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de Boer, B., P. Stocchi et R. S. W. van de Wal. « A fully coupled 3-D ice-sheet – sea-level model : algorithm and applications ». Geoscientific Model Development Discussions 7, no 3 (23 mai 2014) : 3505–44. http://dx.doi.org/10.5194/gmdd-7-3505-2014.
Texte intégralNakada, M., et K. Lambeck. « Glacial rebound and relative sea-level variations : a new appraisal ». Geophysical Journal International 90, no 1 (1 juillet 1987) : 171–224. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-246x.1987.tb00680.x.
Texte intégralde Boer, B., P. Stocchi et R. S. W. van de Wal. « A fully coupled 3-D ice-sheet–sea-level model : algorithm and applications ». Geoscientific Model Development 7, no 5 (23 septembre 2014) : 2141–56. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-7-2141-2014.
Texte intégralOelsmann, Julius, Marta Marcos, Marcello Passaro, Laura Sanchez, Denise Dettmering, Sönke Dangendorf et Florian Seitz. « Regional variations in relative sea-level changes influenced by nonlinear vertical land motion ». Nature Geoscience 17, no 2 (février 2024) : 137–44. http://dx.doi.org/10.1038/s41561-023-01357-2.
Texte intégralNovita, Eva, Masita Dwi Mandini Manessa et Mufti Petala Patria. « Relative and Absolute Sea Level Change Variability in The Palabuhanratu Bay Waters ». IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 1275, no 1 (1 novembre 2023) : 012015. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1275/1/012015.
Texte intégralSultan, S. A. R., F. Ahmad et D. Nassar. « Relative Contribution of External Sources of Mean Sea-level Variations at Port Sudan, Red Sea ». Estuarine, Coastal and Shelf Science 42, no 1 (janvier 1996) : 19–30. http://dx.doi.org/10.1006/ecss.1996.0002.
Texte intégralMitrovica, J. X., et W. R. Peltier. « Constraints on mantle viscosity from relative sea level variations in Hudson Bay ». Geophysical Research Letters 19, no 12 (19 juin 1992) : 1185–88. http://dx.doi.org/10.1029/92gl01285.
Texte intégralPereira, Elizabeth Santos, Jhone Araújo, Kátia Mansur, Kita Macario, Eduardo Q. Alves et Fábio Ferreira Dias. « Variations in relative sea level in south America, Brazil : A comprehensive analysis ». Quaternary Science Advances 12 (octobre 2023) : 100116. http://dx.doi.org/10.1016/j.qsa.2023.100116.
Texte intégralZanchettin, Davide, Sara Bruni, Fabio Raicich, Piero Lionello, Fanny Adloff, Alexey Androsov, Fabrizio Antonioli et al. « Sea-level rise in Venice : historic and future trends (review article) ». Natural Hazards and Earth System Sciences 21, no 8 (1 septembre 2021) : 2643–78. http://dx.doi.org/10.5194/nhess-21-2643-2021.
Texte intégralBills, Bruce G., et Thomas S. James. « Late Quaternary variations in relative sea level due to glacial cycle polar wander ». Geophysical Research Letters 23, no 21 (15 octobre 1996) : 3023–26. http://dx.doi.org/10.1029/96gl02886.
Texte intégralOkuno, Jun'ichi, et Hideki Miura. « Last deglacial relative sea level variations in Antarctica derived from glacial isostatic adjustment modelling ». Geoscience Frontiers 4, no 6 (novembre 2013) : 623–32. http://dx.doi.org/10.1016/j.gsf.2012.11.004.
Texte intégralHegewald, Anne, et Wilfried Jokat. « Relative sea level variations in the Chukchi region - Arctic Ocean - since the late Eocene ». Geophysical Research Letters 40, no 5 (6 mars 2013) : 803–7. http://dx.doi.org/10.1002/grl.50182.
Texte intégralGargani, Julien. « Influence of Relative Sea-Level Rise, Meteoric Water Infiltration and Rock Weathering on Giant Volcanic Landslides ». Geosciences 13, no 4 (6 avril 2023) : 113. http://dx.doi.org/10.3390/geosciences13040113.
Texte intégralHamlington, Benjamin D., Christopher G. Piecuch, John T. Reager, Hrishi Chandanpurkar, Thomas Frederikse, R. Steven Nerem, John T. Fasullo et Se-Hyeon Cheon. « Origin of interannual variability in global mean sea level ». Proceedings of the National Academy of Sciences 117, no 25 (8 juin 2020) : 13983–90. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1922190117.
Texte intégralYBERT, JEAN-PIERRE, WALTER MARESCHI BISSA et MIRYAN KUTNER. « Relative Sea Level Variations and Climatic Evolutuion in Southeastern and Southern Brazil During the Late Holocene ». Pesquisas em Geociências 28, no 2 (31 décembre 2001) : 75. http://dx.doi.org/10.22456/1807-9806.20270.
Texte intégralShelekhova, T. S., N. B. Lavrova et Yu S. Tikhonova. « Relative sea-level variations indicated by micropaleontological data from small lake bottom sediments (Kandalaksha Bay, NW Russia) ». Limnology and Freshwater Biology, no 4 (2022) : 1580–82. http://dx.doi.org/10.31951/2658-3518-2022-a-4-1580.
Texte intégralHolland, Steven M., et Max Christie. « Changes in area of shallow siliciclastic marine habitat in response to sediment deposition : implications for onshore-offshore paleobiologic patterns ». Paleobiology 39, no 4 (2013) : 511–24. http://dx.doi.org/10.1666/12053.
Texte intégralIz, H. Bâki, C. K. Shum et T. Y. Yang. « Conflation of satellite altimetry and tide gauge records at coast ». Journal of Geodetic Science 10, no 1 (27 octobre 2020) : 62–68. http://dx.doi.org/10.1515/jogs-2020-0113.
Texte intégralBallu, Valérie, Médéric Gravelle, Guy Wöppelmann, Olivier de Viron, Paul Rebischung, Mélanie Becker et Pierre Sakic. « Vertical land motion in the Southwest and Central Pacific from available GNSS solutions and implications for relative sea levels ». Geophysical Journal International 218, no 3 (27 mai 2019) : 1537–51. http://dx.doi.org/10.1093/gji/ggz247.
Texte intégralKayanne, Hajime, Teruaki Ishii, Eiji Matsumoto et Nobuyuki Yonekura. « Late Holocene Sea-Level Change on Rota and Guam, Mariana Islands, and Its Constraint on Geophysical Predictions ». Quaternary Research 40, no 2 (septembre 1993) : 189–200. http://dx.doi.org/10.1006/qres.1993.1071.
Texte intégralMachado, Giseli Modolo Vieira, Alex Cardoso Bastos, Alex da Silva de Freitas et Jose Antônio Baptista Neto. « Sedimentary, Geochemical and Micropaleontological Responses to Sea Level Variations in the Vitoria Estuary, Espírito Santo ». Radiocarbon 60, no 2 (6 mars 2018) : 583–600. http://dx.doi.org/10.1017/rdc.2018.5.
Texte intégralLeijala, Ulpu, Jan-Victor Björkqvist, Milla M. Johansson, Havu Pellikka, Lauri Laakso et Kimmo K. Kahma. « Combining probability distributions of sea level variations and wave run-up to evaluate coastal flooding risks ». Natural Hazards and Earth System Sciences 18, no 10 (24 octobre 2018) : 2785–99. http://dx.doi.org/10.5194/nhess-18-2785-2018.
Texte intégralPajak, Katarzyna, Kamil Kowalczyk, Jānis Kaminskis et Magdalena Idzikowska. « Studying the Sensitivity of Satellite Altimetry, Tide Gauge and GNSS Observations to Changes in Vertical Displacements ». Geomatics and Environmental Engineering 15, no 4 (17 septembre 2021) : 45–58. http://dx.doi.org/10.7494/geom.2021.15.4.45.
Texte intégralMeyssignac, B., X. Fettweis, R. Chevrier et G. Spada. « Regional Sea Level Changes for the Twentieth and the Twenty-First Centuries Induced by the Regional Variability in Greenland Ice Sheet Surface Mass Loss ». Journal of Climate 30, no 6 (1 mars 2017) : 2011–28. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-16-0337.1.
Texte intégralWeisse, Ralf, Inga Dailidienė, Birgit Hünicke, Kimmo Kahma, Kristine Madsen, Anders Omstedt, Kevin Parnell et al. « Sea level dynamics and coastal erosion in the Baltic Sea region ». Earth System Dynamics 12, no 3 (17 août 2021) : 871–98. http://dx.doi.org/10.5194/esd-12-871-2021.
Texte intégralMakaroğlu, Özlem, Norbert R. Nowaczyk, Kadir K. Eriş et M. Namık Çağatay. « High-resolution palaeomagnetic record from Sea of Marmara sediments for the last 70 ka ». Geophysical Journal International 222, no 3 (5 juin 2020) : 2024–39. http://dx.doi.org/10.1093/gji/ggaa281.
Texte intégralSurić, Maša. « Rekonstruiranje promjena morske razine na istočnoj obali Jadrana (Hrvatska) – pregled ». Geoadria 14, no 2 (11 janvier 2017) : 181. http://dx.doi.org/10.15291/geoadria.550.
Texte intégralThompson, Philip R., Mark A. Merrifield, Judith R. Wells et Chantel M. Chang. « Wind-Driven Coastal Sea Level Variability in the Northeast Pacific ». Journal of Climate 27, no 12 (5 juin 2014) : 4733–51. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-13-00225.1.
Texte intégralGomez, Natalya, Konstantin Latychev et David Pollard. « A Coupled Ice Sheet–Sea Level Model Incorporating 3D Earth Structure : Variations in Antarctica during the Last Deglacial Retreat ». Journal of Climate 31, no 10 (26 avril 2018) : 4041–54. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-17-0352.1.
Texte intégralAntonioli, Fabrizio, Stefano Furlani, Paolo Montagna, Paolo Stocchi, Lucio Calcagnile, Gianluca Quarta, Jonathan Cecchinel et al. « Submerged Speleothems and Sea Level Reconstructions : A Global Overview and New Results from the Mediterranean Sea ». Water 13, no 12 (14 juin 2021) : 1663. http://dx.doi.org/10.3390/w13121663.
Texte intégralAraújo, Maria da Assunção. « Climate, tectonics and beach erosion : the case of Espinho (NW Portuguese coast) ». Estudos do Quaternário / Quaternary Studies, no 5 (21 juin 2018) : 39–50. http://dx.doi.org/10.30893/eq.v0i5.59.
Texte intégralEnzel, Yehouda, Revital Bookman (Ken Tor), David Sharon, Haim Gvirtzman, Uri Dayan, Baruch Ziv et Mordechai Stein. « Late Holocene climates of the Near East deduced from Dead Sea level variations and modern regional winter rainfall ». Quaternary Research 60, no 3 (juillet 2003) : 263–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.yqres.2003.07.011.
Texte intégralOldale, Robert N., Steven M. Colman et Glen A. Jones. « Radiocarbon Ages from Two Submerged Strandline Features in the Western Gulf of Maine and a Sea-Level Curve for the Northeastern Massachusetts Coastal Region ». Quaternary Research 40, no 1 (juillet 1993) : 38–45. http://dx.doi.org/10.1006/qres.1993.1054.
Texte intégralAvşar, Nevin, et Şenol Kutoğlu. « Recent Sea Level Change in the Black Sea from Satellite Altimetry and Tide Gauge Observations ». ISPRS International Journal of Geo-Information 9, no 3 (24 mars 2020) : 185. http://dx.doi.org/10.3390/ijgi9030185.
Texte intégralSteffen, H., P. Wu et H. Wang. « Optimal locations of sea-level indicators in glacial isostatic adjustment investigations ». Solid Earth Discussions 5, no 2 (18 décembre 2013) : 2419–48. http://dx.doi.org/10.5194/sed-5-2419-2013.
Texte intégralAllison, Lesley C., Matthew D. Palmer et Ivan D. Haigh. « Projections of 21st century sea level rise for the coast of South Africa ». Environmental Research Communications 4, no 2 (1 février 2022) : 025001. http://dx.doi.org/10.1088/2515-7620/ac4a90.
Texte intégralJugier, Rémi, Michaël Ablain, Robin Fraudeau, Adrien Guerou et Pierre Féménias. « On the uncertainty associated with detecting global and local mean sea level drifts on Sentinel-3A and Sentinel-3B altimetry missions ». Ocean Science 18, no 5 (1 septembre 2022) : 1263–74. http://dx.doi.org/10.5194/os-18-1263-2022.
Texte intégralMerrifield, Mark A. « A Shift in Western Tropical Pacific Sea Level Trends during the 1990s ». Journal of Climate 24, no 15 (1 août 2011) : 4126–38. http://dx.doi.org/10.1175/2011jcli3932.1.
Texte intégralRamkumar, Muthuvairavasamy. « Discrimination of tectonic dynamism, quiescence and third order relative sea level cycles of the Cauvery Basin, South India ». Annales g?ologiques de la Peninsule balkanique, no 76 (2015) : 19–45. http://dx.doi.org/10.2298/gabp1576.
Texte intégralRoseby, Zoë A., Katherine Southall, Fermin Alvarez-Agoues, Niamh Cahill, Gerard D. McCarthy et Robin J. Edwards. « Two Centuries of Relative Sea-Level Rise in Dublin, Ireland, Reconstructed by Geological Tide Gauge ». Open Quaternary 9 (22 août 2023) : 3. http://dx.doi.org/10.5334/oq.121.
Texte intégralJara-Muñoz, Julius, et Daniel Melnick. « Unraveling Sea-Level Variations and Tectonic Uplift in Wave-Built Marine Terraces, Santa María Island, Chile ». Quaternary Research 83, no 1 (janvier 2015) : 216–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.yqres.2014.10.002.
Texte intégralSimon, K. M., R. E. M. Riva et L. L. A. Vermeersen. « Constraint of glacial isostatic adjustment in the North Sea with geological relative sea level and GNSS vertical land motion data ». Geophysical Journal International 227, no 2 (7 juillet 2021) : 1168–80. http://dx.doi.org/10.1093/gji/ggab261.
Texte intégralSola, Fernando, Juan C. Braga et Gunnar Sælen. « Contradictory coeval vertical facies changes in upper Miocene heterozoan carbonate–terrigenous deposits (Sierra de Gádor, Almería, SE Spain) ». Journal of Sedimentary Research 92, no 3 (31 mars 2022) : 257–74. http://dx.doi.org/10.2110/jsr.2022.010.
Texte intégralSteffen, H., P. Wu et H. Wang. « Optimal locations of sea-level indicators in glacial isostatic adjustment investigations ». Solid Earth 5, no 1 (19 juin 2014) : 511–21. http://dx.doi.org/10.5194/se-5-511-2014.
Texte intégralBamber, J., et R. Riva. « The sea level fingerprint of recent ice mass fluxes ». Cryosphere 4, no 4 (21 décembre 2010) : 621–27. http://dx.doi.org/10.5194/tc-4-621-2010.
Texte intégralBuonocore, Berardino, Yuri Cotroneo, Vincenzo Capozzi, Giuseppe Aulicino, Giovanni Zambardino et Giorgio Budillon. « Sea-Level Variability in the Gulf of Naples and the “Acqua Alta” Episodes in Ischia from Tide-Gauge Observations in the Period 2002–2019 ». Water 12, no 9 (2 septembre 2020) : 2466. http://dx.doi.org/10.3390/w12092466.
Texte intégralBeelen, Daan, Christopher A. L. Jackson, Stefano Patruno, David M. Hodgson et João P. Trabucho Alexandre. « The effects of differential compaction on clinothem geometries and shelf-edge trajectories ». Geology 47, no 11 (6 septembre 2019) : 1011–14. http://dx.doi.org/10.1130/g46693.1.
Texte intégralKalaugher, P. G., et P. Grainger. « The influence of changes in sea level on coastal cliff instability in Devon ». Geological Society, London, Engineering Geology Special Publications 7, no 1 (1991) : 361–67. http://dx.doi.org/10.1144/gsl.eng.1991.007.01.31.
Texte intégralBamber, J., et R. Riva. « The sea level fingerprint of 21st century ice mass fluxes ». Cryosphere Discussions 4, no 3 (3 septembre 2010) : 1593–606. http://dx.doi.org/10.5194/tcd-4-1593-2010.
Texte intégralKuhn, Lidia A., Karin A. F. Zonneveld, Paulo A. Souza et Rodrigo R. Cancelli. « Late Quaternary palaeoenvironmental evolution and sea level oscillation of Santa Catarina Island (southern Brazil) ». Biogeosciences 20, no 10 (23 mai 2023) : 1843–61. http://dx.doi.org/10.5194/bg-20-1843-2023.
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