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    Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig
    In:  SUB Göttingen | 8 Z NAT 2148
    Publication Date: 2019-03-28
    Description: Sachverzeichnis. (* bedeutet Bericht oder Referat.) : I. Physik des festen Erdkörpers. : 1. Bewegung, Aufbau der Erde und Schwere. : A. Berroth: Referenzpendelmessnngen am Salshorst Oldau-Hambühren (Hann.). S. 1. ; W. Schweydar: Die topographische Korrektion bei Schweremessungen mittels einer Torsionswage. Zweite Mitteilung. S. 17. ; M. Schuler: Schwankungen in der Länge des Tages. S.71. ; B. Wanach: Eine fortschreitende Lagenänderung der Erdachse. S. 102. ; K. Jung: Über die größte mögliche Schwankung der Schwereintensitat und die Dichte eines engmaschigen Netzes von Pendelstationen. S. 137. ; H. Schmehl: Über den Einfluß der Elastizität des Pendelstativs auf die Schwingungszeiten zweier gleichzeitig auf demselben Stativ schwingender Pendel. S. 157. ; K. Jung: Diagramme zur Bestimmung der Terrainwirkung für Pendel und Drehwage und zur Bestimmung der Wirkung „zweidimensionaler“ Massenanordnungen. S. 201. ; W. Heiskanen: Schwerkraft und isostatische Kompensation in Japan. S. 213. ; W. Heiskanen: Die Erdkrustendicke nach den Schwereanomalien. S. 217. ; K. Jung: Die Bestimmung von Lage und Ausdehnung einfacher Massenformen unter Verwendung von Gradient und Krümmungsgröße. S. 257. ; H. v. Ihering: Das Klima der Tertiärzeit. S. 365. ; A. Prey: Neue Formeln zur Isostasie. S. 369. ; H. Jung: Über die Prüfung der Isostasie durch Schweremessungen. S. 381. ; T. Schlomka: Über die Abhängigkeit der Schwerkraft vom Zwischenmedium. S. 397. ; A. Born: Die Schwereverhältnisse auf dem Meere auf Grund der Pendelmessungen von Prof. Vening Meinesz 1926. S. 400. ; 2. Gezeiten, Deformationen, Seismik. : E. Tams: Bemerkungen zu der Untersuchung von Herrn Myrbach, ob Sonnenflecken und Mondphase einen auslösenden Einfluß auf Erdbeben haben. S. 23. ; G. Angenheister: Beobachtungen bei Sprengungen. S. 28. ; C. W. Lutz: Ortsgültige Laufzeitkurven. S. 34. ; H. P. T. Rohleder: Bodenknalle in Nordirland. S. 43. ; E. Essers und Th. Kappes: Bodenerschütterungen durch Kraftfahrzeuge. S. 49. ; O. Meisser und H. Martin: Zur experimentellen Seismik. S. 106. ; H. Mothes: Seismische Dickenmessungen von Gletschereis. S. 121. ; V. Inglada: Cálculo de las coordenadas del foco sismico y del instante inicial . . . S. 195*. ; T. P. Kravetz: Über den Zusammenhang der Erdbeben mit den Polhöhenschwankungen. S. 221. ; J. Picht: Beitrag zur Theorie des Geschoßknalles. S. 224. ; H. Schnell: Ein Beitrag zum Studium der Erdbebennachläufer. S. 241. ; V. Inglada: Über die Berechnung der Herdtiefe auf Grund der Lage des Inflexionspunktes der P-Laufzeitkurve. S. 317. ; St. Mehorovičić: Über die Berechnung der Herdtiefe auf Grund der Lage des Inflexionspunktes der P-Laufzeitkurve. (Bemerkung nur Arbeit des Herrn Prof. V. Inglada.) S. 326. ; B. Gutenberg: Die Bodenunruhe durch Brandung. S. 328. ; V. Conrad: Zur Frage der Periodizität der Erdbeben. S. 339. ; E. Tams: Die seismischen Verhältnisse des offenen Atlantischen Ozeans. S. 361. ; K. Uller: Die Entwicklung des Wellenbegriffes. S. 364. ; K. Uller: Welleninduktion. S. 364. ; B. Gutenberg: Der Aufbau der Erdkruste. S. 371. ; II. Magnetisches und elektrisches Feld der Erde. : A. Wigand: Luftelektrische Aufgaben der arktischen Forschung. S. 46. ; H. Haalck: Die neue magnetische Universalwage. S. 58. ; J. Egedal: Über eine Verbindung zwischen den mondentägigen und den sonnentägigen Variationen der magnetischen Deklination. S. 80. ; H. U. Sverdrup: Ergebnisse der Messungen des Potentialgefälles auf der “Maud“-Expedition. S. 93. ; A. Nippoldt: Verteilung der örtlichen magnetischen Störungen in Europa. S. 313. ; III. Physik des Meeres. : O. Meissner: Bestimmung der Hauptmondtide M2 in Swinemünde für die Jahre 1898 bis 1907. S. 75. ; A. Defant: Triftströme bei geschichtetem Wasser. S. 310. ; A. Defant: Bericht über die Ergebnisse der Meteorexpedition. S. 340. ; IV. Physik der Atmosphäre. : L. N. Bogoiavlensky und Al. Al. Lomakin: Über die durchdringenden Erdstrahlungen. S. 87. ; P. Goetz: Das Strahlungsklima von Arosa. S. 118*. ; K. Büttner: Versuche über die durchdringende Strahlung. S. 161. ; O. Hoelper: Über die Intensitätsverteilung im ultravioletten Sonnenspektrum. S.184. ; K. Büttner: Blei-Absorptionsmessungen der Höhenstrahlung im Flugzeug. S. 236. ; O. Meisser: Der Einfallswinkel des anormalen Luftschalles. S. 285. ; G. M. B. Dobson: Note on the Accuracy of Spectroscopic Measurements of the Amount of Ozone in the Atmosphere. S. 307. ; Hoelper: Entgegnung an Herrn Dobson. S. 309. ; L. W. Pollak: Verallgemeinerte Isobaren. S. 336. ; Chr. Jensen: Der gegenwärtige Stand und die Aufgaben der atmosphärischen Polarisationsforschung. S. 351. ; H. v. Ihering: Das Klima der Tertiärzeit. S. 365. ; J. Bartels : Veranschaulichung beobachteter Perioden und ihre Genauigkeit. S. 389. ; V. Angewandte Geophysik. : R. Ambronn: Einige Bemerkungen nur Möglichkeit der Aufsuchung und Lokalisierung von schlecht oder nicht leitenden Einlagerungen im Untergrund mittels elektrischer Wechselstrommethode. S. 68. ; A. Gibsone: Über die Grenze der Anwendbarkeit elektrischer Schürfmethoden mittels Wechselstrom. S. 238. ; K. Kilchling: Über die Messungen mit der gleichmäßig gedrehten Drehwage und ein neues Rechenverfahren. S. 281. ; W. Heine: Die Bestandteile des magnetischen Feldes bei geophysikalisehen Bodenuntersuchungen mit Wechselstrom und seine Beeinflussung durch leitende Einlagerungen. S. 293. ; F. Müller: Radioaktivitätsmessnngen als geophysikalische Aufschlußmethode. S. 339. ; A. Berroth, W. Schweydar, K. Jung siehe Abschnitt I. 1.: Physik des festen Erdkörpers. ; G. Angenheister, O. Meisser und H. Martin, H. Mothes siehe Abschnitt I. 2. : Physik des festen Erdkörpers. ; H. Haalck siehe Abschnitt II.: Magnetisches und elektrisches Feld der Erde. ; Mitteilungen und Verschiedenes. : W. Stekloff †. S. 48. ; Wilhelm Milch †. S. 256. ; Karl Mack zum 70. Geburtstag. S. 256. ; Mitteilungen. S. 315. ; Berichtigung. S. 120; S. 200; S. 380. ; Einladung zur Tagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft. S. 255. ; Tagung und Hauptversammlung d. Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft in Frankfurt a. M. vom 26./28. September 1927. S. 316. ; Bericht über die sechste Tagung d. Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft in Frankfurt a. M. vom 26./28. September 1927. S. 377. ; Mitgliederverzeichnis der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft nach dem Stande vom 1.März 1927. S. 121. ; Neuaufnahmen. S. 200; S. 380. ; Adressenänderungen. S. 48; S. 200; S. 256; S. 380. ; Verstorben. S. 380. ; Literaturverzeichnis. : S.I bis XX. Heft 2/3. ; S. XXI bis XXXVI. Heft 6. ; S. XXXVII bis LII. Heft 8. ; Geophysikalische Berichte. : S. 1 bis 32. Heft 1. ; S. 33 bis 48. Heft 2/3. ; S. 49 bis 64. Heft 4. ; S. 65 bis 76. Heft 5. ; S. 77 bis 104. Heft 6. ; S. 105 bis 124. Heft 7. ; S. 125 bis 140. Heft 8. ;
    Description: DGG, DFG, SUB Göttingen
    Description: research
    Keywords: Geophysik ; Physische Geografie ; Angewandte Geophysik ; Atmosphäre ; Erdachse ; Erdbeben ; Geoelektrik ; Geomagnetismus ; Gezeiten ; Gravimetrie ; Gravitation ; Pendel ; Seismik ; Strahlung ; Tiden ; Wellen ; FID-GEO-DE-7
    Language: German , English , Spanish
    Type: anthology_digi
    Location Call Number Expected Availability
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  • 2
    Publication Date: 2018-05-07
    Description: Dada la importancia que revisten los suelos en los procesos que ocurren en la zona crítica (zona de interacción entre agua, suelo, aire, organismos), en este trabajo presentamos la distribución temporal y espacial de una secuencia de paleosuelos arcillosos con carbonatos secundarios (capas de caliches y carbonatos diseminados) en el sector nororiental de la Cuenca de México, particularmente en el valle de Teotihuacán. El propósito de este trabajo consiste en reconstruir la distribución temporal y espacial de la cubierta de suelos del pasado para entender su relación con la estructura actual de suelos y sedimentos en este sector semiárido de la cuenca de México. Con esta información, determinar la participación de estos materiales en la Zona Crítica (ZC). Para ello, se ha llevado a cabo un transecto de dirección norte-sur, que inicia en las elevaciones del Cerro Gordo, cruza el valle de Teotihuacán y termina en la Sierra Patlachique, describiendo perfiles de suelo en diferentes posiciones geomorfológicas. El marco cronológico se ha establecido con base en fechamientos de radiocarbono realizados en las capas de caliches. De acuerdo a la cronología, al tipo y grado de pedogénesis, y a los procesos de sedimentación, se han reconocido cuatro unidades. La primera unidad, denominada Paleosuelos del Pleistoceno, fase I (50000 – 20000 años AP), está compuesta de paleosuelos arcillosos, los cuales son Luvisoles crómicos y estágnicos, dependiendo de su posición en el paisaje. Estos paleosuelos muestran tanto carbonatos secundarios diseminados y en fracturas, como capas de caliches. En la segunda unidad, Paleosuelos del Pleistoceno, fase II (20000 –10000 años AP), dominan los sedimentos sobre los suelos; únicamente en el fondo del Valle, se han encontrado Gleysoles cortados por canales aluviales. La unidad, Paleosuelos del Holoceno, fase I (10000 a 1000 años AP) se caracteriza por presentar suelos poligenéticos (Vertisoles), fuertemente modificados por los procesos antrópicos, durante las diversas fases de ocupación pre-hispánica. La última unidad, Suelos del Holoceno, fase II, abarca el último milenio, en donde se destacan procesos de erosión e inestabilidad del paisaje. La tendencia principal en la distribución espacial de los paleosuelos es la siguiente: las unidades antiguas (Luvisoles, capas de caliches y Vertisoles) están sepultadas profundamente en el fondo del valle. Sin embargo, en los taludes y elevaciones montañosas, pueden aparecer cerca o directamente sobre la superficie, siendo incorporados en el manto de suelos actual. Las interrelaciones entre los diferentes paleosuelos a lo largo del transecto estudiado, junto con las observaciones micromorfológicas, apoyan la hipótesis de una relación evolutiva entre los Luvisoles pleistocénicos y los Vertisoles del Holoceno. Consideramos que estas diferentes unidades repercuten en los procesos hidrológicos en el valle y que las capas de caliche formadas en los ambientes pleistocénicos pueden afectar la geoquímica del agua subterránea así como sus firmas isotópicas.
    Description: As soils are important elements for the processes involved in the critical zone (the zone of interaction between water, soil, air, and organisms), in this work we present the temporal and spatial distribution of a clayey-paleosol sequence with secondary carbonates (layers of caliche and disseminated carbonates) in the northeast sector of the Mexico Basin, particularly in the Teotihuacan Valley. The goal of this paper is the temporal and spatial reconstruction of the past soil cover to understand its relationship with the present day soils and sediments in this semiarid sector of the Mexico Basin. With this information the involvement of these materials in the critical zone could be determined. To comply with these objectives, a north-south transect was carried out, starting in the Cerro Gordo, crossing the Teotihuacan valley and ending in the Sierra Patlachique, describing soil profiles located in different geomorphological positions. The chronological framework has been established with radiocarbon dates of the caliche layers. According to this chronology, the type and degree of pedogenesis, as well as the sedimentation processes, four units have been recognized. The first unit is named the Pleistocene Paleosols, phase I (50000 – 20000 years BP), and is composed of clayey paleosols, chromic and stagnic Luvisols, depending on their position in the landscape. These paleosols contain pedogenic carbonates, disseminated and in fractures, and caliche layers. In the second unit, the Pleistocene Paleosols, phase II (20000 –10000 years BP), sediments predominate over soils; only in the valley floor some Gleysols are found to be cut by alluvial channels. The unit, Paleosols of the Holocene Paleosols unit, phase I (10000 to 1000 years BP), is characterized by polygenetic soils (Vertisols) strongly modified by anthropic processes during distinct phases of pre-hispanic occupation. The last unit, the Holocene Soils, phase II, covers the last millennium when erosional processes and unstable landscape dominate. The paleosols (Luvisols, caliche layers, and Vertisols) are deeply buried at the bottom of the valley. However, on the slopes and hilltop positions, they can appear close to or directly on the surface, being incorporated in the present day soil mantle. Spatial interrelations of different paleosols along the studied transect together with micromorphological observations support the hypothesis of an evolutionary link between the Pleistocene Luvisols and the Holocene Vertisols. We propose that these different units are involved in the hydrological processes in the valley and that the caliche layers, formed in the Pleistocene environments, can affect the geochemistry of the groundwater as well as its isotopic signatures.
    Keywords: paleosuelos; Teotihuacán; caliches; Luvisoles; Vertisoles; cuenca de México; paleosols; Teotihuacan; caliches; Luvisols; Vertisols; Basin of Mexico
    Language: Spanish
    Type: article , publishedVersion
    Location Call Number Expected Availability
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  • 3
    Publication Date: 2017-06-10
    Description: thesis
    Keywords: VOO 000 ; VAJ 400 ; Bodenerosion ; Abtragung durch Erosion {Geologie}
    Language: Spanish
    Type: monograph , publishedVersion
    Format: 359 S.
    Format: application/pdf
    Location Call Number Expected Availability
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