp C. Streambank and floodplain geomorphic change and contribution to watershed material budgets. Enviromental research letters. 2022;17(6):064015. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac6e47; Кондратьев Н.Е., Попов И.В., Снищенко Б.Ф. Основы гидроморфологической теории руслового процесса. Л.: Гидрометеоиздат; 1982. 272 с.; Попов И. В. Методологические основы гидроморфологической теории руслового процесса. Избранные труды. СПб.: Нестор-История; 2012. 304 с.; Львовская Е.А., Чалов Р.С. Морфодинамика русел больших рек Севера ЕТР и прогнозные оценки ее изменений. Геоморфология. 2018;3:3–23. https://doi.org/10.7868/S043542811803001X; Исаев Д.И., Иванова О.И., Баскакова А.И. Методика описания речных излучин (на примере рек Ямала). Гидрометеорология и экология. 2021:63:227–235. https://doi.org/10.33933/27133001-2021-63-227-235; Исаев Д. И. Русловой процесс рек Ямала. В сборнике: География: развитие науки и образования. Сборник статей по материалам ежегодной международной научно-практической конференции LXXIV Герценовские чтения. Т 1. Отв. редакторы С.И. Богданов, Д.А. Субетто, А.Н. Паранина. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена; 2021:258–261.; Арэ Ф.Э. Основы прогноза термоабразии берегов. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение; 1985. 176 с.; Арэ Ф.Э. Новые данные о динамике береговой зоны западного побережья дельты реки Лены. В: Материалы международной конференции «Криосфера Земли как среда жизнеобеспечения». Пущино-на-Оке: Пущинский научный центр РАН; 2003. С. 234–235.; Leopold L., Wolman M. River meanders. Bulletin of the Geological Society of America. 1960;71:769–794.; Langbein W., Leopold L. River meanders — Theory of minimum variance. Geological Survey Professional Paper 422-H. Washington, D.C.: U.S. Government Printing office; 1966. 422H: H1–H15. https://doi.org/10.3133/pp422H; Treat C., Jones M., Alder J., Frolking S. Hydrologic controls on peat permafrost and carbon processes: new insights from past and future modeling. Frontiers Environmental Science. 2022;10:892925. https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.892925; Levy J., Cvijanovic B. Meandering river evolution in an unvegetated permafrost environment. Geomorphology. 2023;432:108705 https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2023.108705; Rowland J.C., Schwenk J.P., Shelef E., Muss J., Ahrens D., Stauffer S., Pilliouras A., Crosby B., Chadwick A., Douglas M.M., Kemeny P.C., Lamb M.P., Li G.K., Vulis L. Scale-dependent influence of permafrost on riverbank errosion rates. JGR Earch Surface. 2023;128(7): e2023JF007101. https://doi.org/10.1029/2023JF007101; Douglas M.M., Miller K.L., Schmeer M.N., Lamb M.P. Ablation-limited erosion rates of permafrost riverbanks. JGR Earth Surface. 2023:128(8):e2023JF007098. https://doi.org/10.1029/2023JF007098; Langhorst T., Pavelsky T. Global observations of riverbank erosion and accretion from landsat imagery. JGR Earch Surface. 2023:128(2): e2022JF006774. https://doi.org/10.1029/2022JF006774; Раковская Э. М., Давыдова М. И. Физическая география России. Часть 1. Общий обзор. Европейская часть и островная Арктика. М.: Владос; 2001. 288 с.; Исаченко А. Г. Глобальная система ландшафтных макрорегионов. Известия Русского географического общества. 2007;139(1):3–18.; Исаченко А. Г, Шляпников А. А. Природа мира: Ландшафты. М.: Мысль; 1989. 504 с.; https://www.aaresearch.science/jour/article/view/611

  3. 3
    Academic Journal

    Contributors: 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.

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

    File Description: 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).

  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
    Dissertation/ Thesis

    Contributors: Кузнецова, Ольга Анатольевна, Институт экологии и географии, Кафедра географии

    Relation: Плюснина, Анастасия Андреевна. Комплексная оценка состояния старичных озер поймы р. Чулым в районе низкогорного хребта Арга [Электронный ресурс] : магистерская диссертация : 05.04.06 / А. А. Плюснина. — Красноярск : СФУ, 2021.

  20. 20