ALBERT

All Library Books, journals and Electronic Records Telegrafenberg

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
Filter
  • 1985-1989  (1,263,371)
Collection
Language
Years
Year
  • 1
    Publication Date: 2024-04-26
    Description: Why is it important to go to the major expense and long-term effort of organizing, preparing and executing drilling in the permanently ice-covered, deep-sea regions of the Arctic? Because of its unique characteristics, the Arctic Ocean has a climatic and oceanographic influence far beyond its limited geographic extent. For example, deep water formed in the polar and subpolar seas fills the basins of the rest of the world's ocean. The modern Arctic sea ice cover, although apparently thermodynamically unstable, has existed for severul million years, affecting global heat budgets and therefore the global climate system. Yet we do not know when deep waters of the Arctic Ocean were first linked with those of the Norwegian-Greenland Sea, nor when sea ice first covered the Arctic Basin. Likewise the geologic composition and history of major morphologic features, ridges, plateaus and margins are practically unknown. This knowledge is missing because of a lack of appropriate samples of sediment and bedrock. With a coordinated effort of site surveying and drilling in the Arctic it would be feasible to obtain the required material. This report presents a scientific rationale and an organizational scheme together with various technological options for drilling in this hostile environment.
    Type: Book chapter , NonPeerReviewed
    Format: text
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 2
    Publication Date: 2024-04-25
    Description: Geophysikalische Sensoren wie Erdgezeitengravimeter und Bohrlochneigungsmesser gehören zu den empfindlichsten mechanischen Meßgeräten, die gebaut werden. Sie zeichnen sich durch große Dynamik bei gleichzeitig extremer Breitbandigkeit aus. Vor allem diesen beiden Aspekten kann bei der konventionellen analogen Registrierung nicht immer Rechnung getragen werden. Deshalb wird mit dieser Arbeit die Einführung eines digitalen Registriersystems für diese Sensoren beschrieben, das moderne Konzepte der digitalen Datenerfassung und -Verarbeitung einsetzt. Bei zwei aktuellen Projekten in Skandinavien werden drei Askania Bohrlochneigungsmesser und ein LaCoste & Romberg Erdgezeitengravimeter betrieben. Bei der Installation in Norwegen geht es mit dem Einsatz von zwei Neigungsmessern um die Registrierung von Auflastsignalen durch einen Stausee und in Finnland soll mit der 3 Komponentenstation das gesamte Spektrum der Krustendynamik von Eigenschwingungen des Erdkörpers bis zu rezenten Deformationen auf gezeichnet werden. Es wird zunächst der Aufbau der Bohrlochneigungsmesser beschrieben und diskutiert, welche Signale in welchem Frequenzbereich gemessen werden können. Für die Vorbereitung dieser Arbeit wurden Modellrechnungen durchgeführt um über das tatsächliche Übertragungsverhalten im Bereich der Eigenperiode des Pendels mit und ohne Fesselung Auskunft zu erhalten. Die Überholung der Bohrlochneigungsmesser mit dem Ersatz des empfindlichen Original Vorverstärkers bilden den Abschluß der Pendelbeschreibung. Die Grundlagen des Meßprinzips der LaCoste & Romberg Gravimeter werden beschrieben und der analoge Eigenschwingungsfilter des Gravimeters untersucht. Für einen breitbandigen Datenkanal stellt sich bei einer Auflösung der Eigenschwingungssignale mit 72dB die Forderung nach einer Gesamtdynamik von 130dB. Bei der Darstellung der Grundlagen der digitalen Datenerfassung wird der Schwerpunkt auf die Beschreibung des Abtasttheorems gelegt und das Prinzip des Oversampling beschrieben. Die Umsetzung dieser Theorie in ein digitales Registriersystem mit einer Dynamik von 130dB bei einer Frequenzauflösung von .02 Hertz und dessen Einsatz im Gelände werden vorgestellt. Dabei wurde eine flexible Lösung gefunden, die sich ohne Probleme als Einkanalstation beim Gravimeter, oder als Mehrkanalsystem mit den Neigungsmessern konfigurieren läßt. Darüber hinaus werden zusätzliche Kanäle für meteorologischen Meßdaten bereitgestellt. Kurze Registrierbeispiele geben einen Eindruck von der Qualität der Rohdaten, und die Berechnung einiger Rauschspektren bestätigt, dass die geforderte Auflösung erreicht werden konnte. Beim Gravimeter konnten im Bereich von 102 bis 104 Sekunden
    Description: Geophysical sensors like earth tide gravity meters and borehole tilt meters belong to the group of most sensitive mechanical devices, being available today. Their main features include wide dynamic range and extreme broadband resolution. These aspects are not always taken into consideration when dealing with analogue recording systems. Therefore, this work introduces a digital recording system for the above mentioned sensors which includes the modern concept of data acquisition and data processing. Within the scope of two projects being carried out in Scandinavia, three Askania borehole tilt meters and one LaCoste & Romberg earth tide gravity meter have been put into operation. In Norway two tilt meters are recording the loading signal of a reservoir. In Finland, a three component station is recording the whole spectrum of crusta dynamics, ranging from free mode signals of the earth to active crustal deformation. After the mechanical construction of the tilt meter has been discussed and the expected signal- and frequency range evaluated, model calculations are presented in order to determine the true transfer property of the pendulum around its natural resonance frequency. The introduction of an improved preamplifier stage for the borehole tilt meter then terminates the chapter on tilt meters. In the following the principle of operation of the LaCoste & Romberg gravity meter and the analogue free mode filter are being discussed in detail. For a broadband data stream dissolving the free mode signal at 72dB, the total dynamic range requires 130dB. For a broader understanding the basics of digital data acquisition, the sampling theorem and what is called oversampling are discussed in more detail. Furthermore, a digital recording system with a dynamic range of 130dB (at a frequency resolution of .02Hz) and its performance under field conditions is described. In conclusion, the configuration of the system as single channel station (gravity meter) or multichannel station (tilt meter) is demonstrated. In addition to the already existing data channels other channels are available to include meteorological data. Finally, a few original recordings are presented to demonstrate the quality of the raw data sets. The computation of the noise spectra shows, it was possible to achieve the necessary resolution. The noise amplitudes of the gravity meter at the range of 102 - 104 seconds were less than 2 ngal/√Hz and about 10 ngal/√Hz for the pendula.
    Description: thesis
    Description: DFG, SUB Göttingen
    Keywords: ddc:550 ; Geophysik ; Gravimeter
    Language: German
    Type: doc-type:book
    Format: 94
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 3
    facet.materialart.
    Unknown
    Reimer, Berlin
    In:  Herausgeberexemplar
    Publication Date: 2024-04-24
    Description: Fennoskandien ist seit jeher ein Gebiet, auf das sich die geowissenschaftlichen Interessen konzentrierten. Ein Grund dafür ist die seit langem bekannte Landhebung von ca. 10 mm pro Jahr im Zentrum, das im nördlichen Teil des Bottnischen Meerbusens liegt. Neben den seismischen Untersuchungen der Struktur der Lithosphäre wird seit 1966 mit Hilfe der Präzisionsgravimetrie entlang der sog. Landhebungslinien versucht, durch wiederholte Schweremessungen den Effekt der Landhebung zu erfassen und dadurch, neben den Präzisionsnivellements, auch Hinweise auf den Mechanismus zu erhalten. Parallel dazu wurden an vielen Orten gravimetrische Gezeitenbeobachtungen durchgeführt, um realistische Gezeitenparameter für die Korrektur der Präzisionsgravimetrie zu ermitteln. Dabei stellte sich heraus, daß im Bereich der norwegischen Küste eine starke Anomalie der Parameter von bis zu 35% in der Amplitude und mehr als 20° in der Phase festzustellen ist, die man auf die Wirkung der ozeanischen Auf lastgezeiten zurückführen kann. Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit den gravimetrischen Gezeitenregistrierungen entlang der Geotraverse "Blaue Straße". Dieses Profil beginnt an der norwegischen Küste in der Nähe des Polarkreises und läuft mit etwa 125° in südöstlicher Richtung bis an den Finnischen Meerbusen nahe der sowjetischen Grenze. Die Besonderheit der Stationsauswahl liegt in der Verdichtung der Meßorte im Bereich der Küste: Hierdurch ist es möglich, das Abklingen des Effektes der ozeanischen Auflast zu erfassen. Dies erlaubt gezielte Mode 11 Untersuchungen zur Überprüfung von lokalen Meeresgezeitenmodellen mit einer unabhängigen Methode: Neben den elastischen Eigenschaften der Lithosphäre, insbesondere der Tiefe der Krusten-/Mantelgrenze gehen lediglich die Verteilung der Amplituden und Phasen der Meeresgezeit in die Rechnung ein, nicht aber die Parameter und die Randbedingungen, die zu ihrer Modellierung benötigt werden. Durch die Verdichtung der Stationen im Küstenbereich können auch Aufschlüsse über die Struktur der Lithosphäre, vor allem die Moho - Tiefe, gewonnen werden. Es standen für die Messungen in den Jahren 1980 bis 1983 fünf Gravimeter zur Verfügung, mit denen insgesamt sieben Stationen vermessen wurden. Die Registrierzeiträume lagen zwischen 10 und 26 Monaten. Im Folgenden werden die bisherigen geowissenschaftlichen Befunde für Fennoskandien und für das Pof il "Blaue Staße" im Besonderen zusammengefaßt, die Methoden der Auflastberechnung diskutiert und die Problematik der Modellierung der Meeresgezeiten dargestellt. Die Messungen schließen intensive experimentelle Arbeiten wie auch Überlegungen zur Datenbearbeitung und Analyse ein. Besonderer Wert war dabei auf die Kalibrierung der Gravimeter zu legen, die im Berliner Gezeitenobservatorium (Insulaner) erfolgte. Die Interpretation der Residuen der Welle M2 hinsichtlich der Auf lastgezeiten ergab schließlich, daß die Schelfgezeiten bei der Modellierung in der Phase um 15 bis 20° verzögert werden müßten, um der Beobachtung zu entsprechen. Hierdurch wird natürlich das Meeresgezeitenmodell nicht korrigiert, die gefundenen Abweichungen sind aber ein Hinweis für die Berechnung der Modelle. Überdies ergab sich eine besonders gute Übereinstimmung für eine flache Kruste. Dies steht im Einklang mit seismischen Ergebnissen aus dem Küstenbereich und bestätigt das Fehlen einer Gebirgswurzel unter den Kaledoniden. Auch für das Residuum der Welle 01 wird eine Inkonsistenz mit dem Meeresgezeitenmodell festgestellt, die sich hier allerdings nicht aus der Modellierung der Schelfgezeiten erklären läßt: Die Amplituden von 01 liegen bei 3 bis 5 cm. Die lokale Wirkung ist demnach gegenüber M2 (80 bis 100 cm) zu klein. Für die Korrekturen der Präzisionsschweremessungen komplettiert dieses Profil das bereits vorhandene Stationsnetz und ermöglicht die flächenhafe Interpolation. Daraus lassen sich dann später unter Hinzuziehung der anderen Hauptwellen realistische Gezeitenkorrekturen für alle Stationen ermitteln.
    Description: Fennoscandia has always been an area of special interest for geoscientists. One reason for that ist certainly the well known land uplift of about 10mm/yr in its center, which is located in the northern part of the Gulf of Bothnia. Besides the seismic research of the structure of the Lithosphere since 1966 precise gravity surveys are carried out along the so called land uplift lines. By repetition of these measurements it is hoped to monitor the effect of land uplift, and to get indications of its mechanism. In addition tidal gravity observations were carried out at many places to achieve realistic tidal parameters for the correction of the precise gravity surveys. It was found that esp. adjacent to the sea there is a strong anomaly of the parameters of up to 35% in amplitude and more than 20° in phase. This can be allocated to the effect of the ocean tides. The present work deals with the tidal gravity measurements along the geotraverse 'Blue Road'. This profile starts at the Norwegian coast close to the polar circle running about 125° south-east till the Gulf of Finland, close to the Sowjet border. The speciality of the choice of the station locations is in their concentration near the coast. By these means it is possible to monitor the decrease of the effect of the ocean loading. This enables the check of local ocean tide models by an independent method: In addition to the elastic properties of the Lithosphere, esp. the depth of the crust/mantle boundary, only the distribution of the calculated ocean tidal amplitudes and phases are included into the calculations; the parameters and boundary conditions necessary for the calculation of these models are not used. By concentration of the stations near the coast also hints on the structure of the Lithosphere, esp. the depth of the Moho can be achieved. The measurements were carried out during a period from 1980 to 1983, and five gravimeters were available to measure at seven stations. The recording intervals were between 10 and 23 months each. In the following the geoscientif ic findings obtained up to now for Fennoscandia are put together, in detail for the 'Blue Road' profile. The methods of loading calculations and the problem of modelling the ocean tides are reviewed. The preparations of the measurements include intense experimental work as well as efforts in data treatment and analysis. Special care was necessary for the calibration of the gravimeters which was performed at the Tidal Observatory Berlin (Insulaner). The interpretation of the tidal residuals of the constituent M2 resulted in the fact, that the shelf tides should be retarded by 15 to 20° to fit the observations. Of course, this is no way to correct the tidal chart, but it provides boundary conditions for the calculation of these models. In addition, the best fit was achieved assuming a fairly thin crust in the coastal area. This corresponds to seismic results and confirms the lack of a mountain root below the Caledonides. For the residual of 01 the interpretation showed a significant restvector, too. But here it is not possible to use the shelf area for an explanation: In contrary to M2 (amplitudes of up to 100 cm) the 01 amplitudes of the shelf tides are only in the order of 3 to 5 cm, which is too small. These profile measurements complete the Fennoscandian net of tidal results. This enables the spatial interpolation of the values and, by addition of the other main tidal constituents, it will be possible to derive realistic tidal corections for the repeated precise gravity surveys.
    Description: thesis
    Description: DFG, SUB Göttingen
    Keywords: ddc:550 ; Geophysik
    Language: German
    Type: doc-type:book
    Format: 195
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 4
    Publication Date: 2024-04-24
    Description: In a regional study based upon a large set of sea-level data and meteorological data, the long-period variations in sea-level and the fluctuations of meteorological parameters have been investigated for the Norwegian coast. In the period range between 1 and 20 years, the sea-level is found to be dominated by a few distinct signals. The interaction between meteorological parameters and sea-level is discussed. The sea-level is found to respond to long-period air pressure variations as an inverse barometer. Most of the sea-level signals with periods between 1 and 5 years are at least partly due to similar signals in air pressure and/or wind stress. In the Chandler band, the meteorological parameters contain at least two distinct signals. The oceanic pole tide signal is masked by the atmospheric forcing of the sea-level. This leads to temporal variations in the apparent pole tide, which are uncorrelated with the temporal variations of the Chandler wobble. The air pressure corrected pole tide is still not an equilibrium tide, but the large deviations in phase from equilibrium may well be due to unaccounted effects of wind stress and temperature. The Chandler wobble in polar motion is important as the driving force of the pole tide. In an extensive numerical investigation, the simple and physically reasonable model of a single frequency, damped, harmonic oscillation, which is frequently excited at random times and with random amplitude is found to explain all features of the observed Chandler and annual wobbles. Comparing the results from the numerical investigations to the results from analyses of the polar motion gives strong evidence for the Chandler wobble period to be either 428.5± 1.0 days or 437.2±0.8 days and not the usually assumed period of ≈434 days. No final decision can be made which of the two periods is the true Chandler period, though the shorter one is favoured by several facts. The signals in meteorological parameters can all be related to the variations in sunspot numbers. A non-linear response of the atmosphere to the annual solar forcing, which is modulated by the sunspot cycles explains the observed frequency patterns. The excess of the observed sunspot effects in surface air temperature over those predicted from simple climate models by a factor of 10 indicates the existence of strong positive feedback mechanisms, which are responsible for the signals in air pressure and wind stress, too. The 18.6-year nodal tide lags the equilibrium tide by 0.8 radian, while the amplitudes exceed the equilibrium amplitudes by a factor of 3 to 5. At most parts of the coast, the nodal modulation of the amplitude of the fortnightly lunar tide Mf also lags the equilibrium modulation by 0.5 to 0.7 radian. The amplitude of the nodal modulation is close to equilibrium, except for Oslo and Bergen. At the latter stations, resonance effects may modify the modulation. Mf itself is found to have an amplitude of two to three times the equilibrium amplitude and a phase lag of slightly more than π. Determining the land uplift at the Norwegian coast from the trend in sea-level leads to a varying pattern of isolines, with the land uplift gradient being perpendicular to the general direction of the coast line, and being rather large at parts of the coast. At most parts of the coast, the zero line is further out in the sea than given on other published charts.
    Description: Die vorliegende Arbeit über langperiodische Variationen des Meeresspiegels entlang der norwegischen Küste basiert auf umfangreichen Datensätzen von Meeresgezeiten und Meteorologie. Alle verwendeten Meeresgezeitendaten lagen als Stundenstützstellen vor, die nach sorgfältiger Fehlersuche auf monatliche Mittelwerte reduziert wurden. Die längsten Meeresgezeiten-Registrierungen an der norwegischen Küste sind für Oslo und Bergen verfügbar, wo die Zeitreihen das Intervall von 1914 bis 1985 umfassen. Für sieben Stationen lagen Registrierungen von 1952 bis 1985 vor, und für jeweils weitere 2 Stationen waren Registrierung für die Zeiträume von 1961 bis 1985 bzw. von 1970 bis 1985 verfügbar. Die meteorologischen Daten standen an drei Station für die längeren Zeiträume von 1952 bis 1983 (Oslo und Bergen) bzw. von 1957 bis 1975 (Narvik ) zur Verfügung, und für 15 Stationen waren die Daten für den kürzeren Zeitraum von 1970 bis 1984 vorhanden. Dabei ist der Luftdruck mit einem Stützstellenabstand von drei Stunden registriert worden, während die übrigen Parameter (Windgeschwindigkeit und -richtung, Lufttemperatur) mit einem Stützstellenabstand von 6 Stunden vorliegen. Auch hier wurden aus den Daten monatliche Mittelwerte berechnet. Da die Wirkung des Windes auf die Meeresoberfläche als dem tangentialen Windstress proportional angenommen wird, wurden aus den Winddaten monatliche Mittelwerte für die beiden tangentialen Windstress-Komponenten berechnet. In dem Periodenbereich von einem bis etwa zwanzig Jahren sind die Schwankungen des Meeresspiegels von einigen wenigen, fast-periodischen Variationen bestimmt. Die Perioden, die in den Meeresspiegelschwankungen gefunden wurden, sind überwiegend auch in den untersuchten meteorologischen Parametern zu finden. Dabei sind diese Signale in Periode, Amplitude und Phase räumlich sehr homogen. Bei der Untersuchung der Signale in den meteorologischen Parametern Luftdruck, Ost-West- und Nord-Süd- Komponente des Windstress und Lufttemperatur zeigte sich, daß der überwiegende Teil der Perioden in ein Muster paßt, daß sich aus der Modulation der jährlichen solaren Anregung der Atmosphäre durch den Sonnenfleckenzyklus ergibt. Aus der Literatur ist bekannt, daß die Variationen in den Sonnenflecken mit Schwankungen in der Solarkonstanten und damit mit Variationen im Wärme-Input in das System Atmosphäre-Ozean verbunden sind. Die in der Lufttemperatur gefundenen Schwankungen mit Perioden zwischen einem und zwanzig Jahren haben Amplituden von ≈0.5°C und liegen damit um eine Größenordnung höhere als die aus einfachen Klima-Modellen abgeschätzten Effekte des Sonnenfleckenzyklus. Nur wenn man die Existenz positiver Rückkopplungs- Mechanismen annimmt, können die in den Beobachtungen gefundenen Variationen erklärt werden. Diese Rückkopplungen sind in beobachteten Veränderungen der vorherrschenden Wetterbedingungen mit dem Sonnenfleckenzyklus zu suchen. Änderun- gen der vorherrschenden Wetterbedingungen erklären dann auch das Vorhandensein dieser Perioden in Luftdruck und Windstress. Benutzt man die monatlichen Mittelwerte um die Antwort des Meeresspiegels auf Luftdruckschwankungen zu ermitteln, so ergibt sich für den größten Teil der Küste eine isostatische Antwort, vergleichbar einem inversen Barometer. Abweichungen finden sich insbesondere an Stationen am Ende von Fjorden (Oslofjord, Ofotfjord). Dort ist dann aber die Korrelation zwischen Windstress und Meeresspiegel höher als an Stationen an der offenen Küste, so daß diese Abweichungen von der isostatischen Antwort in wesentlichen durch Windeffekte bewirkt werden. Im Bereich der Chandler Periode sind im Luftdruck mindestens zwei Signale vorhanden, die mit Perioden von ≈1.14 Jahren und ≈1.22 Jahren die vom Chandler Wobble bewirkte Poltide verdecken. Die Signale im Luftdruck haben Amplituden (bis zu 200 Pa), die bei einer isostatischen Antwort des Meeresspiegels (etwa -1 cm/HPa) zu Signalen im Meeresspiegel führen, deren Amplituden deutlich über der Amplitude einer Gleichgewichts-Poltide (etwa 0.5 cm an der norwegischen Küste) liegen. Zu diesen Signalen im Luftdruck kommen noch Signale im Windstress und in der Lufttemperatur hinzu. Die Veränderungen in der Lufttemperatur können mit einiger Phasenverschiebung zu Signalen in der Wassertemperatur und über den Dichteeffekt zu entsprechenden Signalen im Meeresspiegel führen. Signale in der Temperatur des Meerwassers im Chandler-Band sind aus der Literatur bekannt. Diese komplizierte Wechselwirkung zwischen Atmosphäre und Ozean führt zu einer Verdeckung der vom Chandler Wobble bewirkten Poltide. Die Frequenz-Unterschiede zwischen den Signalen im Chandler-Band in der Atmosphäre und der Chandler Periode selbst (die auch der Periode der Poltide entspricht), führen zu langperiodischen Modulationen einer scheinbaren Poltide. Dadurch sind die beobachteten zeitlichen Variationen der Poltide nicht korreliert mit den zeitlichen Variation des Chandler Wobbles. Wird der isostatische Effekt des Luftdrucks auf den Meeresspiegel eliminiert, so ergibt sich eine Poltide, deren Amplitude nahe der Gleichgewichtsamplitude liegt. Der wesentliche Teil der Amplituden-Überhöhung der beobachteten Poltide gegenüber der Gleichgewichtsamplitude ist damit auf Luftdruckeffekte zurückzuführen. Die Phasenbeziehung zwischen beobachteter Poltide und der Gleichgewichtstide zeigt allerdings starke zeitliche Variationen. So ist im Interval von 1970 bis 1979 die Phase der beobachtete Poltide nahe der Gleichgewichtstide, während sich für das Interval von 1957 bis 1979 deutliche Abweichungen ergeben. Diese zeitliche Variabilität ist durch das Zusammenwirken verschiedener Signale im Chandler Band zu erklären. Insbesondere die in der Temperatur und im Wind gefundenen Signale mit Perioden nahe bei 14 Monaten können diese Variationen bewirken. Insgesamt wurden keine Hinweise gefunden auf eine von der Gleichgewichtstide abweichende Poltide. Der Chandler Wobble in der Polbewegung ist als Ursache für die Poltide wichtig für die vorliegende Arbeit. Da die in der Literatur publizierten Resultate bezüglich des Chandler Wobbles sehr widersprüchlich sind, wurden die Polbewegungsdaten des ILS/IPMS und vom BIH im Rahmen dieser Arbeit erneut analysiert. Mit Hilfe umfangreicher numerischer Untersuchungen konnte gezeigt werden, daß das einfache und physikalisch sinnvolle Modell eines mono-frequenten Chandler Wobbles, der häufig an zufälligen Zeitpunkten mit zufälliger Amplitude angeregt wird, ausreicht, um alle Eigenschaften des beobachteten Chandler Wobbles zu erklären. Durch Vergleich der Modellrechungen mit den Ergebnissen aus der beobachteten Polbewegung ergab sich, daß die tatsächliche Chandler Periode entweder bei 428.5± 1.0 Tagen oder bei 437.2±0.8 Tagen liegt, und nicht bei den üblicherweise angenommenen ≈434 Tagen. Dieses überraschende Ergebnis ist von großer Bedeutung für alle Arbeiten zur rheologischen Struktur der Erde. Dabei ist anzumerken, daß noch keine endgültige Aussage möglich ist, welche der beiden Perioden der tatsächlichen Chandler Periode entspricht. Allerdings wird die Periode von 428.5 Tagen durch einige Ergebnisse bevorzugt. Die in der Literatur üblicherweise genannte Periode von 434 Tagen ergibt sich gewöhnlich aus stark geglätteten Spektren. Diese Glättung führt bei einer Anregung nach dem oben beschriebenen Modell zu fehlerhaften Perioden. Die Untersuchung der aus den Polbewegungen ermittelten Gleichgewichtsbewegungen des Meeresspiegels erbrachte eine weitere interessante Korrelation: Eliminiert man aus diesen Gleichgewichtsbewegungen Poltide und jährliche Variation, so findet sich in den Residuen eine quasi-periodische Schwankung mit einer Periode von grob 30 Jahren. Diese Variation in den Gleichgewichtsbewegungen ist auf die als Markowitz Wobble bezeichnete Polbewegung zurückzuführen. Eine entsprechende, phasengleiche Variation findet sich auch in den Residuen der Meeresspiegelschwankungen, wenn man alle wichtigen Signale mit Perioden von einschließlich einem Jahr bis hin zu etwa 10 Jahren eliminiert. Falls diese Korrelation nicht zufällig ist, so müßte sie auch global zu finden sein. In der globalen Oberflächentemperatur und in der Änderung der Tageslänge finden sich ebenfalls Variationen, die mit den im residualen Meeresspiegel und in den Gleichgewichtsbewegungen gefundenen Signalen korrelieren, wobei die Variationen in der globalen Temperatur gegenüber den andern Parametern phasenverschoben sind. Die nodale Tide mit einer Periode von 18.6 Jahren zeigt entlang der norwegischen Küste gegenüber der Gleichgewichtstide eine Phasenverschiebung von etwa 0.8 Radian, und die Amplituden liegen um einen Faktor von 3 bis 5 über der entsprechenden Gleichgewichtsamplitude. Die Untersuchung der Variationen der Amplitude der vierzehntägigen Tide Mf zeigt eine ähnlich große Phasenverschiebung zwischen der beobachteten und der erwarteten nodalen Modulation, wobei hier die relativen Amplituden für alle Stationen mit Ausnahme von Oslo und Bergen nahe den Erwartungen liegen. Allerdings ist hier zu bemerken, daß die Amplituden der Mf um den Faktor 2 bis 3 über der Gleichgewichtstide liegen, und somit auch die Modulationen entsprechend erhöht sind. Die Unterschiede in Oslo und Bergen deuten auf Resonanz-Effekte hin. Der Trend im Meeresspiegel relativ zum Land ist an der norwegischen Küste im wesentlichen auf die Landhebung infolge der post-glazialen Entlastungsbewegungen zurückzuführen. Bestimmt man die Isolinien der Landhebungen aus den in dieser Arbeit ermittelten Trends, so ergeben sich Linien, die zu dem generellen Verlauf der Küste parallel sind. Bei Ålesund ergibt sich eine deutliche Verzerrung dieser Linien. In Ålesund finden sich starke zeitliche Variationen im Trend, die mit kleinräumigen Prozessen in Verbindung stehen müssen. Generell ist der Gradient der Landhebung senkrecht zum großräumigen Verlauf der Küste. Der hier ermittelte Gradient ist aber höher als in bisher publizierten Arbeiten, und die Lage der Nullinie ist weiter zur See hin verschoben.
    Description: thesis
    Description: DFG, SUB Göttingen
    Keywords: ddc:551.4 ; Geophysik ; Sea level ; Meeresspiegel
    Language: English
    Type: doc-type:book
    Format: 184
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 5
    Publication Date: 2024-04-22
    Description: thesis
    Description: DFG, SUB Göttingen
    Keywords: ddc:556 ; ddc:551 ; Uweinat ; Kamil ; Magmatische Gesteine
    Language: German
    Type: doc-type:book
    Format: 2016
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 6
    facet.materialart.
    Unknown
    PANGAEA
    In:  Supplement to: Mackensen, Andreas; Douglas, Robert G (1989): Down-core distribution of live and dead deep-water benthic foraminifera in box cores from the Weddell Sea and the California continental borderland. Deep-Sea Research Part A. Oceanographic Research Papers, 36(6), 879-900, https://doi.org/10.1016/0198-0149(89)90034-4
    Publication Date: 2024-04-20
    Description: Five short cores sub-sampled from box cores from three sites in the eastern Weddell Sea off Antarctica and in the eastern Pacific off southern California, covering a range in water depth from 500 to 2000 m, were analysed for the down-core distribution of live (stained with Rose Bengal) and dead benthic foraminifera. In the California continental borderland, Planulina ariminensis, Rosalina columbiensis and Trochammina spp. live attached to agglutinated polychaetes tubes that rise above the sedimentwater interface. Bolivina spissa lives exclusively in or on the uppermost sediment. Stained specimens of Chilostomella ovoidea are found down to 6 cm within the sediment and specimens of Globobulimina pacifica down to a maximum of 8 cm. Delta13C values of live G. pacifica decrease with increasing depth from the sediment surface down to 7 cm core depth, indicating that this infaunal species utilizes13C-depleted carbon from pore waters. In the dead, predominantly calcareous benthic forminiferal assemblage, selective dissolution of small delicate tests in the upper sediment column causes a continuous variation in species proportions. In the eastern Weddell Sea, the calcareous Bulimina aculeata lives in a carbonate corrosive environment exclusively in or on the uppermost sediment. The arenaceous Cribrostomoides subglobosum, Recurvoides contortus and some Reophax species are frequently found within the top 4 cm of the sediment, whereas stained specimens of Haplophragmoides bradyi, Glomospira charoides and Cribrostomoides wiesneri occur in maximum abundance below the uppermost 1.5 cm. Species proportions in the dead, predominantly arenaceous, benthic foraminiferal assemblage change in three distinct steps. The first change is caused by calcite dissolution at the sediment-water interface, the second coincides with the lower boundary of intense bioturbation, and the third results from the geochemical shift from oxidizing to reducing conditions below a compacted ash layer.
    Keywords: ANT-IV/3; Atka Bay; AWI_Paleo; BC; Box corer; California Basins; Giant box corer; GKG; Paleoenvironmental Reconstructions from Marine Sediments @ AWI; Polarstern; PS08; PS08/374; PS1394-1; PS1394-3; SW_2b; SW_3a; SW_3b
    Type: Dataset
    Format: application/zip, 7 datasets
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 7
    facet.materialart.
    Unknown
    Reimer
    In:  Herausgeberexemplar
    Publication Date: 2024-04-18
    Description: Grundlage der seismologischen Untersuchungen in Irian Jaya bilden die von nationalen und internationalen Erdbebendiensten im Zeitraum 1900 - 1980 publizierten Erdbebendaten, ergänzt durch eigene Untersuchungen in Indonesien. Erfaßt und ausgewertet wurden 1818 Erdbeben, deren Hypozentren und Herdzeit hinreichend bekannt waren.
    Description: thesis
    Description: DFG, SUB Göttingen
    Keywords: ddc:551.22 ; ddc:551.8 ; Erdbeben ; Tektonik ; Seismologie
    Language: German
    Type: doc-type:book
    Format: 116
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 8
    Publication Date: 2024-04-18
    Description: Ausgangspunkt der Untersuchungen war die Erfordernis, die Standsicherheitsverhältnisse des Naturdenkmals Teufelstisch im Hinblick auf die Gefährdung seiner Besucher zu überprüfen. Für diese Beurteilung war es notwendig, das geometrisch komplizierte Gebilde meßtechnisch exakt zu erfassen; dies wurde durch die Photogrammetrie mit der erforderlichen Genauigkeit erreicht. Außerdem wurden Untersuchungen zur geologisch-petrographischen Beschaffenheit, den geotechnischen Eigenschaften der Gesteine, der Abwitterungsrate und den statischen Verhältnissen durchgeführt. Als Ergebnis läßt sich feststellen, daß in den nächsten Jahrzehnte neine ausreichende Standsicherheit des Teufelstisches gegeben und aufgrund des Verwitterungsfortschrittes keine wesentliche Änderung dieser Situation zu erwarten ist.
    Description: Abstract: Starting point of the investigations was the requirement to study fhe stability of the natural monument "Teufelstisch" (near Hinterweidenthal, SW-Germany) concerning the endangering of its visitors. It was necessary to record the complicated geometric shape; this object was achieved with the required precision by means of photogrammetry. Furthermore investigations were carried through according the geological-petrographical structure, the geotechnical characteristics, the rate of weathering and the statics. As a result the stability of the "Teufelstisch" can be guaranteed for some decades. Looking to the rate of weathering no important change of the present situation can be expected.
    Description: 1. Einleitung 2. Untersuchungsobjekt und Standort 3. Geologischer Aufbau 4. Petrographie 5. Photogrammetrische Vermessung 6. Abmessungen des Teufelstisches 7.Gesteinseigenschaften 8. Überlegungen zur Verwitterungsrate 9. Standsicherheitsbeurteilung Schriften
    Description: research
    Keywords: ddc:554.3 ; Buntsandstein ; Pfalz ; Verwitterung ; Naturdenkmal ; Petrographie ; Standsicherheit
    Language: German
    Type: doc-type:article , publishedVersion
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 9
    Monograph available for loan
    Monograph available for loan
    Novosibirsk : Izdatel'stvo "Nauka", Sibirskoe otdelenie
    Associated volumes
    Call number: ZSP-805-636
    In: Trudy Instituta Geologii i Geofiziki, Vypusk 636
    Description / Table of Contents: Статьи сборника вносят определенный вклад в развитие системного подхода к познанию морфологических особенностей нашей планеты. Их авторы пришли к выводу, что в основу классификации рельефа должен быть положен балансовый принцип, поскольку перемешение минеральных масс как на поверхности Земли, так и в горизонтах лито- и астеносферы составляет сушность морфогенеза - ведушей фopмы движения материи, определяюшей динамическое состояние любой геоморфологической системы и позволяюшей прогнозировать ее устойчивость под влиянием различных антропогенных воздействий. Книга рассчитана на специалистов, работаюших в области геологии, геоморфологии и географии.
    Description / Table of Contents: Translation of the abstract: The articles in the collection make a certain contribution to the development of a systematic approach to understanding the morphological features of our planet. Their authors came to the conclusion that the classification of relief should be based on the balance principle, since the movement of mineral masses both on the surface of the Earth and in the horizons of the litho- and asthenosphere constitutes the dryness of morphogenesis - the leading form of movement of matter that determines the dynamic state of any geomorphological system and allowing one to predict its stability under the influence of various anthropogenic influences. The book is intended for specialists working in the field of geology, geomorphology and geography.
    Type of Medium: Monograph available for loan
    Pages: 148 Seiten , Illustrationen
    Series Statement: Trudy Instituta Geologii i Geofiziki 636
    Language: Russian
    Note: СОДЕРЖАНИЕ Предисnовие Новые пути в геоморфологии ее роль в развитии производительных сил Сибири / В. А. Николаев Рельеф и системный подход / О. В. Кашменская Новизна и перспективы системного подхода в геоморфологии (в связи с вопросами rеоморфолоrического картирования) / З. М. Хворостова Геоморфологическая формация и природно-территориалъный комплекс / Л. С. Миляева Корреляция вершинной и базисной поверхностей / Э. Л. Якименко, Н. С. Маковская, В. С. Порядин Особенности геолого-геоморфологическоrо изучения сейсмичности Алтае-Саянской горной области / Г. А. Чернов Рельеф и перспективы сельскохозяйственного использования земельных ресурсов Западно-Сибирской равнины / В. А. Николаев , Д. В. Пучкова , Translation of Table of Contents Preface New paths in geomorphology and its role in the development of the productive forces of Siberia / V. A. Nikolaev Relief and systematic approach / O. V. Kashmenskaya Novelty and prospects of a systematic approach in geomorphology (in connection with issues of geomorphological mapping) / Z. M. Khvorostova Geomorphological formation and natural-territorial complex / L. S. Milyaeva Correlation of vertex and base surfaces / E. L. Yakimenko, N. S. Makovskaya, V. S. Poryadin Features of geological and geomorphological study of seismicity in the Altai-Sayan mountain region / G. A. Chernov Relief and prospects for agricultural use of land resources of the West Siberian Plain / V. A. Nikolaev, D. V. Puchkova , In kyrillischer Schrift
    Location: AWI Archive
    Branch Library: AWI Library
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 10
    Publication Date: 2024-04-16
    Keywords: 29-278; AGE; Aluminium; Antarctic Ocean/BASIN; Deep Sea Drilling Project; DEPTH, sediment/rock; DRILL; Drilling/drill rig; DSDP; DSDP/ODP/IODP sample designation; Germanium/Silica, biogenous opal ratio; Glomar Challenger; Graphite furnace atomic absorption spectrometer (GF-AAS); Leg29; Opal, biogenic silica; Opal, extraction; Mortlock & Froelich, 1989; Sample code/label; Silicon
    Type: Dataset
    Format: text/tab-separated-values, 140 data points
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 11
    Publication Date: 2024-04-16
    Keywords: 71-514; AGE; Deep Sea Drilling Project; DEPTH, sediment/rock; DRILL; Drilling/drill rig; DSDP; DSDP/ODP/IODP sample designation; Germanium/Silica, biogenous opal ratio; Glomar Challenger; Graphite furnace atomic absorption spectrometer (GF-AAS); Leg71; Opal, biogenic silica; Opal, extraction; Mortlock & Froelich, 1989; Sample code/label; Silicon; South Atlantic
    Type: Dataset
    Format: text/tab-separated-values, 132 data points
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 12
    Publication Date: 2024-04-16
    Keywords: Coarse fraction/modal analysis; cruise 11; Cycladophora davisiana; DEPTH, sediment/rock; Elevation of event; ELT11; ELT11-001-PC; ELT11-002-PC; ELT11-003-PC; ELT14; ELT14.005-PC; ELT15; ELT15.004-PC; ELT15.006-PC; ELT17; ELT17.009-PC; ELT17.017-PC; ELT17.029-PC; ELT17.030-PC; ELT45; ELT45.063-PC; ELT45.064-PC; ELT49; ELT49.006-PC; ELT49.008-PC; ELT49.033-PC; ELT50; ELT50.011-PC; ELT50.013-PC; ELT50.017-PC; Eltanin; Event label; Germanium/Silica, biogenous opal ratio; Graphite furnace atomic absorption spectrometer (GF-AAS); IO1176; IO1176.055-PC; IO1277; IO1277.010-PC; Islas Orcadas; Latitude of event; Longitude of event; Opal, biogenic silica; Opal, extraction; Mortlock & Froelich, 1989; PC; Piston corer; Quaternary Environment of the Eurasian North; QUEEN; RC11; RC1112; RC11-76; RC12; RC12-289; RC12-401; RC13; RC13-255; RC13-256; RC13-261; RC13-263; RC13-269; RC13-271; RC14; RC14-103; RC14-121; RC14-126; RC17; RC17-54; Robert Conrad; Silicon; Silicon Cycling in the World Ocean; SINOPS; Southern East Pacific Rise; V21; V21-156; V21-162; V29; V29-104; Vema
    Type: Dataset
    Format: text/tab-separated-values, 143 data points
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 13
    Publication Date: 2024-04-16
    Keywords: 103-637A; 103-638B; 103-638C; 103-639A; 103-639B; 103-640A; 103-641A; 103-641C; Boron; Bromine; Comment; DEPTH, sediment/rock; DRILL; Drilling/drill rig; DSDP/ODP/IODP sample designation; Event label; Inductively coupled plasma atomic emission spectroscope (ICP-AES); Iron; Joides Resolution; Leg103; Manganese; Ocean Drilling Program; ODP; Sample code/label; Silicon dioxide; Sodium; South Atlantic Ocean; Strontium; Sulfate
    Type: Dataset
    Format: text/tab-separated-values, 349 data points
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 14
    Publication Date: 2024-04-16
    Keywords: 92-598; Accumulation rate, mass; AGE; Calcium carbonate; Calculated; Cerium; Cerium anomaly; Comment; Deep Sea Drilling Project; DEPTH, sediment/rock; DRILL; Drilling/drill rig; DSDP; DSDP/ODP/IODP sample designation; Dysprosium; Erbium; Europium; Gadolinium; Glomar Challenger; Holmium; Inductively coupled plasma atomic emission spectroscope (ICP-AES); Lanthanum; Leg92; Lutetium; Neodymium; Praseodymium; Rare-earth elements; Samarium; Sample code/label; South Pacific; Ytterbium; Yttrium
    Type: Dataset
    Format: text/tab-separated-values, 201 data points
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 15
    Publication Date: 2024-04-16
    Keywords: 92-601; Accumulation rate, mass; AGE; Calcium carbonate; Calculated; Cerium; Cerium anomaly; Comment; Deep Sea Drilling Project; DEPTH, sediment/rock; DRILL; Drilling/drill rig; DSDP; DSDP/ODP/IODP sample designation; Dysprosium; Erbium; Europium; Gadolinium; Glomar Challenger; Holmium; Inductively coupled plasma atomic emission spectroscope (ICP-AES); Lanthanum; Leg92; Lutetium; Neodymium; Praseodymium; Rare-earth elements; Samarium; Sample code/label; South Pacific/CONT RISE; Ytterbium; Yttrium
    Type: Dataset
    Format: text/tab-separated-values, 55 data points
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 16
    Publication Date: 2024-04-16
    Keywords: Aluminium; BC; Box corer; Deposit type; Depth, bottom/max; DEPTH, sediment/rock; Depth, top/min; Event label; Identification; Inductively coupled plasma atomic emission spectroscope (ICP-AES); Iron; Manganese; Manganese oxide; Molybdenum; NOAA and MMS Marine Minerals Geochemical Database; NOAA-MMS; Pacific Ocean; TGT-163; TGT-163-10; TGT-163-14; TGT-163-7; TGT-163-9; Thomas G. Thompson (1964); X-ray fluorescence (XRF)
    Type: Dataset
    Format: text/tab-separated-values, 785 data points
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 17
    facet.materialart.
    Unknown
    PANGAEA
    In:  Supplement to: Klaver, G T (1987): Geochemical search for the Cretaceous/Tertiary boundary in Hole 605, Leg 93. In: van Hinte, JE; Wise, SW Jr; et al. (eds.), Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, Washington (U.S. Govt. Printing Office), 93, 1057-1060, https://doi.org/10.2973/dsdp.proc.93.143.1987
    Publication Date: 2024-04-16
    Description: The oldest sediments cored at Site 605 are upper Maestrichtian argillaceous limestone (Hole 605, Subunit VB). The terrigeneous silt content of the uppermost Maestrichtian is quite low, averaging about 3%, whereas the carbonate content is high, usually greater than 60%; the silt contains only traces of glauconite (Site 605 chapter, this volume). Within Subunit VB a K/T boundary was defined by planktonic foraminifers. It was expected to be spread over an extended vertical interval because of the continental margin depositional setting. Examination by the shipboard party showed that the K/T boundary occurs in Section 605-66-1, between 70 and 75 cm. At the contact, the foraminiferal Globigerina pseudobulloides Zone (PIc) and the Coccolith Cruciplacolithus primus Subzone (CPla) overlie, respectively, the Abathomphalus mayaroensis and Nephrolithus frequens zones (Site 605). However, the thin K/T boundary clay, which is always present in complete sections, was not found, indicating either that the K/T boundary clay was not present or, more likely, that it was washed away during the coring operation.
    Keywords: 93-605; Antimony; Arsenic; Barium; Bromine; Caesium; Calcium; Cerium; Chromium; Cobalt; Copper; Deep Sea Drilling Project; DRILL; Drilling/drill rig; DSDP; DSDP/ODP/IODP sample designation; Europium; Glomar Challenger; Hafnium; Inductively coupled plasma atomic emission spectroscope (ICP-AES); Instrumental neutron activation analysis (INAA); Iron; Lanthanum; Leg93; Lutetium; Nickel; North Atlantic; Potassium; Rubidium; Samarium; Sample code/label; Scandium; Sodium; Strontium; Tantalum; Terbium; Thorium; Uranium; Ytterbium; Zinc; Zirconium
    Type: Dataset
    Format: text/tab-separated-values, 210 data points
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 18
    Publication Date: 2024-04-16
    Keywords: Age model; Age model, biostratigraphy; DEPTH, sediment/rock; ELT17; ELT17.009-PC; Eltanin; Germanium/Silica, biogenous opal ratio; Graphite furnace atomic absorption spectrometer (GF-AAS); Lamont-Doherty Earth Observatory, Columbia University; LDEO; Opal, biogenic silica; Opal, extraction; Mortlock & Froelich, 1989; PC; Piston corer; Silicon; Silicon Cycling in the World Ocean; SINOPS
    Type: Dataset
    Format: text/tab-separated-values, 74 data points
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 19
    Publication Date: 2024-04-16
    Keywords: 28-265; AGE; Aluminium; Antarctic Ocean/RIDGE; Deep Sea Drilling Project; DEPTH, sediment/rock; DRILL; Drilling/drill rig; DSDP; DSDP/ODP/IODP sample designation; Germanium/Silica, biogenous opal ratio; Glomar Challenger; Graphite furnace atomic absorption spectrometer (GF-AAS); Leg28; Opal, biogenic silica; Opal, extraction; Mortlock & Froelich, 1989; Sample code/label; Silicon
    Type: Dataset
    Format: text/tab-separated-values, 97 data points
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 20
    Publication Date: 2024-04-16
    Keywords: 92-597; Accumulation rate, mass; AGE; Calcium carbonate; Calculated; Cerium; Cerium anomaly; Comment; Deep Sea Drilling Project; DEPTH, sediment/rock; DRILL; Drilling/drill rig; DSDP; DSDP/ODP/IODP sample designation; Dysprosium; Erbium; Europium; Gadolinium; Glomar Challenger; Holmium; Inductively coupled plasma atomic emission spectroscope (ICP-AES); Lanthanum; Leg92; Lutetium; Neodymium; Praseodymium; Rare-earth elements; Samarium; Sample code/label; South Pacific; Ytterbium; Yttrium
    Type: Dataset
    Format: text/tab-separated-values, 36 data points
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 21
    Publication Date: 2024-04-16
    Keywords: 92-599B; Accumulation rate, mass; AGE; Calcium carbonate; Calculated; Cerium; Cerium anomaly; Comment; Deep Sea Drilling Project; DEPTH, sediment/rock; DRILL; Drilling/drill rig; DSDP; DSDP/ODP/IODP sample designation; Dysprosium; Erbium; Europium; Gadolinium; Glomar Challenger; Holmium; Inductively coupled plasma atomic emission spectroscope (ICP-AES); Lanthanum; Leg92; Lutetium; Neodymium; Praseodymium; Rare-earth elements; Samarium; Sample code/label; South Pacific/PLATEAU; Ytterbium; Yttrium
    Type: Dataset
    Format: text/tab-separated-values, 72 data points
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 22
    Publication Date: 2024-04-16
    Keywords: 92-597A; Accumulation rate, mass; AGE; Calcium carbonate; Calculated; Cerium; Cerium anomaly; Comment; Deep Sea Drilling Project; DEPTH, sediment/rock; DRILL; Drilling/drill rig; DSDP; DSDP/ODP/IODP sample designation; Dysprosium; Erbium; Europium; Gadolinium; Glomar Challenger; Holmium; Inductively coupled plasma atomic emission spectroscope (ICP-AES); Lanthanum; Leg92; Lutetium; Neodymium; Praseodymium; Rare-earth elements; Samarium; Sample code/label; South Pacific; Ytterbium; Yttrium
    Type: Dataset
    Format: text/tab-separated-values, 143 data points
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 23
    Publication Date: 2024-04-16
    Keywords: 92-599; Accumulation rate, mass; AGE; Calcium carbonate; Calculated; Cerium; Cerium anomaly; Comment; Deep Sea Drilling Project; DEPTH, sediment/rock; DRILL; Drilling/drill rig; DSDP; DSDP/ODP/IODP sample designation; Dysprosium; Erbium; Europium; Gadolinium; Glomar Challenger; Holmium; Inductively coupled plasma atomic emission spectroscope (ICP-AES); Lanthanum; Leg92; Lutetium; Neodymium; Praseodymium; Rare-earth elements; Samarium; Sample code/label; South Pacific/PLATEAU; Ytterbium; Yttrium
    Type: Dataset
    Format: text/tab-separated-values, 218 data points
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 24
    Publication Date: 2024-04-16
    Keywords: 92-600C; Accumulation rate, mass; AGE; Calcium carbonate; Calculated; Cerium; Cerium anomaly; Comment; Deep Sea Drilling Project; DEPTH, sediment/rock; DRILL; Drilling/drill rig; DSDP; DSDP/ODP/IODP sample designation; Dysprosium; Erbium; Europium; Gadolinium; Glomar Challenger; Holmium; Inductively coupled plasma atomic emission spectroscope (ICP-AES); Lanthanum; Leg92; Lutetium; Neodymium; Praseodymium; Rare-earth elements; Samarium; Sample code/label; South Pacific/PLATEAU; Ytterbium; Yttrium
    Type: Dataset
    Format: text/tab-separated-values, 55 data points
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 25
    Publication Date: 2024-04-16
    Keywords: 71-513A; AGE; Deep Sea Drilling Project; DEPTH, sediment/rock; DRILL; Drilling/drill rig; DSDP; DSDP/ODP/IODP sample designation; Germanium/Silica, biogenous opal ratio; Glomar Challenger; Graphite furnace atomic absorption spectrometer (GF-AAS); Leg71; Opal, biogenic silica; Opal, extraction; Mortlock & Froelich, 1989; Sample code/label; Silicon; South Atlantic/FLANK
    Type: Dataset
    Format: text/tab-separated-values, 124 data points
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 26
    Publication Date: 2024-04-16
    Keywords: 92-597C; 92-601B; Cerium; Deep Sea Drilling Project; DRILL; Drilling/drill rig; DSDP; DSDP/ODP/IODP sample designation; Dysprosium; Erbium; Europium; Event label; Gadolinium; Glomar Challenger; Holmium; Inductively coupled plasma atomic emission spectroscope (ICP-AES); Lanthanum; Leg92; Lutetium; Neodymium; Praseodymium; Samarium; Sample code/label; South Pacific; South Pacific/CONT RISE; Terbium; Thulium; Ytterbium
    Type: Dataset
    Format: text/tab-separated-values, 284 data points
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 27
    Publication Date: 2024-04-16
    Keywords: 90-593; Deep Sea Drilling Project; DEPTH, sediment/rock; DRILL; Drilling/drill rig; DSDP; DSDP/ODP/IODP sample designation; Glomar Challenger; Graphite furnace atomic absorption spectrometer (GF-AAS); Leg90; Recrystallization; Sample code/label; South Pacific/Tasman Sea/PLATEAU; Strontium/Calcium ratio; Strontium-87/Strontium-86 ratio; Strontium-87/Strontium-86 ratio, error
    Type: Dataset
    Format: text/tab-separated-values, 210 data points
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 28
    Publication Date: 2024-04-16
    Keywords: 90-593; Deep Sea Drilling Project; DEPTH, sediment/rock; DRILL; Drilling/drill rig; DSDP; DSDP/ODP/IODP sample designation; Glomar Challenger; Graphite furnace atomic absorption spectrometer (GF-AAS); Leg90; Sample code/label; South Pacific/Tasman Sea/PLATEAU; Strontium-87/Strontium-86 ratio; Strontium-87/Strontium-86 ratio, error
    Type: Dataset
    Format: text/tab-separated-values, 87 data points
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 29
    Publication Date: 2024-04-16
    Keywords: 83-504B; Cerium; Deep Sea Drilling Project; DRILL; Drilling/drill rig; DSDP; DSDP/ODP/IODP sample designation; Dysprosium; Erbium; Europium; Gadolinium; Glomar Challenger; Holmium; Inductively coupled plasma atomic emission spectroscope (ICP-AES); Lanthanum; Leg83; Lutetium; Neodymium; Praseodymium; Samarium; Sample code/label; Terbium; Ytterbium
    Type: Dataset
    Format: text/tab-separated-values, 124 data points
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 30
    Publication Date: 2024-04-10
    Description: Am Südrand des Fehmarnbeltes liegen strömungsbedingte Riesenrippeln. Die akustisch wirksame Unterlage des Rippelfeldes konnte aufgrund von Boomer-Profilen großflächig ermittelt werden. Es handelt sich dabei um Geschiebemergel der in sich noch differenziert werden konnte. Zur Ermittlung des Interngefüges der Riesenrippeln wurden Vibrokerne gezogen und die gewonnenen Erkenntnisse mit denen von früheren Arbeiten zu Riesenrippeln allgemein und speziell zum Gefüge der Rippeln im Fehmarnbelt verglichen. In dieser Arbeit zeigte sich ein annahernd horizontales Schichtgefüge. Das Gefüge wird von der Wechsellagerung feiner bis grober Sande und von z.T. zahlreichen Schlicklagen dominiert. Die sandigen Sedimente über dem Geschiebemergel zeigen Mächtigkeiten bis zu elf Metern, wo hingegen an den Rändern des Rippelfeldes der Geschiebemergel ausstreicht.
    Type: Thesis , NonPeerReviewed
    Format: text
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 31
    facet.materialart.
    Unknown
    Reimer, Berlin
    In:  Herausgeberexemplar
    Publication Date: 2024-04-08
    Description: HAHN, Gerhard: Zum Bau des Infraorbital-Foramens bei den Paulchoffatiidae (Muitituberculata, Ober-Jura) ... 5 ; KREBS, Bernard: Theria (Mammalia) aus der Unterkreide von Galve (Provinz Teruel , Spanien) ... 29 ; SCHMIDT, Dieter: Faziesausbildung und Diapirismus im Oberjura von Mittelportugal am Beispiel des Diapirs von Porto de Mös ... 49 ; MOHR, Barbara und WERNER, Christa: Geologische und palynologische Untersuchungen im Rhät und Hettangien der Can de l’Hospitalet (Dept. Lozere, Frankreich) ... 91 ; FECHNER, Glenn G. : Quantitative investigations of a Mid-Cretaceous Dinoflagellate cyst assemblage from SE-France, supplemented by notes on the palaeogeography and the palaeoenvironment ... 111 ; KOTT, Ralf: Nachweis flach-subtidaler Sedimente in den Rotplänerns des Unter-Turons im Südniedersächsischen Bergland (NW-Deutschland) ... 139 ; REITNER, Joachim und ENGESER, Theo: Revision der Demospongier mit einem Thalamiden, aragonitischen Basal Skelett und trabekulärer Internstruktur ("Sphinctozoa" pars) ... 151 ; HILBRECHT, Heinz: Der Pseudo-Impactkrater Wipfel sfurter Mulde bei Kelheim ... 195 ; KÜHNE, Walter G. : Siegfried Henkel ... 201 ;
    Description: thesis
    Description: DFG, SUB Göttingen
    Keywords: ddc:560 ; Paläontologie
    Language: German , English
    Type: doc-type:book
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 32
    facet.materialart.
    Unknown
    In:  Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland vol. 13 no. 1, pp. 3-11
    Publication Date: 2024-04-02
    Description: The ‘Amsterdamse Waterleidingduinen’ is a dune area near Haarlem in the calcareous Dune district. Since 1851 it is the water catchment area of Amsterdam. Due to the lowering of the groundwater level the moist dune slacks have disappeared gradually. Since 1957 infiltration of water from the river Rhine takes place for the water supply of Amsterdam. This water, rich in nutrients, causes among others a ruderal vegetation of high forbs and poor in species instead of the former species-rich dune slack vegetation. Since about 1970 locally a divergent vegetation is developing. In the so-called Groot Zwarteveld not only dune slack species have established, but also a number of species characteristic for dunes poor in lime and nutrients: Empetrum nigrum, Erica tetralix, Dryopteris cristata, Osmunda regalis and some Sphagnum species. The most remarkable species is Sphagnum imbricatum, which has been refound in the Netherlands after a long period of (seeming?) absence. It was its first observation in the Dune district. The species mentioned were not known from this dune area in former times. This vegetation development is a result of the new habitat. Firstly this dune area is superficially decalcified, stimulated by former agricultural management owing to which the humus content of the soil has increased. Secondly a layer of nutrient-poor rainwater has been formed on the nutrient-rich riverwater. This is caused by the very slow water movement in this area (without drains) and also by the small groundwater fluctuations (contrarily to most other places with a rapid water movement through the soil and great fluctuations in the groundwater). An important fact is that the vegetation is mown annually since 1974. A similar vegetation development takes place in other parts of the Amsterdamse Waterleidingduinen where similar habitats have originated.
    Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
    Type: info:eu-repo/semantics/article
    Format: application/pdf
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 33
    Publication Date: 2024-03-19
    Keywords: Barium; Bottle number; Caesium-137; Caesium-137, standard deviation; Campaign of event; Carbon dioxide; Cast number; Comment; CTD/Rosette; CTD-RO; Date/Time of event; DEPTH, water; Elevation of event; Event label; Gear; Geochemical Ocean Sections Study; GEOSECS; GEOSECS_Pacific_1; GEOSECS_Pacific_10; GEOSECS_Pacific_2; GEOSECS_Pacific_3; GEOSECS_Pacific_4; GEOSECS_Pacific_5; GEOSECS_Pacific_6; GEOSECS_Pacific_7; GEOSECS_Pacific_8; GEOSECS_Pacific_9; GEOSECS201; GEOSECS202; GEOSECS204; GEOSECS206; GEOSECS211; GEOSECS212; GEOSECS213; GEOSECS214; GEOSECS215; GEOSECS216; GEOSECS217; GEOSECS218; GEOSECS219; GEOSECS220; GEOSECS221; GEOSECS222; GEOSECS223; GEOSECS224; GEOSECS225; GEOSECS226; GEOSECS227; GEOSECS228; GEOSECS229; GEOSECS230; GEOSECS231; GEOSECS233; GEOSECS235; GEOSECS237; GEOSECS238; GEOSECS239; GEOSECS240; GEOSECS241; GEOSECS244; GEOSECS246; GEOSECS247; GEOSECS248; GEOSECS249; GEOSECS250; GEOSECS251; GEOSECS252; GEOSECS254; GEOSECS256; GEOSECS257; GEOSECS259; GEOSECS260; GEOSECS263; GEOSECS265; GEOSECS267; GEOSECS268; GEOSECS269; GEOSECS272; GEOSECS273; GEOSECS277; GEOSECS278; GEOSECS280; GEOSECS282; GEOSECS285; GEOSECS286; GEOSECS287; GEOSECS289; GEOSECS290; GEOSECS291; GEOSECS293; GEOSECS294; GEOSECS296; GEOSECS298; GEOSECS301; GEOSECS302; GEOSECS303; GEOSECS305; GEOSECS306; GEOSECS308; GEOSECS310; GEOSECS313; GEOSECS314; GEOSECS316; GEOSECS317; GEOSECS319; GEOSECS320; GEOSECS321; GEOSECS322; GEOSECS323; GEOSECS324; GEOSECS325; GEOSECS326; GEOSECS327; GEOSECS328; GEOSECS330; GEOSECS331; GEOSECS332; GEOSECS333; GEOSECS334; GEOSECS335; GEOSECS336; GEOSECS337; GEOSECS338; GEOSECS339; GEOSECS340; GEOSECS341; GEOSECS342; GEOSECS343; GEOSECS344; GEOSECS345; GEOSECS346; GEOSECS347; Helium; Helium, standard deviation; Latitude of event; Lead-210; Lead-210, dissolved; Lead-210, dissolved, standard deviation; Lead-210, particulate; Lead-210, particulate, standard deviation; Lead-210, standard deviation; Leg 1; Leg 10; Leg 2; Leg 3; Leg 4; Leg 5; Leg 6; Leg 7; Leg 8; Leg 9; Longitude of event; Melville; Neon; Neon, standard deviation; Pacific; Particle concentration; Particle concentration, standard deviation; Plutonium-239+240; Plutonium-239+240, standard deviation; Polonium-210, dissolved; Polonium-210, dissolved, standard deviation; Pressure, water; Radium-226; Radium-226, standard deviation; Radium-228; Radium-228, standard deviation; Salinity; Strontium-90; Strontium-90, standard deviation; Temperature, water; Thorium-228; Thorium-228, standard deviation; Tritium; Tritium, standard deviation; Δ Helium/Neon; Δ Helium/Neon, standard deviation; δ13C; δ14C; δ18O; δ18O, dissolved oxygen; δ Deuterium, water; δ Helium-3; δ Helium-3, standard deviation
    Type: Dataset
    Format: text/tab-separated-values, 47581 data points
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 34
    Publication Date: 2024-03-19
    Keywords: Barium; Bottle number; Caesium-137; Caesium-137, standard deviation; Campaign of event; Canarias Sea; Carbon dioxide; Cast number; Comment; CTD/Rosette; CTD-RO; Date/Time of event; DEPTH, water; Drake Passage; Elevation of event; Event label; Gear; Geochemical Ocean Sections Study; GEOSECS; GEOSECS_Atlantic_1; GEOSECS_Atlantic_2; GEOSECS_Atlantic_3; GEOSECS_Atlantic_4; GEOSECS_Atlantic_5; GEOSECS_Atlantic_6; GEOSECS_Atlantic_7; GEOSECS_Atlantic_8; GEOSECS_Atlantic_9; GEOSECS001; GEOSECS002; GEOSECS003; GEOSECS004; GEOSECS005; GEOSECS008; GEOSECS011; GEOSECS014; GEOSECS015; GEOSECS016; GEOSECS017; GEOSECS018; GEOSECS019; GEOSECS022; GEOSECS023; GEOSECS024; GEOSECS025; GEOSECS026; GEOSECS027; GEOSECS028; GEOSECS029; GEOSECS030; GEOSECS031; GEOSECS032; GEOSECS033; GEOSECS034; GEOSECS036; GEOSECS037; GEOSECS038; GEOSECS039; GEOSECS040; GEOSECS041; GEOSECS042; GEOSECS044; GEOSECS045; GEOSECS046; GEOSECS048; GEOSECS049; GEOSECS050; GEOSECS052; GEOSECS053; GEOSECS054; GEOSECS055; GEOSECS056; GEOSECS057; GEOSECS058; GEOSECS059; GEOSECS060; GEOSECS061; GEOSECS064; GEOSECS066; GEOSECS067; GEOSECS068; GEOSECS069; GEOSECS073; GEOSECS074; GEOSECS076; GEOSECS077; GEOSECS078; GEOSECS079; GEOSECS080; GEOSECS082; GEOSECS083; GEOSECS084; GEOSECS085; GEOSECS086; GEOSECS087; GEOSECS088; GEOSECS089; GEOSECS090; GEOSECS091; GEOSECS092; GEOSECS093; GEOSECS094; GEOSECS102; GEOSECS103; GEOSECS105; GEOSECS107; GEOSECS109; GEOSECS111; GEOSECS113; GEOSECS114; GEOSECS115; GEOSECS116; GEOSECS117; GEOSECS118; GEOSECS119; GEOSECS120; GEOSECS121; Greenland Sea; Helium; Helium, standard deviation; Iceland Sea; Knorr; Latitude of event; Lead-210; Lead-210, dissolved; Lead-210, dissolved, standard deviation; Lead-210, particulate; Lead-210, particulate, standard deviation; Lead-210, standard deviation; Leg 1; Leg 2; Leg 3; Leg 4; Leg 5; Leg 6; Leg 7; Leg 8; Leg 9; Longitude of event; Neon; Neon, standard deviation; North Atlantic; North Greenland Sea; Norwegian Sea; Particle concentration; Particle concentration, standard deviation; Plutonium-239+240; Plutonium-239+240, standard deviation; Pressure, water; Radium-226; Radium-226, standard deviation; Radium-228; Radium-228, standard deviation; Salinity; Scotia Sea; South Atlantic Ocean; Strontium-90; Strontium-90, standard deviation; Temperature, water; Thorium-228; Thorium-228, standard deviation; Tritium; Tritium, standard deviation; Δ Helium/Neon; Δ Helium/Neon, standard deviation; δ13C; δ14C; δ18O, dissolved oxygen; δ18O, water; δ Deuterium, water; δ Helium-3; δ Helium-3, standard deviation
    Type: Dataset
    Format: text/tab-separated-values, 41824 data points
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 35
    facet.materialart.
    Unknown
    Berlin, Reimer
    In:  SUB Göttingen | ZA 53809
    Publication Date: 2024-03-08
    Description: thesis
    Description: DFG, SUB Göttingen
    Keywords: ddc:551.48 ; Faziesinterpretation
    Language: German
    Type: doc-type:book
    Format: 150
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 36
    Monograph available for loan
    Monograph available for loan
    Berlin : VEB Verlag für Bauwesen
    Call number: PIK N 453-92-1021 ; MOP 47531 / Mitte ; AWI G4-24-76894
    Type of Medium: Monograph available for loan
    Pages: 408 Seiten , Illustrationen
    Edition: 2., bearbeitete Auflage
    ISBN: 3345001306 , 3-345-00130-6
    Language: German
    Note: Inhaltsverzeichnis Teil 1. Übersicht 1. Der Gegenstand der Hydrologie 2. Wassermengen, Wasserkreislauf und Wasserbilanz der Erde 2.1. Die Evolution der Hydrosphäre und des Wasserkreislaufes 2.2. Die Wassermengen der Erde 2.3. Der Wasserkreislauf der Erde 2.4. Die Wasserbilanz der Erde 3. Energie- und Stoffhaushalt 3.1. Besonderheiten des Naturstoffes Wasser 3.2. Wasserkreislauf und Wasserbeschaffenheit 3.3. Energiehaushalt 3.4. Stoffhaushalt 3.4.1. Allgemeines 3.4.2. Sauerstoff-Kohlenstoff-Haushalt 3.4.3. Stickstoffkreislauf 3.4.4. Phosphorkreislauf 3.4.5. Schwefelkreislauf 3.4.6. Stoffaustrag aus den Einzugsgebieten 3.4.7. Auswirkungen der Verschmutzung und Sanierungsmöglichkeiten bei den Haupttypen der Gewässer 3.4.8. Wasserschadstoffe 4. Die wichtigsten hydrologischen Prozesse und Systeme 4.1. Prozesse, Systeme und Modelle 4.2. Das Wasser im System Boden - Pflanze - Atmosphäre 4.3. Das Wasser im Einzugsgebiet 4.4. Das Maßstabsproblem 5. Zur Geschichte der Hydrologie 6. Bedeutung der Hydrologie für die Volkswirtschaft 6.1. Wasserressourcen und Wasserbewirtschaftung 6.2. Hydrologie - Basiswissenschaft der Wasserressourcen-Bewirtschaftung Literaturverzeichnis zum Teil 1 Teil 2. Erfassung und Ausweitung hydrologischer Daten 7. Hydrometrie 7.1. Aufgaben und Inhalt der Hydrometrie 7.2. Wasserstand 7.2.1. Kriterien für die Standortwahl der Meßstellen 7.2.2. Nichtregistrierende Pegel 7.2.3. Mechanischer Schwimmerschreibpegel 7.2.4. Druckluftpegel 7.2.5. Fernpegel 7.3. Durchfluß 7.3.1. Der Zweck von Durchflußmessungen 7.3.2. Messung des Druchflusses mit Hilfe des Flügels 7.3.3. Auswertung der Flügelmessung 7.3.4. Verdünnungsmessungen 7.3.5. Meßwehre 7.3.6. Venturikanal 7.3.7. Ultraschallmessung 7.3.8. Wasserstand-Durchfluß-Beziehung 7.4. Grundwasserbeobachtung 7.4.1. Überblick 7.4.2. Messung des Grundwasserstandes 7.4.3. Quellschüttungsmessungen 7.4.4. Durchfluß- und Beschaflenheitsmessungen 8. Zur Auswertung hydrologischer Daten 8.1. Überblick 8.2. Ganglinie, Summen-und SummendifTerenzlinie 8.3. Primärstatistische Auswertung 8.3.1. Häufigkeiten 8.3.2. Summenhäuflgkeiten 8.3.3. Statistische Maßzahlen 8.3.4. Gewässerkundliche Hauptzahlen 8.4. Wahrscheinlichkeitsanalysen 8.4.1. Begriffe und grundsätzliche Zusammenhänge 8.4.2. Die Normalverteilung 8.4.3. Aufbau und Nutzung von Wahrscheinlichkeitsnetzen 8.4.4. Die Pearsonverteilung Typ III 8.4.5. Das Wiederkehrintervall 8.5. Korrelationsanalyse 8.5.1. Korrelationskoeffizient 8.5.2. Reihenkorrelationskoeflizient Literaturverzeichnis zum Teil 2 Teil 3: Die Elemente des Wasserhaushalts 9. Der Niederschlag 9.1. Haupttypen und Arten des Niederschlags 9.2. Niederschlagsmessung 9.2.1. Punktuelle Niederschlagsmessung 9.2.2. Messung des Gebietsniederschlags 9.3. Auswertung von Punkt- und Gebietsniederschlagsmessungen 9.3.1. Punktniederschläge 9.3.2. Gebietsniederschläge für Einzugsgebiete 9.4. Stark-und Bemessungsniederschläge 9.5. Zeitliche und räumliche Verteilung des Niederschlags 9.6. Stochastische Analyse und Simulation des Niederschlags 9.6.1. Aufgabe 9.6.2. Modelle mit geringer zeitlicher Auflösung (Monats- und Jahreswerte) 9.6.3. Modelle hoher zeitlicher Auflösung 9.7. Wasserabgabe aus der Schneedecke 9.7.1. Grundbegriffe und Grundlagen 9.7.2. Ermittlung der Wasserabgabe aus der Schneedecke 10. Verdunstung 10.1. Begriffe, Prozesse und Aufgabenstellung 10.2. Messung der Verdunstung 10.3. Berechnung der potentiellen Evapotranspiration 10.3.1. Berechnung langjähriger Mittelwerte von ETP 10.3.2. Berechnung aktueller Einzelwerte von ETP 10.4. Berechnung der realen Verdunstung 10.4.1. Berechnung langjähriger Mittelwerte von ETR 10.4.2. Berechnung aktueller Werte der realen Verdunstung 10.4.3. Berechnung der Gebietsverdunstung aus'Klimabeobachtungen 10.5. Verdunstung freier Wasserflächen 10.5.1. Allgemeines 10.5.2. Bestimmung der Gewässerverdunstung nach Daten von Floßverdunstungskesseln 10.5.3. Berechnung der Gewässerverdunstung nach der Wärmehaushaltsmethode 10.5.4. Aerodynamische Methode 10.5.5. Ermittlung der Gewässerverdunstung aus Klimabeobachtungen 11. Der Abfluß 11.1. Allgemeine Grundlagen 11.2. Die Abflußkomponenten 11.2.1. Allgemeines 11.2.2. Durchflußganglinien-Seperation nach dem Einzellinearspeicher-Prinzip 11.2.3. Die Bilanzierung der separierten Durchflußganglinie 11.3. Stochastische Analyse von Durchflußbeobachtungsreihen 11.4. Langfristige Durchflußschwankungen 11.5. Mathematische Modelle zur stochastischen Simulation des Durchflußprozesses 11.5.1. Grundlagen 11.5.2. Grundtypen stochastischer Modelle 11.5.3. Zur Identifikation des Modelltyps 11.6. Inneijährliche Durchflußschwankungen 11.6.1. Darstellung der inneijährlichen Durchflußschwankungen 11.6.2. Modellierung des Jahrgangs 11.7. Abfluß-und Durchflußänderungen infolge anthropogener Einflüsse 12. Die Speicherung in den Einzugsgebieten 12.1. Übersicht 12.2. Wasserspeicherung in der Schneedecke 12.3. Wasserspeicherung in oberirdischen Gewässern 12.4. Wasserspeicherung in der ungesättigten Bodenzone 12.5. Wasserspeicherung in der Grundwasserzone 12.6. Größenvergleich natürlicher und künstlicher Speicherräume Literaturverzeichnis zum Teil 3 Teil 4: Die oberirdischen Gewässer 13. Die fließenden oberirdischen Gewässer und ihre Einzugsgebiete 13.1. Übersicht, Begriffe 13.2. Strukturen und Eigenschaften von Flußgebieten 13.2.1. Übersiqht 13.2.2. Flußnötze 13.2.3. Flußlängen 13.2.4. Einzugsgebietsflächen 13.2.5. Gefällewerte 13.2.6. Die hypsometrische (Flächen-Höhen)Kurve 13.2.7. Weitere geomorphologische Kennwerte 13.3. Maßverhältnisse der Flußbetten 13.3.1. Flußbettbildung 13.3.2. Der Grundriß der Flüsse 13.3.3. Der Längsschnitt der Flüsse 13.3.4. Der Querschnitt der Flüsse und hydraulische Flußbettgeometrie 13.4. Der Durchfluß der Flüsse 13.4.1. Berechnung des Durchflusses in den Fließgewässern 13.4.2. Durchflußkomponenten und Durchflußbereiche 13.4.3. Flußtypen 13.5. Stoffabtrag und Stoffiransport 13.5.1. Übersicht 13.5.2. Bodenerosion durch Wasser 13.5.3. Linienhafter Abtrag durch fließendes Wasser und Feststoffiransport 13.5.4. Gelöste Stoffe 13.6. Wärmehaushalt der Fließgewässer 13.6.1. Berechnung der Wassertemperatur in Fließgewässern 13.6.2. Eisbildung in fließenden Gewässern 13.7. Nutzung und Schutz der Fließgewässer 13.7.1. Selbstreinigung der Fließgewässer 13.7.2. Klassifizierung der Wasserbeschaffenheit 14. Die stehenden oberirdischen Gewässer 14.1. Übersicht 14.2. Die Gestalt der Seen und ihre Veränderung 14.2.1. Die wichtigsten morphometrischen Kennwerte 14.2.2. Die Verlandung der Seen 14.3. Hydrologische Seentypen und hydrologische Zusammensetzung des Seewassers 14.4. Wärmehaushalt der Seen 14.4.1. Wärmebilanz und Wärmegehalt der Seen 14.4.2. Thermik der Seen 14.5. Wasserbewegung und Austausch in Seen 14.5.1. Charakter und biologische Bedeutung der Wasserbewegung 14.5.2. Wellenbewegungen 14.5.3. Strömungen in Seen 14.5.4. Numerische Modellierung der Zirkulation in Seen 14.6. Nutzung und Schutz der Standgewässer 14.6.1. Klassifizierung der stehenden Oberflächengewässer 14.6.2. Wassergüte-Bewirtschaftungsstrategien für stehende Oberflächengewässer 14.7. Seerückhalt Literaturverzeichnis zum Teil 4 Teil 5: Das unterirdische Wasser 15. Das Wasser in der Aerationszone 15.1. Die Stellung der Aerationszone im hydrologischen Kreislauf 15.2. Korngrößenverteilung im Boden 15.3. Porosität und Dichte 15.4. Der Wassergehalt des Bodens 15.5. Ginteilung des Bodenwassers nach den wirksamen Kräften 15.6. Charakteristische Werte der Wasserbindung 15.7. Potentiale des Bodenwassers 15.8. Die Saugspannung-Sättigungs-Beziehung 16. Das Grundwasser 16.1. Grundwasser und sein vielfältiges Vorkommen 16.2. Grundwasserleiter 16.3. Wechselbeziehungen zwischen Aerations- und Grundwasserzone 16.4. Unterirdisches Einzugsgebiet, Gefälle und Fließrichtung des Grundwassers 16.5. Grundwasserstandsschwankungen und ihre Ursachen 16.6. Probleme und Aufgaben der Grundwasserbewirtschaftung 17. Die Dynamik des unterirdischen Wassers 17.1. Überblick 17.2. Die dynamische Grundgleic
    Location: A 18 - must be ordered
    Location: MOP - must be ordered
    Location: AWI Reading room
    Branch Library: PIK Library
    Branch Library: GFZ Library
    Branch Library: AWI Library
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 37
    Publication Date: 2024-03-06
    Keywords: 108-658A; Alchornea; Amaranthaceae/Chenopodiaceae; Artemisia (Africa); Balanites; Calligonum; Canarias Sea; Capparidaceae; Caryophyllaceae; Combretaceae/Melastomataceae; Compositae Liguliflorae; Compositae Tubuliflorae; Counting, palynology; Cyperaceae undifferentiated; Depth, bottom/max; DEPTH, sediment/rock; Depth, top/min; DRILL; Drilling/drill rig; DSDP/ODP/IODP sample designation; Ephedra; European elements; Guinean and Sudanian elements; Gypsophila; Joides Resolution; Leg108; Marker, added; Marker, found; Mediterranean elements; non-zonal or multi-zonal elements; Ocean Drilling Program; ODP; Pinus; Poaceae undifferentiated; Pollen, total; Quercus; Rhizophora; Saharan elements; Sahelian elements; Sample code/label; Volume; wet locality elements
    Type: Dataset
    Format: text/tab-separated-values, 3193 data points
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 38
    Publication Date: 2024-03-06
    Keywords: 108-658B; Acalypha; Acanthaceae; Alchornea; Alnus; Amaranthaceae/Chenopodiaceae; Antidesma-type; Artemisia (Africa); Asphodelus; Balanites; Betula; Blighia-type; Bombax; Borassus-type; Borreria; Boswellia; Brassicaceae; Bridelia; Calligonum; Canarias Sea; Canthium; Capparidaceae; Caryophyllaceae; Cassia-type; Cedrus; Celastraceae/Hippocrateaceae; Celtis; Chrozophora; Cistaceae (Africa); Combretaceae/Melastomataceae; Commiphora; Compositae Liguliflorae; Compositae Tubuliflorae; Convolvulaceae (Africa); Corchorus; Corylus; Counting, palynology; Crotalaria; Cyperaceae undifferentiated; Depth, bottom/max; DEPTH, sediment/rock; Depth, top/min; Diodia-type; DRILL; Drilling/drill rig; DSDP/ODP/IODP sample designation; Ephedra; Ericaceae undifferentiated; Euphorbiaceae undifferentiated; Euphorbia-type; Fagus; Fern spores; Geraniaceae (Africa); Grewia; Heliotropium; Hygrophila-type; Hymenocardia; Hyphaene; Indeterminata/varia; Indigofera-type; Iridaceae; Isoberlinia-type; Joides Resolution; Justicia/Monechma; Labiatae; Lannea; Leea; Leg108; Liliaceae undifferentiated; Macaranga-type; Marker, added; Marker, found; Mimosoideae; Mitracarpus; Myrica; Myriophyllum; Nauclea/Mitragyna; Nitraria; Nyctaginaceae; Ocean Drilling Program; ODP; Olea; Oleaceae; Papilionoideae; Paronychia; Phillyrea; Phyllanthus; Picea; Pinus; Plantago; Plantago maritima-type; Plumbaginaceae undifferentiated; Poaceae undifferentiated; Podocarpus; Pollen, total; Polycarpaea-type; Polycarpon; Polygonum senegalense-type; Quercus; Ranunculaceae; Rhamnaceae; Rhizophora; Rhus-type; Rubiaceae monade; Rumex; Sagina; Salvadora persica; Sample code/label; Sapium-type; Sapotaceae/Meliaceae; Sesbania-type; Solanum-type; Tamarix; Tetrorchidium; Thymelaeaceae; Tilia; Tribulus; Typha angustifolia-type; Uapaca; Vitaceae; Volume; Zanthoxylum
    Type: Dataset
    Format: text/tab-separated-values, 3552 data points
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 39
    facet.materialart.
    Unknown
    PANGAEA
    In:  Supplement to: Hooghiemstra, Henry (1988): Changes of major wind belts and vegetation zones in NW Africa 20,000-5000 yr B.P., as deduced from a marine pollen record near Cap Blanc. Review of Palaeobotany and Palynology, 55(1-3), 101-140, https://doi.org/10.1016/0034-6667(88)90056-5
    Publication Date: 2024-03-06
    Description: The improved understanding of the pollen signal in the marine sediments offshore of northwest Africa is applied to deep-sea core M 16017-2 at 21°N. Downcore fluctuations in the percentage, concentration and influx diagrams record latitudinal shifts of the main northwest African vegetation zones and characteristics of the trade winds and the African Easterly Jet. Time control is provided by 14C ages and 180 records. During the period 19,000-14,000 yr B.P. a compressed savanna belt extended between about 12 ° and 14-15°N. The Sahara had maximally expanded northward and southward under hyperarid climatic conditions. The belt with trade winds and dominant African Easterly Jet transport had not shifted latitudinally. The trade winds were strong as compared to the modern situation but around 13,000 yr B.P. the trade winds weakened. After 14,000 yr B.P. the climate became less arid south of the Sahara and a first spike of fluvial runoff is registered around 13,000 yr B.P. Fluvial runoff increased strongly around 11,000 yr B.P. and maximum runoff is recorded from about 9000-7800 yr B.P. Around 12,500 yr B.P. the savanna belt started to shift northward and became richer in woody species: it shifted about 6° of latitude, reached its northernmost position during the period of 9200-7800 yr B.P. and extended between about 16° and 24°N at that time. Tropical forest had reached its maximum expansion and the Guinea zone reached as far north as about 15°N, reflecting very humid climatic conditions south of the Sahara. North of the Sahara the climate also became more humid and Mediterranean vegetation developed rapidly. The Sahara had maximally contracted and the trade winds were weak and comparable with the present day intensity. After about 7800 yr B.P. the southern fringe of the Sahara and accordingly the savanna belt, shifted rapidly southward again.
    Keywords: Acacia/Parkia; Alchornea; Alnus; Ambrosia-type; Antidesma-type; Artemisia (Africa); Atlantic Ocean; Balanites; Betula; Blepharis; Boscia-type; Brassicaceae; Bridelia; Butyrospermum; Calligonum; Canthium; Capparis; Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Amaranthaceae; Cassia-type; Ceiba pentandra; Celastraceae/Hippocrateaceae; Celtis; Centaurea perrottettii-type; Cleome; Combretaceae/Melastomataceae; Commiphora; Compositae Liguliflorae; Compositae Tubuliflorae; Corylus; Counting, palynology; Cyperaceae undifferentiated; Depth, bottom/max; DEPTH, sediment/rock; Depth, top/min; Elaeis guineensis; Ephedra distachya-type; Ephedra fragilis-type; Erica (Africa); Erodium; Euphorbia-type; Fern spores; Fern spores indeterminata; Gaertnera; GIK16017-2; Gravity corer (Kiel type); Gymnocarpos; Gymnosporia; Gypsophila; Helianthemum; Heliotropium; Indeterminata/varia; Indigofera-type; Isoberlinia-type; Isoetes; Juniperus (Africa); Lannea; M60; Macaranga-type; Maerua-type; Marker, added; Marker, found; Meliaceae; Meteor (1964); Mitracarpus; Myrica; Nyctaginaceae; Olea; Oleaceae (Africa); Ophioglossum; Paronychia; Phillyrea; Phyllanthus; Picea; Pinus; Plantago; Poaceae undifferentiated; Pollen, total; Polycarpaea-type; Polycarpon; Polygonum aviculare-type; Quercus; Quercus ilex-type; Quercus pubescens-type; Rhamnaceae undifferentiated; Rhizophora; Rhus-type; Rubiaceae undifferentiated; Rumex; Salvadora persica; SL; Sphagnum; Sterculiaceae; SUBTROPEX 82; Tamarix (Africa); Thymelaeaceae; Tilia; Tribulus; Trichodesma; Typha angustifolia-type; Utricularia (Africa); Vitaceae (Africa); Volume; Xyridaceae; Zygophyllum
    Type: Dataset
    Format: text/tab-separated-values, 3135 data points
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 40
    Publication Date: 2024-03-06
    Keywords: Acacia/Parkia; Aizoaceae; Alchornea; Alnus; Antidesma-type; Artemisia (Africa); Atlantic Ocean; Balanites; Betula; Blepharis; Blighia-type; Bombax; Borreria; Boscia-type; Bridelia; Butyrospermum; Calligonum; Canthium; Capparis; Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Amaranthaceae; Cassia-type; Cedrus; Celastraceae/Hippocrateaceae; Celtis; Centaurea perrottettii-type; Cleome; Combretaceae/Melastomataceae; Commiphora; Compositae Liguliflorae; Compositae Tubuliflorae; Counting, palynology; Cyperaceae undifferentiated; Depth, bottom/max; DEPTH, sediment/rock; Depth, top/min; Elaeis guineensis; Ephedra distachya-type; Ephedra fragilis-type; Erica (Africa); Euphorbia-type; Fern spores; Gaertnera; GEOTROPEX 83, NOAMP I; GIK16416-2; Gravity corer (Kiel type); Helianthemum; Heliotropium; Hymenocardia; Indeterminata/varia; Isoberlinia-type; Isoetes; Jatropha; Juniperus (Africa); Justicia/Monechma; Lannea; Linaceae; Lophira; Loranthaceae (Africa); Lycopodium (Africa); M65; Macaranga-type; Maerua-type; Marker, added; Marker, found; Meteor (1964); Myrica; Myriophyllum; Myrtus; Ochna; Papilionoideae; Peristrophe; Phyllanthus; Pinus; Pistacia; Plantago; Poaceae undifferentiated; Pollen, total; Polycarpaea-type; Polycarpon; Pteris; Quercus; Rhamnaceae undifferentiated; Rhizophora; Rhus-type; Rotala; Rubiaceae undifferentiated; Rumex; Salvadora persica; Sapium-type; Sapotaceae/Meliaceae; Sebaea; SL; Solanum-type; Spores, monolete psilate; Spores, monolete verrucate; Spores, trilete psilate; Spores, trilete verrucate; Sterculiaceae; Thymelaeaceae; Tiliaceae; Tribulus; Trichodesma; Typha angustifolia-type; Urticaceae; Volume; Zanthoxylum
    Type: Dataset
    Format: text/tab-separated-values, 2813 data points
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 41
    Publication Date: 2024-03-06
    Keywords: 371; 373; 375; 376; 377; 378; 388; Acacia/Parkia; Acanthaceae; Adenia; Aeschynemone; Afzelia; Aizoaceae; Alchornea; Alnus; Anthoceros; Antidesma-type; Apocynaceae; Araliaceae; Arecaceae; Artemisia (Africa); Asphodelus; Atlantic Ocean; Balanites; Barleria; BC; BCR; Betula; Blepharis; Blighia-type; Bombax; Borreria; Boscia-type; Bosqueia; Box corer; Box corer (Reineck); Brassicaceae; Bridelia; Butyrospermum; Caesalpinioideae; Calligonum; Canarium; Canavalia; Canthium; Capparis; Carpinus; Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Amaranthaceae; Cassia-type; Cassipourea; Caylusea; Cedrus; Celastraceae/Hippocrateaceae; Celtis; Centaurea (Africa); Cistus; Cleome; Clerodendrum; Cnestis-type; Combretaceae/Melastomataceae; Commiphora; Compositae Liguliflorae; Compositae Tubuliflorae; Compositae Vernonieae; Convolvulus (Africa); Cordia; Corylus; Counting, palynology; Crossopteryx; Croton-type; Cucurbitaceae; Cyperaceae undifferentiated; DEPTH, sediment/rock; Diospyros; Dredge, frame; DRG_F; East Atlantic; Elaeis guineensis; Ephedra; Erica (Africa); Erodium; Euphorbiaceae undifferentiated; Euphorbia-type; Event label; Fern spores; FGGE-Equator 79 - First GARP Global Experiment; Fungal spore indeterminata; Gaertnera; Gentianaceae (Africa); GEOTROPEX 83, NOAMP I; Giant box corer; GIK12331-3; GIK12336-1; GIK12340-5; GIK12342-1; GIK12343-1; GIK12344-6; GIK12345-5; GIK12349-7; GIK12350-2; GIK12360-3; GIK12361-3; GIK12362-1; GIK12367-3; GIK12378-1; GIK13209-2; GIK13211-3; GIK13218-1; GIK13228-1; GIK13556-1; GIK13585-1; GIK16401-2; GIK16402-1; GIK16403-1; GIK16407-1; GIK16408-2; GIK16410-1; GIK16411-1; GIK16412-1; GIK16413-1; GIK16415-1; GIK16416-1; GIK16417-1; GIK16419-1; GIK16420-1; GIK16421-1; GIK16422-2; GIK16424-1; GIK16425-1; GIK16426-3; GIK16427-2; GIK16437-3; GIK16751-1; GIK16753-1; GIK16754-1; GIK16755-1; GIK16756-1; GIK16757-1; GIK16758-2; GIK16759-1; GIK16760-1; GIK16761-1; GIK16762-2; GIK16763-1; GIK16764-1; GIK16765-1; GIK16766-1; GIK16767-1; GIK16768-1; GKG; Gymnocarpos; Gypsophila; Helianthemum; Heliotropium; Holoptelea grandis; Hymenocardia; Hyphaene; Hypoestes type; Icacina; Ilex cf.. mitis; Indeterminata/varia; Indigofera-type; Iodes; Isoberlinia-type; Isoetes; Ixora; Jatropha; Juglans; Juniperus (Africa); Justicia/Monechma; KAL; Kasten corer; Kedrostis; Knautia (Africa); KOL; Labiatae; Lannea; Latitude of event; Liliaceae undifferentiated; Lilium (Africa); Linaceae; Linum (Africa); Lobelia (Africa); Longitude of event; Lonicera (Africa); Lophira; Loranthaceae (Africa); Luffa; Lycopodium (Africa); M25; M30; M30_221; M30_226; M30_249; M30_250; M30_253; M30_314; M30_316; M30_331; M51; M6/5; M65; Macaranga-type; Maerua-type; Malpighiaceae; Malvaceae (Africa); Manilkara; Martretia; Meteor (1964); Meteor (1986); Mimosoideae; Mitracarpus; Mitragyna; Morus-type; MUC; MultiCorer; Myrica; Myriophyllum; Myrtaceae (Africa); Neurada; Newbouldia; Nyctaginaceae; Nypa; off Guinea; Olea; Oleaceae (Africa); Onagraceae (Africa); Ophioglossum; Papilionoideae; Paramacrolobium; Paronychia; Paullinia; Pavetta; Pentaclethra; Periploca; Petersianthus macrocarpus; Phillyrea; Phyllanthus; Picea; Piliostigma; Pinus; Pistacia; Piston corer (Kiel type); Plantago; Plumbaginaceae undifferentiated; Poaceae undifferentiated; Podocarpus; Pollen, total; Polycarpaea-type; Polycarpon; Polygala-type; Polygonum aviculare-type; Polygonum senegalense-type; Protea; Pteris; Pterolobium; Pycnanthus; Quercus; Radiola; Rhamnaceae undifferentiated; Rhizophora; Rhus-type; Rhynchosia-type; Rosaceae (Africa); Rotala; Rubiaceae undifferentiated; Rumex; Rutaceae; Salvadora persica; Sapindaceae; Sapium-type; Sapotaceae/Meliaceae; Schrebera; Sesbania-type; Solanum-type; Solenostemon; South Atlantic Ocean; Sphagnum; Spores, monolete; Spores, monolete psilate; Spores, monolete verrucate; Spores, trilete psilate; Spores, trilete verrucate; Sterculiaceae; Sterculia-type; Tamarix (Africa); Tephrosia; Tetrapleura; Tetrorchidium; Thecacoris; Thymelaeaceae; Tiliaceae; Tribulus; Trichilia; Trichodesma; Triumfetta; Typha angustifolia-type; Uapaca; Umbelliferae; Urticaceae; VA-10/3; Valdivia (1961); van Veen Grab; VGRAB; Vigna; Vitaceae (Africa); Westafrika 1973; Zygophyllum
    Type: Dataset
    Format: text/tab-separated-values, 13068 data points
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 42
    Publication Date: 2024-03-06
    Keywords: Acacia/Parkia; Amaranthaceae/Chenopodiaceae; Ambrosia-type; Artemisia (Africa); Atlantic Ocean; Balanites; Borreria; Boscia-type; Calligonum; Cassia-type; Celastraceae/Hippocrateaceae; Centaurea perrottettii-type; Combretaceae/Melastomataceae; Commiphora; Compositae Liguliflorae; Compositae Tubuliflorae; Counting, palynology; Cyperaceae undifferentiated; Depth, bottom/max; DEPTH, sediment/rock; Depth, top/min; Elaeis guineensis; Ephedra distachya-type; Ephedra fragilis-type; Euphorbia-type; Fern spores; GIK13239-1; Hymenocardia; Indeterminata/varia; Indigofera-type; Isoberlinia-type; Jasminum; Justicia/Monechma; KAL; Kasten corer; Liliaceae undifferentiated; Maerua-type; Nyctaginaceae; Oleaceae (Africa); Papilionoideae; Phyllanthus; Pinus; Poaceae undifferentiated; Pollen, total; Rhizophora; Spores, trilete; Tamarix (Africa); Tribulus; Typha angustifolia-type; Uapaca; VA-10/3; Valdivia (1961); Zygophyllum
    Type: Dataset
    Format: text/tab-separated-values, 135 data points
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 43
    Publication Date: 2024-03-06
    Keywords: Abelia; Acacia/Parkia; Acalypha; Acanthaceae; Aeschynemone; Afzelia; Agavaceae; Aizoaceae; Alchornea; Allophylus; Alnus; Amaranthaceae/Chenopodiaceae; Amaryllidaceae; Amphimas; Anacardiaceae; Aneilema; Antrocaryon; Arecaceae; Artemisia (Africa); Atlantic Ocean; Balanites; Baphia-type; Betula; Bombax; Borreria; Boscia-type; Bosqueia; Boswellia; Brassicaceae; Bridelia; Butyrospermum; Cadaba; Calamus; Calligonum; Canthium; Capparis; Carpinus; Caryophyllaceae; Cassia-type; Caylusea; Celastraceae/Hippocrateaceae; Celtis; Cissus; Cistus; Clausena; Clematis-type; Cleome; Cnestis-type; Combretaceae/Melastomataceae; Commiphora; Compositae Liguliflorae; Compositae Tubuliflorae; Cordia; Corylus; Counting, palynology; Crossopteryx; Crudia-type; Cuviera; Cyperaceae undifferentiated; Depth, bottom/max; DEPTH, sediment/rock; Depth, top/min; Dialium-type; Diospyros; Dodonaea viscosa; Elaeis guineensis; Empetrum; Ephedra distachya-type; Ephedra fragilis-type; Ericaceae undifferentiated; Euphorbiaceae undifferentiated; Euphorbia-type; Fagus; Fern spores; Fraxinus; Fungal spore indeterminata; Gaertnera; Gentianaceae (Africa); GEOTROPEX 83, NOAMP I; GIK16415-2; Gravity corer (Kiel type); Grewia; Gypsophila; Heliotropium; Hibiscus-type; Hygrophila-type; Hymenocardia; Hyphaene; Hypoestes type; Ilex cf.. mitis; Indeterminata/varia; Indigofera-type; Iodes; Ixora; Justicia/Monechma; Kedrostis; Klaineanthus; Lannea; Ligustrum; Liliaceae undifferentiated; Lophira; M65; Macaranga-type; Maerua-type; Manilkara; Marker, added; Marker, found; Martretia; Menyanthes; Meteor (1964); Mimosa/Xylia; Mitracarpus; Morus-type; Myrica; Myriophyllum; Nauclea cf.latifolia; Neurada; Nitraria; Ochnaceae; Olea; Oleaceae (Africa); Ostrya; Papilionoideae; Parinari; Pavetta; Periploca; Petersianthus macrocarpus; Phyllanthus; Picconia; Pinus; Plantago; Plumbaginaceae undifferentiated; Poaceae undifferentiated; Podocarpus; Pollen, total; Polycarpaea-type; Polycarpon; Polygala-type; Polygonum aviculare-type; Ponteridaceae; Pseudoentada; Pteris; Pterocarpus; Pycnanthus; Quercus; Rhamnaceae undifferentiated; Rhizophora; Rhus-type; Rosaceae (Africa); Rubiaceae undifferentiated; Rumex; Salix cf. Salix chevalieri; Salvadora persica; Sapium-type; Sapotaceae/Meliaceae; Sesbania-type; SL; Solanum-type; Spores, monolete psilate; Spores, monolete verrucate; Spores, trilete psilate; Spores, trilete verrucate; Sterculiaceae; Sterculia-type; Symphonia globulifera; Tamarix (Africa); Tapinanthus; Tephrosia; Tetrorchidium; Thea-type; Tilia; Tribulus; Trichilia; Trichodesma; Triumfetta; Typha angustifolia-type; Uapaca; Ulmus; Umbelliferae; Urticaceae; Utricularia (Africa); Vigna; Zygophyllum/Peganum
    Type: Dataset
    Format: text/tab-separated-values, 7308 data points
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 44
    Publication Date: 2024-03-06
    Keywords: Acacia/Parkia; Acanthaceae; Acanthus; Acer; Adenium; Aizoaceae; Alchornea; Alnus; Amaryllidaceae; Antidesma-type; Araliaceae undifferentiated; Arbutus; Arecaceae; Argania; Artemisia (Africa); Asphodelus; Atlantic Ocean; Balanites; BCR; Betula; Boraginaceae (Africa); Borago; Borreria; Boscia-type; Box corer (Reineck); Brassicaceae; Butyrospermum; Calligonum; Capparis; Cardiospermum; Carpinus; Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Amaranthaceae; Cassia-type; Caylusea; Cedrus; Celtis; Centaurea (Africa); Cistus; Cleome; Combretaceae/Melastomataceae; Compositae Liguliflorae; Compositae Tubuliflorae; Cordia; Corylus; Counting, palynology; Cyperaceae undifferentiated; DEPTH, sediment/rock; East Atlantic; Echium (Africa); Elaeis guineensis; Ephedra; Erica (Africa); Erodium; Euphorbiaceae undifferentiated; Euphorbia-type; Event label; Fagonia; Fagus; Fern spores; FGGE-Equator 79 - First GARP Global Experiment; Galium (Africa); Giant box corer; GIK12301-5; GIK12306-4; GIK12308-3; GIK12309-3; GIK12313-2; GIK12316-1; GIK12326-4; GIK12327-4; GIK12328-4; GIK13530-1; GIK13532-1; GIK13533-3; GIK13534-1; GIK15628-1; GIK15629-1; GIK15630-1; GIK15632-2; GIK15634-1; GIK15635-4; GIK15638-2; GIK15639-1; GIK15640-1; GIK15641-2; GIK15642-1; GIK15643-1; GIK15644-1; GIK15645-1; GIK15646-1; GIK15648-1; GIK15651-4; GIK15652-1; GIK15653-1; GIK15654-1; GIK15657-1; GIK15658-5; GIK15659-1; GIK15660-1; GIK15663-2; GIK15664-2; GIK15666-2; GIK15667-1; GIK15669-1; GIK15677-1; GIK15678-1; GIK16017-1; GIK16019-1; GKG; Gravity corer (Kiel type); Gymnocarpos; Gymnosporia; Gypsophila; Helianthemum; Heliotropium; Hyphaene; Ilex cf.. mitis; Indeterminata/varia; Iodes; Iridaceae; Isoetes; Juglans; Juniperus (Africa); KAL; Kasten corer; Knautia (Africa); KOL; Labiatae; Lannea; LATITUDE; Liliaceae undifferentiated; Lilium (Africa); Linaceae; Lindelofia-type; Linum (Africa); LONGITUDE; Lonicera (Africa); Loranthaceae (Africa); Lycopodium (Africa); M25; M51; M53; M53_158-3; M53_164-1; M53_166-1; M53_167; M53_169; M60; Maerua-type; Malvaceae (Africa); Manilkara; Meteor (1964); Mimosoideae; Mitracarpus; Mollugo; Moltkia; Myrica; Myriophyllum; Myrtaceae (Africa); Neurada; Northeast Atlantic; Nymphaea; off West Africa; Olea; Oleaceae (Africa); Onagraceae (Africa); Papilionoideae; Paronychia; Pavetta; Phillyrea; Phoenix; Phyllanthus; Picea; Pinus; Pistacia; Piston corer (Kiel type); Plantago; Plumbaginaceae undifferentiated; Poaceae undifferentiated; Pollen, total; Polycarpaea-type; Polycarpon; Polygala-type; Polygonum aviculare-type; Protea; Quercus; Resedaceae; Rhamnaceae undifferentiated; Rhizophora; Rhus-type; Rhynchosia-type; Rosaceae (Africa); Rubiaceae undifferentiated; Rumex; Sanguisorba officinalis-type; Sapotaceae/Meliaceae; SL; Solanum-type; SPC; Sphagnum; Sphincter corer; Spores, monolete; Spores, monolete psilate; Spores, monolete verrucate; Spores, trilete; Spores, trilete psilate; Spores, trilete verrucate; Sterculia-type; SUBTROPEX 82; Tamarix (Africa); Taxus; Tilia; Tiliaceae; Tribulus; Trichodesma; Typha angustifolia-type; Ulmus; Umbelliferae; Urticaceae; van Veen Grab; Veronica-type; VGRAB; Vigna; Zygophyllum
    Type: Dataset
    Format: text/tab-separated-values, 6578 data points
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 45
    Publication Date: 2024-03-06
    Description: Jeweils zwischen den IMTG-Kongressen finden Kommissionssitzungen mit fachlichen Schwerpunktthemen statt. Aufgabe der Kommission III ist es, regionale Probleme der Kultivierung und Nutzung der verschiedenen Moorböden durch Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Gartenbau zu behandeln. Bereits 1974 hatte ein solches erfolgreiches Internationales Moorsymposium am gleichen Ort unter dem Leitthema "Probleme der Wasserregulierung auf Niedermoor" stattgefunden. Darüber hat W. BADEN in der Zeitschrift für Kulturtechnik und Flurbereinigung 16, 110-123, 1975, eine Nachlese veröffentlicht. [...]
    Description: conference
    Description: DFG, SUB Göttingen
    Keywords: ddc:553.21 ; ddc:333.7313 ; ddc:631.4 ; Moor ; Torf ; Bodenkunde ; Landnutzung ; Landwirtschaft ; peat ; peatland ; soil ; land use ; agriculture
    Language: German
    Type: doc-type:article
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 46
    facet.materialart.
    Unknown
    In:  SUB Göttingen | ZA 34278
    Publication Date: 2024-03-06
    Description: Es wird über 5 Jahrzehnte Erfahrungen mit deutschem Sandmischkulturboden − einem anthropogenen Bodentyp − berichtet. Aus dem Ertragsverlauf werden die bodenbildenden Prozesse − Setzung, Homogenisierung, Humifizierung − deutlich. Der jeweilige Grad der Bodenentwicklung − von der rohen Mischung aus Torf und Sand zum ± humosen Sand − kann durch bodenchemische Untersuchungen z.B. Schweretrennung in CCl4‚C/N-Verhältnis‚ N-Fraktionierung, aktuelle/potentielle KAK dargestellt werden. Solche Untersuchungen können der objektiven Bewertung von Neukulturen und zur Steuerung ihrer Bodenentwicklung dienen.
    Description: It is reported on experiences with German sand-mix-culture soils within 50 years. The soil-forming processes − subsidence, homogenization, humification − are correlated with the development of the yields. The corresponding degrees of soil development − from a rough mixture of peat and sand to a ± humic sandy soil − can be shown by soil-chemical analyses like separation of particles with different densities in CCl4, C/N-ratio, N-fractionation, actual/potential CEC. Such investigations can be useful for the actual estimation of new cultures and the control of their development.
    Description: research
    Description: DFG, SUB Göttingen
    Keywords: ddc:553.21 ; ddc:631.4 ; Moor ; Torf ; Bodenkunde ; peatland ; peat ; soil
    Language: German
    Type: doc-type:article
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 47
    facet.materialart.
    Unknown
    In:  Herausgeberexemplar
    Publication Date: 2024-03-06
    Description: Die Sanierung der hypertrophierten, zunehmend verschlammenden Flachseen gelingt nur, wenn die verschiedenen Quellen des Nährstoffeintrags eingegrenzt werden können. Niedermoore sind während ihrer Entstehung durch Verlandung und/oder Versumpfung eine Falle (sink) für die im Torf akkumulierten Nährstoffe. Mit zunehmender Entwässerung und Nutzungsintensität werden die Torfe jedoch zur Quelle (source)von remineralisierten Nährstoffen. Es wird über die freisetzbaren Mengen an NO3-N und PO4-P unter Bezug auf langjährige Feldversuche des Bodentechnologischen Institutes Bremen berichtet. Bei intensiver landwirtschaftlicher Nutzung der Niedermoorböden werden mehr Nährstoffe freigesetzt als auch durch die Dauerkultur Grünland jährlich entzogen werden können. Bei relativ geringer Nitrat- und Phosphatauswaschung wird die Bedeutung der N-Inkorporierung bei der Humifizierung und der Denitrifizierung bei der Zersetzung der Torfe diskutiert. Der P-Austrag aus Niedermoorböden in das Grundwasser ist ähnlich niedrig wie aus Mineralböden. Hier gilt es vor allem die Verlagerung in die Oberflächengewässer durch Erosion zu vermeiden. Eine Torfsubstanz schonende Wirtschaftsweise ist eine Boden- und Gewässerschutzmaßnahme. Sie verlangt eine begrenzte Nutzungsintensität.
    Description: The rehabilitation of hypertrophied shallow lakes in which more and more sludge accumulates will be successful only if the nutrient input from different sources might be reduced. During their formation by sedimentation and subsequent peat formation or peat formation on paludified soils fens are a sink for nutrient accumulating in the peat. Due to increasing drainage and intense farming they become however a source of remineralized nutrients. Based on long-term trials of the Institute for Soil Technology Bremen an account is given of the remineralizable quantities of NO3-N and PO4-P. More nutrients are mineralized by intense agricultural use of fen soils than might be withdrawn annually even by permanent grassland. Considering the relatively low leaching of nitrate and phosphate the importance of N-incorporation during humification as well as the denitrification during peat decomposition is discussed. The P-leaching from fen soils into the ground water is similarly low as in mineral soils. The main task is above all to avoid a transfer into surface waters by erosion. Soil and water conservation means conservation of the peat substance. This demands a restricted intensity of land use.
    Description: research
    Description: DFG, SUB Göttingen
    Keywords: ddc:553.21 ; ddc:631.4 ; Bodenkunde ; Moor ; Torf ; soil ; peatland ; peat
    Language: German
    Type: doc-type:article
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 48
    Publication Date: 2024-03-06
    Description: Am Lago Argentino (Südpatagonien) wurden Moore entdeckt. Es erfolgte eine pflanzensoziologische Inventarisierung der rezenten Vegetation. Großrestuntersuchungen der Torfe ergaben Einblicke in die subfossile Vermoorung. Gegenwärtig werden die Moore von Kleinseggenrasen besiedelt, die auch in der Vergangenheit als torfbildende Vegetation vorhanden waren. Zusätzlich gab es moosreiche Quellfluren. Beide Pflanzengesellschaften haben mit der entsprechenden holarktischen Vegetation Übereinstimmungen.
    Description: At the Lago Argentino (South Patagonia) mires have been discovered. Plant associations have been examined. Macrofossil investigations produce the subfossil paludification. Mire are colonized by fine sedge associations. In the past there was the same peat forming vegetation. In addition there are spring pools with mosses. Both plant associations remind of the holarctic vegetation.
    Description: research
    Description: DFG, SUB Göttingen
    Keywords: ddc:553.21 ; ddc:581.7 ; Moor ; Torf ; Vegetation ; peatland ; peat
    Language: German
    Type: doc-type:article
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 49
    Publication Date: 2024-03-06
    Description: In den Sanduntergrund einschneidende Entwässerungsgräben behindern eine Wiedervernässung von teilabgetorften Hochmooren. In Modellversuchen wurden verschiedene Materialien (Schwarztorf, Bunkerde, Bentonit) auf ihre Eignung als Material zur Grabenabdichtung überprüft. Dabei wurden verschiedene Abdichtungsprozesse - Verdichtung des Abdichtmaterials, - SenkundäreAbdichtumgdes Sanduntergrundes durch infiltriertes Material (mechanische Filterwirkung) untersucht. In den Modellversuchen erwiesen sich die Varianten "Schwarztorf, verdichtet" und "Sand/Bentonit-Gemisch" als praktikable Verfahren zur Grabenabdichtung. Sekundäre Abdichtungsprozesse konnten bei einigen Materialien (Schwarztorf-Suspension; Bunkerde) beobachtet werden, sie erwiesen sich bei kurzfristiger Betrachtung (10 Jahre) jedoch als zu uneffektiv.
    Description: Ditches cut into the sandy subsoil impede a rewetting of cutover peatlands. Different materials (black peat, top spit, bentonite)were tested for their suitability of sealing these ditches. Different sealing processes were examined - compaction of the material, - secondary sealing of the sandy subsoil by clogging with infiltrated material. The treatments "black peat-compacted" and "sand/bentonite-mixture"showed the best sealing properties. Secondary sealing by mechanical filtering was also observed for some other materials ("black peat-suspension", "top spit"), however the process of mechanical filtering is too ineffective in the short-term view (~10 years).
    Description: research
    Description: DFG, SUB Göttingen
    Keywords: ddc:553.21 ; ddc:333.72 ; Moor ; Torf ; Naturschutz ; Wiedervernässung ; peatland ; peat ; nature conservation
    Language: German
    Type: doc-type:article
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 50
    Publication Date: 2024-03-06
    Description: During two Atlantis II/Alvin cruises to the Juan de Fuca Ridge in 1984 active high temperature (140°–284°C) vents were sampled for black smoker particulates using the Grassle Pump. Individual mineral phases were identified using standard X ray diffraction and petrographic procedures. In addition, elemental compositions and particle morphologies were determined by X ray energy spectrometry and scanning electron microscope/X ray energy spectrometry techniques. The vent particulates from the southern Juan de Fuca Ridge vent sites were highly enriched in S, Si, Fe, Zn, and Cu and were primarily composed of sphalerite, wurtzite, pyrite, pyrrhotite, barite, chalcopyrite, cubanite, hydrous iron oxides, and elemental sulfur. Two additional unidentified phases which were prevalent in the samples included an Fe-Si phase and a Ca-Si phase. The grain sizes of the individual particle phases ranged from 〈 2 μm for the sphalerite and Fe oxide particles to 〉 100 μm for the Fe-Si particles. Grain size and current meter data were used in a deposition model of individual phase dispersal. For many of the larger sulfide and sulfate particles, the model predicts dispersal to occur over length scales of only several hundreds of meters. The high-temperature black smokers from the more northerly Endeavour Segment vents were highly enriched in Fe, S, Ca, Cu, and Zn and were primarily composed of anhydrite, chalcopyrite, sphalerite, barite, sulfur, pyrite, and other less abundant metal sulfide minerals. The grain sizes of the individual particles ranged from 〈 10 μm to slightly larger than 500 μm. The composition and size distributions of the mineral phases are highly suggestive of high-temperature mixing between vent fluids and seawater. A series of field and laboratory studies were conducted to determine the rates of dissolution of several sulfate and sulfide minerals. The dissolution rates ranged over more than 3 orders of magnitude, from 3.2 × 10−8 cm s−1 for anhydrite to 1.2 × 10−12 cm s−1 for chalcopyrite. The results indicate that for some minerals, particularly anhydrite and marcasite, total dissolution occurs within a few hours to a few weeks of their formation. For other more stable minerals, including pyrite, sphalerite and chalcopyrite, the time required for total dissolution is much longer, and consequently, individual crystals may be expected to persist in the sediments for considerable periods of time after deposition.
    Type: Article , PeerReviewed
    Format: text
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
Close ⊗
This website uses cookies and the analysis tool Matomo. More information can be found here...