ОНЗ Океанология Oceanology

  • ISSN (Print) 0030-1574
  • ISSN (Online) 3034-5979

АПРОБАЦИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА КЛИМАТА НА ОСНОВЕ ЗАЯКОРЕННЫХ ПЛАТФОРМ, ОБСЕРВАТОРИЙ И СУДОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ В 96-М РЕЙСЕ НИС “АКАДЕМИК МСТИСЛАВ КЕЛДЫШ”

Код статьи
S30345979S0030157425030129-1
DOI
10.7868/S3034597925030129
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 65 / Номер выпуска 3
Страницы
524-527
Аннотация
В десятой многодисциплинарной экспедиции по Программе геосистемных исследований Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН “Европейская Арктика: геологическая летопись изменений среды и климата” в Баренцево и Карское моря в июле-августе 2024 г. получены новые данные об атлантификации и эмиссии метана на Западно-Арктическом шельфе Евразии. Исследования направлены на развитие национальной системы мониторинга климатических изменений и климатически активных веществ на основе использования заякоренных автономных платформ, обсерваторий, а также судовых наблюдений.
Ключевые слова
седиментация климат потоки вещества климатически активные вещества метан палеоокеанология национальная система мониторинга Арктика
Дата публикации
26.01.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
29

Библиография

  1. 1. Гулев С.К. Глобальные изменения климата и Мировой океан // Проблемы прогнозирования. 2023. № 6. С. 25-36.
  2. 2. Мельников В.П., Спесивцев В.И., Куликов В.Н. О струйной дегазации углеводородов как источнике новообразований льда на шельфе Печорского моря // Итоги фундаментальных исследований криосферы Земли / Е.С. Мельников (отв. ред.). Новосибирск: Наука. Сибирское Предприятие РАН, 1997. С. 259-269.
  3. 3. Решетников М.Г. Климатическая политика в России: Наука, технологии, экономика // Проблемы прогнозирования. 2023. № 6. С. 6-10.
  4. 4. Римский-Корсаков Н.А., Флинт М.В., Поярков С.Г. и др. Развитие технологии комплексных инструментальных подводных наблюдений применительно к экосистемам Российской Арктики // Океанология. 2019. Т. 59. № 4. С. 679-683.
  5. 5. Gulev S., Latif M. The origins of a climate oscillation // Nature. 2015. V. 521. P. 428-430.
  6. 6. Ivanov V.V., Tuzov F.K. Formation of dense water dome over the Central Bank under conditions of reduced ice cover in the Barents Sea // Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers. 2021. 103590. https://doi.org/10.1016/j.dsr.2021.103590
  7. 7. Koppers A.A.P., Coggon R. eds. Exploring Earth by Scientific Ocean Drilling: 2050 Science Framework. 2020. 124 p. https://doi.org/10.6075/J0W66J9H
  8. 8. Lind S., Ingvaldsen R.B., Furevik T. Arctic warming hotspot in the northern Barents Sea linked to declining sea-ice import // Nature Climate Change. 2018. V. 8. № 7. P. 634-639.
  9. 9. Semenov P., Portnov A., Krylov A. et al. Geochemical evidence for seabed fluid flow linked to the subsea permafrost outer border in the South Kara Sea // Geochemistry. Chemie Der Erde. 2020. V. 80. № 3. DOI: 10.1016/j.chemer.2019.04.005.
  10. 10. Sharmar V.D., Tereschenkov V.P., Gavrikov A.V. et al. Moored meteorological buoy as part of national greenhouse monitoring system in the Barents Sea // Oceanology. 2025. V. 65. № 1. P. 161-166.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека