يعرض 21 - 30 نتائج من 446 نتيجة بحث عن '"air: temperature"', وقت الاستعلام: 1.53s تنقيح النتائج
  1. 21
    دورية أكاديمية

    المساهمون: The work was carried out according to the research plan of Institute of Limnology RAS for 2019–2023 № FMNG-2019-0001 “Integrated assessment of Lake Ladoga ecosystem dynamics and its watershed under the influence of natural and anthropogenic factors”., Работа выполнена по теме плана НИР ИНОЗ РАН – СПб ФИЦ РАН на 2019– 2023 гг. № FMNG-2019-0001 “Комплексная оценка динамики экосистем Ладожского озера и водоемов его бассейна под воздействием природных и антропогенных факторов”.

    المصدر: Ice and Snow; Том 63, № 2 (2023); 296-301 ; Лёд и Снег; Том 63, № 2 (2023); 296-301 ; 2412-3765 ; 2076-6734

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/1227/667Test; Баклагин В.Н. Влияние метеорологических условий на формирование ледового режима Онежского озера // Лёд и Снег. 2019. Т. 59. № 4. С. 546–556. https://doi.org/10.15356/2076-6734-2019-4-413Test; Бушуев А.В., Волков Н.А., Лощилов В.С. Атлас ледовых образований. Л.: Гидрометеоиздат, 1974. 138 с.; Голосов С.Д., Зверев И.С., Шипунова Е.А. Моделирование термодинамических процессов и экосистем Ладожского и Онежского озер на основе 3D-модели гидродинамики внутреннего моря // Современное состояние и проблемы антропогенной трансформации экосистемы Ладожского озера в условиях изменяющегося климата / Ред. С.А. Кондратьев, Ш.Р. Поздняков, В.А. Румянцев. М.: Изд-во РАН, 2021. С. 493–501.; Захаров М.Ю., Лупян Е.А., Мазуров А.А. Программа обработки данных прибора AVHRR спутников серии NOAA для персональных компьютеров // Исследование Земли из космоса. 1993. № 4. С. 62–68.; Каретников С.Г. Опыт создания схем замерзания и вскрытия Ладожского озера. // Научное обеспечение реализации “Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года”. Т. 1. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2015. С. 433–439.; Науменко М.А. Новое определение морфометрических характеристик Ладожского озера // Доклады РАН. 1995. Т. 345. № 4. С. 514–517.; NASA’s OceanColor Web // Электронный ресурс. https://oceancolor.gsfc.nasa.govTest/ (Дата обращения: 19.12.2022); Copernicus Open Access Hub // Электронный ресурс. https://scihub.copernicus.eu/dhusTest/ (Дата обращения: 19.12.2022); Специализированные массивы для климатических исследований ВНИГМИ МЦД // Электронный ресурс. http://aisori-m.meteo.ru/waisori/select.xhtmlTest (Дата обращения: 19.12.2022); Assel R., Cronk K., Norton D. Recent trends in Laurentian Great Lakes ice cover // Climatic Change. 2003. V. 57. № 1–2. P. 185–204.; Ismail M.F., Bogacki W., Disse M., Schäfer M., Kirschbauer L. Estimating degree-day factors of snow based on energy flux components // The Cryosphere. 2023. № 17. P. 211–231. https://doi.org/10.5194/tc-17-211Test; Karetnikov S.G. Lake Ladoga Freezing and Break-up Analysis // The 20th IAHR International Symposium on ice/ 14–17 June 2010, Lahti, Finland. 2010 V. 1. P. 182– 189.; Karetnikov S.G. Manifestation of climatic change in the ice phenology of Lake Ladoga over the past 55 years. // Ice and Snow. 2021. V. 61. № 2. P. 241–247. https://doi.org/10.31857/S2076673421020085Test; Kirillin G., Nützmann G., Hochschild J., Mironov D., Terzhevik A., Golosov S. FLake-GLOBAL: Online lake model with worldwide coverage // Environmental Modelling & Software. 2011. V. 26. № 5. P. 683–684.; Korhonen J. Long-term changes and variability of the winter and spring season hydrological regime in Finland // University of Helsinki. Report series in Geophysics № 79. 2019. 82 p.; https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/1227Test

  2. 22
    دورية أكاديمية
  3. 23
    دورية أكاديمية
  4. 24
    دورية أكاديمية
  5. 25
    دورية أكاديمية
  6. 26
    دورية أكاديمية
  7. 27
    مؤتمر
  8. 28
    دورية أكاديمية
  9. 29
    دورية أكاديمية
  10. 30
    دورية أكاديمية