Специальные подборки
Издания подборки 21 - 30 из 88
21.

Количество страниц: 6 с.

В настоящее время северные и арктические территории вновь находятся в зоне пристального внимания государстве и мира в целом. Новая волна интенсивного освоения минерально-сырьевой базы и реализация новых проектов могут сопровождаться отчуждением земель традиционного природопользования под промышленные разработки и строительство объектов инфраструктуры. В данной статье рассматриваются способы отслеживания изменений земельного покрова на территориях традиционного природопользования эвенков Южной Якутии с использованием средств дистанционного зондирования, ГИС и машинного обучения. Предлагается, что к уже имеющемуся стандартному мониторингу экологического состояния со стороны горнодобывающих компаний и государственных экологических служб, следует дополнительно использовать прогнозирование с использованием ГИС-средств и методов машинного обучения, которые позволят вовремя смоделировать возможное развитие территории и заблаговременно предотвратить отрицательные экологические последствия.

Изучение земельного покрова и прогнозирование изменений на территориях традиционного землепользования эвенков южной Якутии по данным дистанционного зондирования / К. А. Обутов, М. И. Захаров, С. Гадаль [и др.] // География и краеведение в Якутии и сопредельных территориях Сибири и Дальнего Востока : материалы II Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 100-летию Якутской Автономной Советской Социалистической Республики (ЯАССР), г. Якутск, 25–26 марта 2022 г. / [редакционная коллегия: Л. С. Пахомова, А. Н. Саввинова, О. М. Кривошапкина и др. ; авторы предисловия: Ж. Ф. Дегтева, Л. С. Пахомова]. - Якутск : Издательский дом СВФУ, 2022. - С. 139-144

22.

Количество страниц: 4 с.

Приводятся результаты исследования возможной связи вариаций интенсивности грозовых разрядов, оцениваемых по потоку ОНЧ-сигналов грозовой природы, с вариациями параметров солнечного ветра. Принимаемые в Якутске сигналы отражают летом интенсивность локальных гроз (восток Сибири), а в зимнее время – грозовую активность в Африканском мировом грозовом центре. Наиболее высокие значения коэффициента корреляции получены при анализе зависимости грозовой активности с вариациями плотности частиц солнечного ветра. При этом установлено, что данная связь имеет знакопеременный в зависимости от сезона характер. Максимальный положительный коэффициент корреляции отмечается для августа–сентября, а отрицательный – для февраля, т.е. эффект максимального проявления вариаций плотности солнечного ветра в грозовой активности приходится на околоравноденственные периоды, что можно связать с особенностями передачи на высоты ионосферы магнитосферного электрического поля Һс утра на вечерһ, индуцированного потоком частиц солнечного ветра.

Муллаяров, В. А. Воздействие вариаций параметров солнечного ветра на грозовую активность / В. А. Муллаяров, В. И. Козлов, Р. Р. Каримов // Солнечно-земная физика = Solar-Terrestrial Physics. – 2008, N 12, Т. 2 (125). – С. 321-323.

23.

Количество страниц: 3 с.

В работе приводятся результаты регистрации черенковского излучения широких атмосферных ливней (ШАЛ), выполненных с помощью системы оптических трековых детекторов на основе камеры-обскуры в составе Якутской установки ШАЛ. Эти детекторы позволяют определить количество фотонов, приходящих с определенной высоты в атмосфере, и, таким образом, восстановить продольное развитие ливня. Хорошее согласие наблюдается между параметрами каскадных кривых ШАЛ, измеренными с помощью этого метода Xmax, и модельными расчетами. Получены предварительные данные о массовом составе космических лучей для диапазона энергий выше 1016 эВ.

Глубина максимума развития ШАЛ с энергиями выше 1016 эВ по измерениям в индивидуальных событиях трековыми черенковскими детекторами / В. П. Мохначевская, И. Е. Слепцов, С. П. Кнуренко, А. В. Сабуров, Ю. А. Егоров, З. Е. Петров // Известия Российской академии наук. Серия физическая. – 2019. – Т. 83, N 8. – С. 1134-1136. – DOI: 10.1134/S0367676519080295.
DOI: 10.1134/S0367676519080295

24.

Количество страниц: 4 с.

Особенности одновременной генерации внезапного импульса и движущихся вихрей конвекции в событии 24 апреля 2009 г. / А. В. Моисеев, С. И. Соловьев, В. А. Муллаяров, С. Н. Самсонов, В. И. Попов, А. Ду // Физика окружающей среды : материалы VIII Международной школы молодых ученых. – Томск : ТГУ, 2010. – С. 119-122.

25.

Количество страниц: 5 с.

Особенности генерации геомагнитных пульсаций во время внезапного начала магнитной бури 4 августа 2010 г. / А. В. Моисеев, В. А. Муллаяров, С. Н. Самсонов, А. Ду // Физика окружающей среды : материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 50-летию первого полета человека в космос и 75-летию регулярных исследований ионосферы в России, г. Томск, 27 июня - 1 июля 2011 г. – Томск : ТГУ, 2011. – С. 68-72.

26.

Количество страниц: 8 с.

Начиная с начала 2000-х годов зарубежными и российскими учеными проделаны многочисленные исследования динамики термокарстовых провалов, основанные на анализе разновременных космических снимков. В некоторых из них указывается на прямую взаимосвязь между изменением площади провалов и потеплением климата, в других такая связь не прослеживается. При этом в пределах одной и той же территории у разных исследователей наблюдаются противоречивые результаты, что обусловлено недостаточной разработанностью методик аэрокосмических исследований динамики термокарстовых провалов в имеющихся работах. Поэтому актуальность разработки надежной методики исследований динамики термокарстовых провалов по космическим снимкам, а экспериментальные исследования в различных районах криолитозоны России, проведенные на основе общей для всех районов разработанной методики, позволят выявить причины изменений и ответить на вопрос – могут ли термокарстовые провалы служить индикаторами реакции криолитозоны на современное потепление климата, что является не менее актуальной задачей. Целью является выявление эффективных методик в изучении термокарстовых провалов и прогноз увеличения с помощью геоинформационных технологий, а также 3D-визуализация термокарстового провала Батагайка. В статье проведен климатический анализ по данным Верхоянской метеостанции, и использованы новые методы и написаны блок-схемы для синхронизации обработки спутниковых снимков на двух ГИСпрограммах, таких как, IDRISI Selva и QGIS, и возможный прогноз на основе метода клеточного автомата для прогнозирования термокарстового провала Батагайка к 2038 году, с использованием ГИС-программ и разновременных спутниковых снимков Landsat 5(8). Сделана векторная карта эволюции термокарстового провала Батагай по следующим годам: 1991, 2006, 2019 и 2038 года

Матчитов, Ю. Я. Геомоделирование процессов эволюции термокарстового провала Батагай (Батагайка) с использованием гис / Ю. Я. Матчитов, С. Ж-П. Гадаль, ЮГ. Данилов // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Науки о земле" - 2022. - N 4 (28). - С. 77-84.
DOI: 10.25587/SVFU.2022.28.4.007

27.

Количество страниц: 2 с.

По исследованию флуктуаций интенсивности галактических космических лучей (ГКЛ) за 23-й цикл солнечной активности установлен переходный колебательный процесс длительностью τ = 2–3 года в индексе мерцаний ГКЛ, параметрах межпланетного магнитного поля (ММП) и потоке низкоэнергичных частиц при смене знака общего магнитного поля Солнца в максимуме 11-летнего цикла. Длительность переходного процесса обратно пропорциональна амплитуде 11-летнего цикла. Резкие, глубокие и длительные понижения интенсивности ГКЛ, регистрируемые на ветвях спада 11-летнего цикла, приходятся на завершающую стадию переходного колебательного процесса переполюсовки общего магнитного поля Солнца. Переходный колебательный режим в интенсивности ГКЛ и анализируемых параметрах солнечного ветра связывается нами с известными вариациями отношения квадрупольной и дипольной компонент магнитного поля Солнца, регистрируемыми в течение 2–3 лет после смены знака поля.

Марков, В. В. Тонкая структура 11-летнего цикла по флуктуациям космических лучей / В. В. Марков, В. И. Козлов // Солнечно-земная физика = Solar-Terrestrial Physics. – 2005. – Вып. 8 (121) : Труды Международной конференции "Солнечно-земная физика". – С. 62-63.

28.

Количество страниц: 2 с.

Переходный процесс распада крупномасштабного магнитного поля Солнца на стадии его переполюсовки проявляется в виде гигантской "волны переполюсовки" с полугодовым периодом. Максимумы волны в индексе мерцаний космических лучей предшествуют минимумам интенсивности галактических космических лучей (ГКЛ) в среднем на три оборота Солнца. Полугодовая волна выявлена и в параметрах межпланетного магнитного поля ( в дисперсии ММП). Наличие волны переполюсовки объясняет единым образом "провал" в значениях большинства параметров как в максимуме солнечной активности ( эффект Гневышева), так и в начале ветви спада 11-летнего цикла.

Марков, В. В. Волна переполюсовки магнитного поля солнца во флуктациях космических лучей / В. В. Марков, В. И. Козлов // Труды VI сессии молодых ученых "Волновые процессы в проблеме космической погоды" [15-20 сентября 2003 г.]. - Иркутск : ИСЗФ, 2003. - С. 150-154.

29.

Количество страниц: 8 с.

Наземное возрастание солнечных космических лучей 28 октября 2003 г.: механизм генерации частиц на Солнце / Г. Ф. Крымский, В. Г. Григорьев, С. А. Стародубцев, С. Н. Танеев // Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2015. – Т. 102, вып. 5-6. – С. 372-379. – DOI: 10.7868/S0370274X15180046.
DOI: 10.7868/S0370274X15180046

30.

Количество страниц: 6 с.

Краткий экскурс в историю создания и развития Института космофизических исследований и аэрономии имени Ю.Г. Шафера СО РАН.
Short digression to history of creation and development of the Yu.G. Shafer Institute of Cosmophysical Research and Aeronomy of the Siberian Branch of the Russian Academy of Science.

Крымский, Г. Ф. Экскурс в историю Института космофизических исследований и аэрономии имени Ю. Г. Шафера / Г. Ф. Крымский // История науки и техники = History of Science and Engineering. – 2017. – N 9 : ФГБУН Институту космофизических исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера Сибирского отделения Российской Академии Наук (ИКФИА СО РАН) 55 лет!. – С. 3-8.