يعرض 1 - 10 نتائج من 9,632 نتيجة بحث عن '"Isotopes of oxygen"', وقت الاستعلام: 0.93s تنقيح النتائج
  1. 1
    دورية أكاديمية
  2. 2
    دورية أكاديمية
  3. 3
    دورية أكاديمية

    المساهمون: The work was carried out within the framework of the State Assignment of the IGEM RAS and the State Assignment of the Institute of Geography RAS (№ 0148–2019–0005)., Работы выполнены в рамках государственного задания ИГЕМ РАН и государственного задания Института географии РАН (№ 0148–2019–0005).

    المصدر: Ice and Snow; Том 63, № 1 (2023); 85-92 ; Лёд и Снег; Том 63, № 1 (2023); 85-92 ; 2412-3765 ; 2076-6734

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/1153/650Test; Badaluta C.A., Persoiu A., Ionita M., Piotrowska N. Stable isotopes in cave ice suggest summer temperatures in east-central Europe are linked to Atlantic Multidecadal Oscillation variability. Climate of the Past. 2020, 16: 2445–2458.; Baker J.L., Lachniet M.S., Chervyatsova O., Asmerom Y., Polyak V.J. Holocene warming in western continental Eurasia driven by glacial retreat and greenhouse forcing. Nature Geoscience. 2017, 10 (6): 430–435.; Clark I., Lauriol B. Aufeis of the Firth River Basin, Northern Yukon, Canada: Insights into Permafrost Hydrogeology and Karst. Arctic and Alpine Research. 1997, 29 (3): 240–252.; Clausen H., Varna K., Hansen S., Larsen L., Baker J., Sigaard-Andersen M.-L., Sjolte J., Landholm S. Continental ice body in Dobşina Ice Cave – results of chemical and isotopic study. Proc. of the 2nd Intern. Workshop on Ice Caves. Demanovska Dolina. 2006: 29–37.; Fórizs I., Kern Z., Szántó S., Nagy B., Palcsu L., Molnár M. Environmental isotope study on perennial ice in the Focul Viu Ice Cave, Bihor Mountains, Romania. Theoretical and Applied Karstology. 2004, 17: 61–69.; Kern Z., Bočić N., Horvatinčić N., Fórizs I., Nagy B., László P. Palaeoenvironmental records from ice caves of Velebit Mountains – Ledena Pit and Vukušić Ice Cave, Croatia. The Cryosphere Discussions. 2010, 4: 1561–1591.; Кадебская О.И. Минеральные и геохимические индикаторы природных процессов в подземных карстовых ландшафтах Урала. Дис. на соиск. уч. степ. д-ра геогр. наук. Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 2016. 295 с.; Kern Z., Fórizs I., Pavuza R., Molnár M., Nagy B. Isotope hydrological studies of the perennial ice deposits of Saarhalle, Mammuthöhle, Dachstein Mts, Austria. Journ. of Cryosphere. 2011, 5: 291–298.; Kern Z., Fórizs I., Perşoiu A., Nagy B. Stable isotope study of water sources and an ice core from Borţig Ice Cave (Románia). Data of glaciological studies. 2009, 107: 175–182.; Кудряшов И.К. Аскинская ледяная пещера // Путеводитель по Башкирии. Уфа: Башкнигоиздат, 1965. С. 425–430.; Lacelle D. On the delta O-18, delta D and D-excess Relations in Meteoric Precipitation and During Equilibrium Freezing: Theoretical Approach and Field Examples. Permafrost and Periglacial Processes. 2011, 22: 13–25.; Lacelle D., Lauriol B., Clark I.D. Formation of seasonal cave ice and associated cryogenic carbonates in Caverne de l’Ours, Quebec, Canada. Kinetic isotope effects and pseudo-biogenic crystal structures. Journ. of Cave and Karst Studies. 2009, 71 (1): 48–62.; Lehmann M., Siegenthaler U. Equilibrium oxygen and hydrogen isotope fractionation between ice and water. Journ. of Glaciology. 1991, 37 (125): 23–26.; Luetscher M., Bolius D., Schwikowski M., Schotterer U., Smart P. Comparison of techniques for dating of subsurface ice from Monlesi Ice Cave, Switzerland. Journ. of Glaciology. 2007, 53 (182): 374–384.; Luetscher M., Jeannin P.Y. A process-based classification of alpine ice caves. Theoretical and Applied kasrtology. 2004, 17: 5–10.; May B., Spotl C., Wagenbach D., Dublyansky Y., Liebl J. First investigations of an ice core from Eisriesenwelt cave (Austria). The Cryosphere. 2011, 5: 81–93.; Morard S., Bochud M., Delaloye R. Rapid changes of the ice mass configuration in the dynamic Diablotins ice cave – Fribourg Prealps, Switzerland. The Cryosphere Discussions. 2010, 4: 489–500.; Munroe J.S. First investigation of Perennial Ice in Winter Wonderful Cave, Uinta Mountains, Utah, USA. The Cryosphere. 2021, 15: 863–881.; Perşoiu A., Onac B.P., Wynn J.G., Bojar A.V., Holmgren K. Stable isotope behavior during cave ice formation by water freezing in Scărişoara Ice Cave, Romania. Journ. of Geophys. Research. 2011, 116: D02111.; Perşoiu A., Pazdur A. Ice genesis and its long-term dynamics in Scărişoara Ice Cave, Romania. Journ. of Geophys. Research. Atmos. 2011, 4: 1909–1929.; Souchez R., Jouzel J. On the isotopic composition in δD and δ18O of water and ice during freezing. Journ. of Glaciology. 1984, 30 (106): 369–372.; Соколов Ю.В. Лёд в пещерах Башкортостана // Биологическое разнообразие, спелеологические объекты и историко-культурное наследие охраняемых природных территорий Республики Башкортостан. Вып. 3. Уфа: Информреклама, 2008. С. 184–196.; Souchez R., Tison J.L., Jouzel J. Freezing rate determination by the isotopic composition of the ice. Geophys. Research Letter. 1987, 14: 599–602.; Souchez R., Jouzel J., Lorrain R., Sleewaegen S., Stiévenard M., Verbeke V. A kinetic isotope effect during ice formation by water freezing. Geophys. Research Letter. 2000, 27: 1923–1926.; Trofimova E.V. Ice caves of the Siberia: genesis and morphological features. Journ. of Environ. Earth Sci. 2019, 78 (3): 2134–2149; Vakhrushev G.V. Ice caves in carbonate rocks of Bashkiria. Caves. 1972: 12: 108–117.; https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/1153Test

  4. 4
  5. 5
    دورية أكاديمية
  6. 6
    دورية أكاديمية

    المصدر: JOURNAL OF JAPAN SOCIETY OF HYDROLOGY AND WATER RESOURCES. 2022, 35(3):192

  7. 7
    دورية أكاديمية
  8. 8
    دورية أكاديمية

    المصدر: Известия Томского политехнического университета ; Bulletin of the Tomsk Polytechnic University

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов. 2021. Т. 332, № 9; Абрамов, Б. Н. Особенности рудообразования Барун-Шивеинского вольфрамового месторождения (Восточное Забайкалье) / Б. Н. Абрамов // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов. — 2021. — Т. 332, № 9. — [С. 100-108].; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/68440Test

  9. 9
    دورية أكاديمية

    المساهمون: The study was carried out under state order to the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences (Northern Water Problems Institute KRC RAS) and the field work was supported by the Russian Science Foundation (project № 18-17-00176)., Работа выполнена при финансовом обеспечении средств федерального бюджета на выполнение государственного задания Карельского научного центра РАН (Институт водных проблем Севера КарНЦ РАН) и при финансовой поддержке полевых работ РНФ (проект № 18-17-00176).

    المصدر: Ice and Snow; Том 61, № 4 (2021); 521-532 ; Лёд и Снег; Том 61, № 4 (2021); 521-532 ; 2412-3765 ; 2076-6734

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/931/586Test; Ферронский В.И., Поляков В.А. Изотопия гидросферы Земли. М.: Научный мир, 2009. 632 с.; Васильчук Ю.К., Котляков В.М. Основы изотопной геокриологии и гляциологии. М.: изд. МГУ, 2000. 616 с.; Dansgaard W. Stable isotopes in precipitation // Tellus. 1964. V 16. P. 436–468.; Rozanski K., Aragufis-Aragufis L., Gonfiantini R. Isotopic patterns in modem global precipitation // Climate Change in Continental Isotopic Records. Geophys. Monograph Series. Washington DC. 1993. V. 78. P. 1–36. doi:10.1029/GM078p0001.; Beria H., Larsen J.R., Ceperley N.C., Michelon A., Vennemann T., Schaefli B. Understanding snow hydrological processes through the lens of stable water isotopes // WIREs Water. 2018. V. 5. № 6. Р. 1–23. doi:10.1002/wat2.1311.; Kozachek A., Mikhalenko V., Masson-Delmotte V., Ekaykin A., Ginot P., Kutuzov S., Legrand M., Lipenkov V., Preunkert S. Large-scale drivers of Caucasus climate variability in meteorological records and Mt El’brus ice cores // Climate of the Past. 2017. № 13. P. 473–489. doi:10.5194/cp-13-473-2017.; Чижова Ю.Н., Васильчук Дж.Ю., Йошикава К., Буданцева Н.А., Голованов Д.Л., Сорокина О.И., Станиловская Ю.В., Васильчук Ю.К. Изотопный состав снежного покрова Байкальского региона // Лёд и Снег. 2015. Т. 55. № 3. С. 56–66. doi:10.15356/2076-6734-2015-3-55-66.; Малыгина Н.С., Папина Т.С., Эйрих А.Н., Жирков А.Ф., Железняк М.Н. Изотопный состав атмосферных осадков и снежного покрова в г. Якутске // Наука и образование. 2015. № 3. С. 10–15.; Васильчук Ю.К., Чижова Ю.Н., Папеш В. Тренд изотопного состава отдельного зимнего снегопада на северо-востоке Европы // Криосфера земли. 2005. Т. IX. № 3. С. 81–87.; Папина Т.С., Эйрих А.Н., Малыгина Н.С., Эйрих С.С., Останин О.В., Яшина Т.В. Микроэлементный и изотопный состав снежного покрова Катунского природного биосферного заповедника (Республика Алтай) // Лёд и Снег. 2018. Т. 58. № 1. С. 41–55. doi:10.15356/2076-6734-2018-1-41-55.; Виноград Н.А., Токарев И.В., Строганова Т.А. Особенности формирования подземных вод основных эксплуатируемых водоносных горизонтов Санкт-Петербурга и окрестностей по данным о химическом и изотопном составе // Вестн. СанктПетербургского гос. ун-та. Науки о Земле. 2019. Т. 64. № 4. С. 575–597. doi:10.21638/spbu07.2019.405.; Tokarev I.V., Borodulina G.S., Subetto D.A., Voronyuk G.Y., Zobkov M.B. Fingerprint of the geographic and climate evolution of the Baltic–White Sea region in the Late Pleistocene-Holocene in groundwater stable isotopes (2H,18O) // Quaternary International. 2019. V. 524. P. 76–85. doi:10.1016/j. quaint.2019.03.022.; Ala-aho P., Welker J.M., Bailey H., Højlund Pedersen S., Kopec B., Klein E., Mellat M., Mustonen K.-R., Noor, K., Marttila, H. Arctic Snow Isotope Hydrology: A Comparative Snow-Water Vapor Study // Atmosphere. 2021. V. 12. № 2. P. 1–32. doi:10.3390/ atmos12020150.; Лозовик П.А., Зобков М.Б., Бородулина Г.С., Токарев И.В. Оценка внешнего водообмена заливов озер по химическим показателям воды // Водные ресурсы. 2019. Т. 46. № 1. С. 91–101. doi:10.31857/ S0321-059646191-101.; Бородулина Г.С., Токарев И.В., Левичев М.А. Оценка компонентов водного баланса Онежского озера по изотопным данным // Озера Евразии: проблемы и пути их решения. Материалы II Междунар. конф. Казань: изд. Академии наук Республики Татарстан, 2019. С. 239–243.; Назарова Л.Е. Атмосферные осадки в Карелии // Тр. Карельского науч. центра РАН. Сер. Лимнология. 2015. № 9. С. 114–121. doi:10.17076/lim56.; Назарова Л.Е. Изменчивость средних многолетних значений температуры воздуха в Карелии // Изв. РГО. 2014. Т. 146. № 4. С. 27–33.; Лозовик П.А., Потапова И.Ю. Поступление химических веществ с атмосферными осадками на территорию Карелии // Водные ресурсы. 2006. Т. 33. № 1. С. 111–118.; Васильчук Ю.К. Новые данные о тенденции и причинах изменения величины дейтериевого эксцесса в едином снегопаде // Доклады Акад. наук. 2014. Т. 459. № 1. С. 109–111. doi:10.7868/ S0869565214310259.; Брезгунов В.С., Есиков А.Д., Ферронский В.И., Сальнова Л.В. Пространственно-временные вариации изотопного состава кислорода атмосферных осадков и речных вод на территории северной части Евразии и их связь с изменением температуры // Водные ресурсы. 1998. Т. 25. № 1. С. 99–104.; Johnsen S.J., Dansgaard W., White J.W.C. The origin of Arctic precipitation under present and glacial conditions // Tellus B: Chemical and Physical Meteorology. 1989. V. 41. № 4. P. 452–468. doi:10.3402/tellusb. v41i4.15100.; Butzin M., Werner M., Masson-Delmotte V., Risi C., Frankenberg C., Gribanov K., Jouzel J., Zakharov V.I. Variations of oxygen18 in West Siberian precipitation during the last 50 years // Atmospheric Chemistry and Physics. 2014. V. 14. № 11. P. 5853–5869. Doi:10.5194/acp-14-5853-2014.; Электронный ресурс: https://ready.arl.noaa.govTest/ HYSPLIT_traj.php.; Васильчук Ю.К., Васильчук А.К., Чижова Ю.Н., Буданцева Н.А. Природа некоторых аномалий изотопного состава в снежном покрове горных территорий и в мерзлых толщах // МГИ. 2001. Вып. 91. С. 34–42.; https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/931Test

  10. 10