Zeitschriftenartikel zum Thema „Groundwater-Atmosphere processes“
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Maxwell, Reed M., Julie K. Lundquist, Jeffrey D. Mirocha, Steven G. Smith, Carol S. Woodward und Andrew F. B. Tompson. „Development of a Coupled Groundwater–Atmosphere Model“. Monthly Weather Review 139, Nr. 1 (01.01.2011): 96–116. http://dx.doi.org/10.1175/2010mwr3392.1.
Der volle Inhalt der QuelleFOX, R. J., T. R. FISHER, A. B. GUSTAFSON, T. E. JORDAN, T. M. KANA und M. W. LANG. „Searching for the missing nitrogen: biogenic nitrogen gases in groundwater and streams“. Journal of Agricultural Science 152, S1 (13.03.2014): 96–106. http://dx.doi.org/10.1017/s0021859614000070.
Der volle Inhalt der QuelleSulis, Mauro, John L. Williams, Prabhakar Shrestha, Malte Diederich, Clemens Simmer, Stefan J. Kollet und Reed M. Maxwell. „Coupling Groundwater, Vegetation, and Atmospheric Processes: A Comparison of Two Integrated Models“. Journal of Hydrometeorology 18, Nr. 5 (01.05.2017): 1489–511. http://dx.doi.org/10.1175/jhm-d-16-0159.1.
Der volle Inhalt der QuellePavlov, S. Kh. „PROCESSES OF FORMATION OF SODIUM BICARBONATE GROUNDWATER IN THE RAINWATER – SANDSTONE SYSTEM“. Geodynamics & Tectonophysics 14, Nr. 6 (14.12.2023): 0733. http://dx.doi.org/10.5800/gt-2023-14-6-0733.
Der volle Inhalt der QuelleCoxon, Catherine E. „Carbonate Deposition in Turloughs (Seasonal Lakes) on the Western Limestone Lowlands of Ireland - I: Present Day Processes“. Irish Geography 27, Nr. 1 (15.01.2015): 14–27. http://dx.doi.org/10.55650/igj.1994.428.
Der volle Inhalt der QuelleRichard, A., S. Galle, M. Descloitres, J. M. Cohard, J. P. Vandervaere, L. Séguis und C. Peugeot. „Riparian forest and permanent groundwater: a key coupling for balancing the hillslope water budget in Sudanian West Africa“. Hydrology and Earth System Sciences Discussions 10, Nr. 5 (02.05.2013): 5643–86. http://dx.doi.org/10.5194/hessd-10-5643-2013.
Der volle Inhalt der QuelleBarenbaum, Azariy A. „On the relationship of oil and gas formation and degassing processes with groundwater decomposition“. Georesursy 20, Nr. 4 (30.11.2018): 290–300. http://dx.doi.org/10.18599/grs.2018.4.290-300.
Der volle Inhalt der QuelleAl-Najjar, Hassan, Gokmen Ceribasi, Emrah Dogan, Khalid Qahman, Mazen Abualtayef und Ahmet Iyad Ceyhunlu. „Statistical modeling of spatial and temporal vulnerability of groundwater level in the Gaza Strip (Palestine)“. H2Open Journal 4, Nr. 1 (01.01.2021): 352–65. http://dx.doi.org/10.2166/h2oj.2021.120.
Der volle Inhalt der QuelleMartínez-de la Torre, Alberto, und Gonzalo Miguez-Macho. „Groundwater influence on soil moisture memory and land–atmosphere fluxes in the Iberian Peninsula“. Hydrology and Earth System Sciences 23, Nr. 12 (02.12.2019): 4909–32. http://dx.doi.org/10.5194/hess-23-4909-2019.
Der volle Inhalt der QuelleAlkhaier, F., G. N. Flerchinger und Z. Su. „Shallow groundwater effect on land surface temperature and surface energy balance under bare soil conditions: modeling and description“. Hydrology and Earth System Sciences Discussions 8, Nr. 5 (23.09.2011): 8639–70. http://dx.doi.org/10.5194/hessd-8-8639-2011.
Der volle Inhalt der QuelleKoschorreck, Matthias, Klaus Holger Knorr und Lelaina Teichert. „Temporal patterns and drivers of CO2 emission from dry sediments in a groyne field of a large river“. Biogeosciences 19, Nr. 22 (18.11.2022): 5221–36. http://dx.doi.org/10.5194/bg-19-5221-2022.
Der volle Inhalt der QuelleVergnes, J. P., und B. Decharme. „A simple groundwater scheme in the TRIP river routing model: global off-line evaluation against GRACE terrestrial water storage estimates and observed river discharges“. Hydrology and Earth System Sciences Discussions 9, Nr. 7 (04.07.2012): 8213–56. http://dx.doi.org/10.5194/hessd-9-8213-2012.
Der volle Inhalt der QuelleDietzel, M., A. Leis, R. Abdalla, J. Savarino, S. Morin, M. E. Böttcher und S. Köhler. „<sup>17</sup>O-excess traces atmospheric nitrate in paleo groundwater of the Saharan desert“. Biogeosciences Discussions 10, Nr. 12 (20.12.2013): 20079–111. http://dx.doi.org/10.5194/bgd-10-20079-2013.
Der volle Inhalt der QuelleMikhalchuk, Alexander, Yulia Kharanzhevskaya, Elena Burnashova, Evgeniya Nekhoda, Irina Gammerschmidt, Elena Akerman, Sergey Kirpotin, Viktor Nikitkin, Aldynai Khovalyg und Sergey Vorobyev. „Soil Water Regime, Air Temperature, and Precipitation as the Main Drivers of the Future Greenhouse Gas Emissions from West Siberian Peatlands“. Water 15, Nr. 17 (26.08.2023): 3056. http://dx.doi.org/10.3390/w15173056.
Der volle Inhalt der QuelleShrestha, P., M. Sulis, M. Masbou, S. Kollet und C. Simmer. „A Scale-Consistent Terrestrial Systems Modeling Platform Based on COSMO, CLM, and ParFlow“. Monthly Weather Review 142, Nr. 9 (September 2014): 3466–83. http://dx.doi.org/10.1175/mwr-d-14-00029.1.
Der volle Inhalt der QuelleHornum, Mikkel Toft, Andrew Jonathan Hodson, Søren Jessen, Victor Bense und Kim Senger. „Numerical modelling of permafrost spring discharge and open-system pingo formation induced by basal permafrost aggradation“. Cryosphere 14, Nr. 12 (21.12.2020): 4627–51. http://dx.doi.org/10.5194/tc-14-4627-2020.
Der volle Inhalt der QuelleDeirmendjian, Loris, Denis Loustau, Laurent Augusto, Sébastien Lafont, Christophe Chipeaux, Dominique Poirier und Gwenaël Abril. „Hydro-ecological controls on dissolved carbon dynamics in groundwater and export to streams in a temperate pine forest“. Biogeosciences 15, Nr. 2 (01.02.2018): 669–91. http://dx.doi.org/10.5194/bg-15-669-2018.
Der volle Inhalt der QuelleAslam, Muhammad, Ali Salem, Vijay P. Singh und Muhammad Arshad. „Estimation of Spatial and Temporal Groundwater Balance Components in Khadir Canal Sub-Division, Chaj Doab, Pakistan“. Hydrology 8, Nr. 4 (04.12.2021): 178. http://dx.doi.org/10.3390/hydrology8040178.
Der volle Inhalt der QuelleDecharme, B., R. Alkama, H. Douville, M. Becker und A. Cazenave. „Global Evaluation of the ISBA-TRIP Continental Hydrological System. Part II: Uncertainties in River Routing Simulation Related to Flow Velocity and Groundwater Storage“. Journal of Hydrometeorology 11, Nr. 3 (01.06.2010): 601–17. http://dx.doi.org/10.1175/2010jhm1212.1.
Der volle Inhalt der QuelleDietzel, M., A. Leis, R. Abdalla, J. Savarino, S. Morin, M. E. Böttcher und S. Köhler. „<sup>17</sup>O excess traces atmospheric nitrate in paleo-groundwater of the Saharan desert“. Biogeosciences 11, Nr. 12 (17.06.2014): 3149–61. http://dx.doi.org/10.5194/bg-11-3149-2014.
Der volle Inhalt der QuelleShevchenko, O., V. Bublyas und D. Oshurok. „COMBINATION OF GEOPHYSICAL AND HYDROGEOLOGICAL DATA TO EXPLAIN CONTRADICTIONS BETWEEN INFILTRATION AND ATMOSPHERIC PRECIPITATION“. Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology, Nr. 1 (100) (2023): 111–23. http://dx.doi.org/10.17721/1728-2713.100.13.
Der volle Inhalt der QuelleMaksimavičius, Edmundas, und Peter Roslev. „Methane emission and methanotrophic activity in groundwater-fed drinking water treatment plants“. Water Supply 20, Nr. 3 (23.01.2020): 819–27. http://dx.doi.org/10.2166/ws.2020.009.
Der volle Inhalt der QuelleQuichimbo, E. Andrés, Michael Bliss Singer, Katerina Michaelides, Daniel E. J. Hobley, Rafael Rosolem und Mark O. Cuthbert. „DRYP 1.0: a parsimonious hydrological model of DRYland Partitioning of the water balance“. Geoscientific Model Development 14, Nr. 11 (15.11.2021): 6893–917. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-14-6893-2021.
Der volle Inhalt der QuelleHain, Christopher R., Wade T. Crow, Martha C. Anderson und M. Tugrul Yilmaz. „Diagnosing Neglected Soil Moisture Source–Sink Processes via a Thermal Infrared–Based Two-Source Energy Balance Model“. Journal of Hydrometeorology 16, Nr. 3 (27.05.2015): 1070–86. http://dx.doi.org/10.1175/jhm-d-14-0017.1.
Der volle Inhalt der QuelleShrestha, P., M. Sulis, C. Simmer und S. Kollet. „Impacts of grid resolution on surface energy fluxes simulated with an integrated surface-groundwater flow model“. Hydrology and Earth System Sciences Discussions 12, Nr. 7 (03.07.2015): 6437–66. http://dx.doi.org/10.5194/hessd-12-6437-2015.
Der volle Inhalt der QuelleMarotta, H., C. M. Duarte, L. Pinho und A. Enrich-Prast. „Rainfall leads to increased <i>p</i>CO<sub>2</sub> in Brazilian Coastal Lakes“. Biogeosciences Discussions 6, Nr. 6 (15.12.2009): 11521–39. http://dx.doi.org/10.5194/bgd-6-11521-2009.
Der volle Inhalt der QuelleNousu, Jari-Pekka, Kersti Leppä, Hannu Marttila, Pertti Ala-aho, Giulia Mazzotti, Terhikki Manninen, Mika Korkiakoski, Mika Aurela, Annalea Lohila und Samuli Launiainen. „Multi-scale soil moisture data and process-based modeling reveal the importance of lateral groundwater flow in a subarctic catchment“. Hydrology and Earth System Sciences 28, Nr. 20 (24.10.2024): 4643–66. http://dx.doi.org/10.5194/hess-28-4643-2024.
Der volle Inhalt der QuelleVergnes, J. P., B. Decharme, R. Alkama, E. Martin, F. Habets und H. Douville. „A Simple Groundwater Scheme for Hydrological and Climate Applications: Description and Offline Evaluation over France“. Journal of Hydrometeorology 13, Nr. 4 (01.08.2012): 1149–71. http://dx.doi.org/10.1175/jhm-d-11-0149.1.
Der volle Inhalt der QuelleBublyas, Volodymyr, und Oleksii Shevchenko. „JUSTIFICATION OF THE EXTENDED COMPOSITION OF OBSERVATIONS AT WATER BALANCE STATIONS AND RESEARCH HYDROGEOPHYSICAL RANGES“. Meteorology. Hydrology. Environmental monitoring 2024, Nr. 5 (20.10.2024): 63–88. http://dx.doi.org/10.15407/meteorology2024.05.063.
Der volle Inhalt der QuelleDe Marco, Alessandra, Maria Francesca Fornasier, Augusto Screpanti, Danilo Lombardi und Marcello Vitale. „Nitrogen Budget and Statistical Entropy Analysis of the Tiber River Catchment, a Highly Anthropized Environment“. Soil Systems 6, Nr. 1 (02.02.2022): 17. http://dx.doi.org/10.3390/soilsystems6010017.
Der volle Inhalt der QuelleSmith, K., D. Jackson, G. Smith und S. Norris. „Comparison of modelled uptake to cereal crops of 14C from gaseous or groundwater mediated pathways“. Mineralogical Magazine 76, Nr. 8 (Dezember 2012): 3241–49. http://dx.doi.org/10.1180/minmag.2012.076.8.37.
Der volle Inhalt der QuelleHodson, Andrew J., Aga Nowak, Mikkel T. Hornum, Kim Senger, Kelly Redeker, Hanne H. Christiansen, Søren Jessen et al. „Sub-permafrost methane seepage from open-system pingos in Svalbard“. Cryosphere 14, Nr. 11 (09.11.2020): 3829–42. http://dx.doi.org/10.5194/tc-14-3829-2020.
Der volle Inhalt der QuellePoshyvailo-Strube, Liubov, Niklas Wagner, Klaus Goergen, Carina Furusho-Percot, Carl Hartick und Stefan Kollet. „Impact of groundwater representation on heat events in regional climate simulations over Europe“. Earth System Dynamics 15, Nr. 2 (05.03.2024): 167–89. http://dx.doi.org/10.5194/esd-15-167-2024.
Der volle Inhalt der QuelleLe Lay, Hugo, Zahra Thomas, François Rouault, Pascal Pichelin und Florentina Moatar. „Characterization of Diffuse Groundwater Inflows into Stream Water (Part II: Quantifying Groundwater Inflows by Coupling FO-DTS and Vertical Flow Velocities)“. Water 11, Nr. 12 (20.11.2019): 2430. http://dx.doi.org/10.3390/w11122430.
Der volle Inhalt der QuelleJahangir, M. M. R., O. Fenton, L. Gill, C. Müller, P. Johnston und K. G. Richards. „Carbon and nitrogen dynamics and greenhouse gases emissions in constructed wetlands: a review“. Hydrology and Earth System Sciences Discussions 11, Nr. 7 (04.07.2014): 7615–57. http://dx.doi.org/10.5194/hessd-11-7615-2014.
Der volle Inhalt der QuelleYevenes-Burgos, M. A., und C. M. Mannaerts. „Untangling hydrological pathways and nitrate diffusive sources by chemical appraisal in a stream network of a reservoir catchment“. Hydrology and Earth System Sciences Discussions 8, Nr. 2 (02.03.2011): 2289–322. http://dx.doi.org/10.5194/hessd-8-2289-2011.
Der volle Inhalt der QuelleSchyns, J. F., A. Y. Hoekstra und M. J. Booij. „Review and classification of indicators of green water availability and scarcity“. Hydrology and Earth System Sciences Discussions 12, Nr. 6 (11.06.2015): 5519–64. http://dx.doi.org/10.5194/hessd-12-5519-2015.
Der volle Inhalt der QuelleRahlff, Janina, Helge-Ansgar Giebel, Christian Stolle, Oliver Wurl, Alexander J. Probst und Daniel P. R. Herlemann. „Overlooked Diversity of Ultramicrobacterial Minorities at the Air-Sea Interface“. Atmosphere 11, Nr. 11 (10.11.2020): 1214. http://dx.doi.org/10.3390/atmos11111214.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Quan, Huimin Lei, Dawen Yang, Lihua Xiong, Pan Liu und Beijing Fang. „Decadal variation in CO<sub>2</sub> fluxes and its budget in a wheat and maize rotation cropland over the North China Plain“. Biogeosciences 17, Nr. 8 (22.04.2020): 2245–62. http://dx.doi.org/10.5194/bg-17-2245-2020.
Der volle Inhalt der QuelleSubašić, Mirel, Dunja Šamec, Alisa Selović und Erna Karalija. „Phytoremediation of Cadmium Polluted Soils: Current Status and Approaches for Enhancing“. Soil Systems 6, Nr. 1 (04.01.2022): 3. http://dx.doi.org/10.3390/soilsystems6010003.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Yali, Ying Ma, Xianfang Song, Lihu Yang und Shengtian Yang. „Responses of Water Fluxes and Water-Use Efficiency of Maize to Warming Based on Water Transformation Dynamical Processes Experimental Device (WTDPED) Experiment“. Water 10, Nr. 11 (14.11.2018): 1660. http://dx.doi.org/10.3390/w10111660.
Der volle Inhalt der QuelleHertek, S. G., und V. I. Tatarenko. „Creation of 3d model of the object for real estate cadastre purposes“. Interexpo GEO-Siberia 6 (18.05.2022): 275–80. http://dx.doi.org/10.33764/2618-981x-2022-6-275-280.
Der volle Inhalt der QuelleMirel, Oana Stela, und Constantin Florescu. „Simulation of Wastewater Depolution Processes by Advanced Biological Methods“. Revista de Chimie 71, Nr. 10 (03.11.2020): 150–60. http://dx.doi.org/10.37358/rc.20.10.8359.
Der volle Inhalt der QuelleThaysen, E. M., D. Jacques, S. Jessen, C. E. Andersen, E. Laloy, P. Ambus, D. Postma und I. Jakobsen. „Inorganic carbon fluxes across the vadose zone of planted and unplanted soil mesocosms“. Biogeosciences 11, Nr. 24 (17.12.2014): 7179–92. http://dx.doi.org/10.5194/bg-11-7179-2014.
Der volle Inhalt der QuelleThaysen, E. M., D. Jacques, S. Jessen, C. E. Andersen, E. Laloy, P. Ambus, D. Postma und I. Jakobsen. „Inorganic carbon fluxes across the vadose zone of planted and unplanted soil mesocosms“. Biogeosciences Discussions 11, Nr. 3 (17.03.2014): 4251–99. http://dx.doi.org/10.5194/bgd-11-4251-2014.
Der volle Inhalt der QuellePozdniakov, S. P., S. O. Grinevsky, E. A. Dediulina und V. N. Samartsev. „Model analysis of observed and predicted climate changes of groundwater recharge in the basin of a small river“. Moscow University Bulletin. Series 4. Geology, Nr. 3 (28.06.2019): 78–86. http://dx.doi.org/10.33623/0579-9406-2019-3-78-86.
Der volle Inhalt der QuelleCorapcioglu, M. Y., und A. Baehr. „Immiscible Contaminant Transport in Soils and Groundwater with an Emphasis on Petroleum Hydrocarbons: System of Differential Equations vs Single Cell Model“. Water Science and Technology 17, Nr. 9 (01.09.1985): 23–37. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1985.0080.
Der volle Inhalt der QuelleDulinski, M., K. Rozanski, T. Kuc, Z. Gorczyca, J. Kania und M. Kapusta. „Evolution of Radiocarbon in a Sandy Aquifer Across Large Temporal and Spatial Scales: Case Study from Southern Poland“. Radiocarbon 55, Nr. 2 (2013): 905–19. http://dx.doi.org/10.1017/s0033822200058069.
Der volle Inhalt der QuelleYao, Yuan, Yongsong Huang, Jiaju Zhao, Li Wang, Youhua Ran, Weiguo Liu und Hai Cheng. „Permafrost thaw induced abrupt changes in hydrology and carbon cycling in Lake Wudalianchi, northeastern China“. Geology 49, Nr. 9 (03.06.2021): 1117–21. http://dx.doi.org/10.1130/g48891.1.
Der volle Inhalt der QuelleMobbs, Shelly, George Shaw, Simon Norris, Laura Marang, Trevor Sumerling, Achim Albrecht, Shulan Xu et al. „Intercomparison of Models of 14C in the Biosphere for Solid Radioactive Waste Disposal“. Radiocarbon 55, Nr. 2 (2013): 814–25. http://dx.doi.org/10.1017/s0033822200057970.
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