Подать статью
Стать рецензентом
JOURNAL IMPACT FACTOR
2.4
WEB OF SCIENCE (ESCI)
citescore
7.5
scopus

Том 134

Предыдущий
Том 133
Том 134
  • Том 271
  • Том 270
  • Том 269
  • Том 268
  • Том 267
  • Том 266
  • Том 265
  • Том 264
  • Том 263
  • Том 262
  • Том 261
  • Том 260
  • Том 259
  • Том 258
  • Том 257
  • Том 256
  • Том 255
  • Том 254
  • Том 253
  • Том 252
  • Том 251
  • Том 250
  • Том 249
  • Том 248
  • Том 247
  • Том 246
  • Том 245
  • Том 244
  • Том 243
  • Том 242
  • Том 241
  • Том 240
  • Том 239
  • Том 238
  • Том 237
  • Том 236
  • Том 235
  • Том 234
  • Том 233
  • Том 232
  • Том 231
  • Том 230
  • Том 229
  • Том 228
  • Том 227
  • Том 226
  • Том 225
  • Том 224
  • Том 223
  • Том 222
  • Том 221
  • Том 220
  • Том 219
  • Том 218
  • Том 217
  • Том 216
  • Том 215
  • Том 214
  • Том 213
  • Том 212
  • Том 211
  • Том 210
  • Том 209
  • Том 208
  • Том 207
  • Том 206
  • Том 205
  • Том 204
  • Том 203
  • Том 202
  • Том 201
  • Том 200
  • Том 199
  • Том 198
  • Том 197
  • Том 196
  • Том 195
  • Том 194
  • Том 193
  • Том 191
  • Том 190
  • Том 192
  • Том 189
  • Том 188
  • Том 187
  • Том 185
  • Том 186
  • Том 184
  • Том 183
  • Том 182
  • Том 181
  • Том 180
  • Том 179
  • Том 178
  • Том 177
  • Том 176
  • Том 174
  • Том 175
  • Том 173
  • Том 172
  • Том 171
  • Том 170 № 2
  • Том 170 № 1
  • Том 169
  • Том 168
  • Том 167 № 2
  • Том 167 № 1
  • Том 166
  • Том 165
  • Том 164
  • Том 163
  • Том 162
  • Том 161
  • Том 160 № 2
  • Том 160 № 1
  • Том 159 № 2
  • Том 159 № 1
  • Том 158
  • Том 157
  • Том 156
  • Том 155 № 2
  • Том 154
  • Том 153
  • Том 155 № 1
  • Том 152
  • Том 151
  • Том 150 № 2
  • Том 150 № 1
  • Том 149
  • Том 147
  • Том 146
  • Том 148 № 2
  • Том 148 № 1
  • Том 145
  • Том 144
  • Том 143
  • Том 140
  • Том 142
  • Том 141
  • Том 139
  • Том 138
  • Том 137
  • Том 136
  • Том 135
  • Том 124
  • Том 130
  • Том 134
  • Том 133
  • Том 132
  • Том 131
  • Том 129
  • Том 128
  • Том 127
  • Том 125
  • Том 126
  • Том 123
  • Том 122
  • Том 121
  • Том 120
  • Том 118
  • Том 119
  • Том 116
  • Том 117
  • Том 115
  • Том 113
  • Том 114
  • Том 112
  • Том 111
  • Том 110
  • Том 107
  • Том 108
  • Том 109
  • Том 105
  • Том 106
  • Том 103
  • Том 104
  • Том 102
  • Том 99
  • Том 101
  • Том 100
  • Том 98
  • Том 97
  • Том 95
  • Том 93
  • Том 94
  • Том 91
  • Том 92
  • Том 85
  • Том 89
  • Том 87
  • Том 86
  • Том 88
  • Том 90
  • Том 83
  • Том 82
  • Том 80
  • Том 84
  • Том 81
  • Том 79
  • Том 78
  • Том 77
  • Том 76
  • Том 75
  • Том 73 № 2
  • Том 74 № 2
  • Том 72 № 2
  • Том 71 № 2
  • Том 70 № 2
  • Том 69 № 2
  • Том 70 № 1
  • Том 56 № 3
  • Том 55 № 3
  • Том 68 № 2
  • Том 69 № 1
  • Том 68 № 1
  • Том 67 № 1
  • Том 52 № 3
  • Том 67 № 2
  • Том 66 № 2
  • Том 64 № 2
  • Том 64 № 1
  • Том 54 № 3
  • Том 65 № 2
  • Том 66 № 1
  • Том 65 № 1
  • Том 53 № 3
  • Том 63 № 1
  • Том 61 № 1
  • Том 62 № 1
  • Том 63 № 2
  • Том 62 № 2
  • Том 61 № 2
  • Том 59 № 2
  • Том 60 № 2
  • Том 51 № 3
  • Том 60 № 1
  • Том 49 № 3
  • Том 50 № 3
  • Том 59 № 1
  • Том 57 № 2
  • Том 58 № 2
  • Том 58 № 1
  • Том 56 № 2
  • Том 57 № 1
  • Том 55 № 2
  • Том 48 № 3
  • Том 56 № 1
  • Том 47 № 3
  • Том 55 № 1
  • Том 54 № 2
  • Том 53 № 2
  • Том 54 № 1
  • Том 52 № 2
  • Том 46 № 3
  • Том 53 № 1
  • Том 52 № 1
  • Том 51 № 2
  • Том 51 № 1
  • Том 50 № 2
  • Том 49 № 2
  • Том 48 № 2
  • Том 50 № 1
  • Том 49 № 1
  • Том 45 № 3
  • Том 47 № 2
  • Том 44 № 3
  • Том 43 № 3
  • Том 42 № 3
  • Том 48 № 1
  • Том 46 № 2
  • Том 45 № 2
  • Том 46 № 1
  • Том 47 № 1
  • Том 44 № 2
  • Том 43 № 2
  • Том 41 № 3
  • Том 42 № 2
  • Том 39 № 3
  • Том 37 № 3
  • Том 45 № 1
  • Том 41 № 2
  • Том 39 № 2
  • Том 44 № 1
  • Том 38 № 2
  • Том 37 № 2
  • Том 38 № 3
  • Том 43 № 1
  • Том 42 № 1
  • Том 41 № 1
  • Том 40
  • Том 39 № 1
  • Том 36 № 2
  • Том 35 № 2
  • Том 38 № 1
  • Том 35 № 3
  • Том 34 № 2
  • Том 34 № 3
  • Том 33 № 2
  • Том 36 № 1
  • Том 37 № 1
  • Том 36 № 3
  • Том 35 № 1
  • Том 34 № 1
  • Том 32 № 3
  • Том 33 № 3
  • Том 32 № 2
  • Том 33 № 1
  • Том 31
  • Том 30 № 3
  • Том 30 № 2
  • Том 30 № 1
  • Том 32 № 1
  • Том 29 № 3
  • Том 29 № 1
  • Том 29 № 2
  • Том 28
  • Том 27 № 1
  • Том 27 № 2
  • Том 26 № 2
  • Том 26 № 1
  • Том 25 № 2
  • Том 25 № 1
  • Том 23
  • Том 24
  • Том 15 № 16
  • Том 22
  • Том 20
  • Том 17 № 18
  • Том 21
  • Том 19
  • Том 13 № 3
  • Том 14
  • Том 13 № 2
  • Том 12 № 3
  • Том 12 № 2
  • Том 13 № 1
  • Том 12 № 1
  • Том 11 № 3
  • Том 11 № 2
  • Том 10 № 3
  • Том 10 № 2
  • Том 11 № 1
  • Том 9 № 2
  • Том 10 № 1
  • Том 9 № 1
  • Том 8
  • Том 7 № 3
  • Том 7 № 2
  • Том 7 № 1
  • Том 6 № 2
  • Том 6 № 1
  • Том 5 № 4-5
  • Том 5 № 2-3
  • Том 5 № 1
  • Том 4 № 5
  • Том 4 № 4
  • Том 4 № 3
  • Том 4 № 2
  • Том 3
  • Том 4 № 1
  • Том 2 № 5
  • Том 2 № 4
  • Том 2 № 3
  • Том 2 № 1
  • Том 2 № 2
  • Том 1 № 5
  • Том 1 № 4
  • Том 1 № 3
  • Том 1 № 2
  • Том 1 № 1
Физические представления пространства - времени в геологии
  • Дата отправки
    1991-11-26
  • Дата принятия
    1992-01-24
  • Дата публикации
    1992-11-23

Поиски инвариантности интервала между геологическими событиями

Читать аннотацию

Энергосодержание породы, расчет которой предлагался автором в более ранних работах, рассматривается как энергия существования породы. По аналогии с энергией существования частицы (энергией покоя) из этой величины выводится некая предельная скорость, за которой порода как элемент Земли и Солнечной системы перестает существовать. На ней и строится инвариантность интервала между геологическими событиями.

Как цитировать: Павлов А.Н. Поиски инвариантности интервала между геологическими событиями // Записки Горного института. 1992. Т. 134 . С. 42-46.
Физические представления пространства - времени в геологии
  • Дата отправки
    1991-11-03
  • Дата принятия
    1992-01-14
  • Дата публикации
    1992-11-23

Основы кинетической теории поля и ее приложения в геологии

Читать аннотацию

Построена не противоречащая наблюдениям, законам сохранения и уравнениям общей теории относительности (ОТО) кинетическая теория поля (КТП). Возражения А.Пуанкаре и других ученых против аналогичной попытки Ж.Лесажа (1784 г.) удалось устранить, предположив, что ответственные за передачу гравитационной, инерционной, электрической, магнитной, электромагнитной и некоторых других видов информации фоновые частицы имеют сильно вытянутую иглообразную (интеобразную) форму. Среди возможных приложений КТП - использование фоновых частиц в качестве неисчерпаемого и экологически чистого источника энергии, управление тектоническими процессами с целью обеспечения людям и домашним живтоным безопасности при землетрясениях и многое другое.

Как цитировать: Бриль В.Я. Основы кинетической теории поля и ее приложения в геологии // Записки Горного института. 1992. Т. 134 . С. 57-69.
Физические представления пространства - времени в геологии
  • Дата отправки
    1991-11-29
  • Дата принятия
    1992-01-29
  • Дата публикации
    1992-11-23

Спиральная структура геологического времени и ограничения на принцип актуализма

Читать аннотацию

Предлагается модель геологического времени, представленная в виде системы винтовых линий, причем в каждой из них радиус цилиндрической поверхности и шаг определяются периодом цикличности. Показано, что спиральная структура геологического времени накладывает естест­венные ограничения на область применения принципа актуализма.

Как цитировать: Кулинкович А.Е. Спиральная структура геологического времени и ограничения на принцип актуализма // Записки Горного института. 1992. Т. 134 . С. 47-56.
Физические представления пространства - времени в геологии
  • Дата отправки
    1991-11-21
  • Дата принятия
    1992-01-12
  • Дата публикации
    1992-11-23

Галактический год и глобальные геологические циклы

Читать аннотацию

На основе методов статистического и комбинаторного анализа более 70 эмпирических геохронометрических шкал фанерозоя с большой достоверностью выявлены циклические закономер­ности, позволявшие вычислить параметры галактической орбиты Солнечной системы, рассмот­реть связь общепланетарных геологических процессов с положением Солнечной системы на галак­тической орбите, построить глобальную теоретическую шкалу фанерозоя, подразделенную до веков и сочетаний веков.

Как цитировать: Заколдаев Ю.А. Галактический год и глобальные геологические циклы // Записки Горного института. 1992. Т. 134 . С. 70-76.
Методологические вопросы
  • Дата отправки
    1991-11-03
  • Дата принятия
    1992-01-29
  • Дата публикации
    1992-11-23

Смена парадигм в геологии

Читать аннотацию

Предлагается авторская модель процесса познания под названием трансфинита. Объективность этой модели иллюстрируется сменами парадигм в геологии. Приводится формулировка постулатов последней квантовой парадигмы.

Как цитировать: Павлов А.Н. Смена парадигм в геологии // Записки Горного института. 1992. Т. 134 . С. 4-8.
Методологические вопросы
  • Дата отправки
    1991-11-03
  • Дата принятия
    1992-01-16
  • Дата публикации
    1992-11-23

Происхождение астероидов и метеоритов (новая космогоническая концепция)

Читать аннотацию

Предлагается отличная от общепринятой концепция происхождения астероидов и метеоритов. Солнечная система рассматривается как физически "открытая" система тел, которая периодиче­ски подвергается сильному галактическому воздействию, ставшему 4,7 млрд. лет назад причиной разрушения Фаэтона. На основании метеоритных данных установлена глубокая связь оболочечного строения Фаэтона н современной Земли, позволяющая лучше понять характер эволюции планет после аккумуляции. Существование химических классов и групп метеоритов получает объяснение как результат смешения материала отдельных внутренних оболочек Фаэтона и газопылевого ве­щества галактических комет. Рассмотрен круг процессов, происходящих в настоящее время в поясе астероидов, которые важны для понимания природы и происхождения других малых тел Солнечной системы.

Как цитировать: Баренбаум А.А. Происхождение астероидов и метеоритов (новая космогоническая концепция) // Записки Горного института. 1992. Т. 134 . С. 9-27.
Методологические вопросы
  • Дата отправки
    1991-11-05
  • Дата принятия
    1992-01-21
  • Дата публикации
    1992-11-23

О некоторых методологических проблемах инженерной геологии

Читать аннотацию

Рассматривается аксиоматика инженерной геологии на основе ее связи с основными кате­гориями материалистической диалектики. В практическом аспекте эта аксиоматика связывается с осо6енностями работы специалиста по инженерной геологии в теоретическом и практическом планах.

Как цитировать: Захаров М.С. О некоторых методологических проблемах инженерной геологии // Записки Горного института. 1992. Т. 134 . С. 28-34.
Методологические вопросы
  • Дата отправки
    1991-11-14
  • Дата принятия
    1992-01-30
  • Дата публикации
    1992-11-23

Проблемы предмета метеорологии

Читать аннотацию

Предлагаемая статья направлена на выяснение специфики предмета метеорологии, рассмат­ривается связь метеорологии с физикой атмосферы. Анализируются различные взгляды на эту проблему. Предлагается уточнение эмпирических понятий метеорологии как предпосылка для отыскания метеорологических законов, даются примеры таких понятий.

Как цитировать: Рочко А.И. Проблемы предмета метеорологии // Записки Горного института. 1992. Т. 134 . С. 35-41.
Земля в структуре Вселенной
  • Дата отправки
    1991-11-04
  • Дата принятия
    1992-01-19
  • Дата публикации
    1992-11-23

Взаимосвязь истории Земли и Вселенной

Читать аннотацию

Рассматривается взаимосвязь микро-, макро- и мегаритмики Вселенной, обусловленная соответствием их генетическому коду Вселенной - набору перворитмов, однозначно определяемых мировыми константами. Вселенная, таким образом, имеет резонансно-взаимосвязанную ритмическую структуру, фрагментом которой являются геологические цикличности. Это позволило построить единое урав­нение, описывающее появление фундаментальных событий в истории Вселенной, Галактики и Зем­ли. Сопоставление расчетных дат с датировкой реальных событий в истории Вселенной, Галактики и Земли показывает их хорошее соответствие.

Как цитировать: Кулинкович А.Е. Взаимосвязь истории Земли и Вселенной // Записки Горного института. 1992. Т. 134 . С. 77-86.
Земля в структуре Вселенной
  • Дата отправки
    1991-11-17
  • Дата принятия
    1992-01-26
  • Дата публикации
    1992-11-23

Физические модели галактической геологии

Читать аннотацию

Рассматриваются физические причины, ответственные за низкочастотные геологические цик­личности (мегацикы) с продолжительностью периодов 2 млрд., 1 млрд., 500 млн., 350 млн. лет и 176 млн. лет. Анализируются особенности солнечной орбиты, строения Галактики, изменение активности ядра последней, следствием чего является закономерная смена физической обстановки в преде­лах Солнечной системы, что и приводит к контрастным событиям, четко фиксируемым в кометной летописи Земли.

Как цитировать: Кулинкович А.Е. Физические модели галактической геологии // Записки Горного института. 1992. Т. 134 . С. 87-94.
Земля в структуре Вселенной
  • Дата отправки
    1991-11-12
  • Дата принятия
    1992-01-13
  • Дата публикации
    1992-11-23

Солнечная система в эпоху взрыва Фаэтона. Происхождение луны

Читать аннотацию

В истории эволюции Солнечной системы выделены две достаточно длительные стадии эволюции, разделенные сравнительно короткой эпохой взрыва Фаэтона 4,7 млрд.лет назад. До этого события массы всех планет, исключая Плутон, подчинялись единой закономерности, которая была унаследована ими еще с протопланетной стадии. В эпоху разрушения Фаэтона большинство планет Солнечной системы претерпело значительные изменения, которые отразились на их массе, строении и составе. В рамках общей схемы предложена гипотеза образования Луны.

Как цитировать: Баренбаум А.А. Солнечная система в эпоху взрыва Фаэтона. Происхождение луны // Записки Горного института. 1992. Т. 134 . С. 95-106.
Земля в структуре Вселенной
  • Дата отправки
    1991-11-10
  • Дата принятия
    1992-01-19
  • Дата публикации
    1992-11-23

Комплексно-системно-структурный подход к проблемам познания человека, Земли и Вселенной

Читать аннотацию

На основе анализа результатов системного исследования вопросов истории рождения науки, процесса познания официальной науки, совокупности методов познания и вопросов взаимодейст­вия между живыми и неживыми системами обосновывается комплексно-системно-структурный подход к проблемам познания человека, Земли и Вселенной. Предлагаются научная карта мира в структурном виде, стратегия поиска истины и комплексно-системная модель любого научного исследования.

Как цитировать: Максютин В.Н. Комплексно-системно-структурный подход к проблемам познания человека, Земли и Вселенной // Записки Горного института. 1992. Т. 134 . С. 107-115.
Геологические концепции
  • Дата отправки
    1991-11-13
  • Дата принятия
    1992-01-23
  • Дата публикации
    1992-11-23

Пространственно-временное содержание породно-слоевых границ

Читать аннотацию

В случае мутационного слоеобразования слоевые границы осадочных толщ выполняют роль либо пространственных, либо временных рубежей. При формировании мутационной слоистости эти границы содержат пространственно-временную информацию. Показано, что при рассмотрении миграционного механизма слоеобразования на фоне различ­ных седиментационных режимов одна и та же граница может трансформироваться во временную, пространственную и пространственно-временную.

Как цитировать: Одесский И.А. Пространственно-временное содержание породно-слоевых границ // Записки Горного института. 1992. Т. 134 . С. 116-122.
Геологические концепции
  • Дата отправки
    1991-11-03
  • Дата принятия
    1992-01-29
  • Дата публикации
    1992-11-23

Геологический процесс как система: формирование нефтегазоносного бассейна

Читать аннотацию

На примере развития наиболее типичных нефтегазоносных осадочных бассейнов рассмотрен геологический процесс как своеобразная система, имеющая такие важнейшие характеристики, как структура, устойчивость и изменчивость. Определены закономерности неравномерного темпа и мозаичного характера эволюции седиментационных бассейнов.

Как цитировать: Мороз С.А., Ларченков Е.П. Геологический процесс как система: формирование нефтегазоносного бассейна // Записки Горного института. 1992. Т. 134 . С. 123-131.
Геологические концепции
  • Дата отправки
    1991-11-07
  • Дата принятия
    1992-01-14
  • Дата публикации
    1992-11-23

Эволюционистская методология и регрессивные процессы в минеральном и органическом веществе

Читать аннотацию

Развитие материального мира изучается методами эволюционистского учения, широко ис пользуемого в различных областях знаний, в частности в геологии. Регрессивные ветви эволю ции анализировались значительно слабее, поэтому методологическая основа изучения таких проц ессов отсутствует, что не позволяет устанавливать закономерностей и прогнозировать особен­ ности их течения в будущем. Существует необходимость создания адекватного учения о регрес­ сивном состоянии материи, частью которого будет теория регрессивных процессов в литосфере и их роль в формировании месторождений полезных ископаемых.

Как цитировать: Мораховский В.Н. Эволюционистская методология и регрессивные процессы в минеральном и органическом веществе // Записки Горного института. 1992. Т. 134 . С. 132-140.
Геологические концепции
  • Дата отправки
    1991-11-26
  • Дата принятия
    1992-01-14
  • Дата публикации
    1992-11-23

Космогенный фактор образования диатрем

Читать аннотацию

С учетом данных предыдущих исследователей (о пространственно-временных связях между кольцевыми взрывными структурами и полями диатрем, о глубинной структурной индифферентности диатремовых полей и зон, об электроразрядном генезисе полостей диатрем, об электрических взаимодействиях между метеорными телами и поверхностью Земли) выдвигается концепция образования трубок взрыва в результате взаимодействия электрических полей крупных метеор­ных тел и недр Земли.

Как цитировать: Хазанович-Вульф К.К. Космогенный фактор образования диатрем // Записки Горного института. 1992. Т. 134 . С. 141-152.
Геологические концепции
  • Дата отправки
    1991-11-16
  • Дата принятия
    1992-01-28
  • Дата публикации
    1992-11-23

Автоколебательный характер спрединга в океанических рифтах

Читать аннотацию

На примере двухслойной модели тектоносферы в океанической рифтовой зоне выделены ос­новные этапы раскола литосферных плит. Праведен качественный вид эпюр нормальных напряже­ ний в теле тектоносферного пакета. Дана модель процесса охлаждения плит в приразломной об ­ ласти . Делается вывод о автоколебательном характере эволюции тектоносферы в рифтовой зоне. Приводится схема соответствующего механизма.

Как цитировать: Жемчужников Е.Г. Автоколебательный характер спрединга в океанических рифтах // Записки Горного института. 1992. Т. 134 . С. 153-156.