Это интересно

  • ОКД
  • ЗКС
  • ИПО
  • КНПВ
  • Мондиоринг
  • Большой ринг
  • Французский ринг
  • Аджилити
  • Фризби

Опрос

Какой уровень дрессировки необходим Вашей собаке?
 

Полезные ссылки

РКФ

 

Все о дрессировке собак


Стрижка собак в Коломне

Поиск по сайту

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ПО МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМ И GPS-ДАННЫМ. Журнал геодинамика и тектонофизика


Позднекайнозойское разломообразование и напряженное состояние юго-восточной части Сибирской платформы | Саньков

1. Arzhannikova A.V., Arzhannikov S.G., 2005. Neotectonic deformation in the Southwestern Siberian craton. Geologiya i Geofizika (Russian Geology and Geophysics) 46 (3), 273–279.

2. Chipizubov A.V., Arzhannikova A.V., Vorob'eva G.A., Berdnikov N.E., 2001. Buried paleoseismodislocations in the southern Siberian Platform. Doklady Earth Sciences 379 (5), 586–588.

3. Delvaux D., 1993. The TENSOR program for reconstruction: examples from East African and the Baikal rift systems. Terra Abstracts (Abstr. suppl. Terra Nova) 5 (1), 216.

4. Dubrovin M.A., 1979. Salt Tectonics of the Upper Lena Basin in the Siberian platform. Nauka, Siberian Branch, Novosibirsk, 94 p. (in Russian) [Дубровин М.А. Соляная тектоника Верхне-Ленской впадины Сибирской платформы. Новосибирск: Наука. СO, 1979. 94 с.].

5. Gladkov A.S., 2001. Faults and the fault-block structure of the sedimentary cover of the southern margin of the Siberian Platform. In: Tectonics of the Neogean: General and Regional Aspects. Proceedings of the XXXIV Tectonic Meeting. GEOS, Moscow. V. 1. P. 145–147 (in Russian) [Гладков А.С. Разрывные нарушения и разломно-блоковое строение осадочного чехла южной окраины Сибирской платформы // Тектоника неогея: общие и региональные аспекты: Материалы XXXIV тектонического совещания. М.: ГЕОС, 2001. Т. 1. С. 145–147].

6. Golenetskii S.I., 2001. Earthquakes in the Southern Siberian platform from instrumental seismological observations. Vulkanologiya i Seismologiya (Volcanology and Seismology) (6), 68–77 (in Russian) [Голенецкий С.И. Землетрясения юга Сибирской платформы по инструментальным сейсмологическим наблюдениям // Вулканология и сейсмология. 2001. № 6. С. 68–77].

7. Grachev A.F., Mukhamediyev S.А., 1995. The stress state and seismic activity of the platform lithosphere – influence of the distance to a midoceanic ridge. Fizika Zemli (7), 14–19 (in Russian) [Грачев А.Ф., Мухамедиев Ш.А. Напряженное состояние и сейсмическая активность литосферы платформ: влияние удаленности от срединно-океанического хребта // Физика Земли. 1995. № 7. С. 14–19].

8. Gzovsky М.V., 1975. Fundamentals of Tectonophysics. Nauka, Moscow, 536 p. (in Russian) [Гзовский М.В. Основы тектонофизики. М.: Наука, 1975. 536 с].

9. Jolivet M., De Boisgrollier T., Petit C., Fournier M., Sankov V.A., Ringenbach J.-C., Byzov L., Miroshnichenko A.I., Kovalenko S.N., Anisimova S.V., 2009. How old is the Baikal Rift Zone? Insight from apatite fission track thermochronology. Tectonics 28 (3), TC3008. https://doi.org/10.1029/2008TC002404.

10. Kopp M.L., 2004. Mobilistic Neotectonics of Platforms in Southeast Europe. Nauka, Moscow, 342 p. (in Russian) [Копп М.Л. Мобилистская неотектоника платформ Юго-Восточной Европы. М.: Наука, 2004. 342 с.].

11. Leonov Y.G., Gushchenko O.I., Kopp M.L., Rastsvetaev L.M., 2001. Relationship between the Late Cenozoic stresses and deformations in the Caucasian sector of the Alpine Belt and its northern foreland. Geotectonics 35 (1), 30–50.

12. Levi K.G., Kulchitsky A.A., 1981. Planation surface in the northeastern Baikal rift zone. In: Relief and Quaternary Deposits of the Stanovoy Upland. Nauka, Moscow, p. 19–35. (in Russian) [Леви К.Г., Кульчицкий А.А. Поверхности выравнивания северо-восточной части Байкальской рифтовой зоны // Рельеф и четвертичные отложения Станового нагорья. М.: Наука, 1981. С. 19–35].

13. Logachev N.A. (Ed.), Map of Neotectonics of Pribaikalie and Transbaikalia, 1984. Scale 1:2500000. IEC SB RAS, Irkutsk (in Russian) [Карта неотектоники Прибайкалья и Забайкалья. Масштаб 1:2500000 / Ред. Н.А. Логачев. Иркутск: ИЗК СО РАН, 1984].

14. Logatchev N.A., Zorin Yu. A., 1987. Evidence and causes of the two-stage development of the Baikal rift. Tectonophysics 143 (1–3), 225–234. https://doi.org/10.1016/0040-1951(87)90092-8.

15. Malykh A.V., 1985. Tectonic stress fields in folds of the Nepa and Sosninskaya folding zones in the southern Siberian Platform. Geologiya i Geofizika (Russian Geology and Geophysics) (6), 31–37 (in Russian) [Малых А.В. Поля тектонических напряжений в складках Непской и Соснинской зон складчатости юга Сибирской платформы // Геология и геофизика. 1985. № 6. С. 31–37].

16. Melnikova V.I., Radziminovich N.A., 1998. Mechanisms of action of earthquake foci in the Baikal region over the period 1991–1996. Geologiya i Geofizika (Russian Geology and Geophysics) 39 (11), 1598–1607.

17. Nakamura Y., 1989. A method for dynamic characteristics estimation of subsurface using microtremor on the ground surface. Railway Technical Research Institute, Quarterly Reports 30 (1), 25–33.

18. Ovsyuchenko A.N., Shvarev S.V., Marakhanov A.V., 2007. Holocene activity of faults in the central Irkutsk amphitheater. In: E.V. Sklyarov (Ed.), Problems of modern seismogeology and geodynamics of Cenral and Eastern Asia. Vol. 2. Institute of Earth’s Crust, Irkutsk, p. 60–67 (in Russian) [Овсюченко А.Н., Шварев С.В., Мараханов А.В. Голоценовая геологическая активность разломов центральной части Иркутского амфитеатра // Проблемы современной сейсмогеологии и геодинамики Центральной и Восточной Азии / Ред. Е.В. Скляров. Иркутск: ИЗК СО РАН, 2007. Т. 2. С. 60–67].

19. Parfeevets A.V., San'kov V.A., 2006. Stress State of the Earth's Crust and Geodynamics of the Southwestern Part of the Baikal Rift System. Geo Academic Publishing House, Novosibirsk, 151 p. (in Russian) [Парфеевец А.В., Саньков В.А. Напряженное состояние земной коры и геодинамика юго-западной части Байкальской рифтовой системы. Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2006. 151 c.].

20. Parfeevets A.V., San'kov V.A., Miroshnichenko A.I., Lukhnev A.V., 2002. Evolution of the Earth's crust stress, the Mongol-Baikal mobile belt. Tikhookeanskaya Geologiya (Russian Journal of Pacific Geology) 21 (1), 14–28 (in Russian) [Парфеевец А.В., Саньков В.А., Мирошниченко А.И., Лухнев А.В. Эволюция напряженного состояния земной коры Монголо-Байкальского подвижного пояса // Тихоокеанская геология. 2002. Т .21. № 1. С. 14–28].

21. Petit C., Déverchère J., Houdry F., Sankov V.A., Melnikova V.I., Delvaux D., 1996. Present‐day stress field changes along the Baikal rift and tectonic implications. Tectonics 15 (6), 1171–1191. https://doi.org/10.1029/96TC00624.

22. Petit C., Tiberi C., Burov E., 2008. Strength of the lithosphere and strain localisation in the Baikal rift. Earth Planetary Science Letters 269 (3–4), 523–529. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2008.03.012.

23. Pogorazdova S.V. (Ed.), Map of Recent Vertical Crustal Movements, 1989. Based on the geodetic data on the USSR territory (SVDZK). Scale 1:5000000. Factory No. 11, Azerbaydzhanaerogeodeziya GUGK USSR (in Russian) [Карта современных вертикальных движений земной коры по геодезическим данным на территорию СССР (СВДЗК). Масштаб 1:5000000 / Ред. С.В. Погораздова. Баку: Фабрика № 11 ПО «Азербайджанаэрогеодезия» ГУГК СССР, 1989].

24. Priestley K., Debayle E., McKenzie D., Pilidou S., 2006. Upper mantle structure of eastern Asia from multimode surface waveform tomography. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 111 (B10), B10304. https://doi.org/10.1029/2005JB004082.

25. Radziminovich N.A., Bayar G., Miroshnichenko A.I., Demberel S., Ulziibat M., Ganzorig D., Lukhnev A.V., 2016. Focal mechanisms of earthquakes and stress field of the crust in Mongolia and its surroundings. Geodynamics & Tectonophysics 7 (1), 23–38. https://doi.org/10.5800/GT-2016-7-1-0195.

26. Ryazanov G.V., 1973. Morphology and Genesis of Folds in the Nepa Zone. Nauka, Siberian Branch, Novosibirsk, 88 p. (in Russian) [Рязанов Г.В. Морфология и генезис складок Непской зоны. Новосибирск: Наука. СО, 1973. 88 с.].

27. Sankov V., Dobrynina A., Shagun A., Chernykh E., Sankov A., 2014a. Deep structure of the Cenozoic basins from microseismic sounding data: Tunka basins group (Baikal rift system) case study. In: Abstracts of the Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (2ECEES), August 25–29, 2014. Istanbul, Turkey. Available from: http://www.eaee.org/Media/Default/2ECCES/2ecces_ss/433.pdf.

28. Sankov V.A., Lukhnev A.V., Miroshnitchenko A.I., Dobrynina A.A., Ashurkov S.V., Byzov L.M., Dembelov M.G., Calais E., Déverchère J., 2014b. Contemporary horizontal movements and seismicity of the south Baikal Basin (Baikal rift system). Izvestiya, Physics of the Solid Earth 50 (6), 785–794. https://doi.org/10.1134/S106935131406007X.

29. San'kov V.A., Miroshnichenko A.I., Levi K.G., Lukhnev A., Melnikov A.I., Delvaux D., 1997. Cenozoic stress field evolution in the Baikal rift zone. Bulletin du Centre de Recherches Elf Exploration Production 21 (2), 435–455.

30. Sankov V.A., Parfeevets A.V., Arzhannikova A.V., Lukhnev A.A., Miroshnichenko A.I., Ashurkov S.V., Burchevskaya M.A., 2003. Stress-strain state of the crust and the kinematics of active faults in the periphery of the Baikal rift (Western Transbaikalia). In: Geodynamic evolution of the lithosphere of the Central Asian mobile belt (from ocean to continent). Issue 1. Institute of Geography SB RAS, Irkutsk, p. 214–218 (in Russian) [Саньков В.А., Парфеевец А.В., Аржанникова А.В., Лухнев А.А., Мирошниченко А.И., Ашурков С.В., Бурчевская М.А. Напряженно-деформированное состояние земной коры и кинематика активных разломов на периферии Байкальского рифта (Западное Забайкалье)// Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту). Вып. 1. Иркутск: Институт географии СО РАН, 2003. С. 214–218].

31. Sankov V.A., Parfeevets A.V., Miroshnichenko A.I., Byzov L.M., Lebedeva M.A., 2008. Coupling of late cenozoic faulting of the Siberian platform margin and Baikal rifting. Doklady Earth Sciences 419 (2), 428–431. https://doi.org/10.1134/S1028334X08030161.

32. Seminskii K.Zh., Radziminovich Y.B., 2007. Seismicity of the Southern Siberian platform: spatiotemporal characteristics and genesis. Izvestiya, Physics of the Solid Earth 43 (9), 726–737. https://doi.org/10.1134/S1069351307090029.

33. Seminsky K. Zh., Gladkov A.S., Cheremnykh A.V., Bobrov A.A., 2007. Faults and seismicity of the South Siberian Platform. In: E.V. Sklyarov (Ed.), Problems of Recent Seismology and Geodynamics of Central and Eastern Asia. IEC SB RAS, Irkutsk, vol. 2., p. 138–143 (in Russian) [ Семинский К.Ж., Гладков А.С., Черемных А.В., Бобров А.А. Разломы и сейсмичность юга Сибирской платформы // Проблемы современной сейсмогеологии и геодинамики Центральной и Восточной Азии / Ред. Е.В. Скляров. Иркутск: ИЗК СО РАН, 2007. Т. 2. С. 138–143].

34. Seredkina A.I., Melnikova V.I., Gileva N.A., Radziminovich Y.B., 2015. The Mw 4.3 January 17, 2014, earthquake: very rare seismic event on the Siberian platform. Journal of Seismology 19 (3), 685–694. https://doi.org/10.1007/s10950-015-9487-y.

35. Sherman S.I., Dneprovsky Yu.I., 1989. Crustal Stress Fields and Geological and Structural Methods of Studies. Nauka, Novosibirsk, 157 p. (in Russian) [Шерман С.И., Днепровский Ю.И. Поля напряжений земной коры и геолого-структурные методы их изучения. Новосибирск: Наука, 1989. 157 с.].

36. Sizykh V.I., Lobanov M.P., Kovalenko S.N., 2001. New principles of geological regionalization of the Siberian platform: Implication for oil and gas potential. Doklady Earth Sciences 381 (9), 1015–1019.

37. Solonenko A.V., Solonenko N.V., Melnikova V.I., Kozmin B.M., Kuchai O.A., Sukhanova S.S., 1993. Strains and displacements in earthquake foci of Siberia and Mongolia. In: Seismicity and seismic zoning of northern Eurasia, vol. 1. UIPE, Moscow, p. 113–122 (in Russian) [Солоненко А.В., Солоненко Н.В., Мельникова В.И., Козьмин Б.М., Кучай О.А., Суханова С.С. Напряжения и подвижки в очагах землетрясений Сибири и Монголии // Сейсмичность и сейсмическое районирование Северной Евразии. Вып. 1. М.: ОИФЗ РАН, 1993. C. 113–122].

38. Ufimtsev G.F., Shchetnikov A.A., Myaktova V.V., Filinov N.A., 2005. Geomorphology and morphotectonics of the Lena-Angara plateau. Geomorfologiya (Geomorphology) (2), 97–106 (in Russian) [Уфимцев Г.Ф., Щетников А.А., Мяктова В.В., Филинов Н.А. Геоморфология и морфотектоника Лено-Ангарского плато // Геоморфология. 2005. № 2. C.97–106].

39. Vakhromeev A.G., Myshevsky N.V., Khokhlov G.A., 2006. Anormalously high reservoir pressures as a factor complicating the development of hydrocarbon fields in East Siberia. In: K.G. Levi, Yu.V. Trzhtsinsky (Eds.), Recent Geodynamics and Natural Hazards, vol. 5. IEC SB RAS, Irkutsk, p. 49–62 (in Russian) [Вахромеев А.Г., Мышевский Н.В., Хохлов Г.А. Аномально высокие пластовые давления как фактор, осложняющий освоение углеводородных месторождений Восточной Сибири // Современная геодинамика и опасные природные процессы / Ред. К.Г. Леви, Ю.Б. Тржцинский. Вып. 5. Иркутск: ИЗК СО РАН, 2006. C. 49–62].

40. Zamaraev S.M., Adamenko O.M., Ryazanova G.V., Kulchitsky A.A., Adamenko R.S., Vikentieva N.M., 1976. Structure and Evolution of the Baikal Foredeep. Nauka, Moscow, 134 p. (in Russian) [Замараев С.М., Адаменко О.М., Рязанов Г.В., Кульчицкий А.А., Адаменко Р.С., Викентьева Н.М. Структура и история развития Предбайкальского предгорного прогиба. М.: Наука, 1976. 134 с.].

41. Zolotarev A.G., 1967. New data on neotectonics and its expression in morphostructures of the southeastern part of the Central Siberian Plateau and the Baikal mountain region. In: Tectonic movements and the most recent structures of the Earth's Crust. Proceedings of the Meeting on Neotectonics Problems. Nedra, Moscow, p. 399–393 (in Russian) [Золотарев А.Г. Новые данные о неотектонике и ее выражении в морфоструктурах юго-восточной части Средне-Сибирского плоскогорья и Байкальской горной области // Тектонические движения и новейшие структуры земной коры: Материалы совещания по проблемам неотектоники. М.: Недра, 1967. С. 399–393].

42. Zolotarev A.G., Khrenov P.M. (Eds.), Map of the Most Recent Tectonics of the Southern East Siberia, 1979. Scale 1:1500000. VostSibNIIGGiMS, Irkutsk (in Russian) [Карта новейшей тектоники юга Восточной Сибири. Масштаб 1:1500000 / Ред. А.Г. Золотарев, П.М. Хренов. Иркутск: ВостСибНИИГГиМС, 1979].

43. Zorin Yu.A., Belichenko V.G., Turutanov E.Kh., Mordvinova V.V., Kozhevnikov V.M., Khosbayar P., Tomurtogoo O., Arvisbaatar N., Gao S., Davis P., 1994. Baikal–Mongolia transect. Geologiya i Geofizika (Russian Geology and Geophysics) 35 (7–8), 94–110 (in Russian) [Зорин Ю.А., Беличенко В.Г., Турутанов Е.Х., Мордвинова В.В., Кожевников В.М., Хозбаяр П., Томуртогоо О., Арвиасбаатар Н., Гао Ш., Дэвис П. Байкало­Монгольский трансект // Геология и геофизика. 1994. Т. 35. № 7–8. С. 94–110].

www.gt-crust.ru

НОВЫЙ ТИП УПРУГИХ РОТАЦИОННЫХ ВОЛН В ГЕОСРЕДЕ И ВИХРЕВАЯ ГЕОДИНАМИКА | Викулин

1. Авсюк Ю.Н. Размышления Михаила Александровича о тектонике // Михаил Александрович Садовский. Очерки. Воспоминания. Материалы / Ред. А.В. Николаев. – М.: Наука, 2004. – С. 186–190.

2. Айзекс Б., Оливер Дж., Сайкс Л. Сейсмология и новая глобальная тектоника // Новая глобальная тектоника. – М.: Мир, 1974. – С. 133–179.

3. АносовГ.И., Константинова Т.Г., Делемень И.Ф. Некоторые сведения о крутильных деформациях при землетрясениях в связи с развитием методов сейсмического микрорайонирования и усиления зданий // Вихри в геологических процессах / Ред. А.В. Викулин. – Петропавловск-Камчатский: ИВГиГ ДВО РАН, 2004. –С. 246–252.

4. Белоусов В.В., Гзовский М.В. Тектонические условия и механизм возникновения землетрясений // Труды Геофизического института АН СССР. – 1954. – № 2 (152). – С. 14–25.

5. Быков В.Г. Нелинейные волновые процессы в геологических средах. – Владивосток: Дальнаука, 2000. – 190 с.

6. Быков В.Г. Деформационные волны Земли: концепция, наблюдения и модели // Геология и геофизика. – 2005. – Т. 46, № 11. – С. 1176–1190.

7. Викулин А.В. Феноменологическая волновая модель сейсмического процесса // Доклады АН СССР. – 1990. – Т. 310, № 4. – С. 821–824.

8. Викулин А.В. Физика волнового сейсмического процесса. – Петропавловск-Камчатский: КОМСП ГС РАН – КГПУ, 2003. – 151 с.

9. Викулин А.В. Ротационные упругие поля в твердых телах и вихревые решения проблемы Дирихле: тождественные системы? // Вестник КРАУНЦ. Серия «Науки о Земле». – 2005. – № 2 (6). – С. 86–95.

10. Викулин А.В. Мир вихрей. – Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2008а. – 230 с.

11. Викулин А.В. Энергия и момент силы упругого ротационного поля геофизической среды // Геология и геофизика. – 2008б. – Т. 49, № 6. – С. 559–570.

12. Викулин А.В. Физика Земли и геодинамика. Учебное пособие. – Петропавловск-Камчатский: КамГУ, 2009. – 463 с.

13. Викулин А.В., Викулина С.А. Афтершоки и эффект Доплера // Материалы ежегодной конференции, посвященной дню вулканолога. 28–31 марта 2007. – Петропавловск- Камчатский: ИВиС ДВО РАН, 2007. – С. 300–311.

14. Викулин А.В., Водинчар Г.М. Спектр потока сейсмичности // Четвертый Всероссийский симпозиум «Сейсмоакустика переходных зон»: Материалы докладов. – Владивосток: ТОИ ДВО РАН, 2005. – С. 98–102.

15. Викулин А.В., Водинчар Г.М., Мелекесцев И.В., Акманова Д.Р., Осипова Н.А. Моделирование геодинамических процессов окраины Тихого океана // Солнечно-земные связи и предвестники землетрясений. Сборник докладов IV международной конференции. 14–17 авг. 2007 г. Паратунка, Камчатской обл. – Петропавловск-Камчатский: ИКИРР ДВО РАН, 2007. – С. 275–280.

16. Викулин А.В., Журавлев В.И. Статистический анализ распределения курило-камчатских землетрясений во времени и в пространстве. Препринт. – Петропавловск-Камчатский: ИВ ДВО АН СССР, 1987. – 28 с.

17. Викулин А.В., Иванчин А.Г. Модель сейсмического процесса // Вычислительные технологии. – 1997. – Т. 2, № 2. – С. 20–25.

18. Викулин А.В., Иванчин А.Г. Ротационная модель сейсмического процесса // Тихоокеанская геология. – 1998. – Т. 17, № 6. – С. 95–103.

19. Викулин А.В., Кролевец А.Н. Чандлеровское колебание полюса и сейсмотектонический процесс // Геология и геофизика. – 2001. – Т. 42, № 6. – С. 996–1009.

20. Викулин А.В., Тверитинова Т.Ю. Энергия тектонического процесса и вихревые геологические структуры // Доклады АН. – 2007. – Т. 413, № 3. – С. 372–374.

21. Викулин А.В., Тверитинова Т.Ю. Моментная волновая природа геологической среды // Вестник МГУ. Серия геологическая. – 2008. – № 6. – С. 10–16.

22. Викулин А.В., Чернобай И.П. Механизм очага Урупского (1963 г.) и Большого камчатского (1952 г.) землетрясений // Динамические процессы в дискретных геофизических системах. – Владивосток: ТОИ ДВНЦ АН СССР, 1986а. – С. 58–65.

23. Викулин А.В., Чернобай И.П. О некоторых особенностях двух сильнейших курило-камчатских землетрясений // Физические поля и свойства горных пород северо-востока СССР. – Магадан: СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, 1986б. – С. 44–59.

24. Вихри в геологических процессах / Ред. А.В. Викулин. – Петропавловск-Камчатский: КГПУ, 2004. – 297 с.

25. Владимиров Ю.С. Метафизика. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 568 с.

26. Гелл-Манн М. Вопросы на будущее // Фундаментальная структура материи. – М.: Мир, 1984. – С. 266.

27. Геологическая история территории СССР и тектоника плит. – М.: Наука, 1989. – 206 с.

28. Гзовский М.В. Основы тектонофизики. – М.: Наука, 1975. – 536 с.

29. Гольдин С.В. Физика «живой» Земли // Проблемы геофизики XXI века. Кн. 1. – М.: Наука, 2003. – С. 17–36.

30. Гончаров М.А., Талицкий В.Г., Фролова Н.С. Введение в тектонофизику. Учебное пособие. – М.: КДУ, 2005. – 496 с.

31. Давыдов А.С. Солитоны в квазиодномерных молекулярных структурах // Успехи физических наук. – 1982. – Т. 138, Вып. 4. – С. 603–643.

32. Дмитриевский А.Н., Володин, И.А., Шипов Г.И. Энергоструктура Земли и геодинамика. – М.: Наука, 1993. – 156 с.

33. Егупов К.В. Проблемы проектирования на сейсмостойкость протяженных и несимметричных сооружений // Сейсмостойкое строительство. – 2000. – № 1. – С. 23–30.

34. Жарков В.Н. Внутреннее строение Земли и планет. – М.: Наука, 1983. – 416 с.

35. Жунусов Т.Ж., Кузьмина Н.В., Токмаков В.А., Харин Д.А. Поворотные колебания высотного здания // Вопросы инженерной сейсмологии. Вып. 21. – М.: Наука, 1980. – С. 112–116.

36. Захаров В.С. Поиск детерминизма и наблюдаемых геолого-геофизических данных: анализ корреляций размерности временных рядов // Современные процессы геологии. Сборник научных трудов. – М.: Научный мир, 2002. – С. 184–187.

37. Землетрясения: уроки и проблемы // Природа. – 1989. – № 12. – 128 с.

38. Зоненшайн Л.П., Савостин Л.А. Введение в геодинамику. – М.: Наука, 1979. – 311 с.

39. Ключевский А.В. Напряжения, деформации и сейсмичность на современном этапе эволюции литосферы Байкальской рифтовой зоны. Автореф. дис. … докт. геол.-мин. наук. – Иркутск: ИЗК СО РАН, 2008. – 31 с.

40. Клячко М.А. Землетрясения и мы. – СПб: РИФ «Интеграф», 1999. – 234 с.

41. Колосков А.В., Аносов Г.И. Особенности геологического строения и позднекайнозойский вулканизм восточно-азиатской окраины в рамках концепции вихревой динамики // Фундаментальные исследования океанов и морей. Книга 1 / Ред. Н.П. Лаверов. – М.: Наука, 2006. – С. 278–291.

42. Кондратьев Б.П. Теория потенциала и фигуры равновесия. – М.–Ижевск: Ин-т компьютерных технологий, 2003. – 624 с.

43. Курленя М.В., Опарин В.Н. Проблемы нелинейной геомеханики. Ч. II // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. – 2000. – № 4. – С. 3–26.

44. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика. – М.: Наука, 1964. – 568 с.

45. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Квантовая механика. Нерелятивистская теория. – М.: Наука, 1974. – 752 с.

46. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория упругости. – М.: Наука, 2003. – 246 с.

47. Леви К.Г., Задонина Н.В., Бердникова Н.Е., Воронин В.И., Глызин А.В., Язев С.А., Баасанджан Б., Нинжбадгар С., Балжинян Б., Буддо В.Ю. Современная геодинамика и гелиогеодинамика. – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2003. – 383 с.

48. Левич В.Г., Вдовин Ю.А., Мямлин В.А. Курс теоретической физики. Т. II. – М.: Наука, 1971. – 936 с.

49. Ли Сыгуан. Вихревые структуры Северо-Западного Китая. – М.– Л.: Госгеолтехиздат, 1958. – 130 с.

50. Лифшиц Е.М. Сверхтекучесть (теория) // Гелий / Ред. А.И. Шальников. – М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1949. – С. 385–429.

51. Лукьянов А.В. Нелинейные эффекты в моделях тектогенеза // Проблемы геодинамики литосферы. – М.: Наука, 1999. – С. 253–287.

52. Любушин А.А. (мл). Иерархическая модель сейсмического процесса // Физика Земли. – 1987. – № 11. – С. 43–52.

53. Магницкий В.А. Внутреннее строение и физика Земли. – М.: Недра. 1965. – 204 с.

54. Магницкий В.А. Внутреннее строение и физика Земли / Ред. А.О. Глико. – М.: Наука, 2006. – 390 с.

55. Маслов Л.А. Геодинамика литосферы Тихоокеанского подвижного пояса. – Хабаровск–Владивосток: Дальнаука, 1986. – 200 с.

56. Международный геолого-геофизический атлас Тихого океана. – М.–СПб: Межправительственная океанографическая комиссия, 2003. – 120 с.

57. Мелекесцев И.В. Вихревая вулканическая гипотеза и некоторые перспективы ее применения // Проблемы глубинного вулканизма. – М.: Наука, 1979. – С. 125–155.

58. Мелекесцев И.В. Природная катастрофа 1737–1742 гг. на Камчатке как модель будущих региональных катастроф на островных дугах Северо-Западной Пацифики // Новейший и современный вулканизм на территории России / Ред. Н.П. Лаверов. – М.: Наука, 2005. – С. 553–571.

59. Милановский Е.Е. Пульсации Земли // Геотектоника. – 1995. – № 5. – С. 3–24.

60. Милановский Е.Е., Викулин А.В. Предисловие // Ротационные процессы в геологии и физике / Ред. Е.Е. Милановский. – М.: ДомКнига, 2007. – С. 9–14.

61. Мирлин Е.Г. Проблема вихревых движений в твердых оболочках Земли и их роли в геотектонике // Геотектоника. – 2006. – № 4. – С. 43–60.

62. Мирлин Е.Г. Вихревая тектоника // Доклады АН. – 2009. – Т. 42, № 5. – С. 649–652.

63. Михаил Александрович Садовский: Очерки. Воспоминания / Ред. А.В. Николаев. – М.: Наука, 2004. – 271 с.

64. Морган В. Океанические поднятия, глубоководные желоба, большие разломы и блоки земной коры // Новая глобальная тектоника. – М.: Мир, 1974. – С. 68–93.

65. Николаев А.В., Рыкунов Л.Н., Хаврошкин О.Б., Циплаков В.В. Высокочастотные сейсмические шумы и вибросигналы: метод, результаты и перспективы. – М.: ИФЗ АН СССР, 1985. – 60 с. (Деп. В ВИНИТИ 23.01.85, № 1160-85).

66. Николаевский В.Н. Математическое моделирование уединенных деформационных и сейсмических волн // Доклады АН. – 1995. – Т. 341, № 3. – С. 403–405.

67. Николаевский В.Н. Геомеханика и флюидодинамика. – М.: Недра. 1996. – 447 с.

68. Новая глобальная тектоника (тектоника плит). – М.: Мир, 1974. – 472 с.

69. Осипова Н.А. О миграции тихоокеанских землетрясений в области магнитуд М > 8 // Геофизический мониторинг и проблемы сейсмической безопасности Дальнего Востока России: Труды региональной научно-технической конференции, 11–17 ноября 2007. – Петропавловск-Камчатский: КФ ГС РАН, 2008. Т. 2. – С. 196–199.

70. Пейве А.В. Тектоника и магматизм // Изв. АН СССР. Серия геологическая. – 1961. – № 3. – С. 36–54.

71. Пономарев В.С. Энергонасыщенность геологической среды. Труды ГИНа РАН. Вып. 582. – М.: Наука, 2008. – 379 с.

72. Потапов А.И. Волны деформации в среде с внутренней структурой // Нелинейные волны. – Нижний Новгород: ИПФ РАН, 2005. – С. 125–140.

73. Проблемы геофизики XXI века. В двух кн. / Ред. А.В. Николаев. – М.: Наука, 2003. – 311 с., 333 с.

74. Прозоров А.Г. О пониженной вероятности сильных толчков в некоторой пространственно-временной окрестности сильных землетрясений мира // Вычислительная сейсмология. Вып. 11. – М.: Наука, 1978. – С. 35–47.

75. Прозоров А.Г. Об автомодельности распределения афтершоков по магнитуде // Доклады АН СССР. – 1984. – Т. 277, № 3. – С. 573–577.

76. Пущаровский Ю.М. Глобальная тектоника в перспективе // Тектоника земной коры и мантии. Тектонические закономерности размещения полезных ископаемых: Материалы ХХХVIII Тектонического совещания. – М.: ГЕОС, 2005. Т. 2. – С. 121–123.

77. Ризниченко Ю.В. Проблемы сейсмологии. Избранные труды. – М.: Наука, 1985. – 408 с.

78. Рикитаке Т. Геофизические и геологические данные о Японской островной дуге и ее обрамлении // Окраины континентов и островные дуги. – М.: Мир, 1970. – С. 216–236.

79. Ротационные процессы в геологии и физике / Ред. Е.Е. Милановский. – М.: ДомКнига, 2007. – 528 с.

80. Садовский М.А. О моделях геофизической среды и сейсмического процесса // Горный журнал. – 1984. – № 7. – С. 268–272.

81. Садовский М.А. Новая модель геофизической среды // Българско геофизично списание. – 1985. – Т. XII, № 2. – С. 3–10.

82. Садовский М.А. Избранные труды. Геофизика и физика взрыва. – М.: Наука, 2004. – 440 с.

83. Садовский М.А., Болховитинов Л.Г., Писаренко В.Ф. Деформирование геофизической среды и сейсмический процесс. – М.: Наука, 1987. – 101 с.

84. Садовский М.А., Писаренко В.Ф. Сейсмический процесс в блоковой среде. – М.: Наука, 1991. – 96 с.

85. Садовский М.А., Писаренко В.Ф., Родионов В.Н. От сейсмологии к геомеханике. О модели геофизической среды // Вестник АН СССР. – 1983. – № 1. – С. 82–88.

86. Сато Х. Повторные геодезические съемки // Методы прогноза землетрясений. Их применение в Японии. – М.: Недра, 1984. – С. 108–120.

87. Седов Л.И. Механика сплошной среды. Т. 1. – М.: Наука, 1973. – 536 с.

88. Семинский К.Ж. Внутренняя структура континентальных разломов. Тектонофизический аспект. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2003. – 244 с.

89. Синергетика геосистем: Материалы симпозиума «Синергетика геосистем», 16–19 апреля 2007 г. – М.: ИГЕМ РАН, 2007. – 213 с.

90. Слензак О.И. Вихревые системы литосферы и структуры докембрия. – Киев: Наукова думка, 1972. – 182 с.

91. Спорные аспекты тектоники плит и возможные альтернативы / Ред. В.Н. Шолпо. – М.: ИФЗ РАН, 2002. – 236 с.

92. Стовас М.В. Избранные труды. – М.: Недра, 1975. Ч. 1. – 155 с.

93. Сэффмэн Ф.Дж. Динамика вихрей. – М.: Научный мир, 2000. – 376 с.

94. Тверитинов Ю.Т., Тверитинова Т.Ю. Закономерность смены структурных планов в складчатых областях // Вестник КРАУНЦ. Серия «Науки о Земле». – 2006. – № 1(7). – С. 67–94.

95. Тверитинова Т.Ю., Викулин А.В. Геологические и геофизические признаки вихревых структур в геологической среде // Вестник КРАУНЦ. Серия «Науки о Земле». – 2005. – № 5. – С. 59–77.

96. Тверитинова Т.Ю., Викулин А.В. Волновая ротационно-упругая тектоника планет // Ротационные процессы в геологии и физике / Ред. Е.Е. Милановский. – М.: ДомКнига, 2007. – С. 271–278.

97. Тектоника и геофизика литосферы: Материалы XXXV Тектонического совещания. Т. 1, 2. – М.: ГЕОС, 2002. – 368 с., 378 с.

98. Тимашев С.Ф. О базовых принципах «Нового диалога с Природой» // Проблемы геофизики XXI века. Кн. 1 / Ред. А.В. Николаев. – М.: Наука, 2003. – С. 104–141.

99. Федотов С.А. Долгосрочный сейсмический прогноз для Курило-Камчатской дуги. – М.: Наука, 2005. – 302 с.

100. Ферми Э. Квантовая механика. – М.: Мир, 1968. – 368 с.

101. Ферронский В.И., Ферронский С.В. Динамика Земли. Теория движения планеты на основах динамического равновесия. – М.: Научный мир, 2007. – 336 с.

102. Хаин В.Е., Ломизе М.Г. Геодинамика с основами геотектоники. – М.: КДУ, 2005. – 560 с.

103. Хаин В.Е., Полетаев А.И. Ротационная тектоника Земли // Наука в России. – 2007. – № 6. – С. 14–21.

104. Халчанский С.А. Проблема регистрации угловых перемещений в сейсмологии // Сейсмические приборы. Вып. 30. – М.: ОИФЗ РАН, 1998. – С. 80–82.

105. Харленд У.Б., Кокс А.В., Ллевеллин П.Г. и др. Шкала геологического времени. – М.: Мир, 1985. – 139 с.

106. Хейцлер Дж., Диксон Г., Херрон Е. и др. Морские магнитные аномалии, инверсии геомагнитного поля и движения океанического дна и континентов // Новая глобальная тектоника. – М.: Мир, 1974. – С. 38–57.

107. Шебалин Н.В. Количественная макросейсмика (фрагменты незавершенной монографии). Проблемы макросейсмики // Вычислительная сейсмология. – 2003. – Вып. 34. – С. 57–200.

108. Шерман С.И., Горбунова Е.А. Волновая природа активизации разломов Центральной Азии на базе сейсмического мониторинга // Физическая мезомеханика. – 2008. – Т. 11, № 1. – С. 115–122.

109. Шерман С.И., Семинский К.Ж., Борняков С.А., Адамович А.Н., Буддо В.Ю. Разломообразование в литосфере. Зоны сжатия / Ред. Н.А. Логачев. – Новосибирск: Наука, 1994. – 263 с.

110. Шерман С.И., Семинский К.Ж., Борняков С.А., Адамович А.Н., Лобацкая Р.М., Лысак С.В., Леви К.Г. Разломообразование в литосфере. Зоны растяжения / Ред. Н.А. Логачев. – Новосибирск: Наука, 1992. – 228 с.

111. Brace W.F., Bombolakis E.G. A note on brittle crack growth in compression // Journal of Geophysical Research. – 1963. – V. 68, № 12. – P. 3709–3713.

112. Daly M.C. Correlation between Nazka-Farallon plate kinematics and forearc basin evolution in Ecuador // Tectonics. – 1989. – V. 8, № 4. – P. 769–790.

113. Duda S.J. Strain release in the Circum-Pacific belt, Chile 1960 // Journal of Geophysical Research. – 1963. – V. 68. – P. 5531–5544.

114. Elsasser W.M. Convection and stress propagation in the upper mantle // Applications modern physics to the Earth and planetary interiors / Ed. S.K. Runcorn. – N.Y.: Wiley Interci, 1969. – P. 223–246.

115. Fujiwhara S., Tsujimura T., Kusamitsu S. On the Earth-vortex, echelon faults and allied phenomena // Gerlands beiträge zur geophysik, zweite supple mentband, 1933. – P. 303–360.

116. Geist E.L., Childs J.R., Scholl D.W. The origin of basins of the Aleutian ridge: implications for block rotation of an arc massif // Tectonics. – 1988. – V. 7, № 2. – P. 327–341.

117. Hashimoto M., Tada T. Horizontal crustal movements in Hokkaido and its tectonic implications // Journal of the Seismological Society of Japan (Zisin). – 1988. – V. 41, № 1. – P. 29–38.

118. Huang B.S. Evidence for azimuthal and temporal variations of the rupture propagation of the 1999 Chi-Chi, Taiwan, earthquake from seismic data recorded by a dense array // Geophysical Research Letters. – 2001. – V. 28. – P. 3370–3380.

119. Lee J.S. Some characteristic structural types in Eastern Asia and their bearing upon the problems of continental movements // Geology Magazine. – 1928. – V. LXVI. – P. 422–430.

120. Lomnitz C. Some observations of gravity waves in the 1960 Chile earthquake // Bulletin of the Seismological Society of America. – 1970. – V. 59. – P. 669–670.

121. Lomnitz C. Mexico 1985: the case for gravity waves // Geophysical Journal International. – 1990. – V. 102, № 3. – P. 569–572.

122. Lomnitz C., Castanos H. Earthquake hazard in the Valley of Mexico: entropy, structure, complexity // Earthquake source asymmetry, structural media and rotation effects / Eds. R. Teisseyre, M. Takeo, E. Majewski. – Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2006. – P. 347–364.

123. Nur A., Ron H., Scotti O. Fault mechanics and the kinematics of block rotation // Geology. – 1986. – V. 14. – P. 746–749.

124. Takeo M. Ground rotational motions recorded in near-source region of earthquakes // Geophysical Research Letters. – 1998. – V. 25. – P. 789–792.

125. Vikulin A.V. Earth rotation, elasticity and geodynamics: earthquake wave rotary model // Earthquake source asymmetry, structural media and rotation effects / Eds. R. Teisseyre, M. Takeo, E. Majewski. – Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2006. – P. 273–289.

126. Vikulin A.V., Krolevets A.N. Seismotectonic processes and the Chandler oscillation // Acta Geophysica Polonica. – 2002. – V. 50, № 3. – P. 395–411.

127. Xie Xin-sheng. Discussion on rotational tectonics stress field and the genesis of circum-Ordos langmass fault system // Acta Seismologica Sinica. – 2004. – V.17, № 4. – Р. 464–472.

128. Yoffe E.H. The moving Griffith crack // Philosophy Magazine. – 1951. – V. 42, № 330. – P. 46–52.

www.gt-crust.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ПО МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМ И GPS-ДАННЫМ | Лухнева

1. Bevis M., Businger S., Herring T., Rocken C., Anthes V., Ware R., 1992. GPS meteorology: remote sensing of atmospheric water vapor using the Global Positioning System. Journal of Geophysical Research: Atmospheres 97 (D14), 15787–15801. http://dx.doi.org/10.1029/92JD01517.

2. Davis J.L., Herring T.A., Shapiro I.I., Rogers A.E.E., Elgered G., 1985. Geodesy by radio interferometry: effects of atmospheric modeling errors on estimates of baseline length. Radio science 20 (6), 1593–1607. http://dx.doi.org/10.1029/RS020i006p01593.

3. Dembelov M.G., Bashkuev Yu.B., Lukhnev A.V., Lukhneva O.F., San’kov V.A., 2016. The moisture content in the troposphere in the Baikal region from GPS measurements. Zhurnal Radioelektroniki (Journal of Radio Electronics) (3), 1–16 (in Russian) [Дембелов М.Г., Башкуев Ю.Б., Лухнев А.В., Лухнева О.Ф., Саньков В.А. Влагосодержание тропосферы в Байкальском регионе по данным GPS измерений // Журнал радиоэлектроники. 2016. № 3. С. 1–16]. Available from: http://jre.cplire.ru/jre/mar16/10/text.pdf.

4. Dembelov M.G., Bashkuev Yu.B., Lukhnev A.V., Lukhneva O.F., San’kov V.A., 2015. Diagnostics of atmospheric water vapor content according to GPS measurements. Atmospheric and Oceanic Optics 28 (4), 291–296. http://dx.doi.org/10.1134/S1024856015040053.

5. Emardson T.R., Elgered G., Johannson J.M., 1998. Three months of continuous monitoring of atmospheric water vapor with a network of Global Positioning System receivers. Journal of Geophysical Research: Atmospheres 103 (D2), 1807–1820. http://dx.doi.org/10.1029/97JD03015.

6. Eminov R.A., Magerramov E.I., 2012. To the issue of GPS measurements of the total amount of precipitated water. Zhurnal Radioelektroniki (Journal of Radio Electronics) (7) (in Russian) [Эминов Р.А., Магеррамов Э.И. К вопросу о GPS измерениях общего количестве осаждаемой воды // Журнал радиоэлектроники. 2012. № 7. C. 1–7]. Available from: http://jre.cplire.ru/iso/jul12/8/text.pdf.

7. Khutorova O.G., Kalinnikov V.V., Kurbangaliev T.R., 2012. Variations in the atmospheric integrated water vapor from phase measurements made with receivers of satellite navigation systems. Atmospheric and Oceanic Optics 25 (6), 429–433. http://dx.doi.org/10.1134/S1024856012060073.

8. Kunitsyn V.E., Nesterov I.A., Tereshin N.A., 2015. Analysis of atmospheric moisture content according to GPS receivers data. Zhurnal Radioelektroniki (Journal of Radio Electronics) (6), 1–12 (in Russian) [Куницын В.Е., Нестеров И.А., Терешин Н.А. Анализ влагосодержания атмосферы по данным приемников GPS // Журнал радиоэлектроники. 2015. № 6. C. 1–12]. Available from: http://jre.cplire.ru/jre/jun15/12/text.pdf.

9. Lukhnev A.V., San’kov V.A., Miroshnichenko A.I., Ashurkov S.V., Byzov L.M., San’kov A.V., Bashkuev Yu.B., Dembelov M.G., Calais E., 2013. GPS-measurements of recent crustal deformation in the junction zone of the rift segments in the central Baikal rift system. Russian Geology and Geophysics 54 (11), 1417–1426. http://dx.doi.org/10.1016/j.rgg.2013.10.010.

10. Marchenko O.Yu., Mordvinov V.I., Antokhin P.N., 2012. The study of long-term variability and conditions for the formation of precipitation in the Selenga river basin. Atmospheric and Oceanic Optics 25 (12), 1084–1090 (in Russian) [Марченко О.Ю., Мордвинов В.И., Антохин П.Н. Исследование долговременной изменчивости и условий формирования атмосферных осадков в бассейне реки Селенга // Оптика атмосферы и океана. 2012. Т. 25. № 12. С. 1084–1090].

11. Moshkov A.V., Pozhidaev V.N., 2014. Features of radio wave refraction in the near-polar regions. Journal of Communications Technology and Electronics 59 (11), 1107–1111. http://dx.doi.org/10.1134/S1064226914110163.

12. Nilsson T., Elgered G., 2008. Long‐term trends in the atmospheric water vapor content estimated from ground‐based GPS data. Journal of Geophysical Research: Atmospheres 113 (D19), D19101. http://dx.doi.org/10.1029/2008JD010110.

13. Saastamoinen J., 1972. Atmospheric correction for the troposphere and stratosphere in radio ranging satellites. In: S.W. Henriksen, A. Mancini, B.H. Chovitz (Eds.), The use of artificial satellites for geodesy. AGU Geophysical Monograph Series, vol. 15, p. 247–251. http://dx.doi.org/10.1029/GM015p0247.

14. Sankov V.A., Lukhnev A.V., Miroshnitchenko A.I., Dobrynina A.A., Ashurkov S.V., Byzov L.M., Dembelov M.G., Calais E., Déverchère J., 2014. Contemporary horizontal movements and seismicity of the south Baikal Basin (Baikal rift system). Izvestiya, Physics of the Solid Earth 50 (6), 785–794. http://dx.doi.org/10.1134/S106935131406007X.

15. Smith E.K., Weintraub S., 1953. The constants in the equation for atmospheric refractive index at radio frequencies. Proceedings of the IRE 41 (8), 1035–1037. http://dx.doi.org/10.1109/JRPROC.1953.274297.

16. Wang J., Zhang L., 2009. Climate applications of a global, 2-hourly atmospheric precipitable water dataset derived from IGS tropospheric products. Journal of Geodesy 83 (3), 209–217. http://dx.doi.org/10.1007/s00190-008-0238-5.

www.gt-crust.ru


Смотрите также

KDC-Toru | Все права защищены © 2018 | Карта сайта