Výsledky vyhledávání - "лавины"

  1. 1
  2. 2
  3. 3

    Zdroj: Ice and Snow; Том 64, № 4 (2024); 580-590 ; Лёд и Снег; Том 64, № 4 (2024); 580-590 ; 2412-3765 ; 2076-6734

    Popis souboru: application/pdf

    Relation: https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/1457/747; Атлас Курильских островов / Сост. В.М Котляков. М.: Издательско-продюсерский центр «Дизайн. Информация. Картография», 2009. 516 с.; Атлас Сахалинской области / Глав. ред. Г.В. Комсомольский и И.М. Сирык. М.: ГУГК, 1967. С. 81–83.; Володичева Н.А. Характеристика лавинной опасности Курильских островов // Лавины Сахалина и Курильских островов. Л.: Гидрометеоиздат, 1971. С. 26–39.; Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Объяснительная записка к листу L–55–XXXII. Серия Курильская / Ред. Ю.С. Желубовский. М., 1974. С. 40–44.; Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Объяснительная записка к листу L–55–XXXIII. Серия Курильская / Ред. Ю.С. Желубовский. М., 1974. С. 55–61.; Кадастр лавин СССР. Т. 18. Дальний Восток, Сахалин и Курильские острова. Вып. 4. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. 98 с.; Казакова Е.Н., Подольский Е.А., Казаков Н.А. Катастрофические лавины на Сахалине и Курильских островах (1910–2020 гг.) // Лёд и Снег. 2022. Т. 62. № 11. С. 99–112.; Казаков Н.А., Жируев С.П., Древило М.С. Лавинные геосистемы острова Сахалин и Курильских островов // Гидросфера. Опасные процессы и явления. 2019. Т. 1. № 3. С. 329–380.; Лебедева Е.В., Шварев С.В., Готванский В.И. Природно-обусловленная напряжённость геоморфологических процессов территории Дальнего Востока России // Геоморфология. 2014. № 4. С. 48–59.; Мягков С.М, Трошкина Е.С. Условия образования лавин в прибрежных районах северных Курил, Камчатки и Чукотки // Материалы гляциол. исследований. 1984. Вып. 50. С. 109–114.; Научно–прикладной справочник «Климат России». 2020 // http://aisori-m.meteo.ru/waisori/ Дата обращения: 20.04.2024.; Окопный В.И. Особенности лавинообразования на южных Курильских островах // Лёд и Снег. 2011. № 1 (113). С. 58–63.

  4. 4
  5. 5
  6. 6

    Zdroj: Hydrosphere. Hazard processes and phenomena; Vol. 4 No. 3: Hydrosphere. Hazard processes and phenomena; 255-266
    Гидросфера. Опасные процессы и явления; Том 4 № 3: Гидросфера. Опасные процессы и явления; 255-266

  7. 7
  8. 8
  9. 9

    Zdroj: Гидросфера: Опасные процессы и явления, Vol 3, Iss 1 (2021)
    Hydrosphere. Hazard processes and phenomena; Volume 3 Issue 1: Hydrosphere. Hazard processes and phenomena; 19-38
    Гидросфера. Опасные процессы и явления; Том 3 Выпуск 1: Гидросфера. Опасные процессы и явления; 19-38

  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13

    Zdroj: Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya; Том 88, № 1 (2024); 17-26 ; Известия Российской академии наук. Серия географическая; Том 88, № 1 (2024); 17-26 ; 2658-6975 ; 2587-5566

    Popis souboru: application/pdf

    Relation: https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/2619/1661; Атлас снежно-ледовых ресурсов мира / под ред. В.М. Котлякова. М.: Институт географии РАН, НПП “Картография”, 1997. Т. I. 392 с.; Бабурин В.Л., Бадина С.В. Оценка социально-экономического потенциала территории, подверженной неблагоприятным и опасным природным явлениям // Вестн. Моск. ун-та. Серия 5: География. 2015. № 5. С. 9–16.; Бабурин В.Л., Бадина С.В., Деркачева А.А., Сократов С.А., Хисматуллин Т.И., Шныпарков А.Л. Оценка селевого риска в экономических показателях на примере Сибирского федерального округа // Вестн. Моск. ун-та. Серия 5: География. 2019. № 4. С. 3–14.; 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.; Мягков С.М. География природного риска. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1995. 222 c.; Осипов В.И. Природные катастрофы на рубеже XXI века // Вестн. РАН. 2001. Т. 71. № 4. С. 291–302.; Порфирьев Б.Н. Природа и экономика: риски взаимодействия. (Эколого-экономические очерки) / под ред. В.В. Ивантера. М.: Анкил, 2011. 352 с.; Порфирьев Б.Н. Экономика природных катастроф // Мир новой экономики. 2015. № 4. С. 21–40.; Порфирьев Б.Н., Елисеев Д.О. Интегральный подход к экономической оценке последствий деградации многолетней мерзлоты для устойчивости основных фондов в российской Арктике // Проблемы прогнозирования. 2023. № 2 (197). С. 30–43.; Природные опасности России. Природные опасности и общество / под ред. В.А. Владимирова, Ю.Л. Воробьева, В.И. Осипова. М.: КРУК, 2002. 245 с.; Сократов С.А., Селиверстов Ю.Г., Шныпарков А.Л., Колтерманн К.П. Антропогенное влияние на лавинную и селевую активность // Лёд и Снег. 2013. № 53 (2). С. 121–128.; Anisimov O., Reneva S. Permafrost and changing climate: the Russian perspective // AMBIO: A J. of the Human Environment. 2006. Vol. 35 (4). P. 169–175.; Badina S.V. Estimation of the value of buildings and structures in the context of permafrost degradation: The case of the Russian Arctic // Polar Science. 2021. Vol. 29. Art. 100730.; Badina S.V., Pankratov A.A. The Value of Buildings and Structures for Permafrost Damage Prediction: The Case of Eastern Russian Arctic // Geography, Environment, Sustainability. 2021. Vol. 14 (4). P. 83–92.; Critical infrastructure: Reliability and vulnerability / A.T. Murray, T. Grubesic T. (Eds.). Heidelberg: Springer Science & Business Media, 2007. 311 p.; Melnikov V.P., Osipov V.I., Brouchkov A.V., Badina S.V., et al. Climate warming and permafrost thaw in the Russian Arctic: potential economic impacts on public infrastructure by 2050 // Natural Hazards. 2022. Vol. 112. P. 231–251.; Rasmussen T.N. Macroeconomic Implications of Natural Disasters in the Caribbean. International Monetary Fund (IMF) // Working Paper/04/224. Washington: International Monetary Fund, 2004. 24 p. https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/2004/224/article-A001-en.xml (дата обращения 03.03.2023).; https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/2619

  14. 14

    Přispěvatelé: N. Bykov I. N. Rygalova V. A. Shigimaga A. a další

    Zdroj: Ice and Snow; Том 64, № 1 (2024); 81-95 ; Лёд и Снег; Том 64, № 1 (2024); 81-95 ; 2412-3765 ; 2076-6734

    Popis souboru: application/pdf

    Relation: https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/1363/707; Бенькова В. Е., Швейнгрубер Ф. Х. Анатомия древеси­ны растений России. Берн: Хаупт, 2004. 465 с.; Быков Н. И. ихенометрические исследования лавин­ных процессов на Алтае // Известия Алтайского гос. ун-та. 1999. № 3 (13). С. 29–32.; Быков Н. И. Дендрохронология снежных лавин и цир­куляционных процессов атмосферы зимнего и пе­реходного периодов на Алтае // Проблемы рекон­струкции климата и природной среды голоцена и плейстоцена Сибири. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СОРАН, 2000. Вып. 2. С. 56–60.; Быков Н. И. Растительность лавиносборов Алтая и воз­можности фитоиндикации лавинных процессов // География и природопользование Сибири. Вып. 15. Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2013. С. 23–31.; Быков Н. И. авиносборы бассейна р. Коргон (левый приток р. Чарыш) // География и природопользо­вание Сибири. Вып. 19. Барнаул: Изд-во Алт. ун- та, 2015. С. 25–45.; Гляциологический словарь / Под ред. В. М. Котляко­ва. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. 526 с.; Королева Т. В. ценка снежности и лавинной опас­ности Алтая в среднем масштабе. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. геогр. наук: МГУ им. М. В. омоносова, 1993. 23 с.; Кравцова В. И. собенности режима лавинной дея­тельности на Алтае по данным дендрохроноло­гических наблюдений // Фитоиндикационные методы в гляциологии. М.: Изд-во МГУ, 1971. С. 103–123.; Николаева С. А., Савчук Д. А. ценка методов дендро­индикации при датировании экзогенных гравита­ционных процессов прошлого в верховьях р. Ак­тру (Горный Алтай) // Изв. РАН. Сер. геогр. 2021. Т. 85. № 3. С. 392–404.; Ревякин В. С., Кравцова В. И. Снежный покров и ла­вины Алтая. Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 1976. 215 с.; Ревякин В. С. Природные льды Алтае-Саянской гор­ной области. Л.: Гидрометеоиздат, 1981. 288 с.; Сурнаков И. В. Некоторые результаты фитоиндика­ции нивально-гляциальных процессов на Алтае // Тезисы докладов Всес. конф. “Роль нивально-гля­циальных образований в динамике горных эко­систем”. Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 1985. С. 35–36.; Сурнаков И. В. Некоторые сведения об элементах ни­вально-гляциального комплекса верховьев реки Большой Абакан // Тезисы докладов науч.-прак­тич. конф. “Ледники и климат Сибири”. Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 1987. С. 178–179.; Турманина В. И. Дендрохронология лавин в верховьях Баксанской долины // Ритмы гляциальных про­цессов. М.: Изд-во МГУ, 1979. С. 128–134.; Germain D., Hétu B., Filion L. Tree-Ring Based Re­construction of Past Snow Avalanche Events and Risk Assessment in Northern Gaspé Peninsu­la (Québec, Canada) // Tree Rings and Natural Hazards: A State-of-the-Art, Advances in Global Change Research. 2010. V. 41. P. 51–73. https://doi.org/10.1007/978-90-481-8736-2_5; Germain D. A statistical framework for treering reconstruc­tion of high-magnitude mass movements: case study of snow avalanches in Eastern Canada // Geografis­ka Annaler: Series A, Physical Geography. 2016. V. 98. № 4. P. 303–311. https://doi.org/10.1111/geoa.12138; Kaennel M., Schweingruber F. H. Multilingu l Glossary of Dendrochronology. Bern, Stuttgart, Vienna: Haupt, 1995. 467 p.; Köse N., Aydın A., Yurtseven H., Akkemik Ü. Using tree-ring signals and numerical model to identify the snow avalanche tracks in Kastamonu, Turkey // Natural Hazards. 2010. № 54 (2). P. 435–449. https://doi.org/10.1007/s11069-009-9477-x; Laute K., Beylich A. A. Potential effects of climate change on future snow avalanche activity in western Norway deduced from meteorological data // Geografiska An­naler: Series A, Physical Geography. 2018. V. 100. № 2. P. 163–184. https://doi.org/10.1080/04353676.2018.1425622; Martin J. P., Germain D. Can we discriminate snow av­alanches from other disturbances using the spatial patterns of tree-ring response? Case studies from the Presidential Range, White Mountains, New Hampshire, United States // Dendrochronolo­gia. 2016. V. 37. P. 17–32. https://doi.org/10.1016/j.dendro.2015.12.004; Mundo I. A., Barrera M. D., Roig F. A. Testing the utility of Nothofagus pumilio for dating a snow avalanche in Tierra del Fuego, Argentina // Dendrochronologia. 2007. V. 25. № 1. P. 19–28. https://doi.org/10.1016/j.dendro.2007.01.001; Perov V. F., Turmanina I., Akifeva K. V. Indications of ava­lanches and mudflow by dendrochronology // Russian Papers on Dendrochronology and Dendroclimatelogy 1962, 1968, 1970, 1972. Research Laboratory for Ar­chealogy and History of Art. Oxford University, 1977. P. 49–51.; Pop O. T., Munteanu A., Flaviu M., Gavrilă I. G., Timofte C., Holobâcă I. H. Tree-ring-based reconstruction of highmagnitude snow avalanches in Piatra Craiului Mountains (Southern Carpathians, Romania) // Ge­ografiska Annaler: Series A, Physical Geography. 2017. V. 100. № 7. P. 1–17. https://doi.org/10.1080/04353676.2017.1405715; Schweingruber F. H. Jahrringe und Umwelt — Dendrookol­ogie. Birmensdorf: Eidgenoessische Forschungsanstalt fuer Wald, Schnee und Landschaft, 1993. 474 p.; Speer J. H. Fundamentals of Tree-Ring Research. Tucson: The University of Arizona Press, 2010. 509 p.; Tumajer J., Treml V. Reconstruction ability of dendro­chronology in dating avalanche events in the Giant Mountains, Czech Republic // Dendrochronolo­gia. 2015. V. 34. P. 1–9. https://doi.org/10.1016/j.dendro.2015.02.002; Zubairov B., Lentschke J., Schröder H. Dendroclimatology in Kazakhstan // Dendrochronologia. 2019. V. 56. Article 125602. https://doi.org/10.1016/j.dendro.2019.05.006

  15. 15

    Zdroj: Ice and Snow; Том 64, № 2 (2024); 221-230 ; Лёд и Снег; Том 64, № 2 (2024); 221-230 ; 2412-3765 ; 2076-6734

    Popis souboru: application/pdf

    Relation: https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/1406/720; Атлас снежно-ледовых ресурсов мира // Ред. В. М. Котляков. М.: Российская академия наук, 1997. 392 с.; Благовещенский В. П. Определение лавинных нагрузок // Алма-Ата, Гылым, 1991. 115 с.; Божинский А. Н., Лосев К. С. Основы лавиноведения // Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 280 с.; Володичева Н. А., Олейников А. Д. Коэффициент аномалии осадков как показатель массового лавинообразования и схода катастрофических лавин // Тр. 3-го Всес. совещания по лавинам. Л.: Гидрометеоиздат, 1989. С. 128–135.; Залиханов М. Ч. Снежно-лавинный режим и перспективы освоения гор Большого Кавказа // Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 1981. 376 с.; Золотарев Е. А. Изучение снега и лавин в Приэльбрусье фотограмметрическим методом // Лавины Приэльбрусья. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. С. 47–62.; Каталог ледников СССР. Т. 9. Вып. 1. М. – Л: Гидрометеоиздат, 1975. 88 с.; Климатический атлас СССР. Т. 1. // М.: Главное управление гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР, 1960. 181 с.; Кренке А. Н. Климатические условия существования современного оледенения Средней Азии // Изв. АН СССР. Сер. геогр. 1973. № 1. С. 20–35.; Куваева Г. М. Общие сведения о снегопадах Приэльбрусья в связи со сходом катастрофических лавин // Тр. ВГИ. Вып. 43. 1979. С. 49–55.; Лавиноопасные районы Советского Союза / Ред. Г. К. Тушинский. М.: Изд-во Моск. ун-та. 1970. 199 с.; Олейников А. Д. Снежные лавины из ледниковых каров в условиях быстро меняющегося климата // Лёд и Cнег. 2011. № 3 (115). C. 79–84.; Олейников А. Д., Володичева Н. А. Современные тенденции изменения снеголавинного режима Центрального Кавказа (на примере Приэльбрусья) // Лёд и Cнег. 2019. № 2. C. 191–200.; Олейников А. Д., Володичева Н. А. Зимы лавинного максимума на Большом Кавказе за период инструментальных наблюдений (1968–2016 гг.) // Лёд и Снег. 2020. № 4. С. 521–532.; Сванидзе Г. Г., Абдушелишвили К. Л., Калдани Л. А., Папинашвили Л. К., Салуквадзе М. Е., Цомая В. Ш. Особенности формирования стихийных явлений в Грузии в 1987 г. // Материалы гляциол. исследований. Вып. 66. 1989. С. 60–65.; Тареева А. М. Количество твердых осадков на ледниках Кавказа // Материалы гляциол. исследований. Вып. 40. 1981. С. 128–132.; Тушинский Г. К. Ледники, снежники, лавины. М: Изд-во Географической литературы, 1963. 311 с.; Щукин И. С. Общая геоморфология. Т. 1. М.: Изд-во МГУ, 1960. 615 с.

  16. 16

    Zdroj: Hydrosphere. Hazard processes and phenomena; Volume 3 Issue 2; 122-132
    Гидросфера. Опасные процессы и явления; Том 3 Выпуск 2: Гидросфера. Опасные процессы и явления; 122-132

  17. 17
  18. 18

    Zdroj: The Herald of the Siberian State University of Telecommunications and Information Science; № 3 (2009); 137-145 ; Вестник СибГУТИ; № 3 (2009); 137-145 ; 1998-6920

    Popis souboru: application/pdf

    Relation: https://vestnik.sibsutis.ru/jour/article/view/644/599; Bak P., Tang C., and Wisenfeld K. Self-organized criticality: An explanation of the 1/f noise // Phys. Rev. Lett. 1987. V.59. P.381 - 384.; Laherrere E., Sornette D. Stretched exponential distribution in nature and economy: "Fat Tails" with characteristic scale // Eur. Phys. B. 1998. V.2, № 4. P. 525 - 539.; Frigg R. Self-organised criticality - what it is and what it isn't // Stud. Hist. Phil. Sci. 2003. V. 34. Р. 613 - 624.; Wiesenfeld K., Linder J. Magnetic avalanches: Josephson, Bean, and Bak // Physica A. 2004. V.340. P. 617 - 624.; Гинзбург С.Л., Савицкая Н.Е. Лавины магнитного потока и самоорганизованная критичность в дискретных сверхпроводниках. Гатчина, Издательство ПИЯФ, 2007. 159 с.; Гинзбург С.Л., Накин А.В., Савицкая Н.Е. Лавинообразная динамика магнитного потока в двумерном дискретном сверхпроводнике// ЖЭТФ. 2006. Т.130. С.862 - 872.; Ишикаев С.М., Матизен Э.В., Рязанов В.В., Веретенников А.В., Обознов В.А. Магнитные свойства двумерных джозефсоновских сеток. Самоорганизованная критичность в динамике магнитного потока// Письма в ЖЭТФ. 2000. Т.72, вып. 1. С. 39 - 44; Ishikaev S.M., Matizen E.V., Ryazanov V.V., et. al. Magnetic properties of two-dimensional Josephson arrays: Self-organized criticality in magnetic flux dynamics, // JETP Lett. 2000. V.72. P. 26 - 29, (in English).; Ишикаев С.М., Матизен Э.В., Рязанов В.В., Веретенников А.В., Обознов В.А. Магнитные свойства двумерных джозефсоновских сеток c SNS- переходами // Письма в ЖЭТФ. 2002. Т.76, № 3. С.194-198; Ishikaev S.M., Matizen E.V., Ryazanov V.V., et. al. Magnetic properties of two-dimensional SNS-type Josephson junction arrays // JETP Lett. 2002. V.76, № 3. P. 160 - 164.; Ishikaev S.M., Matizen E.V., Ryazanov V.V., Oboznov V.A. Magnetic properties of square Josephson arrays with SIS and SNS junctions // Physica C. 2003. № 388-389. P. 583 - 584.; Матизен Э.В., Ишикаев С.М., Обознов В.А. Магнитный момент квадратных джозефсоновских SIS-решёток// ЖЭТФ. 2004. Т.126, № 5 (11). P.1221 - 1231; Matizen E.V., Ishikaev S.M, Oboznov V.A. Magnetic moment of square SIS Josephson arrays: Self-organized Criticality // JETP, 2004. V.126, № 5, P. 1065 - 1073. (in English).; Matizen E.V., Ishikaev S.M. Universal phenomenon of self-organized criticality in magnetic flux dynamics // Journal of Molecular Liquids. 2005. V.120. P.39 - 42.; Gutenberg B., Richter C.F. Magnitudes and energy of earthquakes // Annali di Geofisica. 1956. V.9. P.115.; Гинзбург С.Л. Самоорганизация критического состояния в гранулированных сверхпроводниках и решётках джозефсоновских контактах // ЖЭТФ. 1994. Т. 106. С. 607 - 626.; https://vestnik.sibsutis.ru/jour/article/view/644

  19. 19
  20. 20