Специальные подборки
Издания подборки 1 - 10 из 14
1.

Количество страниц: 8 с.

В статье проводится анализ сильного Илин-Тасского землетрясения, произошедшего в системе хребта Черского на территории Республики Саха (Якутия) в 2013 году. Горная система хребта Черского приурочена к сейсмотектонической зоне Черского, входящей в Арктико-Азиатский сейсмический пояс, разделяющий Евразийскую и Североамериканскую литосферные плиты в Северо-Восточной Азии. Интенсивность землетрясения в эпицентре составила 9 баллов. В качестве материала для уточнения структурно-тектонических особенностей изучаемой территории и их взаимосвязи с сейсмичностью были использованы геофизические поля. Привлечение данных пространственного распределения аномалий магнитных и гравитационных полей, дало возможность детализировать параметры положения Илин-Тасского разлома, где возникло эпицентр Илин-Тасского землетрясения. Данный разлом трассируется между реками Индигирка и Колыма вдоль границы сочленения Момского хребта с Индигиро-Зырянской впадиной, и прослеживается по градиентным зонам перехода от отрицательных к положительным значениям ΔТ и Δg. Главный сейсмический толчок приурочен к сгущению изоаномалий Δg, образующих а гравитационную ступень, в пределах которой значения силы тяжести уменьшаются с юга на север. Эпицентральное поле данного землетрясения с афтершоками захватывает западный склон кряжа Андрей-Тас (северо-западный фланг Момского хребта). Проведен качественный анализ геофизических полей в эпицентральной области землетрясения. В статье приводятся материалы инструментальных и макросейсмических данных, фокальный механизм и сейсмотектоническая обстановка очаговой зоны. Данные, полученные в результате изучения последствий Илин-Тасского землетрясения, позволяет детально раскрыть местную сейсмическую активность и уточнить степень сейсмоопасности северо-востока Якутии. This article analyzes the powerful Ilin-Tas earthquake that occurred in the Chersky Range system in the territory of the Republic of Sakha (Yakutia) in 2013. The mountain system of the Chersky Range system is con ned to the Chersky seismotectonic zone, which is part of the Arctic-Asian seismic belt separating the Eurasian and North American lithospheric plates in Northeast Asia. The earthquake magnitude at the epicentre was 9.0. Geophysical elds were used as a material to clarify the structural-tectonic features of the study area and their relationship with seismicity. Involving the data on spatial distribution of anomalies of magnetic and gravity elds made it possible to detail the parameters of the position of the Ilin-Tas fault, where the epicentre of the Ilin-Tas earthquake originated. This fault traces between the Indigirka and Kolyma rivers along the border of the junction of the Moma Range with the Indigiro-Zyryansk depression, and is traced by gradient transition zones from negative to positive values of ΔTa and Δg. The main seismic shock is con ned to thickening of Δg isoanomalies, forming a gravitational step, within which gravity values decrease from south to north. The epicentral eld of this earthquake with aftershocks captures the western slope of theAndrey-Tas Range (northwestern ank of the Moma Range). A qualitative analysis of the geophysical elds in the epicentral region of the earthquake is carried out. Materials of instrumental and macroseismic data, focal mechanism and seismotectonic setting of the focal zone are given in the article. The data obtained as a result of studying the Ilin-Tas earthquake consequences allows to reveal local seismic activity in details and specify seismodanger degree of north-east Yakutia.

Куляндина, А. С. Анализ пространственного распределения геофизических полей в очаговой области Илин-Тасского (Абыйского) землетрясения 2013 года / А. С. Куляндина ; Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, Якутский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" // Вестник Северо- Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Науки о Земле". - 2023. - N 2 (30). - C. 5-12. - DOI: 10.25587/SVFU.2023.30.2.001
DOI: 10.25587/SVFU.2023.30.2.001

2.

Количество страниц: 6 с.

Стародубцев В. С. Быстрые вариации метана в летне-осенний период на арктическом побережье (Ст. Барроу) / Стародубцев В. С. // Материалы XXI Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов в г. Нерюнгри с международным участием, 27 февраля – 29 февраля 2020 г. : секции 1-3. – Нерюнгри : Технический институт (ф) СВФУ, 2020. – С. 172-177.
DOI: 10.18411/tifsvfu-2020-C1-196-49

3.

Количество страниц: 22 с.

Влияние геомагнитных бурь 26–30 сентября 2011 года на ионосферу и распространение радиоволн КВ диапазона. I – ионосферные эффекты / М. В. Клименко, В. В. Клименко, Ф. С. Бессараб [и др.] // Геомагнетизм и аэрономия. – 2015. – Т. 55, N 6. – С. 769-789. – DOI: 10.7868/S0016794015050077.
DOI: 10.7868/S0016794015050077

4.

Количество страниц: 6 с.

Макаров, В. Н. Гидрология и ионный сток реки северо-востока Якутии / В. Н. Макаров, Д. Д. Ноговицын, З. М. Шеина ; Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова, Институт физико-технических проблем Севера им. В. П. Ларионова // Успехи современного естествознания. – 2019. – N 8. – С. 56-61. – DOI: 10.17513/use.37183
DOI: 10.17513/use.37183

5.

Количество страниц: 4 с.

Радиопрозрачность нижней ионосферы в высоких широтах в значительной степени определяется высыпанием энергичных электронов из магнитосферы Земли. Одним из методов измерения потоков таких электронов является наземный метод измерения поглощения космического радиошума с помощью риометра – измерителя относительной радиопрозрачности ионосферы. Освоение этого метода качественно изменило возможности изучения пространственно-временного распределения радиопрозрачности ионосферы. Эти исследования активно развивались в 1950–1960-х гг., как за рубежом, так и в нашей стране. Были определены основные морфологические характеристики широтного и долготного распределения авроральных поглощений (АП) в отдельные фазы цикла солнечной активности, их суточные и сезонные изменения, а также зависимость от геомагнитной возмущенности и фазы цикла солнечной активности (СА).

Соколов, В. Д. Динамика относительной радиопрозрачности нижней ионосферы авроральной зоны на частоте 32 МГц / В. Д. Соколов, С. Н. Самсонов // Солнечно-земная физика = Solar-Terrestrial Physics. – 2004. – Вып. 5 (118). – С. 142-144.

6.

Количество страниц: 6 с.

Бороев, Р. Н. Исследование авроральной активности по данным SME-индекса на главных фазах магнитных бурь во время CIR- И ICME-событий / Р. Н. Бороев, М. С. Васильев // Солнечно-земная физика = Solar-Terrestrial Physics. – 2021. – Т. 7, N 3. – С. 19-24. – DOI: 10.12737/szf-74202103.
DOI: 10.12737/szf-74202103

7.

Количество страниц: 4 с.

Калиничева, С. В. Ландшафтная индикация мерзлотных условий горных систем криолитозоны по спутниковым снимкам / С. В. Николаева ; Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН // Современные проблемы и будущее геокриологии : тезисы докладов IV Всероссийского научного молодежного геокриологического форума с международным участием, посвященного 200-летию со дня рождения академика А. Ф. Миддендорфа (29 июня - 12 июля 2015 г., г. Якутск, Россия) / ответственные редакторы: Д. М. Шестернев, Л. А. Гагарин. – Якутск : Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН, 2015. – С. 73-76.

8.

Количество страниц: 4 с.

Христофоров, И. И. Методические особенности георадиолокационного обследования мощности и строения ледников (на примере ледника Н. Азаровой) / И. И. Христофоров, П. А. Омельяненко, А. В. Литовко ; Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН // Современные проблемы и будущее геокриологии : тезисы докладов IV Всероссийского научного молодежного геокриологического форума с международным участием, посвященного 200-летию со дня рождения академика А. Ф. Миддендорфа (29 июня - 12 июля 2015 г., г. Якутск, Россия). – 2015. – С. 71-73.

9.

Количество страниц: 4 с.

Приводятся результаты измерений структуры и динамики крупномасштабных ионосферных образований в субавроральной зоне по данным цифрового ионозонда DPS-4.

Смирнов, В. Ф. Новые возможности в исследованиях высокоширотной ионосферы: дигизонд DPS-4 – первые результаты по измерениям локализации и динамики крупномасштабных структур ионосферы в Якутске / В. Ф. Смирнов, А. Е. Степанов // Солнечно-земная физика = Solar-Terrestrial Physics. – 2004. – Вып. 5 (118). – С. 105-106.

10.

Количество страниц: 26 с.

На примере истории разработки Мессояхского газового месторождения Красноярского края и Средне-Ботуобинского газоконденсатного месторождения Республики Саха (Якутия) продемонстрированы возможности математического моделирования для прогноза возможного образования гидратов в призабойной зоне газоносных пластов. Используемая модель основана на теории многофазной неизотермической фильтрации с учетом массообмена между фазами. Ее составной частью является методика расчета равновесных условий гидратообразования по известному компонентному составу газовой смеси.

О математическом моделировании разработки Мессояхского месторождения / К. К. Аргунова, Э. А. Бондарев, В. Е. Николаев, И. И. Рожин // Нефтегазовое дело. - 2008, N 1. - С. 21.