Краткое сообщение о реке лена: Доклад на тему Река Лена 4 класс сообщение

Доклад на тему Река Лена 4 класс сообщение

  • Энциклопедия
  • География
  • Река Лена

Река Лена одна из самых известных рек России. Длина Реки составляет около 4 тысяч километров. Расположение реки примыкает к Байкальскому хребту. Река Лена находится на территории Иркутской области. А ее притоки несут воды в Красноярский, Хабаровский, Амурский края.

1619 году зафиксировано название новой реки Елюенэ, позднее закрепившееся как Лена.

Исток Лены начинается с небольшого болота. Именно там установлена часовня с табличкой. Этот период называется верхним течением.

Среднее течение приходится на территорию Якутии. Глубина реки в тех местах до 12 километров. На склонах расположены хвойные леса.

Нижнее течение поражает глубиной реки до 20 километров. Берега реки унылы и безлюдны.

Лена является важнейшей путеводной артерией в Якутской области. На Лене расположено восемь портов. Берега реки заселены мало. Именно на Лене расположено шесть городов.

Киренск самый старый город, построенный на реке, который основан в 1630 году.

В одном из городов установлена статуя «Красавица Лена» в честь великой реки. Кстати, по мнению некоторых современников, Владимир Ильич взял свой знаменитый псевдоним Ленин по названию реки Лены.

Лена справедливо называется горной рекой. Ее течение сильное и мощное, а русло извилисто. Берега реки высокие и скалистые, что так же характерно для горной реки.

На реке есть знаменитые Ленские столбы, которые создала сама природа. Это могучие, высокие скалы омываемые водами могучей Лены. Высота столбов в некоторых местах достигает ста метров.

Питается река снегами, льдами и дождями. Лена интересна тем, что замерзает она с низовьев и плавно переходит к верховьям.

Лена одна из самых красивейших рек России, окружённая хвойными лесами и девственной природой. Именно такие реки делают Россию удивительнейшей страной в мире.

Вариант №2

Огромная и самая большая в Сибири это река Лена.

Если сравнивать реку с другими мировыми реками, то Лена находится на 10-м месте. Река очень чистая и поддерживается благодаря дождевой и талой воде. Река Лена имеет длину 4,4 км. Река пересекает Иркутскую область и Якутию.

Байкал является практически истоком Лены, ведь он находится недалеко. Данная река является самой большой в Сибири. Верхнее течение реки Лена проходит через пред Байкале, причем русло довольно узкое. Но, когда Лена переходит в среднее течение, то русло уже не узкое, это уже большая река, широкая и глубокая. Берега реки на многих участках покрыты хвойными деревьями. Неподалеку от города Якутск, река становится просто гигантской. Ширина реки может достигать 10 км.  Но, ближе к устью реку сжимают горы, поэтому там она уже такая широкая. В конце река впадает в Море Лаптевых.

Стоит отметить, что река Лена входит в число чистейших рек в мире. Люди никогда практически не вмешивались в жизнь реки, ее русло до сих пор не тронуто. Также за все время не было построено ни одной ГЭС, ни одной плотины, вообще никаких промышленных и производственных сооружений.

Есть много мест, где людей вообще нет, там можно набирать воду для питья прямо из реки.

Река Лена практически не заселена людьми, поэтому она долгие годы остается не тронутой, никто не нарушает ее покой. Возможно, и есть, кокая-то хозяйственная деятельность, но она очень незначительная. Хоть река Лена и не имеет сооружений, плотин и заводов, зато она служит, важной дорогой для судов Якутии. Главная пристань Лены это Качуг.  Река имеет и развитые порты такие как: Киренск, Якутск и Ленск.  Люди стараются минимум вмешиваться в жизнь реки, и Лена в свою очередь благодарит людей за это. Река дает людям воду, транспорт, рыбный улов.

К сожалению не все так хорошо складывается для замечательной реки. Многие ученые, особенно из Аляски, которые изучают мерзлоту, сходятся во мнении и это очевидно, что глобальное потепление несет необратимый вред реке. На этой территории, уровень вечной мерзлоты зафиксирован на уровне 1,5 км, а температура воздуха в зимнее время может составлять – 70 градусов.

  Изучив статистику последних 40-50 лет, ученые видят, что температура повышается на 4 градуса. Это провоцирует сильное разрушение берегов реки, в связи негативного действия сильнейших паводков. Но, кроме паводков и других негативных влияний, существует и движение островов. Была зафиксирована скорость их спуска до 27 метров за год.

Что касается живности, то Лена богата рыбой. Можно встретить окуня, щуку, нельма, таймень и другие виды рыбы.

Река начинает замерзать в середине или в конце осени. Оттаивать Лена начинает постепенно. Вскрывается с середины весны и до июня. Движение реки соответственно зависит от температуры и замерзания реки. По реке могут двигаться ледоколы, но мощность такого ледокола должна быть исключительно велика.

2, 3, 4, 6, 7, 8 класс окружающий мир

Река Лена

Популярные темы сообщений

  • Япония

    Япония – группа состоящая из 6800 островов (Японский архипелаг), которая находится на востоке Азии. Несмотря на относительно маленькие размеры (377 000 км²) эта страна занимает 10-ое место в мире по населению.

  • Перелетные птицы

    С наступлением холодов мы привыкли замечать, что многие птицы собираются в стаи, и улетают в теплые края. Возвращаются они обратно в свои гнезда уже весной. Зачем они это делают? Ответ на этот вопрос достаточно простой. Некоторые птицы

  • Деревянное золото (Хохлома)

    Россия — страна необыкновенно устойчивых традиций, тем более, если речь идет об искусстве декорирования материала из дерева. Одним их подобных явлений, распространенных в рамках мирового масштаба, является деревянное золото. Такое название

  • Разговорный стиль речи

    Русский язык включает в себя несколько стилей речи это разговорный, публицистический, официально- деловой, художественный, научный.

  • Великая французская революция

    Буржуазные революции, которые случались в Англии и в Голландии не оставили после себя такой след, как революция, произошедшая во Франции в 1789 году. Великая французская революция закончилась в 1794 году,

Сообщение о реке Лена (Доклад)

Доклад про реку Лена кратко расскажет о особенностях реки, питании, о ее хозяйственном значении, а также вы узнаете где берет начало и куда впадает эта река. Сообщение о реке Лена дополнят интересные факты.

Содержание

  1. Сообщение о реке Лена (кратко)
  2. История реки Лена
  3. Краткая характеристика реки Лена
  4. Где берет начало и куда впадает река Лена?
  5. Питание реки Лена
  6. Растения и животные реки Лена 
  7. Хозяйственное значение реки Лена
  8. Интересная информация о реке Лена

Река Лена одна из крупнейших рек в России и мире.

История реки Лена

Первопроходцы появились здесь после основания Енисейского острога, а в 1619 году уже начались активные поиски большой реки. Практически одновременно пара казацких отрядов вышло с разных сторон к водоему. В 1632 году основали Ленский острог, и основание бассейна началось стремительными темпами.  

Первооткрывателем реки является землепроходец Пенда. И во времена его экспедиции 1619-1623 годов она называлась Елюенэ, что означало «большая река». Российская вариация данного названия звучит как Лена. Вот откуда произошло название реки Лена. В XVIII веке историк Миллер указал, что тунгусы называли ее Ленна, якуты – Орюс, а буряты – Зулхэ. 

Краткая характеристика реки Лена

Направление течения реки Лена с юго-запада на север. Это крупнейшая река Средней Сибири. Она пересекает равнины, поэтому река Лена спокойная и медленная. Ее длина составляет 4400 км и разрезает территорию России вплоть от южных границ до побережья Северного Ледовитого океана. Устье формирует внушительную дельту с огромной  площадью.

Бассейн реки Лена составляет 2 млн. 490 тыс. км2, что по величине в 4 раза больше чем территории Франции. В русло центральной артерии страны поступают разной величины притоки, которые обеспечивают ее полноводность. Притоки реки Лена начинаются в Красноярском, Забайкальском и Хабаровском краях, на территории Амурской области и Бурятии.  Главные из них это:

  • Чая и Витим,
  • Большой Патом и Киренга,
  • Олекма и Молодо,
  • Алдан и Чуя,
  • Вилюй и Бирюк,
  • Кута и Лунгха,
  • Долгая.

Какой город стоит на реке Лена?

Лена протекает в малонаселенных районах. На реке стоит шесть городов, самый крупный из них – это столица Якутии, Якутск. Остальные поменьше: Усть-кут (расположен крупнейший речной российский порт Осетрово), Киренск, Ленск, Олекминск, Покровск. Остальные населенные пункты небольшого размера. 

Где берет начало и куда впадает река Лена?

Изучая информацию об этом водном источнике, следует разобраться, где исток и устье реки Лена. Исток реки Лена находится на западном склоне Байкальского хребта. Она начинается в 10 км от озера Байкал, в другом зарастающем озере. В 1997 году было установлено его точное местонахождение и у истока соорудили небольшую часовню.  

На начальном этапе пути это горная река, которая проходит горные хребты Забайкалья и вырывается в Якутию. Среднее течение снабжается двумя притокам – Витим и Алдан. Все притоки различной величины и они подпитывают реку на всем пути, делая ее уже в среднем течении достаточно многоводной. После города Покровск река превращается в равнинную с медленным течением.

В нижнем течении река становится узкой, бассейн сдавлен подступающими горными массивами. С востока ее подпирает Верхоянский хребет, после Хараулахский хребет. Над западным берегом возвышается Среднесибирское плоскогорье, кряж Чекановского. Место куда впадает Лена — море Лаптевых в районе Булунского улуса.

Питание реки Лена

Питание реки Лена определено ее началом в зоне вечной мерзлоты. Источник воды для водоема – дождевые и талые воды. Снеговой режим питания влияет на уровень воды, максимальный пик которого приходится на глубокую осень. Талый снег поддерживает в русле постоянно высокий уровень воды. В зимнее время на ней формируется мощный покров льда, который начинает свое движение по весне.  Заторы льда на отдельных территориях приводят к их затоплению. Максимальная глубина реки составляет 21 м. 

Растения и животные реки Лена 

Река Лена преимущественно протекает по таежной зоне. На ее берегах прорастают лиственницы, сосны, ели и кедры, лишайники и мхи. В водоеме водится 40 видов рыб, самые популярные виды: чир, омуль, нельма, муксун, сиг, хариус, пелядь, ряпушка, таймень. 

Хозяйственное значение реки Лена

Полноводность реки позволяет развиваться судоходству. Лена является транспортной артерией, связывающая просторы Якутии и Забайкалья с российской транспортной сетью. По ней доставляют грузы в различные речные порты и морскую бухту в поселке Тикси.  Река предельно чистая, так как на ней нет плотин и ни одной ГЭС. Развито рыболовство. 

Интересная информация о реке Лена
  • Река Лена протекает по территориям, которые не тронуты деятельностью человека, что делает территорию совершенно уникальной.
  • Существует памятник реке, установленный в городе Олекминске и называется «Красавица Лена».
  • Глобальное потепление привело к изменению русла реки в отдельных участках. Ученые пристально следят за территориями и прорабатывают варианты возможных событий.
  • Это единственная река в мире, которая начинается в районе вечной мерзлоты.
  • На ее берегах ученые нашли рисунки на скалах, которые были сделаны в период неолита.

Надеемся, что сообщение про реку Лена помогло узнать много полезной информации об одной из самых больших рек России. А свой краткий рассказ о реке Лена Вы можете оставить через форму комментариев ниже. 

Возникающие климатические сигналы в водосборе реки Лена: непараметрический статистический подход Ширмейстер Л., Пфайффер Э.-М. и Куцбах Л.: Оттепель вечной мерзлоты и Выделение неорганического азота в Восточной Сибири, периглак вечной мерзлоты. Process., 28, 605–618, https://doi.org/10.1002/ppp.1958, 2017. 

Benestad, R.

E.: Сравнение двух эмпирических стратегий уменьшения масштаба, Междунар. J. Climatol., 21, 1645–1668, https://doi.org/10.1002/joc.703, 2001. 

Бенестад, Р. Э., Мезгани, А., и Пардинг, К. М.: esd V1.0, Зенодо, https://doi.org/10.5281/zenodo.29385, 2015. 

Бьянки, М.: Выбор полосы пропускания при оценке плотности, в: XploRe: An Interactive Statistical Computing Environment, Springer New York, NY, 101–112, 1995. 

Бойке, Дж., Грау, Т., Хайм, Б., Гюнтер, Ф., Лангер, М., Мустер, С., Гутевен И. и Ланге С.: Изменения вечной мерзлоты, полученные с помощью спутников. Ландшафт центральной Якутии, 2000–2011 гг.: увлажнение, высыхание и пожары, глобальные Планета. Смена, 139, 116–127, https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2016.01.001, 2016. 

Булыгина О. Н., Разуваев В. Н.: Суточная температура и осадки Данные по 518 метеостанциям России, информация об углекислом газе Аналитический центр, Окриджская национальная лаборатория, Министерство энергетики США, Ок-Ридж, Теннесси, https://doi.

org/10.3334/CDIAC/cli.100, 2012. 

Ча, С. Х.: Всесторонний обзор мер расстояния/сходства между функции плотности вероятности, Int. Дж. Матем. Модель. Мет. заявл. наук, 1, 300–307, 2007. 

Коэн, Дж., Чжан, X., Фрэнсис, Дж., Юнг, Т., Квок, Р., Оверленд, Дж., Тайлер, П. К., Ли С., Лалиберте Ф., Фельдштейн С., Масловски Г., Хендерсон Г., Стрев Дж., Куму Д., Хандорф Д., Земмлер Т., Баллинджер Т., Хелл М., Кречмер М., Ваврус С., Ван М., Ван С. и Блэкпорт Р.: Арктика изменение и возможное влияние на климат и погоду в средних широтах, США Технический документ CLIVAR (№ 2018-1), отредактированный: Uhlenbrock, K., US CLIVAR Project Office, Вашингтон, округ Колумбия, https://doi.org/10.5065/D6TH8KGW, 2018 г. 

Компо, Г. П., Уитакер, Дж. С., Сардешмукх, П. Д., Мацуи, Н., Аллан, Р. Дж., Инь X., Глисон Б. Э., Восе Р. С., Ратледж Г., Бессемулен П., Брённиманн С., Брюнет М., Кроутхамель Р. И., Грант А. Н., Гройсман П. Ю., Джонс, П.Д., Крук, М.С., Крюгер, А.С., Маршалл, Г.Дж., Могери, М.

, Мок, Х.Ю., Нордли, О., Росс, Т.Ф., Триго, Р.М., Ван, С.Л., Вудрафф, С. Д. и Уорли, С. Дж.: Проект повторного анализа двадцатого века, Q. J. Рой. метеорол. Soc., 137, 1–28, https://doi.org/10.1002/qj.776, 2011. 

Крейт С., Ульрих М., Хабек Дж. О., Десяткин А. Р., Десяткин Р. В., Федоров А.Н., Хияма Т., Иидзима Ю., Ксенофонтов С., Месарош, C., и Takakura, H.: Средства к существованию в условиях вечной мерзлоты: междисциплинарный обзор и анализ термокарстовых систем коренного землепользования, антропоцен, 18, 89–104, https://doi.org/10.1016/j.ancene.2017.06.001, 2017. 

Дезер, К., Кнутти, Р., Соломон, С., и Филлипс, А.С.: Сообщение о в роль естественной изменчивости в будущем климате Северной Америки, Nat. Клим. Смена, 2, 775–779., https://doi.org/10.1038/nclimate1562, 2012. 

Deser, C., Terray, L., and Phillips, A.S.: Принудительные и внутренние компоненты тренды зимней температуры воздуха над Северной Америкой за последние 50 лет: Механизмы и последствия, J. Climate, 29, 2237–2258, https://doi. org/10.1175/JCLI-D-15-0304.1, 2016. 

Десяткин Р., Федоров А., Десяткин А. и Константинов П.: Воздух температурные изменения и их влияние на вечномерзлые экосистемы восточной Сибирь, Терм. наук, 19, 351–360, https://doi.org/10.2298/TSCI150320102D, 2015. 

ECMWF: Проект ERA-20C (ЕЦСПП Атмосферный реанализ 20-го века), Архив исследовательских данных Национального центра атмосферных исследований, Лаборатория вычислительных и информационных систем, https://doi.org/10.5065/D6VQ30QG, 2014. 

ECMWF – Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды: ecmwf-api-client, доступный по адресу: https://pypi.org/project/ecmwf-api-client/ (последний доступ: 19 мая 2020 г.), 2019. 

Федоров А.Н., Гаврильев П.П., Константинов П.Ю., Хияма Т., Иидзима, Ю., Ивахана Г.: Оценка водного баланса термокарстового озера в бассейн средней Лены, Восточная Сибирь, Экогидрология, 7, 188–196, https://doi.org/10.1002/eco.1378, 2014a.

Федоров А. Н., Иванова Р. Н., Пак Х., Хияма Т. и Иидзима Ю.: Недавние изменения температуры воздуха в многолетнемерзлых ландшафтах северо-востока Евразии, Полярные науки, 8, 114–128, https://doi.org/10.1016/j.polar.2014.02.001, 2014б.

Готье Э., Депре Т., Костар Ф., Вирму К., Федоров А., Гранше, Д., Константинов П. и Брунштейн Д.: Плыть по течению: гидрологический реакция средней реки Лены (Сибирь) на изменчивость климата и change, J. Hydrol., 557, 475–488, https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.12.034, 2018. 

Гиорги, Ф. и Би, X.: Время возникновения (TOE) осадков, вызванных выбросами ПГ изменение горячих точек, Geophys. Рез. Письма, 36, 1–6, https://doi.org/10.1029/2009GL037593, 2009. 

Горохов А. Н. и Федоров А. Н.: Современные тенденции изменения климата в Якутия, геогр. Нац. Ресурс., 39, 153–161, https://doi.org/10.1134/s1875372818020087, 2018. 

Гренье, К., Анберген, Х., Бенсе, В., Шанзи, К., Кун, Э., Кольер, Н., Костар Ф., Ферри М., Фрэмптон А., Фредерик Дж., Гонсалвес Дж., Холмен Дж., Йост А. , Кох С., Курылык Б., Маккензи Дж., Молсон Дж., Муш Э., Оргогозо Л., Паннетье Р., Ривьер А., Ру Н., Рюхаак В., Шайдеггер Дж., Селрус Дж. О., Терриен Р., Видстранд П., и Восс, К.: Поток грунтовых вод и перенос тепла для систем, подвергающихся замораживание-оттаивание: взаимное сравнение численных симуляторов для двухмерных тестов, Adv. Водный Ресурс., 114, 196–218, https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2018.02.001, 2018. 

Guimberteau, M., Zhu, D., Maignan, F., Huang, Y., Yue, C. , Дантек-Неделек, С., Оттле, К., Жорнет-Пуч, А., Бастос, А., Лоран П., Голл Д., Боуринг С., Чанг Дж., Гене Б., Тифафи М., Пэн, С., Криннер Г., Дюшарн А., Ван Ф., Ван Т., Ван X., Ван Ю., Инь, Z., Lauerwald, R., Joetzjer, E., Qiu, C., Kim, H. и Ciais, P.: ORCHIDEE-MICT (v8.4.1), модель земной поверхности для высоких широт: модель описание и проверка, Geosci. Модель Дев., 11, 121–163, https://doi.org/10.5194/gmd-11-121-2018, 2018. 

Хокинс, Э. и Саттон, Р.: Время появления климатических сигналов, Geophys. Рез. Lett., 39, 1–6, https://doi.org/10.1029/2011GL050087, 2012. 

Хокинс, Э. и Саттон, Р.: Соединение прогнозов климатических моделей глобальных Изменение температуры в реальном мире, B. Am. метеорол. Соц., 97, 963–980, https://doi.org/10.1175/BAMS-D-14-00154.1, 2016. 

Хокинс, Э., Андерсон, Б., Диффенбо, Н., Мальштейн, И., Беттс, Р., Хегерл, Г., Джоши М., Кнутти Р., Макнил Д., Соломон С., Саттон Р., Сиктус Дж., и Векки, Г.: Неопределенность во времени беспрецедентного климата, Природа, 511, E3–E5, https://doi.org/10.1038/nature13523, 2014 г. 

Хеллингер, Э.: Neue Begründung der Theorie quadratischer Formen von unendlichvielen Veränderlichen, J. Rein. Ангью. Матем., 136, 210–271, 1909. 

Хоуп, К. и Шефер, К.: Экономические последствия двуокиси углерода и метана освобождается от таяния вечной мерзлоты, нац. Клим. Смена, 6, 56–59, https://doi.org/10.1038/nclimate2807, 2016. 

Калнай, Э., Канамицу, М., Кистлер, Р., Коллинз, В., Дивен, Д., Гандин, Л. , Иределл М., Саха С., Уайт Г., Вуллен Дж., Чжу Ю., Литмаа А., Рейнольдс Р., Челлиа М., Эбисузаки В., Хиггинс В., Яновяк Дж., Мо, К. К., Ропелевски К., Ван Дж., Дженне Р. и Джозеф Д.: NCEP/NCAR 40-летний проект повторного анализа, B. Am. метеорол. Соц., 77, 437–471, https://doi.org/10.1175/1520-0477(1996)077<0437:TNYRP>2.0.CO;2, 1996. 

Карлссон, Дж. М., Бринг, А., Петерсон, Г. Д., Гордон, Л. Дж., и Дестоуни, Г.: Возможности и ограничения для обнаружения связанных с климатом сдвигов режима в внутренние арктические экосистемы посредством эколого-гидрологического мониторинга, Окружающая среда. Рез. Lett., 6, 1–9, https://doi.org/10.1088/1748-9326/6/1/014015, 2011. 

Карлссон, Дж. М., Лион, С. В., и Дестоуни, Г.: Термокарстовое озеро, изменение показателей гидрологического стока и водного баланса вечной мерзлоты в Западная Сибирь, Ж. гидрол., 464–465, 459.–466, https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2012.07.037, 2012. 

Karoly, D.J. and Wu, Q.: Detection of Regional Surface Temperature Trends, J. Climate, 18, 4337–4343, https://doi.org/10.1175/JCLI3565.1, 2005. 

Хан, В., Холко, Л., Рубинштейн, К., и Брейлинг, М.: Сноу Крышка Характеристики основных речных бассейнов России, представленные Повторный анализ и измеренные данные, J. Appl. метеорол. Клим., 47, 1819–1833, https://doi.org/10.1175/2007JAMC1626.1, 2008. 

Кинг, А. Д., Донат, М. Г., Фишер, Э. М., Хокинс, Э., Александр, Л. В., Кароли, Д. Дж., Диттус, А. Дж., Льюис, С. К., и Перкинс, С. Э.: Сроки антропогенное возникновение в смоделированных экстремальных климатических условиях, Environ. Рез. лат., 10, 094015, https://doi.org/10.1088/1748-9326/10/9/094015, 2015. 

Кнутсон Т.Р., Зенг Ф. и Виттенберг А.Т.: Мультимодельная оценка региональные тенденции приземной температуры: CMIP3 и CMIP5, двадцатый век моделирование, J. Climate, 26, 8709–8743, https://doi.org/10.1175/JCLI-D-12-00567.1, 2013. 

Кнутти Р., Седлачек Дж., Сандерсон Б.М., Лоренц Р., Фишер Э. М., и Айринг, В.: Учет схемы взвешивания проекций климатической модели для производительности и взаимозависимости, Geophys. Рез. Летт., 44, 1909–1918 г., https://doi.org/10.1002/2016GL072012, 2017. 

Ковен, С. Д., Райли, В. Дж., и Стерн, А.: Анализ термических свойств вечной мерзлоты. динамика и реакция на изменение климата в моделях земной системы CMIP5, Дж. Climate, 26, 1877–1900, https://doi.org/10.1175/JCLI-D-12-00228.1, 2013. 

Ленер, Ф., Дезер, К., и Террей, Л.: К новой оценке «Время Возникновение» антропогенного потепления: идеи динамической корректировки и Большой ансамбль моделей в начальном состоянии, J. Climate, 30, 7739.–7756, https://doi.org/10.1175/JCLI-D-16-0792.1, 2017. 

Лелуп, Дж., Ленгень, М., и Буланже, Дж. П.: ЭНСО двадцатого века характеристики в базе данных IPCC, Clim. Динамик., 30, 277–291, https://doi.org/10.1007/s00382-007-0284-3, 2008. 

Лю, К., Чжан, X., Черч, Дж. А., Сланген, А. Б. А., и Ху, Дж.: Время эмерджентность для регионального изменения уровня моря, Nat. Клим. Смена, 4, 1006–1010, https://doi.org/10.1038/nclimate2397, 2014. 

Мальштейн И. , Кнутти Р., Соломон С. и Портманн Р. В.: Раннее начало значительное местное потепление в странах с низкими широтами, Environ. Рез. Лет., 6, 1–6, https://doi.org/10.1088/1748-9326/6/3/034009, 2011. 

Мальштейн, И., Хегерл, Г., и Соломон, С.: Возникающие сигналы локального потепления в данные наблюдений // Геофиз. Рез. Лет., 39, Л21711, https://doi.org/10.1029/2012GL053952, 2012. 

Мараун, Д.: Когда изменятся тенденции среднесуточных и обильных осадков в Европе появляются?, Окружающая среда. Рез. Письма, 8, 1–7, https://doi.org/10.1088/1748-9326/8/1/014004, 2013. 

Мора, К., Фрейзер, А. Г., Лонгман, Р. Дж., Дакс, Р. С., Уолтон, М. М., Тонг, Э. Дж., Санчес, Дж. Дж., Кайзер, Л. Р., Стендер, Ю. О., Андерсон, Дж. М., Амброзино С.М., Фернандес-Сильва И., Джузеффи Л.М. и Джамбеллука Т. W.: Прогнозируемое время отклонения климата от недавней изменчивости, Nature, 502, 183–187, https://doi.org/10.1038/nature12540, 2013. 

Мориаси, Д. Н., Арнольд, Дж. Г., Ван Лью, М. В., Бингнер, Р. Л., Хармел, Р. Д., и Вейт, Т. Л.: Рекомендации по оценке модели для систематического количественная оценка точности моделирования водоразделов, Т. АСАБЕ, 50 лет, 885–900, 2007. 

Нэш, Э. и Сатклифф, В.: Прогнозирование речного стока с помощью концептуальных моделей Часть I. Обсуждение принципов, J. Hydrol., 10, 282–290, https://doi.org/10.1016/0022-1694(70)90255-6, 1970. 

Нью, М., Халм, М., и Джонс, П.: Представление пространства-времени двадцатого века Изменчивость климата. Часть II: Развитие 1901–96 Ежемесячные сетки Земной поверхностный климат, J. Climate, 13, 2217–2238, https://doi.org/10.1175/1520-0442(2000)013<2217:RTCSTC>2.0.CO;2, 2000. 

Пол, Э.: ToE_tools: непараметрический метод расчета времени Появление климатических сигналов, доступных по адресу: https://github.com/pohleric/toe_tools, последний доступ: 19 мая 2020 г. 

Проуз, Т., Шреста, Р., Бонсал, Б., и Дибайк, Ю.: Замена пружины градиенты температуры воздуха вдоль крупных северных рек: последствия для интенсивность речных ледовых паводков // Геофиз. Рез. Письма, 37, 1–6, https://doi.org/10.1029/2010GL044878, 2010. 

Романовский В.Е., Дроздов Д.С., Оберман Н.Г., Малкова Г.В., Холодов, А. Л., Марченко С. С., Москаленко Н. Г., Сергеев Д. О., Украинцева Н. Г., Абрамов А. А., Гиличинский Д. А., Васильев А. А. Тепловое состояние вечная мерзлота в России, Вечная мерзлота Periglac. процесс., 21, 136–155, https://doi.org/10.1002/ppp.683, 2010. 

Раст, Х.В., Врак, М., Ленген, М., и Султан, Б.: Количественная оценка различий в схемах циркуляции на основе вероятностных моделей: Мультимодель IPCC AR4 Сравнение Северной Атлантики, J. Climate, 23, 6573–6589., https://doi.org/10.1175/2010JCLI3432.1, 2010. 

Шерер, М. и Диффенбо, Н. С.: Переходные изменения двадцать первого века в суточные экстремальные температуры в США, Clim. Динамическая, 42, 1383–1404, https://doi.org/10.1007/s00382-013-1829-2, 2014. 

Schuur, E.A.G., McGuire, A.D., Schädel, C., Grosse, G., Harden, J.W., Хейс, Д. Дж., Хугелиус, Г., Ковен, С. Д., Кухри, П. , Лоуренс, Д. М., Натали, С. М., Олефельдт Д., Романовский В. Э., Шефер К., Турецкий М. Р., Трит, К. К. и Вонк Дж. Э.: Изменение климата и углеродная обратная связь вечной мерзлоты, Природа, 520, 171–179., https://doi.org/10.1038/nature14338, 2015. 

Скотт, Д. В.: Многомерная оценка плотности: теория, практика и визуализации, John Wiley & Sons, Inc., Хобокен, Нью-Джерси, https://doi.org/10.1002/9781118575574, 2015. 

Серрез, М. К. и Херст, К. М.: Представление среднего количества осадков в Арктике из NCEP–NCAR и ERA Reanalyses, J. Climate, 13, 182–201, https://doi.org/10.1175/1520-0442(2000)013<0182:ROMAPF>2.0.CO;2, 2000. 

Суй, Ю., Ланг, X., и Цзян, Д.: Время появления климатических сигналов закончилось. Китай по сценарию RCP4.5, Изменение климата, 125, 265–276, https://doi.org/10.1007/s10584-014-1151-y, 2014 г. 

Тейлор, К. Э., Стоуффер, Р. Дж., и Мил, Г. А.: Обзор CMIP5 и план эксперимента, B. Am. метеорол. Соц., 93, 485–498, https://doi.org/10.1175/BAMS-D-11-00094. 1, 2012. 

Турлах, Б.А.: Выбор полосы пропускания при оценке плотности ядра: обзор, в: CORE и Статистический институт, Католический университет Лувена, Лувен-ла-Нёв, Бельгия, 1993. 

Ульрих, М., Маттес, Х., Ширрмейстер, Л., Шютце, Дж., Парк, Х., Иидзима Ю. и Федоров А. Н.: Различия в поведении и распределении криолитозоны Центральной Якутии и их реакция на климатические изменения. водители, водный ресурс. Рез., 53, 1167–1188, https://doi.org/10.1002/2016WR019267, 2017. 

Вотар, Р., Гобье, А., Соболовски, С., Кьельстрем, Э., Стегехуйс, А., Уоткисс П., Мендлик Т., Ландгрен О., Никулин Г., Тейхманн К. и Джейкоб, Д.: Европейский климат при глобальном потеплении на 2  C, Окружающая среда. Рез. Lett., 9, 034006, https://doi.org/10.1088/1748-9326/9/3/034006, 2014. 

Вей, С., Штеффен, Х., Мюллер, Дж., и Бойке, Дж. .: Межгодовая водная масса вариации от GRACE в средней Сибири, J. Geod., 87, 287–299, https://doi.org/10.1007/s00190-012-0597-9, 2013 г.

Виови, Н.: CRUNCEP Версия 7 – Данные об атмосферном воздействии для сообщества Land Model, доступно по ссылке: http://rda.ucar.edu/datasets/ds314.3/ (последняя доступ: 19 мая 2020 г.), 2018 г. 

Виртанен П., Гоммерс Р., Олифант Т. Э., Хаберланд М., Редди Т., Курнапо Д., Буровски Э., Петерсон П., Векессер В., Брайт Дж., ван дер Уолт С. Дж., Бретт М., Уилсон Дж., Джаррод Миллман К., Майоров Н., Нельсон А. Р. Дж., Джонс Э., Керн Р., Ларсон Э., Кэри С. Дж., Полат И., Фэн, Ю., Мур, Э. У., Вандер Плас, Дж., Лаксальд, Д., Перктольд, Дж., Цимрман, Р., Хенриксен И., Кинтеро Э.А., Харрис С.Р., Арчибальд А.М., Рибейро, А. Х., Педрегоса Ф., ван Малбрегт П. и участники SciPy 1.0: SciPy 1.0: фундаментальные алгоритмы научных вычислений на Python, Nat. Мет., https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2, 2020. 

Уолворд, М. А. и Курылык, Б. Л.: Гидрологическое воздействие таяния вечной мерзлоты – A Review, Vadose Zone J., 15, 1–20, https://doi.org/10.2136/vzj2016.01.0010, 2016. 

Уолворд, М. А. и Стригл, Р. Г.: Повышение уровня подземных вод в потоке от таяния вечной мерзлоты в бассейне реки Юкон: потенциальное воздействие на латеральный вынос углерода и азота // Геофиз. Рез. Лет., 34, L12402, https://doi.org/10.1029/2007GL030216, 2007 г.

Вестерманн С., Питер М., Лангер М., Швамборн Г., Ширрмейстер Л., Этцельмюллер, Б., и Бойке, Дж.: Моделирование переходных процессов условиях по спутниковым данным в дельте реки Лены, Сибирь, Криосфера, 11, 1441–1463, https://doi.org/10.5194/tc-11-1441-2017, 2017. 

Ян Д., Кейн Д. Л., Хинцман Л. Д., Чжан Х., Чжан Т. и Йе Х.: Гидрологический режим реки Лена в Сибири и современные изменения // Журн. Геофиз. Рез.-Атмос., 107, ПКС 14-1–ПКС 14-10, https://doi.org/10.1029/2002JD002542, 2002. 

Летний поход: сплав по рекам Лена и Синая в Якутии

Лена

Каждое лето мы плаваем на байдарках большими или маленькими группами по рекам Лена и Синая в Якутии. Для тех, кто не в курсе, Якутия — это удаленный федеральный субъект России, примерно в семи часах полета на восток от Москвы. Якутия размером почти с Индию, но с населением менее миллиона человек является одним из самых нетронутых уголков мира и — настоящий совет для путешественников, которые ищут что-то новое.

Мы плывем на байдарке примерно в 200 км к югу от города Якутска, где природа сформировала уникальные Ленские и Синайские столбовые образования по берегам обеих рек. Несмотря на то, что уникальная красота этого места также была признана ЮНЕСКО частью всемирного наследия, этот район до сих пор малоизвестен туристам. Путешествие туда дает уникальную возможность познакомиться с настоящей нетронутой природой , далеко от дорог и шума цивилизации и стандартного туризма. Звучит интересно? Мы всегда рады приветствовать путешественников, которые заинтересованы присоединиться к нам и готовы к настоящему приключению вдали от проторенных туристических троп. Если вы тоже хотите присоединиться, просто оставьте нам короткое сообщение, и мы свяжемся с вами.

Как добраться и когда ехать

Думая о Сибири, вы, наверное, в первую очередь думаете о суровых климатических условиях, большом количестве льда и экстремальном холоде. Действительно, сибирское лето может быть очень приятным с температурой до 30 градусов и большим количеством солнца. Это особенно актуально для июля и августа, когда мы обычно совершаем наши поездки. Вы также можете быть удивлены тем, что добраться до региона на самом деле не так сложно, как может показаться. Самым первым местом встречи для наших поездок является город Якутск, столица Якутии. Чтобы добраться до Якутии, вам обычно нужно лететь через Москву. Рейсы из крупных европейских хабов через Москву доступны от 700 евро в обе стороны, но в некоторых случаях могут быть дешевле. Рекомендуем бронировать билеты заранее, а также планировать один из способов с пребыванием в Москве несколько дней. Мы поможем вам с соответствующей визой, бронированием отеля и планированием вашей деятельности во время вашего пребывания в Москве.

После прилета в Якутск

Во время полета в Якутск, с высоты, вы, возможно, уже понимаете, почему Якутия – буквально один из наименее населенных регионов мира. По прибытии в Якутск мы встретим Вас в аэропорту. Прежде чем отправиться к отправной точке нашего путешествия на байдарках, мы настоятельно рекомендуем задержаться на несколько дней в городе и познакомиться с этим уникальным городом, который является самым северным городом в мире и культурным центром якутов. Первое, что вы заметите, это то, что все здания приподняты над землей на сваях из-за вечной мерзлоты. Зимой температура регулярно опускается ниже минус 50 градусов по Цельсию. Во-вторых, вы узнаете, что Якутск действительно достаточно развитый город с населением около 300 тысяч человек, большинство из которых якуты, ведущие современный образ жизни, сохраняя при этом свою самобытную культуру и традиции.

Мы хотели бы пригласить вас в путешествие, чтобы познакомиться с нашей культурой и традициями. В первые дни вашего пребывания в Якутии мы приглашаем вас вместе с нами посетить этнографические места, попробовать якутскую кухню, познакомиться с нашими людьми и познакомиться с нашим городом. Особое место недалеко от Якутска, которое стоит посетить, — это Булус, древний ледник, где лед никогда не тает, даже летом, когда температура поднимается до 30 градусов. Дайте нам знать, что вам интересно посмотреть в первые дни, все остальное мы сделаем!

Направление к реке Синая

В первый день нашего байдарочного путешествия мы встретимся утром в вашем отеле в Якутске. Отправная точка нашего путешествия на байдарке находится буквально в глуши. На самом деле добраться туда уже приключение. Утром поедем на машине, пока дороги позволяют. Пообедав, мы пересядем с автомобиля на спецавтомобиль, который увезет нас в дикую природу, по бездорожью и прямо в бескрайние леса Якутии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *