Библ. ссылка: | Маркова Ю.Н., Ощепкова А.В., Кузьмин М.И., Солотчина Э.П., Солотчин П.А., Бычинский В.А., Чудненко К.В. Влияние изменений климата позднего плейстоцена-голоцена на состав донных отложений селенгино-бугульдейской перемычки озера байкал // Стратиграфия. Геологическая корреляция. - 2018. - Т.26. - № 3. - С.109-116. - ISSN 0869-592X. |
Цитирование: | 1. Карпов И.К. Физико-химическое моделирование на ЭВМ в геохимии. Новосибирск: Наука, 1981.
2. Коллектив исполнителей Байкальского бурового проекта. Результаты бурения первой скважины на озере Байкал в районе Бугульдейской перемычки // Геология и геофизика. 1995. Т. 36. № 2. С. 3-31.
3. Коллектив участников проекта “Байкал-бурение”. Непрерывная запись климатических изменений в отложениях озера Байкал за последние 5 миллионов лет // Геология и геофизика. 1998. Т. 39. № 2. С. 139-156.
4. Коллектив участников проекта “Байкал-бурение”. Позднекайнозойская палеоклиматическая запись в осадках озера Байкал (по результатам исследования 600-метрового керна глубокого бурения) // Геология и геофизика. 2000. Т. 41. № 1. С. 3-32.
5. Коллектив участников проекта “Байкал-бурение”. Высокоразрешающая осадочная запись по керну глубоководного бурения на Посольской банке в озере Байкал (BDP-99) // Геология и геофизика. 2004. Т. 45. № 2. С. 163-193.
6. Кузьмин М.И., Вильямс Д.Ф., Логачев Н.А. и др. Проект “Байкал-бурение”: научные и технические задачи и первые результаты // Геология и геофизика. 1993. Т. 34. № 10-11. С. 5-15.
7. Кузьмин М.И., Карабанов Е.В., Каваи Т. и др. Глубоковод-
8. ное бурение на Байкале - основные результаты // Геология и геофизика. 2001. Т. 42. № 1-2. С. 8-34.
9. Кузьмин М.И., Карабанов Е.Б., Безрукова Е.В. и др. Изменение климата и природной среды Центральной Азии в позднем кайнозое на основе изучения глубоководных скважин из озера Байкал // Глобальные и региональные изменения климата и природной среды позднего кайнозоя в Сибири. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2008.
10. Кузьмин М.И., Хурсевич Г.К., Прокопенко А.А. и др. Центрические диатомовые водоросли позднего кайнозоя озера Байкал. Новосибирск: Академ. изд-во “Гео”, 2009.
11. Кузьмин М.И., Бычинский В.А., Кербер Е.В. и др. Химический состав осадков глубоководных байкальских скважин как основа реконструкции изменений палеоклимата и окружающей среды // Геология и геофизика. 2014. Т. 55. № 1. С. 3-22.
12. Ощепкова А.В., Кузьмин М.И., Бычинский В.А. Реконструкция минерального состава глубоководных байкальских осадков на основе их химического состава // Известия Иркутского гос. университета. Сер. Науки о Земле. 2013. Т. 6. № 1. С. 122-132.
13. Ощепкова А.В., Кузьмин М.И., Бычинский В.А. и др. Модели твердых растворов для расчета минерального состава донных осадков озера Байкал: новый подход к палеоклиматическим реконструкциям // Докл. АН. 2015. Т. 461. № 4. С. 447-450.
14. Солотчина Э.П. Структурный типоморфизм глинистых минералов осадочных разрезов и кор выветривания. Новосибирск: Академ. изд-во “Гео”, 2009.
15. Столповская В.Н., Солотчина Э.П., Жданова А.Н. Количественный анализ ряда компонентов донных осадков озер Байкал и Хубсугул (в связи с палеоклиматическими реконструкциями) // Геология и геофизика. 2006. Т. 47. № 3. С. 778-788.
16. Чудненко К.В. Термодинамическое моделирование в гео-
17. химии: теория, алгоритмы, программное обеспечение, приложения. Новосибирск: Академ. изд-во “Гео”, 2010.
18. Colman S.M., Jones G.A., Rubin M. et al. AMS radiocarbon analyses from Lake Baikal, Siberia: challenges of dating sediments from a large, oligotrophic lake // Quarter. Sci. Rev. 1996. V. 15. P. 669-684.
19. Gill P.E., Murray W., Wright M.H. Practical Optimization. London-New York: Academic Press, 1981.
20. Karabanov E.B., Williams D.F., Kuzmin M.I. et al. Ecological collapse of Lake Baikal and Lake Hovsgol ecosystems during the Last Glacial and consequences for aquatic species diversity // Palaeogeogr. Palaeoclimat. Palaeoecol. 2004. V. 209. P. 227-243.
21. Mac Ewan D.M.C. Fourier transform methods for studying
22. X-ray scattering from lamellar systems. II: The calculation of X-ray diffraction effects for various types of interstratification // Kolloidzeitschrift. 1958. V. 156. P. 61-67.
23. Mortlock R.A., Froelich Ph.N. A simple method for the rapid determination of biogenic opal in pelagic marine sediments // Deep-See Res. 1989. V. 36. № 9. P. 1415-1426.
24. Prokopenko A.A., Karabanov E.B., Williams D.F. et al. The detailed record of climatic events during the past 75000 yrs BR from the Lake Baikal drill core BDP-93-2 // Quater. International. 2001. V. 80-81. P. 59-68.
25. Reynolds R.C. Interstratified clay minerals // Crystal structures of clay minerals and their X-Ray identification. Eds. Brindley G.W., Brown G. London: Mineralogical Society, 1980. Monograph № 5. P. 249-303.
26. Solotchina E.P., Prokopenko A.A., Vasilevsky A.N. et al. Simulation of XRD patterns as an optimal technique for studying glacial and interglacial clay mineral associations in bottom sediments of Lake Baikal // Clay Minerals. 2002. V. 37. P. 105-119.
27. Williams D.F., Peck J., Karabanov E.B. et al. Lake Baikal record of continental climate response to orbital insolation during the past 5 millions years // Science. 1997. V. 278. P. 1114-1117.
28. Рецензенты В.С. Зыкин, А.К. Маркова
|