Анализ опасных гидрометеорологических явлений в Азовском и Каспийском морях в XX–XXI веках: закономерности формирования, многолетняя динамика и оценка рисков тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, доктор наук Яицкая Наталья Александровна

  • Яицкая Наталья Александровна
  • доктор наукдоктор наук
  • 2026, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 366
Яицкая Наталья Александровна. Анализ опасных гидрометеорологических явлений в Азовском и Каспийском морях в XX–XXI веках: закономерности формирования, многолетняя динамика и оценка рисков: дис. доктор наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет». 2026. 366 с.

Оглавление диссертации доктор наук Яицкая Наталья Александровна

явлений и их сочетаний

1.3 Мировой и отечественный опыт исследования опасных гидрометеорологических явлений и их сочетаний на основе результатов натурных наблюдений, геоинформационных

систем и математического моделирования

1.3.1 Базы данных и геоинформационные системы

1.3.2 Современные методы и подходы к расчету

волновых процессов

1.3.3 Современные методы и подходы к расчету сгонно-нагонных явлений

1.4 История изучения волнения и нагонов в Азовском и Каспийском морях

1.4.1 Развитие представлений о ветровом волнении в Азовском море

1.4.2 Развитие представлений о ветровом волнении в Каспийском море

1.4.3 Развитие представлений о сгонно-нагонных

явлениях в Азовском море

1.4.4 Развитие представлений о сгонно-нагонных

явлениях в Северном Каспии

1.5 Исследования ледового режима Азовского и Каспийского

морей

Выводы к главе

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

2.1 Базы данных по Азовскому и Каспийскому морям

2.2 Геоинформационные системы

2.3 Цифровые модели рельефа дна

2.4 Адаптация и верификация математических моделей

2.5 Количественные оценки изменения интенсивности

штормов при изменении уровня моря

2.6 Оценка нагрузки на побережье

2.7 Оценка суровости зим по температурным и ледовым

условиям

2.8 Матрицы балльных оценок

2.9 Районирование по степени геоэкологической опасности

2.10 База данных ансамблей опасных

гидрометеорологических явлений

2.11 Атлас опасных гидрометеорологических явлений в

Азовском и Каспийском морях в ХХ-ХХ1 вв

Выводы к главе

ГЛАВА 3. РЕЖИМ ВОЛНЕНИЯ И УРОВНЯ АЗОВСКОГО

И КАСПИЙСКОГО МОРЕЙ: МНОГОЛЕТНЯЯ

ДИНАМИКА И ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

3.1 Волновой климат Азовского моря

3.2 Волновой климат Каспийского моря

3.3 Штормовое волнение в Азовском море

3.4 Штормовое волнение в Каспийском море

3.5 Штормовые нагоны и затопление прибрежной зоны

3.6 Типизация штормовых нагонов

3.7 Нагрузка на берег от штормового волнения

Выводы к главе

ГЛАВА 4. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ И ЛЕДОВЫЙ РЕЖИМ АЗОВСКОГО И КАСПИЙСКОГО МОРЕЙ

4.1 Суровость зимних условий по температурным и ледовым характеристикам. Общие закономерности

4.2 Азовское море

4.3 Каспийское море

Выводы к главе

ГЛАВА 5. АНСАМБЛИ ОПАСНЫХ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В

АЗОВСКОМ И КАСПИЙСКОМ МОРЯХ

5.1 Анализ синоптических ситуаций, провоцирующих развитие зимних мультиопасных гидрометеорологических явлений

5.2 Комплексная оценка ансамблей опасных гидрометеорологических явлений в Азовском море и

Северном Каспии

5.3 Климатический сдвиг в гидрометеорологическом режиме Азовского и Каспийского морей

Выводы к главе

ГЛАВА 6. ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ ПРИМОРСКИХ ГЕОСИСТЕМ И НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОПТИМИЗАЦИИ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ АНСАМБЛЕЙ ОПАСНЫХ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ НА ПОБЕРЕЖЬЯ АЗОВСКОГО МОРЯ И СЕВЕРНОГО

КАСПИЯ

6.1 Количественные оценки изменения интенсивности штормов в Азовском море и Северном Каспии при изменении уровня моря в условиях антропогенного освоения и климатических изменений

6.2 Воздействие ансамблей опасных гидрометеорологических явлений на хозяйственную деятельность

6.3 Районирование побережий и акваторий Азовского моря и Северного Каспия по степени геоэкологической опасности

Выводы к главе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Поля распределения параметров волнения и величины динамической нагрузки на побережье при случаях

штормовых нагонов в Азовском море

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Поля распределения параметров волнения и величины динамической нагрузки на побережье при случаях

штормовых нагонов в Каспийском море

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Изменение высоты штормовых волн в

Азовском море при относительном изменении уровня моря

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Изменение высоты штормовых волн в

Северном Каспии при относительном изменении уровня моря

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Анализ опасных гидрометеорологических явлений в Азовском и Каспийском морях в XX–XXI веках: закономерности формирования, многолетняя динамика и оценка рисков»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Согласно специальному докладу «Управление рисками экстремальных явлений и бедствий для содействия адаптации к изменению климата» Межправительственной группы экспертов по изменению климата в мире приблизительно с 1950 г. вследствие изменения климата наблюдается увеличение повторяемости природных опасностей. На территории России увеличение числа опасных явлений (ОЯ), нанесших значительный ущерб экономике и населению, наблюдается с середины 1990-х гг. С начала 2000-х гг. число и масштабность природных катастроф возросли примерно в пять раз, а их опасность - в девять раз (Бондур, Крапивин, Савиных, 2009). Ежегодный ущерб от воздействия опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлений в нашей стране составляет не менее 30-60 млрд рублей (Доклад, 2020). Лидирующими по количеству человеческих жертв и по размеру причиненного экономического ущерба на протяжении последних 50 лет по данным Всемирной метеорологической организации являются опасные явления, связанные с водой - Согласно изданию «Атлас смертности и экономических потерь в результате экстремальных метеорологических, климатических и гидрологических явлений» (Ы^://НЬгагу^то.тШос_пит^р?ехр1пит^=10989) с 1970 г. по 2019 г. на европейской территории Российской Федерации зафиксировано 88 катастроф.

Развитие информационных технологий, таких как создание электронных баз данных, геоинформационных систем, использование спутниковой информации, технологий машинного обучения и математического моделирования, позволило анализировать, оценивать и минимизировать (хоть и в неполной мере) последствия проявлений опасных природных явлений (ОПЯ). При этом, возможные будущие флуктуации климата повлекут изменение частоты, периодов повторяемости и пространственного распределения различных гидрометеорологических

переменных и, как следствие, в долгосрочной перспективе - порогов опасности экстремальных феноменов. При увеличении интенсивности опасных гидрометеорологических явлений (ОГЯ) неизменно будет расти количество техногенных чрезвычайных ситуаций. Поэтому важно понимать механизмы формирования и развития ОГЯ, а также риски от возникновения и возможные последствия в пространственном масштабе как на региональном, так и на национальном уровне.

Побережья Азовского и Каспийского морей являются густонаселенными районами с развитой инфраструктурой. Здесь расположены как крупные города, так и небольшие сельские поселения. Хозяйственная деятельность регионов ориентирована на близкое расположение морей и дельт рек Дона и Волги с городами-портами. Исторически здесь проходили важные транспортные артерии, сохранившиеся до сих пор, связывающие Россию и ближайшие страны. Прибрежные зоны морей являются популярными туристско-рекреационными зонами, выделены особо охраняемые природные территории федерального и регионального значения. Многочисленные острова дельт Дона и Волги освоены и вовлечены в экономическую деятельность приморских регионов.

Азовское море и Северный Каспий имеют ряд общих черт - средние глубины составляют около 7 м; наличие крупных речных дельт и водообмена с акваторией с более высокой соленостью (Черное море и Средний Каспий); средняя соленость Азовского моря составляет около 13-14%о (Матишов, Григоренко, 2022; Бердников, Кулыгин, Дашкевич, 2023), Северного Каспия - 5-8% (Яицкая, 2012); четко выражена сезонность и ежегодно наблюдается лед с декабря по март. Важной проблемой для обоих акваторий являются абразионно-оползневые процессы в прибрежной зоне, которые усиливаются долгопериодными изменениями уровня моря - в Азовском море с тенденцией к повышению, в Каспийском море -межгодовые флуктуации с общей тенденцией к понижению в последнее десятилетие. Главной причиной деградации берегов в морях является штормовое и нагонное воздействие в безледный период. При этом в наиболее штормовые зимние месяцы припайный лед служит своеобразной защитой для прибрежного комплекса,

а в Каспийском море ледяной покров является ключевым элементом для размножения каспийского тюленя. Значимое воздействие на хозяйственные комплексы в прибрежной зоне оказывают ледяные торосистые образования (Огородов, Архипов, 2010; Магаева, 2023), которые образуются при полном промерзании моря и могут повреждать подводные объекты (кабели, трубопроводы и др.), а также быть помехой при судоходстве и изменять подводный рельеф. Описанные опасные гидрометеорологические явления (ОГЯ) могут возникать отдельно, последовательно или одновременно, но все они оказывают негативное воздействие и могут вызывать абразию, оползни, затопления, наводнения. Известны критерии опасности и неблагоприятности этих ОГЯ, но отсутствует понимание как многосоставные явления вместе взаимодействуют между собой и какие сочетания характерны для прибрежных областей и прилегающих акваторий Азовского и Каспийского морей, их пространственно-временная специфика, гидрометеорологические предпосылки возникновения, развитие в комплексе и какие по силе могут быть последствия.

Степень разработанности темы. Вклад в развитие представлений об опасных гидрометеорологических явлениях в Азовском и Каспийском морях на различных этапах развития науки внесли многие авторитетные ученые XX и XXI вв. Ветровое волнение, сгонно-нагонные явления и последствия их проявления изучались Абузяровым З.К., Архипкиным В.С., Беловым В.П., Бердниковым С.В., Беспаловой Л.А., Вапняром М.У., Германом В.Н., Герштанским Н.Д., Дианским Н.А., Зильберштейн О.И., Ивкиной Н.И., Ивлиевой О.В., Керимовым А.А., Книповичем Н.М., Косаревым А.Н., Левиковым С.П., Лопатухиным Л.И., Мамыкиной В.А., Матишовым Г.Г., Пановым Д.Г., Сафроновой Г.В., Скриптуновым Н.А., Сухиновым А.И., Тамбовцевой Л.П., Терзиевым Ф.С., Федоровым Ю.А., Фоминым В.В., Фоминой Н.Д., Хрусталевым Ю.П., Чикиным А.Л., Шереметевской О.И. На протяжении более 100 лет исследования данных явлений трансформировались по мере развития технологий - от регулярных наблюдений на прибрежных и морских станциях произошел переход к расчетам на основе эмпирических формул. Знания о климатических

флуктуациях в южном макрорегионе, экстремальных и опасных природных явлениях и последствиях их проявлений базируются на работах академика РАН Г.Г. Матишова. Современные представления о пространственно-временных характеристиках волнения и сгонно-нагонных явлений в морях основаны на результатах спектральных и гидродинамических моделей. Одним из наиболее полных современных справочных изданий по режиму ветра и волнения в морях России является серия, выпущенная Российским морским регистром судоходства (2006), где представлены характеристики ветра и волнения различной обеспеченности. Для периода 1979-2008 гг. в Морском гидрофизическом институте РАН и Севастопольском отделении ГОИН исследованы режимные характеристики ветрового волнения Азовского моря (Дьяков и др., 2010). В результате многолетних работ по исследованию ветрового волнения на географическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова разработан электронный атлас доступной волновой энергии морей России (https://carto.geogr.msu.ru/wavenergy/).

Изучению ледового и температурного режимов, а также опасных ледовых явлений Азовского и Каспийского морей посвящены работы Бердникова С.В., Бухарицина П.И., Валлера Ф.И., Веселовой Л.Е., Гинзбурга А.И., Гюль К.К., Думанской И.О., Дьякова Н.Н., Ивкиной Н.И., Книповича Н.М., Костяного А.Г., Кошечкина Б.И., Каракаша Е.С., Лавровой О.Ю., Лебедева С.А., Матишова Г.Г., Соловьева Д.В., Огородова С.А., Федоренко А.В., Шеремет Н.А. На основе многолетних наблюдений опубликованы «Атлас льдов Черного и Азовского морей» (1962), «Атлас льдов Каспийского моря» (1961). С начала XXI в. наблюдения за ледовым режимом морей приняли системный и регулярный характер и публикуются в сети интернет в режиме близком к реальному времени (ЕСИМО (Единая государственная система информации об обстановке в Мировом Океане), НИЦ «Планета», Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт). Современные исследования ледяного покрова Азовского и Каспийского морей опубликованы в циклах работ (Kouraev и др., 2003; Боровская, Лексикова, 2008; Думанская, 2013, 2014; Антонюк, 2014; Дашкевич и

др., 2016; Глушков, 2018). На основе глобального реанализа и данных дистанционного зондирования Земли для южных морей России выполнены исследования многолетней изменчивости температуры поверхности морей и ледовых условий с 1982 г. (Гинзбург и др., 2021а, б). Наиболее полное обобщение данных за более, чем вековой период опубликовано в климатических атласах ЮНЦ РАН под редакцией Матишова Г.Г. (Атлас ..., 2014; Айаэ..., 2014).

Несмотря на активное освоение побережья и акваторий в народохозяйственных целях, а также совершенствующиеся методы ретроспективного анализа и оценки последствий ОГЯ, исследование этих природных экстремальных феноменов остается важной и актуальной задачей, как с фундаментальной, так и с прикладной точек зрения. В результате выполненного обзора литературных источников автором сформулированы цель и основные задачи исследования.

Цель работы - комплексная оценка опасных гидрометеорологических явлений и их сочетаний в Азовском и Каспийском морях в условиях климатических изменений и антропогенного освоения и их воздействия на прибрежные геосистемы и акватории.

Для достижения цели последовательно решены следующие основные задачи:

1. Оценка современных методов исследования опасных гидрометеорологических явлений.

2. Реконструкция опасных гидрометеорологических явлений и их сочетаний для Азовского и Каспийского морей на основе вековых баз данных, геоинформационных технологий и математических моделей.

3. Создание базы данных ансамблей опасных гидрометеорологических явлений для исследуемых регионов.

4. Выявление закономерностей формирования и эволюции опасных гидрометеорологических явлений и их сочетаний в условиях климатических изменений, оценка взаимосвязи и взаимозависимости процессов в регионах.

5. Районирование побережий и акваторий в зависимости от вероятности возникновения и суммарного эффекта воздействия ансамблей опасных гидрометеорологических явлений.

6. Оценка уязвимости приморских геосистем и научные основы оптимизации оценки воздействия мультиопасных гидрометеорологических явлений на побережье Азовского моря и Северного Каспия в условиях климатических изменений и антропогенного освоения.

Объектами исследования являются Азовское и Каспийское моря, дельты рек Дон и Волга. Временной период: с 1979 г. по 2020 г.

Предметом исследования являются такие опасные

гидрометеорологические явления и их сочетания (ансамбли / мультиопасные явления), как ветровое волнение, шторма; ледовые явления; нагонные явления.

Научная новизна результатов исследования:

1. Собрана, систематизирована и обобщена в базе геоданных первичная информация о гидрометеорологических характеристиках случаев ОГЯ, данные ретроспективного анализа, полученные на основе геоинформационного анализа и математического моделирования, а также результаты многомерного анализа ОГЯ за период 1979-2020 гг. для Азовского и Каспийского морей. Таким образом создан полноценный инструментарий для выполнения комплексного ретроспективного пространственно-временного анализа опасных и мультиопасных гидрометеорологических явлений в Азовском и Каспийском морях (1.6.21 Геоэкология).

2. Впервые для всех случаев штормового волнения и штормовых нагонов выполнен ретроспективный анализ и картирование полей распределения параметров волнения, площадей затопления и величины динамической нагрузки на побережье Азовского и Каспийского морей на основе высокоточной батиметрии, приведено полное описание и численные характеристики (1.6.17 Океанология).

3. Впервые для Азовского и Каспийского морей выделены случаи ансамблей опасных гидрометеорологических явлений, выполнено их описание,

выявлены закономерности формирования, эволюции и взаимообусловленности для двух акваторий (1.6.17 Океанология).

4. Выполнена оценка зимних условий в регионах Азовского и Каспийского морей по комплексу параметров: тип зимы по температурным условиям; значение и дата минимальной температуры воздуха за зимний сезон; среднее значение ледовитости моря за сезон; даты начала, окончания и продолжительностью ледостава. Рассчитаны пороговые значения суровости каждого параметра и зимних условий в целом, обоснованы основные особенности для каждого типа зимы (1.6.17 Океанология).

5. Разработан подход к ранжированию мультиопасных гидрометеорологических явлений и определению степени опасности от их возникновения. Выполнена оценка рисков опасности ансамблей ОГЯ в прибрежной зоне для жизнедеятельности и функционирования социально-экономических объектов (1.6.21 Геоэкология).

6. Разработана иерархическая схема опасных и мультиопасных гидрометеорологических явлений, характерных для Азовского моря и Северного Каспия и их побережий (1.6.21 Геоэкология).

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные результаты расширяют теоретические представления о закономерностях и особенностях многолетней динамики опасных гидрометеорологических явлений, таких как шторма, нагоны, динамическая нагрузка на берег, лед, и их сочетаний в условиях климатических изменений и антропогенного освоения прибрежных зон.

Результаты готовы к практическому использованию и призваны внести значительный вклад в решение важной проблемы по адаптации народного хозяйства России к наблюдаемым и прогнозируемым глобальным изменениям климата. Могут быть использованы при разработке программ регионального развития прибрежных территорий Азовского и Каспийского морей, при планировании аварийно-спасательных работ после штормовых явлений, сопровождавшихся значительным ущербом, при оценке экологической емкости территорий или при создании систем экологического мониторинга.

Выявленные механизмы формирования ансамблей опасных гидрометеорологических явлений, оценки последствий и собственно степень опасности таких сочетаний могут внести существенный вклад в понимание аналогичных процессов в схожих прибрежных регионах Мирового океана.

Методология и методы исследования. В работе применены статистические, картографические, пространственно-временные методы, в том числе с помощью ГИС, анализа и обработки больших массивов данных -исторических картосхем и карт, справочников о режимных характеристиках исследуемых морей, данных натурных наблюдений, данных дистанционного зондирования Земли. Использованы зарекомендовавшие себя в мировой практике математические модели. Вся информация прошла многоуровневый контроль качества. Анализ и графическое представление результатов выполнялись с помощью программных пакетов обработки данных ArcGIS, QGIS, Microsoft Access, Microsoft Excel и др.

Положения, выносимые на защиту:

1. Закономерности формирования и эволюции опасных гидрометеорологических явлений и их сочетаний в Азовском и Каспийском морях, и типовые профили развития штормовых сгонно-нагонных событий, выявленные на основе результатов ретроспективного анализа гидрометеорологических параметров (1.6.17 Океанология).

2. Климатический сдвиг в многолетней пространственно-временной динамике элементов гидрометеорологического режима Азовского и Каспийского морей с начала 2000-х гг., проявившийся в увеличении максимальных скоростей ветра и высот волн, смещении штормовой активности на теплое время года, увеличении повторяемости мягких зим и уменьшении ледовитости (1.6.17 Океанология).

3. Комплексная система ранжирования опасности и частоты ансамблей гидрометеорологических явлений на побережьях Азовского моря и Северного Каспия для оценки последствий их воздействия на объекты народного хозяйства (1.6.21 Геоэкология).

4. Комплексное районирование побережий и акваторий Азовского моря и Северного Каспия по величине риска сочетаний опасных гидрометеорологических явлений и интегральные значения геоэкологической опасности для отдельных районов, группы проблем, объектов и геоэкологических последствий, оказывающих воздействие на природные и антропогенные объекты (1.6.21 Геоэкология).

Степень достоверности. Результаты исследования опубликованы в 123 научных работах, из них 20 - в журналах, индексируемых в базах данных Scopus и/или Web of Science, из перечня ВАК по научным специальностям 1.6.21 Геоэкология и 1.6.17 Океанология, соавтор в 4 коллективных монографиях, а также 24 статьи в прочих изданиях.

Исследования по теме диссертационной работы велись в рамках государственного задания Субтропического научного центра РАН, Южного научного центра РАН, Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», ряда научных проектов Российского фонда фундаментальных исследований и Российского научного фонда: Грант РНФ 24-1720015 Роль опасных гидрометеорологических явлений в развитии процессов абразии берегов Азовского моря (2024-2026, руководитель); Грант РНФ 20-7700083 Фундаментальные закономерности опасных штормовых и нагонных явлений в периодически замерзающих мелководных водоемах (на примере Азовского моря и Северного Каспия) (2020-2022, руководитель); Грант РФФИ 20-15-50320 «Экспансия» Ансамбли опасных гидрометеорологических явлений: реанализ и прогноз (2020-2021, руководитель); Грант РФФИ 18-05-80043 «Опасные явления» Опасные природные явления и социальные процессы в Причерноморье, Приазовье и Прикаспии: проблемы взаимозависимости и взаимной обусловленности (20182021, исполнитель); Грант РФФИ 17-05-41190 РГО_а Исследование кумулятивных опасных природных явлений в зимний период и их воздействие на береговую зону Каспийского моря (2017-2019, руководитель); Грант РФФИ 16-35-60046 мол_а_дк Исследование гидрологического режима Каспийского моря в 20-21 веках и его

экстремальных проявлений (2016-2018, руководитель); Грант РФФИ 16-35-00318 мол_а Исследование влияния ветрового волнения и нагонных явлений на процессы образования и разрушения ледового покрова в Азовском море (2016-2017, руководитель); Грант РФФИ 16-35-50079 мол_нр Анализ ветрового волнения для зимних условий в Каспийском море в XX-XXI вв. (2016, исполнитель); Грант РФФИ 15-35-50687 мол_нр Опасные штормовые явления в Азовском море по данным космических съемок и модельных расчетов (2015, исполнитель); Министерство образования и науки РФ, ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» направление «Рациональное природопользование» в рамках мероприятия 1.2 тема «Разработка компьютерной системы оперативного прогнозирования опасных природных явлений в бассейне, береговой зоне и акватории Азовского моря». Соглашение №14.604.21.0050 (2014-2016, исполнитель); Грант РФФИ 14-35-50461 мол_нр Исследование экстремальных штормовых явлений в Азовском море и последствий воздействия на береговую зону (2014, исполнитель); Грант РФФИ 13-05-90744 мол_рф_нр Влияние неоднородности испарения с водной поверхности на формирование поля течений Каспийского моря в условиях многолетнего изменения его уровня (2013, руководитель); Хоздоговор с ММБИ КНЦ РАН в рамках Государственного контракта №2/Е-11-12 от 05.05.2011 г. реализации подпрограммы «Создание единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане» (ЕСИМО) Федеральной целевой программы «Мировой океан» в 2011-2012 годах по теме «Разработка тематического раздела «Морская биология» электронного морского атласа ЕСИМО по Каспийскому морю на 2011-2012 гг.» (2011-2012, исполнитель).

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на 37 конференциях, семинарах и круглых столах, в том числе 11 конференциях молодых ученых, студентов и аспирантов, 11 всероссийских конференциях, 15 международных конференциях. Среди них: 9th MEDCOAST (Сочи, Россия, 2009); 4th CEMEPE 2013 and SECOTOX Conference (о. Миконос, Греция, 2013); CSIT'2014

(Шеффилд, Великобритания, 2014); European Geoscience Union (Вена, Австрия, 2016); XXXV SCAR 2018 & IASC 2018 (Давос, Швейцария, 2018); Международный круглый стол «Будущее Каспия. Научные проекты и исследования» (Москва, Россия, 2018); I, II, III, IV Международные научные конференции памяти члена-корреспондента РАН Д.Г. Матишова «Опасные явления - I, II, III, IV» (Ростов-на-Дону, Россия, 2019, 2020, 2021, 2022).

Отдельные разделы работы отмечены наградами: Золотая медаль РАН для молодых ученых, область наук - океанология, физика атмосферы и география, за цикл работ «Гидрологический режим Каспийского моря в XX-XXI веках и его экстремальные проявления» (2019); Премия для молодых ученых имени члена-корреспондента РАН Д.Г. Матишова «За выдающиеся достижения в области наук о Земле и наук о жизни», направление «Науки о Земле», за цикл работ «Ледовый режим Азовского и Каспийского морей: условия формирования, многолетняя динамика и опасные явления» (2021); Именная стипендия РГО в номинации «За успехи в научной и образовательной деятельности в сфере географии и смежных наук» (2019); Премия ЮНЦ РАН для молодых ученых имени Панова Дмитрия Геннадьевича - за выдающиеся достижения в области океанографии, геоморфологии и географии (2012).

Работа соответствует пунктам паспорта специальности 1.6.21 Геоэкология: 6. Разработка научных основ рационального использования и охраны водных, воздушных, земельных, биологических, рекреационных, минеральных и энергетических ресурсов Земли; 7. Геоэкологические аспекты устойчивого развития регионов, функционирования природно-технических систем. Оптимизация взаимодействия (коэволюция) природной и техногенной подсистем; 9. Динамика, механизмы, факторы и закономерности развития опасных природных, природно-техногенных и техногенных процессов, оценка их активности, опасности и риска проявления. Разработка методов и технологий оперативного обнаружения и прогноза возникновения катастрофических природно-техногенных процессов, последствия их проявления и превентивные мероприятия по их снижению, инженерная защита территорий, зданий и

сооружений; 14. Научные основы организации геоэкологического мониторинга природно-технических систем и обеспечение их экологической безопасности, разработка средств контроля состояния окружающей среды; 16. Моделирование геоэкологических процессов и последствий хозяйственной деятельности для природных комплексов и их отдельных компонентов. Современные методы геоэкологического картирования, ГИС-технологии и информационные системы в геоэкологии.

Работа соответствует пунктам паспорта специальности 1.6.17 Океанология: 3. Динамические процессы (волны, вихри, течения, пограничные слои) в океане. 5. Свойства и процессы формирования морских льдов, их распределение и перемещение в Мировом океане. 14. Основы хозяйственной деятельности в Мировом океане, в том числе в областях воздействия опасных океанологических процессов. 15. Методы исследований, моделирования и прогноза процессов и явлений в океанах и морях. 17.Методы анализа водных масс, их классификации, районирования акваторий и поиска закономерностей формирования структуры вод Мирового океана.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, списка литературы. Работа изложена на 366 страницах, включает 70 рисунков и 15 таблиц, 4 приложения. Список литературы содержит 436 наименований.

Благодарности. Автор выражает благодарность за многолетнюю поддержку, советы и конструктивную критику заместителю президента РАН, научному руководителю Южного научного центра РАН академику РАН Г.Г. Матишову. Автор благодарен директору Субтропического научного центра РАН академику РАН А.В. Рындину за всестороннюю поддержку и содействие, понимание и предоставленные возможность и условия проводить исследования, послужившие основой для написания настоящей работы; директору Южного научного центра РАН д.г.н. С.В. Бердникову за ценные советы, наставления, конструктивную критику и многолетнюю всестороннюю помощь. Сотрудникам ЮНЦ РАН к.г.н. А.А. Магаевой, к.г.н. И.В. Шевердяеву, к.т.н. В.В. Кулыгину,

к.б.н. Г.В. Ковалевой и И.А. Третьяковой за всестороннюю многолетнюю помощь и поддержку исследований, оказанную на всех этапах работы, советы и рекомендации. Автор благодарен сотрудникам Субтропического научного центра РАН и в частности к.с.-х.н. Журавлевой Е.Н. за помощь на различных этапах работы. Выражаю благодарность заведующему лабораторией геоэкологии Севера географического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова д.г.н. Огородову С.А. и профессору кафедры океанологии Санкт-Петербургского государственного университета д.г.н. Л.И. Лопатухину за своевременные советы и внимательное отношение к научной работе на всех этапах.

Особая признательность безвременно ушедшим члену-корреспонденту РАН Д.Г. Матишову, д.г.н. Г.Н. Панину и к.ф.-м.н. В.М. Кушниру за советы, наставления и веру в меня.

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСА

В главе приведен краткий обзор существующих в России и за рубежом терминов и определений опасных природных явлений, методов их классификаций, оценки риска от возникновения, уязвимости и последствий. Описаны использованные в работе математические модели реанализа опасных гидрометеорологических явлений. В последнем разделе приведены основные этапы истории изучения таких опасных гидрометеорологических явлений, как шторма, сгонно-нагонные явления, опасные ледовые явления в Азовском и Каспийском морях.

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования доктор наук Яицкая Наталья Александровна, 2026 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абузяров З.К. Вопросы оперативного применения численных прогностических моделей ветрового волнения в Гидрометцентре России // Труды Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации. 2004. № 339. С. 32-43.

2. Абузяров З.К., Думанская И.О., Нестеров Е.С. Оперативное океанографическое обслуживание. Москва, Обнинск: «ИГ-СОЦИН», 2009. 288 с.

3. Аверкиев А.С. Оценка влияния циклонической активности на колебания уровня воды в Невской губе // Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета. 2011. № 18. С. 100-111.

4. Аверкиев А.С., Клеванный К.А Определение траекторий и скоростей циклонов, приводящих к максимальным подъемам воды в Финском заливе // Метеорология и гидрология. 2007. № 8. С. 55-63.

5. Аверкиев А.С., Клеванный К.А. Расчет экстремальных уровней воды в восточной части Финского залива // Метеорология и гидрология. 2009. № 11. С. 59-68.

6. Акимов В.А., Дурнев Р.А., Соколов Ю.И. Опасные гидрометеорологические явления на территории России / МЧС России. — М.: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2009. 316 с.

7. Амбросимов С.А., Амбросимов Е.С. Экспериментальные исследования ветрового волнения в центральной части Каспийского моря // Инженерная физика. 2007. № 6. С. 41-47.

8. Андерсон Д., Таннехилл Дж., Плетчер Р. Вычислительная гидромеханика и теплообмен. Т.1. М.: Мир, 1990. 384 с.

9. Антонова М.М. Комплексная оценка опасных гидрогеологических явлений в бассейне Волги // Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2011. №1. С. 48-54.

10. Артюхин Ю.В., Федоров С.И., Артюхина О.И. Геоморфологические аспекты возможных негативных последствий добычи нефти в береговой зоне юго-восточной части Азовского моря // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. 2006. №9. С. 39-46.

11. Архипова О.Е., Булышева Н.И., Гаргопа Ю.М., Голубева Н.И., Инжебейкин Ю.И., Ковалева Г.В., Кондаков А.А., Красноруцкая К.В., Лебедева Н.В., Лужняк В.А., Набоженко М.В., Панасюк Н.В., Савицкий Р.М., Саяпин В.В., Сорокина В.В., Степаньян О.В., Титов В.В., Толочко И.В., Шохин И.В. Экологический атлас Азовского моря. Ростов-на-Дону, Изд-во: ЮНЦ РАН, 2011. 328 с. EDN: RTTGET. ISBN: 978-5-4358-0020-3.

12. Архипова О.Е., Шавыкин А.А., Шарифуллин М.С. Картографическая база данных экосистемы Баренцева моря районов освоения и воздействия Штокмановского проекта // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. 2009. № 2. С. 38-44.

13. Атлас волнения и ветра Среднего и Южного Каспия / Под редакцией Л.П. Тамбовцевой. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1968. 92 с.

14. Атлас волнения, течений и уровня Азовского моря / Под ред. д-ра физ.-мат. наук В.В. Фомина; Морское отделение Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института. Киев, 2012. 238 с.

15. Атлас льдов Каспийского моря. Сост. ГУГМС, ГОИН, УГМС Азербайджанской ССР. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1961.

16. Атлас льдов Черного и Азовского морей. Ленинград: Гидрометеорологическое издательство, 1962. 120 с.

17. Белов В.П., Филиппов Ю.Г. Основные черты динамики вод Азовского моря и Керченского пролива // Труды ГОИН. 1978. Вып. 139. С. 11-20.

18. Бердников С.В., Беспалова Л.А., Хаванский А.Д., Хорошев О.А., Магаева А.А., Мисиров С.А., Меринова Ю.Ю., Кулыгин В.В., Цыганкова А.Е., Иошпа А.Р., Сорокина В.В., Лихтанская Н.В., Булышева Н.И., Шохин И.В., Савикин А.И., Оганесян А.А., Смирнова Е.А. Опасные абразионные и оползневые процессы в береговой зоне Азовского моря и социально-экономические

последствия их проявлений. Ростов-на-Дону, Изд-во: ЮНЦ РАН, 2022. 288 с. EDN: WQRSKR

19. Бердников С.В., Дашкевич Л.В., Кулыгин В.В. Новое состояние гидрологического режима Азовского моря в XXI веке // Доклады Российской академии наук. Науки о Земле. 2022. Том 503 №1. С. 65-70. DOI: 10.31857^2686739722030057.

20. Бердников С.В., Кулыгин В.В., Дашкевич Л.В. Причины стремительного роста солености воды Азовского моря в XXI веке // Морской гидрофизический журнал. 2023. Т. 39. № 6 (234). С. 760-778. EDN: QPFZZT

21. Беспалова Л.А., Бердников С.В. Комплексный анализ факторов интенсификации береговых процессов Азовского моря в многолетнем аспекте и в современный период // Материалы II Международной научной конференции памяти чл.-корр. РАН Д.Г. Матишова (г. Ростов-на-Дону, 6-10 июля 2020 г.). Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2020. С. 150-153.

22. Беспалова Л.А., Ивлиева О.В., Цыганкова А.Е. Берега Азовского моря: 100 лет наблюдений. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2023. 364 с.

23. Беспалова Л.А., Цыганкова А.Е. Абразионные процессы и их последствия // Труды Южного научного центра РАН. Т. VIII. Моделирование и анализ опасных природных явлений в Азовском море. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН. 2020. С. 97-110.

24. Беспалова Л.А., Цыганкова А.Е., Беспалова Е.В., Мисиров С.А. Опасные штормовые нагоны и разрушение берегов Азовского моря // Наука Юга России. 2019. Т. 15. №2. С. 29-38.

25. Бондур В.Г., Крапивин В.Ф., Савиных В.П. Мониторинг и прогнозирование природных катастроф. М.: Научный мир, 2009. 690 с.

26. Боровская Р.В. Особенности ледового режима Керченского пролива за последние 15 лет по данным спутниковых наблюдений // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон. 2006. Т. 14. С. 253-258.

27. Боровская Р.В., Лексикова Л.А. Особенности ледового режима Азовского моря в зимний период 2007-2008 гг. // Современные проблемы экологии

Азово- Черноморского региона: Материалы IV Международной конференции, 8-9 октября 2008 г., Керчь, ЮгНИРО. Керчь: Изд-во ЮгНИРО, 2008. С. 30-35.

28. Бухановский А.В., Зильберштейн О.И., Иванов С.В., Ковальчук С.В., Лопатухин Л.И., Попов С.К. Чумаков М.М. Моделирование экстремальных явлений в атмосфере и океане как задача высокопроизводительных вычислений. Вычислительные методы и программирование. 2008. Т.9. № 1. С.145-157.

29. Бухановский А.В., Лопатухин Л.И. Рожков В.А., Дивинский Б.В., Косьян Р.Д. Типизация ветрового волнения Черного моря по инструментальным данным // Океанология. 2000. Т. 40. № 2. С.267-275.

30. Бухарицин П.И. Использование снимков ИСЗ «Метеор» для изучения ледовой обстановки на Северном Каспии // Тр. ГМЦ. 1983. Вып. 255. С.70-75.

31. Бухарицин П.И. Ледовые условия на Северном Каспии // Южнороссийский вестник геологии, географии и глобальной энергии. 2006. №5. С. 64-67.

32. Бухарицин П.И. Метод расчета и прогноза толщины наслоенного льда в открытых районах Северного Каспия // Водные ресурсы. 1992. №5. С.60-64.

33. Бухарицин П.И. Сравнительные характеристики многолетней изменчивости ледяного покрова северной части Каспийского и Азовского морей // Вестник Астраханского государственного технического университета. 2008. №3. С. 207-213.

34. Бухарицин П.И., Синенко Л.Г., Кабдулова Р.Р. Штормовые нагоны в устье Волги // Научно-технический журнал. Геология, география и глобальная энергия. 2010. №2 (37). С.106-109.

35. Вапняр М.У. Некоторые предварительные результаты экспериментального исследования трансформации волн на мелководье // Сборник работ Бакинской ГМО. 1967. Вып. 3. С. 28-36.

36. Вапняр М.У., Керимов А.А., Тамбовцева Л.П. Об исследовании режима ветрового волнения на Каспийском море: режимообразующие факторы, информационная база и методы ее анализа. Ленинград, 1989. 316 с.

37. Вербицкая О.А. Гидродинамический метод прогноза синоптических колебаний уровня и течений Каспийского моря: дис...канд.физико-мат.наук: 25.00.28 / Вербицкая Ольга Александровна. Москва, 2004. 175 с.

38. Владимиров А.М. Опасные природные явления // Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета. 2005. №1. С. 42-53.

39. Водный баланс и колебания уровня Каспийского моря. Моделирование и прогноз. М.: Триада лтд, 2016. 378 с.

40. Гарькуша Д.Н., Федоров Ю.А., Трубник Р.Г., Доценко Н.В. Метан и сероводород в донных отложениях лиманов Азово-черноморского бассейна // Антропогенная трансформация природной среды. 2022. Т. 8. № 1. С. 6-20. DOI: 10.17072/2410-8553-2022-1-6-20.

41. Герман В.Х., Левиков С.П. Вероятностный анализ и моделирование колебаний уровня моря. Л.: Гидрометеоиздат, 1988. 229 с.

42. Герман В.Х., Левиков С.П. Исследование непериодических колебаний уровня моря. Исследование океанов и морей. // Итоги, проблемы, перспективы. М.: Гидрометеоиздат. 1983. С. 228-247.

43. Герман В.Х., Левиков С.П. О механизме формирования непериодических колебаний уровня на шельфе экспоненциальной формы // Труды ГОИН. 1979. Вып. 144. С. 6-21.

44. Герштанский Н.Д. Исследование и расчет сгонно-нагонных колебаний уровня воды Северного Каспия: автореф. дис..канд. геогр.наук. Астрахань, 1978. 24 с.

45. Герштанский Н.Д. Некоторые особенности рельефа водной поверхности при нагонах и стогнах в отмелых районах моря (на примере Северного Каспия) // Труды ГОИН. 1971. Вып. 104. С. 82-95.

46. Герштанский Н.Д. О затоплении западного берега Северного Каспия при нагонах // Сборник работ Астраханской ЗМГО. 1980. Вып. 2. С. 30-40.

47. Герштанский Н.Д. Особенности сгонно-нагонных колебаний уровня воды на устьевом взморье Волги // Труды ГОИН. 1973. Вып. 116. С. 131-145.

48. Гидрологический справочник морей СССР / Главное управление гидрометеорологической службы СССР при СНК Союза ССР. Государственный гидрологический институт. Азовское море. Выпуск 2. Отв. ред. Г.Р. Брегман. Ленинград, Москва: Гидрометеорологическое издательство. 1937. 464 с.

49. Гидрологический справочник морей СССР. Т. II. Каспийское море. Вып. 1. Ленинград: ЦУЕГМС, 1935. 186 с.

50. Гидрометеорологические условия шельфовой зоны морей СССР: Т. 3. Азовское море. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. 218 с.

51. Гидрометеорологический справочник Азовского моря. Л.: Гидрометеоиздат, 1962. 270 с.

52. Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР: Т.1. Баренцево море. СПб.: Гидрометеоиздат, 1990. 279 с.

53. Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР: ТУ. Азовское море. СПб.: Гидрометеоиздат, 1991. 237 с.

54. Гидрометеорология и гидрохимия морей: Т.Х. Берингово море. СПб.: Гидрометеоиздат, 1999. 299 с.

55. Гидрометеорология и гидрохимия морей. Т. VI Каспийское море. Вып. 1. Гидрометеорологические условия. Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 1992. 360 с.

56. Гидрометеорология и гидрохимия морей. Т. VIII. Японское море. Выпуск 1. Гидрометеорологические условия. Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат. 2003. 394 с.

57. Гинзбург А.И., Костяной А.Г. Межгодовая изменчивость температуры поверхности Каспийского моря в современный период (2003-2017) // Вестник ТвГУ. Серия «География и Геоэкология». 2018. №3. С.57-65. DOI: https://doi.org/10.26456/2226-7719-2018-3-57-65.

58. Гинзбург А.И., Костяной А.Г., Серых И.В., Лебедев С.А. Климатические изменения гидрометеорологических параметров Каспийского моря (1980-2020) // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2021а. Т. 18. №5. С. 277-291. DOI: 10.21046/2070-7401-2021-18-5-277-291.

59. Гинзбург А.И., Костяной А.Г., Серых И.В., Лебедев С.А. Климатические изменения гидрометеорологических параметров Черного и Азовского морей (1980-2020) // Океанология. 2021б. Т. 61. №6. С. 900-912. DOI:10.31857/S003015742106006X.

60. Гинзбург А.И., Костяной А.Г., Шеремет Н.А. Долговременная изменчивость температуры поверхности Каспийского моря (1982-2009 гг.) // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2012. Т. 9. №2. С. 262-269.

61. Глуховский Б.Х. Вероятностные характеристики волнового давления на сваю / Виленский Я.Г.: Труды ГОИН. Вып. 36. 1957. С. 87-127.

62. Глуховский Б.Х., Виленский Я.Г. Вероятностные характеристики волнового давления на сваю // Труды ГОИН. 1957. №36. С. 9-62.

63. Государственный водный кадастр: Ежегодные данные о режиме и качестве вод морей и морских устьев рек: Разд. 1 Поверхностные воды: Сер. 2. Ежегодные данные. Т.13 Азовское море / Государственный Океанографический институт, Севастопольское отделение. ВНИИГМИ, 1988. 114 с.

64. Гюль К.К. Состояние изученности ледового режима Каспийского моря и перспективы его дальнейшего изучения // Исследования льдов южных морей СССР.: Сборник статей, 1973. С. 7-18.

65. Давидан И.Н., Лавренов И.В., Пасечник Т.А. Математическая модель и метод оперативных расчетов ветрового волнения на морях СССР // Метеорология и гидрология. 1988. №11. С. 81-90.

66. Дацюк В.Н., Крукиер Л.А., Чикин А.Л., Чикина Л.Г. Моделирование экстремального наводнения в дельте Дона на многопроцессорных вычислительных системах // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Вычислительная математика и информатика. 2014. Т. 3. Вып. 1. С. 254-261.

67. Дацюк В.Н., Крукиер Л.А., Чикин А.Л., Чикина Л.Г. Моделирование экстремального наводнения в дельте Дона на многопроцессорных вычислительных системах // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Вычислительная математика и информатика. 2014. Т. 3. №1. С. 80-88.

68. Дашкевич Л.В., Бердников С.В., Кулыгин В.В. Многолетнее изменение средней солености Азовского моря // Водные ресурсы. 2017. Т. 44. №5. С. 563-572. DOI: 10.7868/S03210596170 400 46.

69. Дашкевич Л.В., Немцева Л.Д., Бердников С.В. Оценка ледовитости Азовского моря в XXI веке по спутниковым снимкам Terra/Aqua MODIS и результатам математического моделирования // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2016. Т. 13. №5. С. 91-100.

70. Джандубаева Т.З., Мовсесова В.В. Мониторинг опасных и неблагоприятных метеорологических явлений на территории Ставропольского края // Научные исследования и разработки молодых ученых. Сборник материалов VII Международной молодежной научно-практической конференции. Под общей редакцией С.С. Чернова. 2015. С. 231-233.

71. Джунковский Н.Н. Действие ветровых волн на гидротехнические сооружения. М.: Стройиздат Наркомстроя, 1940. 212 с.

72. Дианский Н.А. Моделирование циркуляции океана и исследование его реакции на короткопериодные и долгопериодные атмосферные воздействия. М.: Физматлит, 2013. 272 с.

73. Дианский Н.А., Панасенкова И.И., Фомин В.В. Исследование отклика верхнего слоя Баренцева моря на прохождение интенсивного полярного циклона в начале января 1975 года // Морской гидрофизический журнал. 2019. Т. 35. №6. С. 530-548. DOI: 10.22449/0233-7584-2019-6-530-548.

74. Дианский Н.А., Панасенкова И.И., Фомин В.В., Гусев А.В., Кабатченко И.М. Система оперативных и ретроспективных расчетов гидрометеорологических параметров и морского льда для западных морей российской Арктики // Морские информационно-управляющие системы. 2020б. Т. 17. №1. С. 44-51.

75. Дианский Н.А., Степанов Д.В., Фомин В.В., Чумаков М.М. Особенности циркуляции у северо-восточного побережья о. Сахалин при прохождении трех типов глубоких циклонов над Охотским морем // Метеорология и гидрология. 2020в. Т. 45. №1. С. 29-38.

76. Дианский Н.А., Фомин В.В., Коршенко Е.А., Кабатченко И.М. Система морских ретроспективных расчетов и прогнозов гидрометеорологических характеристик Азовского моря и Керченского пролива // Экология. Экономика. Информатика. Серия: Геоинформационные технологии и космический мониторинг. 2020а. Т. 2. № 5. С. 131-140. DOI: 10.23885/2500-123X-2020-2-5-131-140.

77. Доклад о научно-методических основах для разработки стратегий адаптации к изменениям климата в Российской Федерации (в области компетенции Росгидромета) / Под ред. В.М. Катцова, Б.Н. Порфирьева. Санкт-Петербург; Саратов: Амирит, 2020. 120 с. URL: http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2020/dokladRGM.pdf (дата обращения: 17.06.2024).

78. Дорофеев В.С., Рогачко С.И. Воздействие ветровых волн на гидротехнические сооружения. Одесса: Одесская государственная академия строительства и архитектуры, 2012. 224 с.

79. Доусон Т. Проектирование сооружений морского шельфа. Л.: Судостроение, 1986. 286 с.

80. Думанская И.О. Ледовые условия морей европейской части России // М.: ИГ-СОЦИН, 2014. 608 с.

81. Дьяков Н.Н., Тимошенко Т.Ю., Белогудов А.А. Изменение ледовых условий Азово-черноморского бассейна // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. 2014. №28. С. 122-137.

82. Дьяков Н.Н., Тимошенко Т.Ю., Белогудов А.А., Горбач С.Б. Атлас льдов Черного и Азовского морей. Севастопольское отделение федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный океанографический институт имени Н.Н. Зубова». Севастополь, 2015. 219 с.

83. Дьяков Н.Н., Фомин В.В., Мартынов Е.С., Гармашов А.В. Ветро-волновой режим Азовского моря // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2010. №2 22. С. 228239.

84. Ефремова Н.Ф., Сафронова А.А., Агеева С.В. Метод и технология краткосрочного прогноза штормовых нагонов и возникающих во время них опасных гидрологических явлений в устьевой области Амура и в Сахалинском заливе (ГУ «ДВНИГМИ», авторы - Ю.В. Любицкий, Е.М. Вербицкая); результаты испытания метода // Информационный сборник № 38. Результаты испытания новых и усовершенствованных технологий, моделей и методов гидрометеорологических прогнозов / под редакцией канд. геогр. наук Г.К. Веселовой. М., Обнинск: ИГ-СОЦИН, 2011. С. 94-103.

85. Жирнов В.М. Изучение режима волнения Каспийского моря // Информационный сборник, посвященный 40-летия установления Советской власти в Азербайджане. Баку, 1960. С. 96-101.

86. Загрядская Н.Н. Расчет нагрузок от волн на гидротехнические сооружения вертикального профиля (Рекомендации для проектирования). Л.: «Энергия», 1975. 94 с.

87. Зеленько А.А., Струков Б.С., Реснянский Ю.Д., Мартынов С.Л. Система прогнозирования ветрового волнения в Мировом океане и морях России // Труды государственного океанографического института. 2014. № 215. С. 90-101.

88. Зильберштейн О.И., Вербицкая О.А., Попов С.К., Лобов А.Л. Метод краткосрочного прогноза штормовых нагонов в северной части Каспийского моря и результаты его испытаний // Информационный сборник. 2002. № 29. С. 76.

89. Зильберштейн О.И., Попов С.К., Чумаков М.М., Сафронов Г.Ф. Метод расчета характеристик уровня моря в Северном Каспии // Водные ресурсы. 2001. Т. 28. № 6. С. 692-700.

90. Зильберштейн О.И., Сафронов Г.Ф., Попов С.К Исследования приливных движений в Баренцевом море на основе гидродинамического моделирования // Труды Государственного океанографического института. 2000. № 207.С. 81-102.

91. Иванов В.А., Фомин В.В., Черкесов Л.В., Шульга Т.Я. Исследование сгонно-нагонных движений с учетом водообмена через Керченский пролив,

вызываемых циклонами в Азовском море // Доповщ Нащонально! Академй наук Украши. 2009. №3 С. 130-137.

92. Иванов В.А., Фомин В.В., Черкесов Л.В., Шульга Т.Я. Исследования влияния ветрового воздействия на течения и распространение примеси в Азовском море // Морской гидрофизический журнал. 20106. №3. С. 12-25.

93. Иванов В.А., Фомин В.В., Черкесов Л.В., Шульга Т.Я. Учет влияния водообмена через Керченский пролив на сгонно-нагонные процессы и течения в Азовском море // Морской гидрофизический журнал. 2010в. №4. С. 3-14.

94. Иванов В.А., Черкесов Л.В., Шульга Т.Я. Положения экстремумов уровня и стационарных течений, возникающих под действием ветра в открытой части Азовского моря // Доп. НАН Украши. 2010а. №11. С. 90-94.

95. Иванова А.А., Архипкин В.С., Мысленков С.А., Шевченко Г.В. Моделирование штормовых нагонов в прибрежной зоне о. Сахалин // Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2015. № 3. С.41-49.

96. Иванова О.А. Опыт исследования опасных природных явлений в Российской Федерации на современном этапе // Астраханский вестник экологического образования. 2017. №2. С. 29-34.

97. Ивкина Н.И. Ветровые нагоны морской воды, их моделирование и влияние на окружающую среду северо-восточного Каспия: автореферат дис. канд. геогр. наук. Алматы, 1998. 25 с.

98. Ивкина Н.И. Влияние сгонно-нагонных явлений на процессы загрязнения окружающей среды Прикаспийского региона // Гидрометеорология и экология. 2000. №2. С. 156-162.

99. Ивкина Н.И. Сгонно-нагонные явления в устьевой зоне казахстанского сектора Каспийского моря // Труды Государственного океанографического института. 2013. № 214. С. 278-290.

100. Ивкина Н.И., Галаева А.В. Прогнозирование ветрового волнения на Каспийском море с помощью модели SWAN // Гидрометеорология и экология. 2017. № 2 (85). С. 36-45.

101. Ивкина Н.И., Наурозбаева Ж.К. Изменение характеристик ледового режима казахстанской части Каспийского моря, в связи с изменением климата // Гидрометеорология и экология. 2015. № 2. С. 28-35.

102. Ивкина Н.И., Наурозбаева Ж.К., Клове Б. Влияние изменения климатических условий на ледовый режим Каспийского моря // Центральноазиатский журнал исследований воды. 2017. Т. 3. № 2. С. 15-29.

103. Ивкина Н.И., Султанов Н.К. Особенности ледообразования в северовосточной части Каспийского моря // Экология. 2012. №4. С. 42.

104. Ивлиева О.В., Бердников С.В. Современные скорости разрушения берегов российского побережья Азовского моря // Геоморфология. 2005. №4. С. 7483.

105. Ивлиева О.В., Беспалова Л.А., Ивлиев П.П. Современные береговые процессы Таганрогского залива // Известия высших учебных заведений. СевероКавказский регион. Серия: Естественные науки. 2010. №5 (159). С. 107-111.

106. Ивлиева О.В., Беспалова Л.А., Цыганкова А.Е. Современная динамика абразионного процесса побережья Таганрогского залива Азовского моря // Материалы международной научной конференции памяти чл.-корр. РАН Д.Г. Матишова (г. Ростов-на-Дону, 13-23 июня 2019 г.). Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2019. С. 165-168.

107. Ивлиева О.В., Беспалова Л.А., Цыганкова А.Е., Сушко К.С., Комогоров А.Ю. Современное состояние абразионных и аккумулятивных берегов Азовского моря // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. 2015. №1. С. 40-46.

108. Инструкция по подготовке и передаче штормовых сообщений наблюдательными подразделениями: руководящий документ. РД 52.04.563-2013. СПб., 2013. 52 с.

109. Кабатченко И.М., Матушевский Г.В., Резников М.В., Заславский М.М. Моделирование ветра и волн при вторичных термических циклонах на Черном море // Метеорология и гидрология. 2001. №5. С. 61-71.

110. Кан С.И. Непериодические течения в проливах Курильской гряды и возможности их предсказания // Тр. ЦИП. 1957. Вып. 57. С. 132-143.

111. Каракаш Е.С. Об изменчивости положения кромки льда в Северном Каспии и возможности ее предсказания // Тр. ГОИН 1964. Вып. 76. С. 80-88.

112. Кислов А.В., Суркова Г.В., Архипкин В.С. Повторяемость штормовых ситуаций в Балтийском, Черном и Каспийском морях в изменяющихся климатических условиях // Метеорология и гидрология. 2016. №2. С. 67-77.

113. Клеванный К.А. Гидродинамические риски в районе побережья Александровская - Сестрорецк в восточной части Финского залива // Региональная экология. 2013. №1-2 (34). С. 38-45.

114. Книпович Н.М. Гидрологические исследования в Каспийском море // Труды Каспийской экспедиции 1914-1915 гг. Петербург: Первая государственная типография, 1921. Т. 1. 943 с.

115. Кондрин А.Т., Кораблина А.Д., Архипкин В.С. Результаты численного моделирования штормовых нагонов в Белом море // Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2018. №2. C.43-52.

116. Кораблина А.Д., Архипкин В.С., Самборский Т.В. Особенности формирования штормовых нагонов в динамической системе Белое море-устьевая область р. Северная Двина по результатам численного моделирования // Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2016. №1. С. 78-86.

117. Коронкевич Н.И., Барабанова Е.А., Зайцева И.С. Наиболее опасные проявления экстремальных гидрологических ситуаций на территории России // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2010. №6. С. 40-47.

118. Косарев А.Н., Тужилкин В.С., Красножон Г.Ф. Гидрология и циркуляция вод Каспийского моря // Экологические проблемы Каспия М.: Киров, 2000. С. 165-175.

119. Косьян Р.Д., Крыленко М.В. Комплексная характеристика современного состояния берегов Азовского моря в пределах Краснодарского края // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2020. Т. 84. №1. С. 69-79.

120. Крукиер Л.А., Чикин А.Л. Математические модели течений в водоемах с обширными районами мелководья // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные науки. Спецвыпуск «Актуальные проблемы математической гидродинамики». 2009. С. 125-129.

121. Крылов Ю.М., Стрекалов С.С., Цыплухин В.Ф. Ветровые волны и их воздействие на сооружения Л.: Гидрометиоиздат, 1976. 256 с.

122. Кулыгин В.В., Яицкая Н.А., Шишкина А.В., Лисунова Н.С., Лычагина Ю.М. Географическая информационная система экологического состояния южных морей России // Изучение и освоение морских и наземных экосистем в условиях арктического и аридного климата: Материалы Международной научной конференции (6-11 июня 2011 г., Ростов-на-Дону). Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2011. С. 411-413.

123. Куролап С.А., Яковенко Н.В., Марков Д.С., Комов И.В. ГИС «Опасные природные явления Воронежской области». Свидетельство о регистрации базы данных RU 2017621456, 11.12.2017. Заявка № 2017621153 от 17.10.2017.

124. Кушнир В.М., Душко В.Р., Крамарь В.А. Воздействие поверхностных гравитационных волн на прибрежные океанотехнические сооружения // Восточноевропейский журнал передовых технологий. 2013. №6/5 (66). С. 36-41.

125. Лаврова О.Ю., Костяной А.Г., Лебедев С.А., Митягина М.И., Гинзбург А.И., Шеремет Н.А. Комплексный спутниковый мониторинг морей России. М.: ИКИ РАН, 2011. 480 с.

126. Лаврова О.Ю., Митягина М.И., Костяной А.Г. Спутниковые методы исследования изменчивости Каспийского моря. М.: ИКИ РАН. 2022. 250 с. ISBN 978-5-00015-058-0.

127. Лебедев С.А., Костяной А.Г., Гинзбург А.И. Динамика Каспийского моря по данным инструментальных измерений, результатам моделирования и данным дистанционного зондирования // Прикладные аспекты геологии, геофизики и геоэкологии с использованием современных информационных технологий. Материалы III Международной научно-практической конференции.

Геофизический центр Российской академии наук, Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова Российской академии наук, Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук, Управление по охране окружающей среды, природным ресурсам и чрезвычайным ситуациям Республики Адыгея, Майкопский государственный технологический университет. 2015. С. 146-179.

128. Леонтьев О.К., Маев Е.Г., Рычагов Г.И. Геоморфология берегов и дна Каспийского моря. Москва: Изд-во Московского университета, 1977. 208 с.

129. Лобанов В.А., Наурозбаева Ж.К. Климатические изменения толщины льда на северном Каспии // Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета. 2018. №53. С. 172-187.

130. Лопатухин Л.И. Ветровое волнение. Санкт Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского Государственного университета. 2004.

131. Лопатухин Л.И., Яицкая Н.А. Адаптация гидродинамических моделей для расчета режима волнения Каспийского моря // Метеорология и гидрология. 2018. №4. С. 54-61. DOI: 10.3103^1068373918040052.

132. Лопатухин Л.И., Яицкая Н.А. Волновой климат Каспийского моря. Входные данные по ветру для гидродинамического моделирования и некоторые результаты расчетов // Океанология. 2019. Т. 59. №1. С. 12-21. DOI: 10.31857^0030-157459112-21.

133. Лукьянов В.В. К вопросу о прогнозировании ледовитости Каспийского моря // Труды Ин-та океанологии АН СССР. Т. 57. 1962.

134. Лукьянова С.А. Типы берегов Каспийского моря // Комплексные исследования Каспийского моря. 1979. Вып. 6. С. 28-34.

135. Магаева А.А. Ледовый режим Азовского и Каспийского морей: многолетняя динамика и опасные явления: дисс....канд.геогр.наук: 1.6.21 / Институт географии Российской академии наук. Москва, 2022. 162 с.

136. Магаева А.А., Яицкая Н.А. Использование данных реанализа для исследования ледяного покрова Азовского моря // Экология. Экономика. Информатика. Серия: Геоинформационные технологии и космический мониторинг. 2020. Т. 2. № 5. С. 37-42. DOI: 10.23885/2500-123Х-2020-2-5-37-42.

137. Магаева А.А., Яицкая Н.А. Исследование ледовых фаз Азовского и Каспийского морей // Морские исследования и рациональное природопользование. Материалы молодежной научной конференции. 2018. С. 124-126.

138. Магаева А.А., Яицкая Н.А. Типизация зим в регионе Азовского моря по степени суровости // Экология. Экономика. Информатика. Азовское море, Керченский пролив и предпроливные зоны в Черном море: проблемы управления прибрежными территориями для обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования: сборник материалов III Всероссийской конференции. Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета. 2016. С. 240-248.

139. Магаева А.А., Яицкая Н.А. Типизация зим северной части Каспийского моря по степени суровости // Экология. Экономика. Информатика. Сборник статей: в 2-х т. Т. 1: Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем. Выпуск 2. Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН. 2017. С. 276282.

140. Магаева А.А., Яицкая Н.А., Лихтанская Н.В., Дашкевич Л.В. Развитие геоинформационной системы ледового режима южных морей России // Экология, экономика, информатика. Сборник статей: в 3 т. Ростов-на-Дону. Изд-во Южного федерального университета, 2015. Т.3: геоинформационные технологии и космический мониторинг. 2015. С. 269-275.

141. Магрицкий Д.В. Опасные гидрологические явления и процессы в устьях рек Каспийского моря. // География и регион: материалы междунар. науч.-практ. конф. (23-25 сентября 2015 г.): в 6 т. / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2015. Т. IV. Гидрометеорология. Картография и геоинформатика. С. 77-85.

142. Магрицкий Д.В. Опасные гидрологические явления и процессы в устьях рек: вопросы терминологии и классификации // Наука. Техника. Технологии (политехнический вестник). 2016. №2. С. 35-61.

143. Мамыкина В.А. Типы берегов северо-восточной части Азовского моря и их динамика // Труды океанографической комиссии АН СССР. 1961. Т. 8. С. 33-44.

144. Мамыкина В.А., Хрусталев Ю.П. Береговая зона Азовского моря. Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 1980. 176 с.

145. Матишов Г.Г. Батиметрия и закономерности формирования рельефа дна Азовского моря // Экосистемные исследования Азовского, Черного, Каспийского морей. Т. VIII. Апатиты: КНЦ РАН. 2006. С. 31-42.

146. Матишов Г.Г. Влияние изменчивости климатического и ледового режимов на судоходство // Вестник Российской академии наук. 2008. Т. 78. №10. С. 896-902.

147. Матишов Г.Г. Геоморфологические особенности шельфа Азовского моря // Вестник Южного научного центра РАН. 2006. Т. 2. № 1. С. 44-48.

148. Матишов Г.Г. Керченский пролив и дельта Дона: безопасность коммуникаций и населения // Наука Юга России. 2015. Т. 11. № 1. С. 6-15.

149. Матишов Г.Г., Авксентьев В.А., Афанасенко В.И., Горюшина Е.М., Кринко Е.Ф., Магаева А.А., Пащенко И.В., Семенов В.С., Семенова О.В., Сущий С.Я., Хорошев О.А., Челпанова Д.Д., Чуклина Э.Ю., Яицкая Н.А. Опасные природные явления и социальные процессы в Причерноморье, Приазовье и Прикаспии: проблемы взаимозависимости и взаимной обусловленности. Ростов-на-Дону, Изд-во: ЮНЦ РАН, 2021. 520 с. EDN: UCYUTD. ISBN: 978-5-4358-02122

150. Матишов Г.Г., Бердников С.В. Экстремальное затопление дельты Дона весной 2013 г. // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2015. № 1. С. 111-118.

151. Матишов Г.Г., Бердников С.В., Жичкин А.П., Макаревич П.Р., Дженюк С.Л., Кулыгин В.В., Яицкая Н.А., Поважный В.В., Шевердяев И.В., Кумпан С.В., Третьякова И.А., Цыганкова А.Е. Атлас климатических изменений в больших морских экосистемах Северного полушария (1878-2013). Регион 1. Моря Восточной Арктики. Регион 2. Черное, Азовское и Каспийское моря. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2014а. 256 с. ISBN: 978-5-4358-0080-7.

152. Матишов Г.Г., Григоренко К.С. Динамика и термохалинная структура вод контактных зон Азовского моря // Доклады Российской академии наук. Науки о Земле. 2022. Т. 502. № 2. С. 107-114. DOI: 10.31857^2686739722020116.

153. Матишов Г.Г., Григоренко К.С. Динамический режим Азовского моря в условиях осолонения // Доклады Российской академии наук. Науки о Земле. 2020. Т. 492. №1. С. 107-112. DOI: 10.31857^268673972005014Х.

154. Матишов Г.Г., Григоренко К.С., Чеха М.М., Алешина Е.Г. Мониторинг гидрохимических преобразований на взморье Дона в реальном времени // Наука Юга России. 2023. Т. 19. №2. С. 20-32. DOI: 10.7868^25000640230204.

155. Матишов Г.Г., Дашкевич Л.В., Кириллова Е.Э. Лед как индикатор изменения климата (на примере Баренцева и Азовского морей) // Наука Юга России. 2020. Т.16. №2. С. 27-40. DOI: 10.7868^25000640200204.

156. Матишов Г.Г., Дашкевич Л.В., Кириллова Е.Э. Цикличность климата в Приазовье: голоцен и современный период (ХГХ-ХХ! вв.) // Доклады Российской академии наук. Науки о Земле. 2021. Т. 498. №5. С. 96-100. DOI: 10.31857^2686739721050091.

157. Матишов Г.Г., Матишов Д.Г., Бердников С.В., Сорокина В.В., Левитус С., Смоляр И.В. Внутривековые флуктуации климата Азовского моря (по термохалинным данным за 120 лет) // Доклады Академии наук. 2008. Т. 422. № 1. С. 106-109.

158. Матишов Г.Г., Чикин А.Л., Бердников С.В., Шевердяев И.В. Экстремальное затопление дельты Дона весной 2013 г.: хронология, условия формирования и последствия // Вестник Южного научного центра РАН. 2014а. Т.10. №1. С. 17-24.

159. Матишов Г.Г., Чикин А.Л., Бердников С.В., Шевердяев И.В. Экстремальное наводнение в дельте Дона (23-24 марта 2013 г.) и факторы, его определяющие // Доклады академии наук. 2014б. Т.445. №3. С. 342-345.

160. Матишов Г.Г., Чикин А.Л., Дашкевич Л.В., Кулыгин В.В., Чикина Л.Г. Ледовый режим Азовского моря и климат в начале XXI века // Доклады академии наук. 2014. Т. 457. № 5. С. 603-607.

161. Медведева А.Ю., Архипкин В.С., Мысленков С.А., Зилитинкевич С.С. Волновой климат Балтийского моря на основе результатов, полученных с помощью спектральной модели SWAN // Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2015. № 1. С. 12-22.

162. Межгосударственный стандарт «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения ГОСТ 22.0.03-97 / ГОСТ Р 22.0.03-95»: утвержден постановлением Госстандарта России от 25.05.1995 № 267.

163. Михайленко А.В., Федоров Ю.А., Доценко И.В. Тяжелые металлы в компонентах ландшафта Азовского моря. Таганрог. 2018. 214 с.

164. Михайличенко С.Ю., Фомин В.В. Расчеты нестационарного ветрового волнения в акватории Голубого залива на основе модели SWAN // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2011. №25-2. С. 275-280.

165. Мысленков С.А., Архипкин В.С. Анализ ветрового волнения в Цемесской бухте Черного моря с использованием модели SWAN // Труды Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации. 2013. №350. С. 58-67.

166. Мысленков С.А., Архипкин В.С., Павлова А.В., Добролюбов С.А. Волновой климат Каспийского моря по данным моделирования // Метеорология и гидрология. 2018. № 10. С. 60-70.

167. Мысленков С.А., Платонов В.С., Торопов П.А., Шестакова А.А. Моделирование штормового волнения в Баренцевом море // Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2015. № 6. С. 65-75.

168. Мысленков С.А., Столярова Е.В., Архипкин В.С. Прогноз ветрового волнения высокого пространственного разрешения для Керченского пролива, Цемесской бухты и района Сочи // Комплексные исследования морей России:

оперативная океанография и экспедиционные исследования: Материалы молодежной научной конференции, Севастополь, 25-29 апреля 2016 г. [Электронный ресурс]. Севастополь: ФГБУН МГИ, 2016. С. 327-331.

169. Мюллер А.Ф. О времени замерзания и вскрытия р. Волги у г. Астрахани и максимума полой воды. Протоколы Петров. Об-ва изучения Астраханского края, Т. 1-4. Астрахань. 1888.

170. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов): СНиП 2.06.04-82* - [Актуализированная редакция]. М, 2012; Р 31.3.07-01.

171. Наумова В.А., Евстигнеев М.П., Евстигнеев В.П., Любарец Е.П. Ветро-волновые условия Азово-Черноморского побережья Украины // Научные труды УкрНИГМИ. 2010. Вып. 259. С. 263-283.

172. Новикова И.В., Мостаманди С., Рубинштейн К.Г. Результаты динамической детализации приземного ветра и приземного давления над северозападной частью России (регион Балтийского моря) для расчета наводнений // Труды Гидрометцентра России. СПб.: Гидрометеоиздат, 2007. Вып. 342. С. 167176.

173. Новожилов Е.О. Принцип построения матриц рисков // Надежность. 2015. № 3 (54). С. 73-86.

174. Огородов С.А., Архипов В.В. Экзарация дна Каспийского моря ледяными торосистыми образованиями // Доклады Академии наук. 2010. Т. 432. №3. С. 403-407.

175. Павлова А.В., Архипкин В.С., Мысленков С.А. Внутри- и межгодовая изменчивость сгонно-нагонных колебаний уровня моря в Северном Каспии // Гидрометеорологические исследования и прогнозы. 2020. №3 (377). С. 42-57. DOI: 10.37162/2618-9631-2020-3-42-57.

176. Петросян М.О., Зеленков П.В., Ковалев И.В., Ефремова С.В. Методы многокритериального анализа решений // Решетневские чтения. 2016. Т. 2. №20. С. 76-77.

177. Попов С.К., Зильберштейн О.И., Лобов А.Л., Елисов В.В., Батов В.И. Метод краткосрочного прогноза уровня Баренцева и Белого морей // Результаты испытания новых и усовершенствованных технологий, моделей и методов гидрометеорологических прогнозов. 2014. № 41. С. 98-110.

178. Прахов В.П. Влияние анизотропности морского волнения на спектр огибающего сигнала СВЧ диапазона, отраженного от моря // Труды ГОИН. 1977. Вып. 136. С. 22-25.

179. Пьянков С.В., Шпаков М.А., Шавнина Ю.Н. Сайт «Опасные природные явления Пермского края». Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RUS 11580. Заявка № 86/2008 от 17.10.2008. URL: http://accident.perm.ru/ (дата обращения: 17.06.2024).

180. Разумов В.В., Глушко А.Я. Деградация земель прибрежной территории субъектов юга России под воздействием абразионных процессов // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки. 2010. № 3. С. 112-119.

181. Раткович Д.Я., Выручалкина Т.Ю., Никонова Р.Е., Соломонова И.В. Вероятностные закономерности сгонно-нагонных колебаний уровня крупного внутреннего водоема на примере Каспийского моря // Водные ресурсы. 2002. Т.29. №5. С. 530-541.

182. Ратнер Ю.Б., Фомин В.В., Иванчик А.М., Иванчик М.В. Система оперативного прогноза ветрового волнения черноморского центра морских прогнозов // Морской гидрофизический журнал. 2017. №5 (197). С. 56-66. DOI: 10.22449/0233-7584-2017-5-56-66.

183. РД 52.88.699-2008. Руководящий документ «Положение о порядке действий учреждений и организаций при угрозе возникновения и возникновении опасных природных явлений» (введен в действие Приказом Росгидромета от 16.10.2008 №387).

184. Руководство по морским гидрологическим прогнозам СПб.: Гидрометеоиздат, 1994. 525 с.

185. Руководство по расчету морского волнения и ветра над морем. Москва: Гидрометеоиздат, Московское отделение, 1959. 255 с.

186. Руководящий документ РД 52.04.563-2013. Инструкция по подготовке и передаче штормовых сообщений наблюдательными подразделениями. СПб.: Главная геофизич. обсерватория, 2013. 53 с.

187. Скриптунов Н.А. Гидрология предустьевого взморья Волги. М.: Гидрометеоиздат, 1958. 143 с.

188. Скриптунов Н.А. К расчету максимальных сгонно-нагонных колебаний уровня Каспийского моря // Тр. ГОИН. 1967. Вып. 80. С. 46-61.

189. Скриптунов Н.А. Особенности тепловых процессов на отмелом устьевом взморье со свалом глубин (на примере взморья Волги) // Труды ГОИН. 1971. Вып. 104. С. 131-148.

190. Скриптунов Н.А., Горелиц О.В. Ветровые нагоны и сгоны у западного побережья Северного Каспия // Труды ГОИН. 2000. Вып. 207. С. 204-223.

191. Смирнов А.А. Глубина обрушения волны на пологих откосах // Волновые исследования. М.: Госстройиздат, 1962 б. С.177-184.

192. Смирнов А.А. Изменение высоты и длины волны на пологих откосах // Волновые исследования. М.: Госстройиздат, 1962 а. С.37-60.

193. Соловьев Д.В. Некоторые особенности ледообразования на Каспийском море и синоптические процессы, их обусловливающие // Исследования льдов южных морей СССР. М.: Наука. 1973. С.52-56.

194. СП 38.13330.2012. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов). Актуализированная редакция СНиП 2.06.04-82* / ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева». М.: ФГУП ЦПП, 2012. 116 с.

195. Справочные данные по режиму ветра и волнения Баренцева, Охотского и Каспийского морей / Ред. Лопатухин Л.И., Бухановский А.В., Дегтярев А.Б., Рожков В.А. Российский Морской Регистр Судоходства. 2003. 213 с.

196. Столярова Е.В., Мысленков С.А. Прогноз ветрового волнения высокого пространственного разрешения в Керченском проливе // Труды

гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации. 2015. №354. С. 24-35.

197. Струков Б.С., Зеленько А.А., Реснянский Ю.Д., Мартынов С.Л. Система прогнозирования характеристик ветрового волнения и результаты ее испытаний для акваторий Азовского, Черного и Каспийского морей // Результаты испытания новых и усовершенствованных технологий, моделей и методов гидрометеорологических прогнозов. 2013. №40. С. 64-79.

198. Сухинов А.И., Чистяков А.Е., Алексеенко Е.В. Численная реализация трехмерной модели гидродинамики для мелководных водоемов на супервычислительной системе // Математическое моделирование. 2011. Т. 23. №3. С.3-21.

199. Сухинов А.И., Чистяков А.Е., Никитина А.В., Атаян А.М., Литвинов В.Н., Поркшеян М.В. Построение параллельных алгоритмов для моделирования гидродинамических процессов в Азовском море на основе гибридной технологии МР1+ОРЕКМР // Вычислительная механика сплошных сред. 2023. Т. 16. № 1. С. 17-35. DOI: 10.7242/1999-6691/2023.16.1.2.

200. Тужилкин В.С. Сезонная и многолетняя изменчивость термохалинной структуры вод Черного и Каспийского морей и процессы ее формирования: автореферат дис. на соиск. уч. степ. докт. геогр. наук: спец. 11.00.08 «Океанология». М., 2008. 45 с.

201. Указания по волновым расчетам гидротехнических сооружений. УВРГС 67, МО СССР, М. 1968.

202. Указания по расчету нагрузок и воздействий от волн, судов и льда на морские гидротехнические сооружения. М.: Союзморниипроект, 2001.

203. Устьевая область Волги: гидролого-морфологические процессы, режим загрязняющих веществ и влияние колебаний уровня Каспийского моря. М.: ГЕОС, 1998. 280 с.

204. Федоренко А.В. Исследование связи между атмосферными процессами над Скандинавским полуостровом и ледовыми условиями на Азовском море // Труды Гидрометцентра России. 2011. №345. С.105-117.

205. Федоров С.В. Программный модуль прогноза ударных нагрузок от действия волн на берега Азовского моря // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. 2016. № 2. С. 75-80.

206. Фомин В.В. Применение ТУО-схем для численного моделирования фронтальных зон солености в мелком море // Метеорология и гидрология. 2006. №2. С. 59-68.

207. Фомин В.В. Численная модель циркуляции вод Азовского моря // Научные труды Укр-НИГМИ. 2002. Вып. 249. С. 246-255.

208. Фомин В.В., Дианский Н.А. Расчет экстремальных нагонов в Таганрогском заливе с использованием моделей циркуляции атмосферы и океана // Метеорология и гидрология. 2018. № 12. С. 69-80.

209. Фомин В.В., Дианский Н.А., Выручалкина Т.Ю. Апробация системы оперативного диагноза и прогноза гидрометеорологических характеристик на акватории Каспийского моря // Международной конференции «ИнтерКарто. ИнтерГИС». 2018. Т. 24. №1. С. 321-333. DOI: 10.24057/2414-9179-2018-1-24-321333.

210. Фомин В.В., Иванов В.А. Совместное моделирование течений и поверхностного волнения в Керченском проливе // Морской гидрофизический журнал. 2007. №5. С. 3-20.

211. Фомин В.В., Полозок А.А. Технология моделирования штормовых нагонов и ветрового волнения в Азовском море на неструктурированных сетках // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика. 2013. Вып. 27. С. 139-145.

212. Фомин В.В., Шульга Т.Я. Исследование волн и течений, возникающих под действием ветра в Азовском море // Доповщ Нацюнально! Академи наук Украши. 2006. №12. С. 110-115.

213. Фомина Н.Д. Сгонно-нагонные изменения уровня в прибрежной зоне среднего и южного Каспия: Автореф. дис....канд. геогр. наук. Баку, 1972. 19 с.

214. Чикин А.Л. Двухслойная математическая модель ветровых течений в водоемах, имеющих большие площади мелководья // Математическое моделирование. 2009. Т. 21. № 12. С. 152-160.

215. Чикин А.Л. Моделирование гидродинамики в водоемах с обширным мелководьем: Двухслойная математическая модель для расчета трехмерной гидродинамики в водоемах с морфологическими особенностями дна. Saarbrucken: LAP LAMBERT. 2011. 212 с. ISBN 978-3-8443-5422-5.

216. Чикин А.Л. Об одном из методов расчета параметров течений в водоемах с большой неоднородностью глубин // Водные ресурсы. 2005. Т. 32. №1. С. 55-60.

217. Чикин А.Л. Разработка и реализация двухслойной математической модели гидрофизических процессов в водоемах с обширными районами мелководья на высокопроизводительных вычислительных системах: автореферат дисс.. .док.физ.-мат. наук. / Институт математического моделирования Российской академии наук. Москва, 2009. 35 с.

218. Чистяков А.Е. Трехмерная модель движения водной среды в Азовском море с учетом транспорта солей и тепла // Известия ЮФУ. Технические науки. 2009. №8. С.75-82.

219. Шевердяев И.В., Клещенков А.В., Третьякова И.А. Опыт гидрологического моделирования нагонов в дельте Дона // Наука Юга России. 2019. Т. 15. №3. С. 54-62. DOI: 10.7868/S25000640190306.

220. Шевченко Г.В. Влияние прилива на формирование опасных подъемов уровня на побережье Охотского моря при цунами и штормовых нагонах // Океанология. 2017. Т. 57. №5. С. 690-701.

221. Шереметевская О.И. Прогнозы непериодических изменений Каспийского моря // Метеорология и гидрология. 1964. № 9. С. 33-36.

222. Шишеня А.В., Кузнецова И.Ю., Сухинов А.И. Разработка математической модели затопления прибрежных районов на основе гиперболизированных уравнений гидродинамики // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2018. №5. С. 306-311.

223. Шишеня А.В., Сухинов А.И. Построение регуляризированной математической модели гидродинамики и сгонно-нагонных явлений в мелководных водоемах и ее параллельная реализация на параллельной вычислительной системе с общей памятью // Известия ЮФУ. Технические науки. 2014. № 12 (161). С. 219-230.

224. Шулейкин В.В. Физика моря. М.: Изд. АН СССР. 1953. 989 с.

225. Электронный ресурс. «Сканекс». Лесной сервис. URL: https://www.scanex.ru/cloud/lesnoy-servis/ (дата обращения: 17.06.2024).

226. Электронный ресурс. «Сканекс». Морской портал. URL: https://www.scanex.ru/cloud/maritime/ (дата обращения: 17.06.2024).

227. Электронный ресурс. «Сканекс». URL: https://www.scanex.ru/ (дата обращения: 17.06.2024).

228. Электронный ресурс. Арктический и антарктический научно-исследовательский институт URL: http://www.aari.ru/ (дата обращения: 17.06.2024).

229. Электронный ресурс. Архив региональных ледовых карт ААНИИ. Мировой центр данных по морскому льду - URL: http://wdc.aari.ru/datasets/d0004 (дата обращения: 17.06.2024).

230. Электронный ресурс. Атлас опасных гидрометеорологических явлений в Азовском и Каспийском морях в XX-XXI вв. URL: http://caspian-atlas.com/ (дата обращения: 17.06.2024).

231. Электронный ресурс. Веб-атлас доступной волновой энергии морей России. URL: https://carto.geogr.msu.ru/wavenergy/ (дата обращения: 17.06.2024).

232. Электронный ресурс. Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных. URL: http://meteo.ru/_(дата обращения: 17.06.2024).

233. Электронный ресурс. Гидрографы гидропостов. Информационная система по водным ресурсам и водному хозяйству бассейнов рек России. URL: http://gis.vodinfo.ru/ (дата обращения: 17.06.2024).

234. Электронный ресурс. Доклад Европейской экономической комиссии (ООН) «Стратегический подход к мониторингу и оценке трансграничных рек, озер

и подземных вод». Нью-Йорк и Женева, 2006. - URL: https://unece.org/sites/default/files/2023-05/2228431_R_web_0.pdf (дата обращения: 17.06.2024).

235. Электронный ресурс. Единая государственная система информации об обстановке в Мировом океане. URL: http://esimo.ru/portal/ (дата обращения: 17.06.2024).

236. Электронный ресурс. Единая государственная система информации об обстановке в Мировом океане. Оперативный модуль ЕСИМО. URL: http://hmc.meteorf.ru/sea/ (дата обращения: 17.06.2024).

237. Электронный ресурс. Информационные ресурсы проекта «Динамические процессы береговой зоны моря» URL: www.coastdyn.ru (дата обращения: 17.06.2024).

238. Электронный ресурс. Информационные ресурсы http://193.7.160.230/web/esimo/black/wwf/ (дата обращения: 17.06.2024).

239. Электронный ресурс. Карты генштаба СССР - архив топографических карт. Топографические карты. URL: http://satmaps.info (дата обращения: 17.06.2024).

240. Электронный ресурс. От Астрахани до Астраханского рейда 32006. Интерактивная морская карта всех районов Мирового океана. Северная часть Каспийского моря. URL: https://www.morkniga.ru/r821084-1.html (дата обращения: 17.06.2024).

241. Электронный ресурс. Попов С.К. Зильберштейн О.И., Лобов А.Л. Моделирование скоростей течений и уровня Баренцева моря // Компания ИНФОМАР- Публикации (2010 г.). URL: http://www.infomarcompany.com/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB% D 1%8C%20%D0%91%D0%B0%D 1%80%D0%B5%D0%BD%D 1%86%D0%B5%D0 %B2%D0%BE.pdf (дата обращения: 17.06.2024).

242. Электронный ресурс. Расписание погоды. URL: https://rp5.ru/ (дата обращения: 17.06.2024).

243. Электронный ресурс. Руководящие указания ВМО по обслуживанию прогнозами и предупреждениями о многих опасных явлениях с учетом их возможных последствий. Всемирная метеорологическая организация, 2015. URL: https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=7904 (дата обращения: 17.06.2024).

244. Электронный ресурс. Руководящие указания ВМО по расчету климатических норм. Всемирная метеорологическая организация, 2017. 32 с. URL: https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4l68 (дата обращения: 17.06.2024).

245. Электронный ресурс. Снижение риска бедствий. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 20 декабря 2018 года. URL: https://undocs.org/ru/A7RES/73/231 (дата обращения: 17.06.2024).

246. Электронный ресурс. Том 7. Река Волга - от Волгоградского гидроузла до Астрахани. Атлас единой глубоководной системы Европейской части РФ. URL: http://roro.pro/tom-7-reka-volga-ot-volgogradskogo-gidrouzla-do-astraxani (дата обращения: 17.06.2024).

247. Электронный ресурс. Топографические карты. Картографический портал ФГУП «ГОСГИСЦЕНТР» URL: http://maps.ggc.ru (дата обращения: 17.06.2024).

248. Электронный ресурс. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета». URL: http://planet.iitp.ru (дата обращения: 17.06.2024).

249. Электронный ресурс. Федеральный закон «О гидрометеорологической службе» от 19.07.1998 N 113-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 25.06.2002 N 70-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 03.06.2005 N 57-ФЗ, от 02.02.2006 N 21-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ, от 07.11.2011 N 303-ФЗ, от 21.11.2011 N 331-ФЗ, от 05.04.2016 N 104-ФЗ, от 03.08.2018 N 342-ФЗ, от 08.12.2020 N 429-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ, от 10.07.2023 N 297-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением КС РФ от 29.09.2021 N 42-П. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19456/ (дата обращения: 17.06.2024).

250. Электронный ресурс. Федеральный закон от 2 февраля 2006 г. N 21-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гидрометеорологической службе». URL: https://base.garant.ru/12144750/ (дата обращения: 17.06.2024).

251. Электронный ресурс. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-Ф3 (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» // Собрание законодательства РФ, 04.01.2010, N1, ст.5. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720/ (дата обращения: 17.06.2024).

252. Электронный ресурс. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № З-ФКЗ (ред. от 03.07.2016). URL: «О чрезвычайном положении». https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31866/ (дата обращения: 17.06.2024).

253. Электронный ресурс. Armonia - Applied Multi-Risk Mapping of Natural Hazards for Impact Assessment. URL: https://www.copernicus.eu/en/documentation/research-projects/applied-multi-risk-mapping-natural-hazards-impact-assessment (дата обращения: 17.06.2024).

254. Электронный ресурс. Chiesa C., Laben C., Cicone R. An Asia Pacific natural hazards and vulnerabilities atlas // 30th International symposium on remote sensing of environment. 2003. URL: https://disasteralert.pdc.org/disasteralert/ (дата обращения: 17.06.2024))

255. Электронный ресурс. Cyprus Coastal Ocean Forecasting and Observing System. URL: https://eurogoos.eu/member-product/cycofos-cyprus-coastal-ocean-forecasting-and-observing-system/ (дата обращения: 17.06.2024).

256. Электронный ресурс. ESPON-HAZARD PROJECT. URL: https://www.espon.eu/ (дата обращения: 17.06.2024).

257. Электронный ресурс. ETOPO1 Global Relief Model. 2017. NOAA. National Centers for Environmental Information of the National Oceanic and Atmospheric Administration. URL: https://www.ncei.noaa.gov/products/etopo-global-relief-model (дата обращения: 17.06.2024).

258. Электронный ресурс. EUMETSAT Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility. Global sea ice concentration climate data record 1979-2015 (v2.0, 2017), [Online]. Norwegian and Danish Meteorological Institutes. DOI: 10.15770/EUM_SAF_0SI_0008 (https://osisaf-hl.met.no/osi-450-430-b-desc. Дата обращения: 17.06.2024)

259. Электронный ресурс. Expert Team on Sector-Specific Climate Indices (ET-SCI) Available at: [Electronic resources]. URL: https://www.wcrp-climate.org/etccdi (дата обращения: 17.06.2024).

260. Электронный ресурс. Garcia-Aristizabal A., Marzocchi W. Bayesian Multi-risk Model: Demonstration for Test City Researchers. Deliverable 2.13. CLUVA project. URL: https://www.cluva.eu/ (дата обращения: 17.06.2024).

261. Электронный ресурс. Garcia-Aristizabal A., Marzocchi W. Dictionary of the Terminology Adopted Deliverable 3.2. MATRIX project. URL: https://www.researchgate.net/profile/Alexander-Garcia-

10/publication/255989333_Assessing_cascading_effects_in_multi-hazard_and_multi-risk_analyses_Examples_from_Naples_Italy/links/5a152ed0aca27273c9eb20c4/Assessi ng-cascading-effects-in-multi-hazard-and-multi-risk-analyses-Examples-from-Naples-Italy.pdf (дата обращения: 17.06.2024).

262. Электронный ресурс. Hydrologic Engineering Center's (CEIWR-HEC) River Analysis System (HEC-RAS) website. URL: https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/ (дата обращения: 17.06.2024).

263. Электронный ресурс. MUNICH-RE. URL: www.munichre.com (дата обращения: 17.06.2024).

264. Электронный ресурс. Peril Classification and Hazard Glossary. URL: https://council.science/wp-content/uploads/2019/12/Peril-Classification-and-Hazard-Glossary-1.pdf. (дата обращения: 17.06.2024).

265. Электронный ресурс. Report of the World Summit on Sustainable Development 2002 Johannesburg, South Africa, 26 August - 4 September 2002. URL: www.johannesburgsummit.org/html/documents/documents.html (дата обращения: 17.06.2024).

266. Электронный ресурс. The ERA-Interim Archive Version 2.0. URL: http://www.ecmwf.int/node/8174 (дата обращения: 17.06.2024)

267. Электронный ресурс. UNDRR Terminology. Online glossary 2017. URL: https://www.undrr.org/terminology (дата обращения: 17.06.2024).

268. Электронный ресурс. UNISDR Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters, Kobe, 2005. URL: http://www.unisdr.org/2005/wcdr/intergover/official-doc/L-docs/Hyogo-framework-for-action-english.Pdf (дата обращения: 17.06.2024).

269. Электронный ресурс. UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction, vol. 2009. URL: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/ge/GE_isdr_terminology_ 2009_eng.pdf (дата обращения: 17.06.2024).

270. Электронный ресурс. UNISDR, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030. URL: http://www.unisdr.org/we/inform/publications/43291 (дата обращения: 17.06.2024).

271. Электронный ресурс. User Manual Delft3D-FLOW, version 4.05.2024. Delft. Netherlands. URL: https://content.oss.deltares.nl/delft3d4/Delft3D-FLOW_User_Manual.pdf (дата обращения: 17.06.2024)

272. Электронный ресурс. WMO Atlas of Morality and Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes (1970-2019). URL: https://library .wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10989 (дата обращения: 17.06.2024).

273. Яицкая Н.А. Оценка воздействия экстремального ветрового волнения на прибрежные районы Азовского моря // Устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий Сборник статей III Всероссийской научно-практической конференции. 2016б. С. 292-299.

274. Яицкая Н.А. Разработка базы данных первичной океанографической информации по Каспийскому морю // V ежегодная научная конференция студентов и аспирантов базовых кафедр Южного научного центра РАН: Тезисы докладов (8-

27 апреля 2009 г., г. Ростов-на-Дону). Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН. 2009. С. 5960.

275. Яицкая Н.А. Результаты ретроспективного анализа ветрового волнения в Азовском море (на примере зим 2015-2017 гг.) // Наука Юга России. 2017а. Т.13. №4. С. 60-70. DOI: 10.23885/2500-0640-2017-3-4-60-70.

276. Яицкая Н.А. Ретроспективный анализ ветрового волнения в Каспийском море во второй половине XX-начале XXI вв. и связь с региональными проявлениями изменения климата // Географический вестник. 2017б. №2(41). С. 57-70. DOI: 10.17072/2079-7877-2017-2-57-70.

277. Яицкая Н.А. Создание цифровой модели рельефа дельты Волги // Устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий. Том 5: Сборник статей V Всероссийской научно-практической конференции (10-12 октября 2018, Сочи). - Сочи: ГКУ КК «Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности», Донской издательский центр. 2018. С. 366-369.

278. Яицкая Н.А. Термохалинный режим Каспийского моря при изменении уровня: автореф. дис...канд. геогр. наук: 25.00.28 /Яицкая Наталья Александровна. Мурманск, 2012. 28 с.

279. Яицкая Н.А. Цифровая модель рельефа дна Каспийского моря // Экология. Экономика. Информатика. Сборник статей: в 2-х т. Т. 2: Геоинформационные технологии и космический мониторинг. Выпуск 2. Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН. 2016а. С. 187-196.

280. Яицкая Н.А., Глущенко В.В. Исследование ледовой обстановки Северного Каспия с помощью данных спутникового мониторинга // III конференция «Геоинфомационные технологии и космический мониторинг» (8-10 сентября 2010 г.). Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ. 2010. С. 140-146.

281. Яицкая Н.А., Магаева А.А. Ледовый режим Северного Каспия // Вестник МГУ. Серия География. 2020. №6. С. 63-72.

282. Яицкая Н.А., Магаева А.А. Межгодовая динамика ледового режима Азовского моря в XX-XXI вв. // Лед и снег. 2018. Т. 58. №3. С. 373-386. DOI: 10.15356/2076-6734-2018-3-373-386.

283. Яицкая Н.А., Шевердяев И.В., Магаева А.А., Бригида В.С. Реконструкция опасных нагонов в Северном Каспии на основе цифровых моделей рельефа дна и гидрологического моделирования // Наука юга России. 2021. Т. 17. № 3. С. 18-29. DOI: 10.7868/S25000640210303.

284. About ETCCDI - World Climate Research Programme. URL: https://www.wcrp-climate.org/etccdi (дата обращения: 17.06.2024).

285. Alila Y., Mtiraoui A. Implications of heterogeneous flood-frequency distributions on traditional stream-discharge prediction techniques // Hydrological Processes. 2002. Vol. 16, No 5. Pp. 1065-1084.

286. Appelquist L.R., Halsn^s K. The Coastal Hazard Wheel system for coastal multi-hazard assessment & management in a changing climate // Journal of coastal conservation. 2015. Vol. 19, No 2. Pp. 157-179.

287. Arkhipkin V.S., Gippius F.N., Koltermann K.P., Surkova G.V. Wind waves in the Black Sea: results of a hindcast study // Natural Hazards and Earth System Sciences. 2014. Vol. 14. No 11. Pp. 2883-2897.

288. Assessment R. Mapping Guidelines for Disaster Management //European Commission, SEC. 2010. Vol. 1626.

289. Balchand A.N., Mooleparambil S.M., Reghunathan C. Management strategies for urban coastal zones: Integrating DPSIR concepts with GIS Tools in people's participatory programs // IHDP Update. 2007. Vol. 2. Pp. 19-23.

290. Bárdossy A., Filiz F. Identification of flood producing atmospheric circulation patterns // Journal of hydrology. 2005. Vol. 313. No 1-2. Pp. 48-57.

291. Below R., Wirtz A., Guha-Sapir D. Disaster Category Classification and Peril Terminology for Operational Purposes. Brussels: Centre for Research on the Epidemiology of Disasters. 2009. 20 p.

292. Berdnikov S.V., Dashkevich L.V., Kulygin V.V., Sheverdyaev I.V., Tretyakova I.A., Yaitskaya N.A. Ex-Mare - Forecasting system of natural hazards in the Azov Sea region // Geography, Environment, Sustainability. 2018. Vol. 11. Iss. 2. Pp. 2945. DOI: 10.24057/2071-9388-2018-11-2-29-45.

293. Blöschl G., Nester T., Komma J., Parajka J., Perdigäo R. A. The June 2013 flood in the Upper Danube Basin, and comparisons with the 2002, 1954 and 1899 floods // Hydrology and Earth System Sciences. 2013. Vol. 17. No 12. Pp. 5197-5212.

294. Blumberg A.F., Georgas N., Yin L., Herrington T.O., Orton P.M. Street-scale modeling of storm surge inundation along the New Jersey Hudson River waterfront // Journal of Atmospheric and Oceanic Technology. 2015. Vol. 32. No 8. Pp. 1486-1497.

295. Blumberg A.F., Mellor G.L. A description of a three-dimensional coastal ocean circulation model // Three-dimensional coastal ocean models. 1987. Vol. 4. Pp. 116.

296. Booij N., Holthuijsen L.H. Propagation of ocean waves in discrete spectral wave models // Journal of Computational Physics. 1987. Vol. 68. No 2. Pp. 307-326.

297. Booij N., Holthuijsen L.H., Ris R.C. A third-generation wave model for coastal regions. Model description and validation // Journal of Geophysical Research. 1999. Vol. 104. No C4. Pp. 7649-7666. DOI: 10.1029/98JC02622.

298. Booij N., Ris R.C., Holthuijsen L.H. A third-generation wave model for coastal regions: 1. Model description and validation // Journal of geophysical research: Oceans. 1999. Vol. 104. No C4. Pp. 7649-7666.

299. Büdel J. Das Eis im Kaspisee // Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie. 1943a. Vol. 71. Pp. 118-121.

300. Büdel J. Schwarzes und Asowsches Meer. Geographische Ubersicht, Eisverhaltnisse., Beiheft z. Handbuch f. d.Schwarze Meer. Berlin. 1943b.

301. Burton I., Kates R.W., White G.F. In The Environment as Hazard. New York. Oxford University Press. 1978.

302. Cao Y., Deng Z., Wang C. Impacts of surface gravity waves on summer ocean dynamics in Bohai Sea // Estuarine, Coastal and Shelf Science. 2019. Vol. 230. Pp. 106443.

303. Carpignano A. Golia E., Di Mauro C., Bouchon S., Nordvik J.P. A methodological approach for the definition of multi-risk maps at regional level: first application // Journal of risk research. 2009. Vol. 12. No 3-4. Pp. 513-534.

304. Chawla A., Tolman H.L. Automated grid generation for WAVEWATCH III. NOAA / NWS / NCEP / OMB Technical Note 254, 2007. 71 p.

305. Chawla A., Tolman H.L. Obstruction grids for spectral wave models // Ocean Modelling. 2008. Vol. 22. No 1-2. Pp. 12-25.

306. Cherneva Z., Andreeva N., Pilar P., Valchev N., Petrova P., Soares C.G. Validation of the WAMC4 wave model for the Black Sea // Coastal Engineering. 2008. Vol. 55. No 11. Pp. 881-893.

307. Cohen R., Hilton J., Khan S. H., Wang Y., Prakash M. Swift: A GPU based coupled hydrodynamic/hydraulic framework for urban flood prediction // Proc. 11th Int. Conf. CFD Minerals Process Industries. 2015. Pp. 1-6.

308. Curt C. Multirisk: what trends in recent works? - A bibliometric analysis // Science of The Total Environment. 2021. Pp. 142951.

309. Cutter S.L. GI science, disasters, and emergency management // Transactions in GIS. 2003. Vol. 7, No 4. Pp. 439-446.

310. de Azevedo Reis G., de Souza Filho F.A., Nelson D.R., Rocha R.V., da Silva S.M. O. Development of a drought vulnerability index using MCDM and GIS: study case in Sao Paulo and Ceara, Brazil // Natural Hazards. 2020. Vol. 104. Pp. 1781-1799. DOI: 10.1007/s11069-020-04247-7.

311. Delgado J.M., Merz B., Apel H. Projecting flood hazard under climate change: an alternative approach to model chains // Natural Hazards and Earth System Sciences. 2014. Vol. 14. No 6. Pp. 1579-1589.

312. Delmonaco G., Margottini C., Spizzichino D. ARMONIA methodology for multi-risk assessment and the harmonisation of different natural risk maps // Deliverable 3.1. 1, ARMONIA. 2006.

313. Di Lorenzo E., Young W.R., Smith S.L. Numerical and analytical estimates of M 2 tidal conversion at steep oceanic ridges // Journal of physical oceanography. 2006. Vol. 36. No 6. Pp. 1072-1084.

314. Dilley M., Chen U., Deichmann R.S., Lerner-Lam A., Arnold M., Agwe J., Buys P., Kjekstad O., Lyon B., Yetman G. Natural disaster hotspots: a global risk analysis. Washington, DC: World Bank. 2005. 132 p.

315. Dube A., Ashrit R., Ashish A., Sharma K., Iyengar G.R., Rajagopal E.N., Basu S. Forecasting the heavy rainfall during Himalayan flooding - June 2013 // Weather and Climate Extremes. 2014. Vol. 4. Pp. 22-34.

316. Elliott M., Trono A., Cutts N.D. Coastal hazards and risk // Coastal zone management. Thomas Telford Ltd, 2010. Pp. 396-432.

317. Emanuel K.A. Downscaling CMIP5 climate models shows increased tropical cyclone activity over the 21st century // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2013. Vol. 110. No 30. Pp. 12219-12224.

318. Field C.B., Barros V., Stocker T.F., Dahe Q. et al. Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation: special report of the intergovernmental panel on climate change. Cambridge. Cambridge University Press, 2012. 582 p.

319. Fomin V.V., Polozok A.A., Kamyshnikov R.V. Wave and Storm Surge Modelling for Sea of Azov with use of ADCIRC+SWAN // Collection of articles of the II International conference «Geoinformation Sciences and Environmental Development: New Approaches, Methods, Technologies». Rostov-on-Don. 2014. Pp. 111-116.

320. Franci F., Mandanici E., Bitelli G. Remote sensing analysis for flood risk management in urban sprawl contexts // Geomatics, Natural Hazards and Risk. 2015. Vol. 6. No 5-7. Pp. 583-599.

321. Gaal L., Szolgay J., Kohnova S., Parajka J., Merz R., Viglione A., Bloschl G. Flood timescales: Understanding the interplay of climate and catchment processes through comparative hydrology // Water Resources Research. 2012. Vol. 48. No 4. Pp. 121.

322. Gallina V., Torresan S., Critto A., Sperotto A., Glade T., Marcomini A. A review of multi-risk methodologies for natural hazards: Consequences and challenges for a climate change impact assessment // Journal of environmental management. 2016. Vol. 168. Pp. 123-132.

323. Gill J.C., Malamud B.D. Hazard interactions and interaction networks (cascades) within multi-hazard methodologies // Earth System Dynamics. 2016. Vol. 7. No 3. Pp. 659-679.

324. Gill J.C., Malamud B.D. Reviewing and visualizing the interactions of natural hazards // Reviews of Geophysics. 2014. Vol. 52. No 4. Pp. 680-722.

325. Group T.W. The WAM model — A third generation ocean wave prediction model // Journal of physical oceanography. 1988. Vol. 18. No 12. Pp. 1775-1810.

326. Guha-Sapir D., Hoyois P. Measuring the human and economic impact of disasters. Report, London: UK Government Office of Science, Foresight Project. 2012. Pp. 6-13.

327. Guzzetti F., Cardinali M., Reichenbach P. The AVI project: a bibliographical and archive inventory of landslides and floods in Italy // Environmental management. 1994. Vol. 18(4). Pp. 623-633.

328. Hanson J.L., Jensen R.E. Wave system diagnostics for numerical wave models // 8th International Workshop on Wave Hindcasting and Forecasting, Oahu, Hawaii. 2004. Pp. 231-238.

329. Hanson J.L., Tracy B., Tolman H.L., Scott D. Pacific hindcast performance evaluation of three numerical wave models // 9th International Workshop on Wave Hindcasting and Forecasting, Victoria, BC, Canada. 2006. Pp. 1324-1338.

330. Hanson J.L., Tracy B.A., Tolman H.L., Scott R.D. Pacific hindcast performance of three numerical wave models // Journal of Atmospheric and Oceanic Technology. 2009. Vol. 26. No 8. Pp. 1614-1633.

331. Harcourt R.R. An improved second-moment closure model of Langmuir turbulence // Journal of Physical Oceanography. 2015. Vol. 45. No 1. Pp. 84-103.

332. Harten A. On a class of high resolution total-variation-stable finite-diference schemes // Society for Industrial and Applied Mathematics, Journal of Numerical Analysis. 1984. Vol. 24. Pp.1-23.

333. Hasselmann K., Barnett T.P., Bouws E., Carlson H., Cartwright D.E., Enke K., Ewing J.A., Gienapp H., Hasselmann D.E., Kruseman P., Meerburg A., Müller P., Olbers D.J., Richter K., Sell W., Walden H.. Measurements of Wind-Wave Growth and Swell Decay during the Joint North Sea Wave Project (JONSWAP). // Ergänzungsheft zur Deutschen Hydrographischen Zeitschrift. 1973. 8(12). Pp.1-95.

334. Hasselmann S., Hasselmann K., Bauer E., Bertotti L., Cardone C.V., Ewing J.A., Greenwood J.A., Guillaume A., Janssen P., Komen G., Lionello P., Reistad M., Zambresky L. The WAM model: a third generation ocean wave prediction model // Journal of Physical Oceanography. 1988. Vol.18(12). Pp.1775-1810.

335. Hersbach, H.; Bell, B.; Berrisford, P.; Biavati, G.; Horányi, A.; Muñoz Sabater, J.; Nicolas, J.; Peubey, C.; Radu, R.; Rozum, I.; et al. ERA5 hourly data on pressure levels from 1940 to present. Copernic. Clim. Change Serv. (C3S) Clim. Data Store (CDS) 2023, 10, 24381.

336. Holthuijsen L.H., Booij N., Ris R.C. A spectral wave model for the coastal zone // Ocean Wave Measurement and Analysis; American Society of Civil Engineers: New York, NY, USA. 1993. Pp. 630-641.

337. Huntington J.L., Hegewisch K.C., Daudert B., Morton C.G., Abatzoglou J.T., McEvoy D.J., Erickson T. Climate engine: Cloud computing and visualization of climate and remote sensing data for advanced natural resource monitoring and process understanding //Bulletin of the American Meteorological Society. 2017. Vol. 98. No 11. Pp. 2397-2410.

338. Janssen P. ECMWF wave modeling and satellite altimeter wave data. // Satellites, oceanography and society. Elsevier, NY. 2000. Pp. 35-36.

339. Janssen P. The interaction of ocean waves and wind. Cambridge University Press, Cambridge. 2004. 300 p.

340. Jeyaseelan A.T. Droughts & floods assessment and monitoring using remote sensing and GIS // Satellite remote sensing and GIS applications in agricultural meteorology. 2003. Vol. 291. Pp. 291-313.

341. Jones D. Environmental hazards: The challenge of change: Environmental hazards in the 1990s: problems, paradigms and prospects // Geography. 1993. Vol. 78. No. 2. Pp. 161-165.

342. Joyce K.E., Belliss S.E., Samsonov S.V., McNeill S.J., Glassey P.J. A review of the status of satellite remote sensing and image processing techniques for mapping natural hazards and disasters // Progress in physical geography. 2009. Vol. 33. No 2. Pp. 183-207.

343. Joyce K.E., Samsonov S.V., Levick S.R., Engelbrecht J., Belliss S. Mapping and monitoring geological hazards using optical, LiDAR, and synthetic aperture RADAR image data // Natural hazards. 2014. Vol. 73. No 2. Pp. 137-163.

344. Kappes M.S., Gruber K., Frigerio, S., Bell R., Keiler M., Glade T. The MultiRISK platform: The technical concept and application of a regional-scale multihazard exposure analysis tool // Geomorphology. 2012. Vol. 151. Pp. 139-155.

345. Kappes M.S., Keiler M., von Elverfeldt K., Glade, T. Challenges of analyzing multi-hazard risk: a review // Natural hazards. 2012. Vol. 64. No 2. Pp. 19251958.

346. Kerle N., Oppenheimer C. Satellite remote sensing as a tool in lahar disaster management // Disasters. 2002. Vol. 26. No 2. Pp. 140-160.

347. Khalid A., de Lima A.D.S., Cassalho F., Miesse T., Ferreira C. Hydrodynamic and Wave Responses During Storm Surges on the Southern Brazilian Coast: A Real-Time Forecast System // Water. 2020. Vol.12. No 12. Pp. 3397.

348. Komen G.J., Cavaleri L., Donelan M., K Hasselmann., Hasselmann S., Janssen P.A.E.M. Dynamics and Modelling of Ocean Waves. Cambridge University Press, 1994. 532 p.

349. Komen G.J., Hasselmann S., Hasselmann K. On the existence of a fully developed wind-sea spectrum // Journal of physical oceanography. 1984. Vol. 14, No 8. Pp. 1271-1285. DOI: 10.1175/1520-0485(1984)014<1271:0TE0AF>2.0.C0;2.

350. Komendantova N., Mrzyglocki, R., Mignan, A., Khazai, B., Wenzel, F., Patt, A., Fleming, K. Multi-hazard and multi-risk decision-support tools as a part of participatory risk governance: Feedback from civil protection stakeholders // International Journal of disaster risk reduction. 2014. Vol. 8. Pp. 50-67.

351. Krausmann E., Cruz A. M., Salzano E. Natech risk assessment and management: reducing the risk of natural-hazard impact on hazardous installations // Elsevier. 2016. Pp. 241-243.

352. Kunkel K.E., Changnon S.A., Angel J.R. Climatic aspects of the 1993 upper Mississippi River basin flood // Bulletin of the American Meteorological Society. 1994. Vol. 75. No 5. Pp. 811-822.

353. Laituri M., Kodrich K. On line disaster response community: People as sensors of high magnitude disasters using internet GIS // Sensors. 2008. Vol. 8. No 5. Pp. 3037-3055.

354. Lee G., Jun K.S., Chung E.S. Integrated multi-criteria flood vulnerability approach using fuzzy TOPSIS and Delphi technique // Natural Hazards and Earth System Sciences. 2013. Vol. 13. No 5. Pp. 1293-1312. DOI: 10.5194/nhess-13-1293-2013.

355. Li A., Guan S., Mo D., Hou Y., Hong X., Liu Z. Modeling wave effects on storm surge from different typhoon intensities and sizes in the South China Sea // Estuarine, Coastal and Shelf Science. 2020. Vol. 235. Pp. 106551.

356. Li B., Liu J. Application of remote sensing technique for disaster management // IEEE International Symposium on Geoscience and Remote Sensing. IEEE. 2006. Pp. 283-286.

357. Liu B., Siu Y. L., Mitchell G. Hazard interaction analysis for multi-hazard risk assessment: a systematic classification based on hazard-forming environment // Natural Hazards and Earth System Sciences. 2016. Vol. 16. No 2. Pp. 629-642.

358. Loat R. Risk management of natural hazards in Switzerland // Federal Office for the Environment. Bern. 2010. 15 p.

359. Lozoya J.P., Sarda R., Jiménez J.A.A. Methodological framework for multi-hazard risk assessment in beaches // Environmental science & policy. 2011. Vol. 14. No 6. Pp. 685-696.

360. Manfré L.A., Hirata E., Silva J.B., Shinohara E.J., Giannotti M.A., Larocca A.P.C., Quintanilha, J.A. An analysis of geospatial technologies for risk and natural disaster management // ISPRS International Journal of Geo-Information. 2012. Vol. 1. No 2. Pp. 166-185.

361. Mao M., Van Der Westhuysen A.J., Xia M., Schwab D.J., Chawla A. Modeling wind waves from deep to shallow waters in Lake Michigan using unstructured SWAN // Journal of Geophysical Research: Ocean. 2016. Vol. 121. Iss. 6. Pp. 38363865. DOI: 10.1002/2015JC011340.

362. Mao M., Xia M. Wave-current dynamics and interactions near the two inlets of a shallow lagoon-inlet-coastal ocean system under hurricane conditions // Ocean Modelling. 2018. Vol. 129. Pp. 124-144. DOI: 10.1016/j.ocemod.2018.08.002

363. Marzocchi W., Garcia-Aristizabal A., Gasparini P., Mastellone M. L., Di Ruocco A. Basic principles of multi-risk assessment: a case study in Italy //Natural hazards. 2012. Vol. 62. No 2. Pp. 551-573.

364. Matishov G.G., Berdnikov S.V., Zhichkin A.P., Dzhenyuk S.L., Smolyar I.V., Kulygin V.V., Yaitskaya N.A., Povazhniy V.V., Sheverdyaev I.V., Kumpan S.V., Tret'yakova I.A., Tsygankova A.E., D'yakov N.N., Fomin V.V., Klochkov D.N., Shatohin B. M., Plotnikov V.V., Vakul'skaya N.M., Luchin V.A., Kruts A.A. (2014). Atlas of Climatic Changes in Nine Large Marine Ecosystems of the Northern Hemisphere (1827-2013). Matishov G.G., Sherman K., Levitus S. (Eds.), NOAA Atlas NESDIS 78, 131 p. DOI: 10.7289/V5Q52MK5.

365. Merz R., Blöschl G. Flood frequency hydrology: 1. Temporal, spatial, and causal expansion of information // Water Resources Research. 2008. Vol. 44. No 8. Pp. 1-17.

366. Merz R., Blöschl G. Regional flood risk-what are the driving processes? // International Association of Hydrological Sciences, Publication. 2003. Vol. 281. Pp. 4958.

367. Micallef S., Micallef A., Galdies C. Application of the Coastal Hazard Wheel to assess erosion on the Maltese coast // Ocean & Coastal Management. 2018. Vol. 156. Pp. 209-222.

368. Miller C., Hilton J., Sullivan A., Prakash M. SPARK-A bushfire spread prediction tool // International Symposium on Environmental Software Systems. Springer, Cham. 2015. Pp. 262-271.

369. Mitchell J.T., Cutter S.L. Global Change and Environmental Hazards: Is the World Becoming More Disastrous? Washington D.C.: Association of American Geographers, 1997. 217 p.

370. Monte B.E.O., Goldenfum J.A., Michel G.P., de Albuquerque Cavalcanti J.R. Terminology of natural hazards and disasters: A review and the case of Brazil //

International Journal of Disaster Risk Reduction. 2021. Vol. 52. No 101970. Pp. 1-22. DOI: 10.1016/j.ijdrr.2020.101970.

371. Montoya L. Geo-data acquisition through mobile GIS and digital video: an urban disaster management perspective // Environmental Modelling & Software. 2003. Vol. 18. No 10. Pp. 869-876.

372. Myslenkov S.A., Samsonov T.E., Shurygina A.A., Kiseleva S.V., Arkhipkin V.S. Wind Waves Web Atlas of the Russian Seas // Water. 2023. Vol. 15. No 11. Pp. 2036. DOI: 10.3390/w15112036.

373. Najafabadi R.M., Ramesht M. H., Ghazi I., Khajedin S.J., Seif A., Nohegar A., Mahdavi A. Identification of natural hazards and classification of urban areas by TOPSIS model (case study: Bandar Abbas city, Iran) // Geomatics, Natural Hazards and Risk. 2016. Vol. 7. No 1. Pp. 85-100.

374. Nied M., Pardowitz T., Nissen K., Ulbrich U., Hundecha Y., Merz B. On the relationship between hydro-meteorological patterns and flood types // Journal of Hydrology. 2014. Vol. 519. Pp. 3249-3262.

375. Nyimbili P.H., Erden T., Karaman H. Integration of GIS, AHP and TOPSIS for earthquake hazard analysis // Natural hazards. 2018. Vol. 92. No 3. Pp. 1523-1546. DOI: 10.1007/s11069-018-3262-7.

376. Ocean wave modeling (SWAMP group) // New York: Plenum press. 1985.

P. 256.

377. Papathanasiou C., Alonistioti D., Kasella A., Macropoulos C., Mimikou M. The impact of forest fires on the vulnerability of peri-urban catchments to flood events (the case of the eastern Attica region) // Global Nest Journal. 2012. Vol.14. No 3. Pp. 294302.

378. Papathanasiou C., Makropoulos C., Mimikou M. An innovative approach to floods and fire risk assessment and management: The flire project // Proc. 8th International Conference of EWRA «Water Resources Management in an Interdisciplinary and Changing Context», 26th -29th June. 2013. Pp. 1-8.

379. Park K., Won J. Analysis on distribution characteristics of building use with risk zone classification based on urban flood risk assessment // International journal of disaster risk reduction. 2019. Vol. 38. Pp. 101192.

380. Pattison I., Lane S.N. The relationship between Lamb weather types and long-term changes in flood frequency, River Eden, UK // International Journal of Climatology. 2012. Vol. 32. No 13. Pp. 1971-1989.

381. Peduzzi P. The disaster risk index: overview of a quantitative approach // Measuring vulnerability to natural hazards: towards disaster resilient societies. 2006. Pp. 171-181.

382. Peduzzi P., Dao H., Herold C., Mouton F. Assessing global exposure and vulnerability towards natural hazards: the Disaster Risk Index // Natural hazards and earth system sciences. 2009. Vol. 9. No 4. Pp. 1149-1159.

383. Pelling M., Maskrey A., Ruiz P. United Nations Development Programme // A global report reducing disaster risk: A challenge for development. 2004. Pp. 1-146.

384. Plank S. Rapid damage assessment by means of multi-temporal SAR - A comprehensive review and outlook to Sentinel-1 // Remote Sensing. 2014. Vol. 6. No 6. Pp. 4870-4906.

385. Poursanidis D., Chrysoulakis N. Remote Sensing, natural hazards and the contribution of ESA Sentinels missions // Remote Sensing Applications: Society and Environment. 2017. Vol. 6. Pp. 25-38.

386. Prudhomme C., Genevier M. Can atmospheric circulation be linked to flooding in Europe? // Hydrological processes. 2011. Vol. 25. No 7. Pp. 1180-1190.

387. Quaritsch M., Kruggl K., Wischounig-Strucl D., Bhattacharya S., Shah M., Rinner B. Networked UAVs as aerial sensor network for disaster management applications // Elektrotechnik und Informationstechnik. 2010. Vol. 127. No 3. Pp. 56-63.

388. Report of the United Nations Conference on Environment and Development: Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 // United Nations Conference on Environment, Development (1992: Rio de Janeiro, Brazil). New York. United Nations, 1993. Vol. 1. Pp. 3-14.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.