Academic literature on the topic 'Геомагнитное поле'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Геомагнитное поле.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Journal articles on the topic "Геомагнитное поле"
Килифарска, Н. А., В. Г. Бахмутов, and Г. В. Мельник. "Геомагнитное поле–климат: причинно-следственные связи в изменении некоторых параметров атмосферы." Физика земли 2015, no. 5 (2015): 160–78. http://dx.doi.org/10.7868/s0002333715050063.
Full textДанилова, О. А., Н. Г. Птицына, М. И. Тясто, and В. Е. Сдобнов. "КОНТРОЛЬ ЖЕСТКОСТИ ОБРЕЗАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ ПАРАМЕТРАМИ МАГНИТОСФЕРЫ И СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА ВО ВРЕМЯ СИЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ БУРИ В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ 2017 Г." PHYSICS OF AURORAL PHENOMENA 44 (2021): 111–14. http://dx.doi.org/10.51981/2588-0039.2021.44.025.
Full textРевунов, С. Е., В. Г. Воробьев, О. М. Бархатова, О. И. Ягодкина, and А. А. Зуборева. "НЕЙРОСЕТЕВОЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕНЕРАЦИИ ВЫСОКОШИРОТНЫХ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ, ВЫЗЫВАЕМЫХ ОБОЛОЧКАМИ МАГНИТНЫХ ОБЛАКОВ СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА." PHYSICS OF AURORAL PHENOMENA 44 (2021): 52–54. http://dx.doi.org/10.51981/2588-0039.2021.44.011.
Full textMartines-Bedenko, Valeriy, Vyacheslav Pilipenko, Viktor Zakharov, and Valeriy Grushin. "INFLUENCE OF THE VONGFONG 2014 HURRICANE ON THE IONOSPHERE AND GEOMAGNETIC FIELD AS DETECTED BY SWARM SATELLITES: 2. GEOMAGNETIC DISTURBANCES." Solnechno-Zemnaya Fizika 5, no. 4 (December 17, 2019): 90–98. http://dx.doi.org/10.12737/szf-54201910.
Full textКолесников, Е. К., and Г. Н. Клюшников. "Структура областей высыпания электронов высокой энергии, инжектируемых точечным источником в геомагнитное поле, представленное первыми гармониками ряда Гаусса." Геомагнетизм и аэрономия 60, no. 3 (2020): 275–80. http://dx.doi.org/10.31857/s0016794020030098.
Full textКузнецов, В. В. "Features of the next reversal of the geomagnetic field." Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки, no. 4 (December 27, 2021): 131–40. http://dx.doi.org/10.26117/2079-6641-2021-37-4-131-140.
Full textНовиков, В. В., Е. В. Яблокова, И. А. Шаев, and Е. Е. Фесенко. "КИНЕТИКА ПРОДУКЦИИ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА НЕЙТРОФИЛАМИ ПОСЛЕ ИНКУБАЦИИ В ГИПОМАГНИТНОМ ПОЛЕ." Биофизика 66, no. 3 (2021): 511–15. http://dx.doi.org/10.31857/s0006302921030121.
Full textЗахаров, Виктор, Viktor Zakharov, Вячеслав Пилипенко, Vyacheslav Pilipenko, Валерий Грушин, Valeriy Grushin, Аскар Хамидуллин, and Askar Khamidullin. "Impact of typhoon Vongfong 2014 on the ionosphere and geomagnetic field according to Swarm satellite data: 1. Wave disturbances of ionospheric plasma." Solnechno-Zemnaya Fizika 5, no. 2 (June 28, 2019): 114–23. http://dx.doi.org/10.12737/szf-52201914.
Full textGruzdev, Vladislav N. "Анализ распределения глубинной электропроводности в пределах Воронежского кристаллического массива по методике У. Шмукера." Вестник ВГУ. Серия: Геология, no. 1 (March 17, 2020): 100–108. http://dx.doi.org/10.17308/geology.2020.1/2518.
Full textЧерногор, Л. Ф. "Эффекты Челябинского метеороида в геомагнитном поле." Геомагнетизм и аэрономия 54, no. 5 (2014): 658–69. http://dx.doi.org/10.7868/s0016794014050034.
Full textDissertations / Theses on the topic "Геомагнитное поле"
Резинкина, Марина Михайловна, and Лия Элгуджаевна Лобжанидзе. "Расчет магнитного поля в окрестности и внутри ферромагнитных объектов." Thesis, НТУ "ХПИ", 2010. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/30847.
Full textГрецких, Светлана Владимировна. "Ослабление статического геомагнитного поля ферромагнитными элементами домов." Thesis, Государственное учреждение "Институт технических проблем магнетизма НАН Украины", 2015. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/21435.
Full textThesis for scientific degree of candidate of technical sciences, specialty 05.09.05 – theoretical electrical engineering. – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2016. The thesis is devoted to mathematical modeling of the phenomenon of weakening of the static geomagnetic field (GMF) in residential homes and to the development of recommendations on how to normalize it to a safe level. The modeling of weakening of the GMF was performed with the help of the equivalent charges method. The cylindrical ferromagnetic column was taken as an example. In the framework of this technique the problem of calculation of the GMF’s induction weakened by extended ferromagnetic elements was solved. The physical parameters of the ferromagnetic column which effect the weakening of GMF are determined. The conditions under which GMF is reduced to the safety level are also determined. This is due to the changes of the GMF’s geometry and reducing of initial magnetic permeability of its material. The Arcadiev method of the effective magnetic permeability for modeling of magneticfield of reinforced concrete columns and intermediate floors was developed. The numerical modeling of static GMF in premises of houses with reinforced concrete structures was performed. The numerical results were experimentally confirmed. The recommendations for normalizing of GMF for creating safe and comfortable living conditions are given. These recommendations should be taken into account in designing modern premises of houses.
Кудеравець, Р. С. "Особливості аномального магнітного поля над родовищами вуглеводнів (на прикладі центральної частини Дніпровсько-Донецької западини)." Thesis, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2009. http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4310.
Full textДиссертация посвящена исследованию тонкой структуры локального аномального магнитного поля и его природы над нефтегазовыми и перспективными структурами Южной и Северной прибортовых зон Центральной части Днепровско-Донецкой впадины (ДДВ). Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью дополнения сейсморазведки при поисках углеводородов в сложных геологогеофизических условиях данными геохимии, електроразведки, а также магниторазведки. Практика использования высокоточной магнитометрии в разных осадочных басейнах мира доказала высокие возможности этого метода при поисках месторождений углеводородов. В условиях ДДВ геомагнитный метод пока не находит широкого применения, что связано со слабой изученностью структуры аномального магнитного поля над месторождениями нефти и газа, неоднозначностью интерпретации локальных магнитных аномалий и установлением их связи с нефтегазоносностью. С целью изучения магнитных свойств горных пород в зонах месторождений углеводородов и построения магнитной модели проведены массовые измерений магнитной восприимчивости керна из скважин на отдельных месторождениях и перспективных участках в пределах Южной и Северной прибортовых зон Центральной части Днепровско-Донецкой впадины. Отмечено, що послойно-латеральная изменчивость магнитной восприимчивости теригенно-карбонатных толщ нижнего карбона на исследуемых структурах обусловлена не только изменениями литологического состава пород, условиями образования, но также их нафтегазоносностью. В контурах нефтегазоносности по результатам исследований наблюдается уменьшение значений и дисперсий магнитной восприимчивости виделенных по вертикали и латерали литомагнитных горизонтов среднего палеозоя. Причиной нивелирования значений магнитной восприимчивости пород над залежами углеводородов являются химические процессы в зоне восстановления, которые ведут к образованию пирита и уменшению намагничености осадочной толщи. С помощью высокоточной наземной магнитной съемки установлено, что над месторождениями нефти и газа, а также перспективными структурами в пределах Южной и Северной прибортовых зон Центральной части Днепровско-Донецкой впадины, наблюдаются локальные магнитные аномалии ΔТа в основном положительные, амплитудой от 4 до 6 нТл, шириной от 3 до 6 км, куполообразной и волнообразной формы. В пространстве максимумы виделенных аномальных эффектов ΔТа часто смещены от свода исследованных структур по горизонтам нижнего карбона и тяготеют к рифогенным структурам с залежами нефти и газа, тектоническим нарушениям, которые экранируют залежь. С помощью геомагнитного моделирования построены модели исследуемых структур. Показано, что наблюденное локальное аномальное магнитное поле месторождений и перспективных структур в пределах Южной и Северной прибортовых зон Центральной части ДДВ лучше всего апроксимируется моделью, которая включает магнитную неоднородность эпигенетического происхождения в предполагаемой зоне окисления на небольших глубинах (до 1 км от дневной поверхности). Сделан вывод о том, что особенности морфологии и частотные характеристики тонкой структуры аномального магнитного поля в пределах месторождений углеводородов Центральной части ДДВ свидетельствуют о их генетической связи с нефтегазоносности теригенно-карбонатных толщ нижнего карбона. Использование геомагнитных данных, для поисков месторождений нефти и газа, что включает высокоточную наземную магнитную съемку и каппаметрию является целесообразным в комплексе геофизических методов для изучения нефтегазоносности геологических структур и построения их геофизических моделей.
The dissertation concerns investigations of a local anomalous magnetic field’s thin structure and the nature of anomalous magnetic field in limits of oil and gas deposits and perspective structures of the Central part of the Dniepro-Donets Depression (DDD). On the base of investigations of magnetic susceptibility for terrigenous-carbonate layers in the Lower Carboniferous was defined, that layer-lateral variability of rocks magnetic susceptibility in hydrocarbon deposits and perspective structures in the Southern and Northern board areas of the DDD Central part are heterogeneous and caused not only by lithological-formation variations, paleotectonie and paleofacial conditions of formation, but by their oil-and-gas content too. Hydrocarbon deposits and perspective structures with hydrocarbon deposites in the Lower Carboniferous complex in the Southern and Northern board areas of the DDD Central part are accompanied by local positive magnetic anomalies ΔTa (4 - 6 nT), 3-6 km wide with dome and wave-like morphology. On the base of obtained data interpretation and geomagnetic modeling it was concluded, that upon investigated deposits and perspective structures were formed magnetic heterogeneities of epigenetic origin, reflected in anomalous magnetic field thin structure with specific amplitude-frequency features. Usage of geomagnetic data for oil and gas deposits searching (including high-precision surface magnetic survey and χ-metering) are required to be include in the complex of geophysical investigations of oil-and-gas content of geological structures and creation of their geophysical models.
Books on the topic "Геомагнитное поле"
Инверсии геомагнитного поля. Москва, 1985.
Find full textКрупномасштабные вариации геомагнитного поля. М., 1989.
Find full textТонкая структура геомагнитного поля в позднем кайнозое. Киев: Наукова думка, 1989.
Find full textМетоды и средства исследований стуктуры геомагнитного поля. М., 1987.
Find full textМетоды и средства исследований структуры геомагнитного поля. М., 1989.
Find full textШакиров, Э. Ш. Особенности геомагнитного поля и физических свойств пород земной коры Тянь-Шаня и их использование в целях геологической интепретации. Бишкек, 1991.
Find full textConference papers on the topic "Геомагнитное поле"
Орлюк, М. И., and Т. В. Розиган. "Геомагнитное поле и линеаменты земной коры Днепровско-Донецкого авлакогена." In Geoinformatics 2013. Netherlands: EAGE Publications BV, 2013. http://dx.doi.org/10.3997/2214-4609.20142434.
Full textГромов, С. В., Ю. С. Загайнова, В. Г. Файнштейн, and Л. И. Громова. "Связь временных вариаций корональных выбросов массы и крупномасштабных событий в солнечном ветре с появлением SCв 23 и 24 циклах солнечной активности." In Physics of Auroral Phenomena. FRC KSC RAS, 2020. http://dx.doi.org/10.37614/2588-0039.2020.43.017.
Full textБархатова, О. М., В. Г. Воробьев, С. Е. Ревунов, Д. С. Долгова, and Н. В. Косолапова. "УНЧ возмущения, вызванные турбулентной оболочкой межпланетных магнитных облаков." In Physics of Auroral Phenomena. FRC KSC RAS, 2020. http://dx.doi.org/10.37614/2588-0039.2020.43.024.
Full text"ДЛИННОПЕРИОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ИМПУЛЬСЫ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ВСПЫШЕК." In XIII съезд Международной общественной организации "Астрономическое общество". Астрономия-2018. Москва: ИЗМИРАН, 2018. http://dx.doi.org/10.31361/eaas.2018-2.060.
Full textКлимов, П. А. "Измерения УФ свечения в полярных областях телескопом «ТУС» на борту спутника «Ломоносов»." In Physics of Auroral Phenomena. FRC KSC RAS, 2020. http://dx.doi.org/10.37614/2588-0039.2020.43.026.
Full text"ВАРИАЦИИ КВАЗИСТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ, метеорологических величин и их спектров мощности В ПРИЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЕ НА КАМЧАТКЕ ВО ВРЕМЯ ГЕОМАГНИТНЫХ БУРЬ В НОЯБРЕ 2004 г." In XIII съезд Международной общественной организации "Астрономическое общество". Астрономия-2018. Москва: ИЗМИРАН, 2018. http://dx.doi.org/10.31361/eaas.2018-2.041.
Full text