- Разное

Елшанка самарская область: Официальный сайт Сергиевского района → Общая информация

Содержание

Официальный сайт Сергиевского района → Общая информация

Адрес: 446521,Самарская область, Сергиевский район, с. Елшанка ул. Кольцова д. 4.
Глава сельского поселения: Прокаев Сергей Васильевич
Ведущие специалисты: Комарова Елена Александровна, Николаева Светлана Ивановна
Телефоны: (84655) 4-62-30, 4-62-39.

В состав поселения входят села: село Большая Чесноковка, деревня Большие Пичерки, село Елшанка, село Мордовская Селитьба, поселок Отрада, село Чекалино, поселок Чемеричный.

Численность населения-( на 01.01.2021 г.) 1410 чел. Детей — 209 чел., Пенсионеров — 420 чел.

Достопримечательности:

Озеро Липовое в селе Елшанка,

Река Сок в селах: Елшанка, Чекалино, Б. Чесноковка,

Исторический вал в 2-3 км от населенных пунктов Чекалино, Елшанка, Б. Чесноковка. Самая высокая точка около д. Б. Пичерки (ранее был сторожевой пост- вышка, где находились наблюдатели и при первом появлении кочевников подавался условный сигнал)

Учреждения, предприятия на территории поселения:

· ГБОУ СОШ с.Елшанка

· Администрация сельского поселения Елшанка

· Торговые точки

· 4 почтовых отделения

· Чекалинское лесничество

· Офис врача общей практики

· 3 ФАП(а)

· Аптечное отделение

· Участок ООО «СКК»

· ООО АПК ТСК «АГРО»

· 3 КФХ

· 4 сельских дома культуры, 4 библиотеки

· Участок ОАО «Сергиевскгаз»

Историческая справка.

Летоисчисление села Елшанка ведется с 1703 года. С первого дня существования она непосредственно связана с историей возникновения и жизни села Сергиевск и поселка Серноводск.

В Грамоте от 19 февраля 1703 года царь Петр Первый дал согласие на строительство крепости и серного завода. В апреле того же года от него последовал приказ о начале строительства этих объектов, и к концу 1703 года она была воздвигнута. В этом же году на правом берегу реки Сок были построены сторожевые башенные посты, положившие начало селам Чекалино, Б-Чесноковка, Елшанка.

От тех времен в нашем крае остались свидетельства истории — так называемый «вал» — остатки защитного сооружения от кочевников, дамба, остатки от железнодорожной ветки, которая должна была соединить Серный завод с Самарой.

Само название села Елшанка видоизменилась в течение времени. В первоначальном варианте село называлось Ольханка. Это название связано с ольховыми зарослями вокруг образовавшегося селения, затем транскрипция названия изменилась и село стало называться Елшанка. Впервые в исторических документах 18 века село упоминается как «Елшанка, разоренная башкирами». Следующее упоминание о Елшанке — в связи с разгромом правительственными войсками отрядов Пугачевцев во главе с атаманом в 1774 году.

В 1776 году в селе Елшанка на средства прихожан была построена деревянная церковь, с колокольней и сторожкой. Рассчитана она была на 400 человек. Церковь была посвящена Николаю Чудотворцу и называлась Никольской. При церкви имелась большая библиотека, где хранились как книги духовного содержания, так и произведения русских писателей и философов. Церковь Николая Угодника была гордостью сельчан. В Елшанке и близлежащих деревнях Пичерки, Лопата, Рассвет жили православные

люди, регулярно посещающие храм. В начале 20 века во главе Елшанской Никольской церкви был священник Николай Васильевич Архангельский. Помимо, основной работы в храме отец Николай преподавал Закон Божий в Елшанской двухклассной школе, в церковноприходской школе поселка Пичерки и села Средняя Орлянка. Николай Васильевич Архангельский за свою подвижническую деятельность был награжден Серебреной Медалью в память об Александре III. В 1910 году церковь Николая Чудотворца посещали 288 прихожан. Церковь Николая Угодника была разрушена молодыми активистами революционного преобразования на селе в 20-е годы XX столетия. Иконы из храма были растащены по домам, колокола сняты и расколоты. Оставленная без присмотра церковь быстро разрушилась, и помещение пришло в негодность. В последствии место, где возвышалась красивая деревенская церковь, было расчищено. Уничтожен и расчищен был погост, находившийся в ограде церкви. Так прекратила свое существование Никольская церковь, которая долгие годы была центром духовности и культуры села.

16 октября 2016 г. в селе Елшанка состоялось освящение Поклонного креста — в память об уничтоженной Никольской церкви и погоста. Освящение Поклонного креста совершил благочинный Суходольского благочиния Отрадненской и Похвистневской епархии Самарской Митрополии протоиерей Василий Анисимов.

Современная Елшанская школа берет начало от «Школы Кнорринга» — земской начальной «одноклассной» школы с трехлетним курсом обучения, открытой осенью 1875 г. Многолетним попечителем Елшанской школы и организатором работ по «строительству уезда», был титулярный советник, депутат Самарского земства от дворян — Николай Егорович Кнорринг (1840-1914). В 2012 году на бывшем доме учителя установлена памятная доска с надписью «Памятник истории. В этом доме на протяжении 100 лет жили учителя Елшанской школы, основанной в 1875 году Депутатом земства от дворян Самарского уезда, титулярным советником, кавалером Ордена Святого Владимира I степени Николаем Егоровичем Кноррингом (1840-1914)».

Усадьба Кноррингов и территория Елшанской земской школы располагались вдоль берега озера Липового и одноименной улицы. Улицу эту в былые времена называли Кнорриновкой. Обозревая следы деятельности Н.Е.Кнорринга в Елшанке, добавим, что в 1870-е годы им была построена дамба через реку Сок, стоящая и сегодня. К 1887 г. в Елшанке был построен приемный покой (по штату полагались фельдшер и акушерка), его помещения постоянно расширялись и обустраивались. Каменные здания Больницы Кнорринга стоят и ныне. Елшанская больница была гордостью сельчан. Впоследствии там располагалась знаменитая грязелечебница, созданная директором больницы, М.Д.Савельевым.

Известно, что в 1889 году в Елшанке Самарского уезда проживали государственные крестьяне, в основном русские. Всего было 167 дворов с населением 973 человека. Кроме церкви в селе была школа, приемный покой, врач, земский начальник, урядник, военно-конный участок.

В селе Елшанка проживали несколько семей дворян: помещики — Кнорринг, Алашеев, Пименов.

В настоящее время все еще сохранилось упоминание об этих помещиках в старых названиях елшанских улиц, существующих наряду с новыми именами: Алашеевка, Пименовка, Кнориновка. Есть в селе улица, которую среди сельчан называют «Дворяне». Это название связано с тем, что некогда на этой улице жили дворяне однодворцы. По преданиям старых жителей среди них были три брата Шишовых, поэтому в селе и по сей день много семей, имеющих фамилию Шишовы.

Есть в Елшанке еще одно историческое название улицы — Казарка. Ее название, по рассказам старожилов связано с тем, что на этом месте до того, как была застроена улица, находилось болото. А на этом болоте обитали в большом количестве болотные птицы — казарки. В настоящее время нет ни болота, ни тех птиц, да и улица носит гордое имя «ул. Победы», но в памяти елшанцев осталась Казаркой.

В настоящее время в селе Елшанка существует три улицы — ул. Победы, ул. Кольцова, ул. Школьная — сохранившиеся от «старой Елшанки» и новые улицы: Степная, Молодежная и Полевая. Самая молодая из них Полевая — представляет собой обособленный от села поселок, где живут семьи учителей и служащих. Эти жители отличаются веселым нравом, трудолюбием и желанием обустроить свою улицу, свою усадьбу добротнее и красивее.

 

 

Полная база контрактов АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛШАНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Поставщик

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНСТИТУТ «ТЕРРНИИГРАЖДАНПРОЕКТ»

Предмет

Выполнение работ по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Елшанка муниципального района Сергиевский Самарской области

Дата заключения

26 октября 2020 года

Дата окончания исполнения

31 декабря 2020 года

Сумма контракта

2 294 393,43 ₽

Поставщик

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СВЕТ-СЕРВИС»

Предмет

Услуги по обеспечению работоспособности коммунальных электрических сетей

Дата заключения

12 января 2015 года

Дата окончания исполнения

31 декабря 2017 года

Сумма контракта

1 697 157,00 ₽

Поставщик

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СВЕТ-СЕРВИС»

Предмет

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем уличного освещения и электрохозяйства объектов заказчика

Дата заключения

30 октября 2020 года

Дата окончания исполнения

31 декабря 2022 года

Сумма контракта

1 334 542,95 ₽

Поставщик

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНСТИТУТ «ТЕРРНИИГРАЖДАНПРОЕКТ»

Предмет

Услуги в области картографии, кроме услуг в области кадастровой деятельности

Дата заключения

9 сентября 2019 года

Дата окончания исполнения

31 декабря 2019 года

Сумма контракта

1 204 142,29 ₽

Поставщик

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «САМАРАЭНЕРГО»

Предмет

услуги по передаче электрической энергии

Дата заключения

11 января 2021 года

Дата окончания исполнения

31 декабря 2021 года

Сумма контракта

1 153 157,15 ₽

Поставщик

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «САМАРАЭНЕРГО»

Предмет

Услуги по передаче электроэнергии

Дата заключения

9 января 2020 года

Дата окончания исполнения

31 декабря 2020 года

Сумма контракта

1 089 646,34 ₽

Поставщик

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «САМАРАЭНЕРГО»

Предмет

Услуги по передаче электроэнергии

Дата заключения

21 января 2019 года

Дата окончания исполнения

31 декабря 2019 года

Сумма контракта

1 037 343,31 ₽

Поставщик

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «САМАРАЭНЕРГО»

Предмет

Услуги по поставке электроэнергии

Дата заключения

29 января 2018 года

Дата окончания исполнения

31 декабря 2018 года

Сумма контракта

916 548,23 ₽

Поставщик

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «САМАРАЭНЕРГО»

Предмет

услуги по поставке электроэнергии

Дата заключения

24 января 2017 года

Дата окончания исполнения

31 декабря 2017 года

Сумма контракта

887 322,68 ₽

Поставщик

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «САМАРАЭНЕРГО»

Предмет

Энергоснабжение

Дата заключения

31 декабря 2015 года

Дата окончания исполнения

31 декабря 2016 года

Сумма контракта

788 623,27 ₽

Елшанка (Сергиевский район)

  • Статус

    Село

  • Дата основания

    неизвестна

  • Муниципальное образование

  • Входит в

  • Субъект Федерации

  • Подчинение

    районное

  • Население (тыс.чел.)

    неизвестно

  • Территория (кв.км)

    неизвестно

  • Координаты

    53°49’32» с.ш., 50°50’45» в.д.

  • Почтовые индексы

    446521

  • Телефонный код

    +7 84655

  • Автомобильные коды

    63

  • Прежние названия

    неизвестны

  • День города (села)

    неизвестно

  • Код ОКАТО

    36238808001

  • Код ОКТМО

    неизвестно

  • Открытая информация из ЕГРН о каждой квартире России

    Мы помогаем получить выписки ЕГРН для недвижимости по всей России

    [94 регион] Байконур

    [79 регион] Еврейская автономная область

    [83 регион] Ненецкий автономный округ

    [20 регион] Чечня

    [87 регион] Чукотский автономный округ

    Сельское поселение Елшанка (Самарская область)

    Сельское поселение
    Сельское поселение Елшанка
    Страна  Россия
    Входит в Сергиевский район
    Включает 7 населённых пунктов
    Адм. центр село Елшанка
    Глава поселения Прокаев Сергей Васильевич
    История и география
    Часовой пояс MSK+1 (UTC+4)
    Население
    Население ↘1462[1] чел. (2017)
    Цифровые идентификаторы
    Телефонный код 84655
    Код автом. номеров 63, 163
    ОКАТО 36 238 808

    Сельское поселение Елшанка — муниципальное образование в Сергиевском районе Самарской области.

    Административный центр — село Елшанка.

    Административное устройство

    В состав сельского поселения Елшанка входят:

    • село Елшанка,
    • село Большая Чесноковка,
    • село Мордовская Селитьба,
    • село Чекалино,
    • поселок Отрада,
    • поселок Чемеричный,
    • деревня Большие Пичерки.

    Примечания

    1. ↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2017 года (рус.) (31 июля 2017). Дата обращения: 31 июля 2017. Архивировано 31 июля 2017 года.
    Это заготовка статьи по географии Самарской области. Вы можете помочь проекту, дополнив её.
    Муниципальные образования Сергиевского района
    • Городское поселение: Суходол
    • Сельские поселения: Антоновка
    • Верхняя Орлянка
    • Воротнее
    • Елшанка
    • Захаркино
    • Калиновка
    • Кандабулак
    • Кармало-Аделяково
    • Красносельское
    • Кутузовский
    • Липовка
    • Светлодольск
    • Сергиевск
    • Серноводск
    • Сургут
    • Черновка

    Погода в Елшанке на неделю (Сергиевский район, Самарская область)

    В 23:30 в аэропорту «Курумоч» (~58 км) было +22°C, ясно, ветер переменных направлений 1 м/с. Атм. давление на уровне аэропорта 753 мм рт.ст, влажность воздуха 78%.

    Сегодня в Елшанке ожидается +31°..+33°, переменная облачность, без осадков. Ночью +19°..+21°. Ветер западный 6 м/с. Давление 755 мм рт.ст. Завтра +34°..+36°, небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3 м/с. Давление 756 мм рт.ст.


    Сегодня, Воскресенье, 1 Августа
    t°CПогодаДавлВлжВетер
    НочьНочь+18°малооблачнобез осадков75584%

    ЗЮЗ, 2м/с

    УтроУтро+29°малооблачнобез осадков75634%

    ЗЮЗ, 5м/с

    ДеньДень+32°переменная облачностьбез осадков75526%

    ЗСЗ, 6м/с

    ВечерВечер+22°облачнобез осадков75747%

    С, 2м/с

    Завтра, Понедельник, 2 Августа
    t°CПогодаДавлВлжВетер
    НочьНочь+20°пасмурнобез осадков75751%

    Ю, 1м/с

    УтроУтро+30°облачно с прояснениямибез осадков75833%

    ЮЗ, 2м/с

    ДеньДень+35°небольшая облачностьбез осадков75621%

    ЗСЗ, 3м/с

    ВечерВечер+26°облачно с прояснениямибез осадков75640%

    З, 1м/с

    Вторник, 3 Августа
    t°CПогодаДавлВлжВетер
    НочьНочь+23°малооблачнобез осадков75644%

    ЮВ, 2м/с

    УтроУтро+35°переменная облачностьбез осадков75422%

    ЮЮЗ, 5м/с

    ДеньДень+38°облачно с прояснениямибез осадков75216%

    ЗЮЗ, 7м/с

    ВечерВечер+26°переменная облачностьбез осадков75549%

    С, 5м/с

    Среда, 4 Августа
    t°CПогодаДавлВлжВетер
    НочьНочь+21°облачнобез осадков75562%

    СЗ, 2м/с

    ДеньДень+30°пасмурнобез осадков75536%

    ЗСЗ, 4м/с

    Четверг, 5 Августа
    t°CПогодаДавлВлжВетер
    НочьНочь+17°переменная облачностьбез осадков75688%

    С, 3м/с

    ДеньДень+29°пасмурнобез осадков75627%

    ССЗ, 7м/с

    Пятница, 6 Августа
    t°CПогодаДавлВлжВетер
    НочьНочь+15°небольшая облачностьбез осадков75875%

    ССЗ, 3м/с

    ДеньДень+28°яснобез осадков75823%

    ССЗ, 7м/с

    Суббота, 7 Августа
    t°CПогодаДавлВлжВетер
    НочьНочь+12°облачно с прояснениямибез осадков76069%

    С, 2м/с

    ДеньДень+28°малооблачнобез осадков75820%

    С, 6м/с

    Воскресенье, 8 Августа
    t°CПогодаДавлВлжВетер
    НочьНочь+12°облачно с прояснениямибез осадков76255%

    ССВ, 3м/с

    ДеньДень+29°переменная облачностьбез осадков76115%

    СВ, 6м/с



    Прогноз погоды в Елшанке на неделю (
    1. Самарская область
    2. Сергиевский район
    3. село Елшанка
    ) расчитан по собственному алгоритму на основе данных Всеобщей Системы Прогнозирования. Обновление происходит 4 раза в сутки. Географические координаты: 53.83, 50.84. Местное время 23:58

    définition de %d0%a1%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%95%d0%bb%d1%88%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0%20(%d0%a1%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c) et synonymes de %d0%a1%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%95%d0%bb%d1%88%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0%20(%d0%a1%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c) (russe)

    

    %d0%a1%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%95%d0%bb%d1%88%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0%20(%d0%a1%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c) : définition de %d0%a1%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%95%d0%bb%d1%88%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0%20(%d0%a1%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c) et synonymes de %d0%a1%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%95%d0%bb%d1%88%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0%20(%d0%a1%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c) (russe)

    Contenu de sensagent

    • définitions
    • synonymes
    • antonymes
    • encyclopédie
    • определение
    • синоним

    dictionnaire et traducteur pour sites web

    Alexandria

    Une fenêtre (pop-into) d’information (contenu principal de Sensagent) est invoquée un double-clic sur n’importe quel mot de votre page web. LA fenêtre fournit des explications et des traductions contextuelles, c’est-à-dire sans obliger votre visiteur à quitter votre page web !

    Essayer ici, télécharger le code;

    Solution commerce électronique

    Augmenter le contenu de votre site

    Ajouter de nouveaux contenus Add à votre site depuis Sensagent par XML.

    Parcourir les produits et les annonces

    Obtenir des informations en XML pour filtrer le meilleur contenu.

    Indexer des images et définir des méta-données

    Fixer la signification de chaque méta-donnée (multilingue).

    Renseignements suite à un email de description de votre projet.

    Lettris

    Lettris est un jeu de lettres gravitationnelles proche de Tetris. Chaque lettre qui apparaît descend ; il faut placer les lettres de telle manière que des mots se forment (gauche, droit, haut et bas) et que de la place soit libérée.

    boggle

    Il s’agit en 3 minutes de trouver le plus grand nombre de mots possibles de trois lettres et plus dans une grille de 16 lettres. Il est aussi possible de jouer avec la grille de 25 cases. Les lettres doivent être adjacentes et les mots les plus longs sont les meilleurs. Participer au concours et enregistrer votre nom dans la liste de meilleurs joueurs ! Jouer

    Dictionnaire de la langue française
    Principales Références

    La plupart des définitions du français sont proposées par SenseGates et comportent un approfondissement avec Littré et plusieurs auteurs techniques spécialisés.
    Le dictionnaire des synonymes est surtout dérivé du dictionnaire intégral (TID).
    L’encyclopédie française bénéficie de la licence Wikipedia (GNU).

    Traduction

    Changer la langue cible pour obtenir des traductions.
    Astuce: parcourir les champs sémantiques du dictionnaire analogique en plusieurs langues pour mieux apprendre avec sensagent.

     

    10344 visiteurs en ligne

    calculé en 0,140s

    allemand anglais arabe bulgare chinois coréen croate danois espagnol espéranto estonien finnois français grec hébreu hindi hongrois islandais indonésien italien japonais letton lituanien malgache néerlandais norvégien persan polonais portugais roumain russe serbe slovaque slovène suédois tchèque thai turc vietnamien

    allemand anglais arabe bulgare chinois coréen croate danois espagnol espéranto estonien finnois français grec hébreu hindi hongrois islandais indonésien italien japonais letton lituanien malgache néerlandais norvégien persan polonais portugais roumain russe serbe slovaque slovène suédois tchèque thai turc vietnamien

    Закрашенный рельеф Панорамная карта Ельшанки

    Карты Ельшанки

    Maphill — это коллекция изображений карт. Перспективный вид Ельшанки под углом 30 ° — одно из таких изображений. Используйте кнопку Детальный под изображением для перехода к подробной карте.

    Увидеть Ельшанку с другой стороны.

    Каждый тип карты имеет свои преимущества. Нет лучшего стиля карты. Лучше всего то, что Maphill позволяет вам смотреть на каждое место с разных сторон.

    Конечно, эта панорамная карта с затемненным рельефом хороша. Но есть большая вероятность, что другие стили карты вам понравятся еще больше. Выберите другой стиль в приведенной выше таблице. Взгляните на Ельшанку и Волгу с другой стороны.

    Что делать, если вам понравилась эта карта?

    Если вам понравилась эта карта Ельшанка, Сергиевский, Самарская область, Волга, Россия, пожалуйста, не держите ее при себе. Дайте друзьям возможность увидеть, как выглядит мир, преобразованный в изображения.

    Поделитесь этой панорамной картой.

    Используйте кнопки Facebook, Twitter или Google+, чтобы поделиться ссылкой на эту закрашенную рельефную карту Ельшанки. Maphill — это самая большая галерея карт в Интернете. Однако количество карт — не единственная причина посетить Мапхилл.

    Получите бесплатно панорамную карту Ельшанки.

    Карту можно встроить, распечатать или загрузить, как и любое другое изображение. Все карты Ельшанки и Волги доступны в едином формате изображений. Бесплатные изображения доступны по ссылке Бесплатная карта , расположенной над картой.

    Есть что-нибудь еще, кроме этой карты?

    Конечно, есть. Было сказано, что карты Maphill стоят тысячи слов. Никаких сомнений насчет этого. Но гораздо больше вы сможете испытать, посетив Ельшанку.

    Вдохновляйтесь.

    Волге есть что предложить. Каждое место отличается. Каждое место стоит посетить. Никогда не удастся запечатлеть всю красоту на карте.

    Елшанка — гостиницы.

    Если какая-либо из карт Maphill вдохновит вас приехать в Елшанку, мы хотели бы предложить вам доступ к широкому выбору близлежащих отелей по низким ценам и с отличным обслуживанием клиентов.

    Благодаря нашему партнерству с Booking.com вы можете воспользоваться скидками до 50% на отели во многих местах в районе Волги. Бронируйте отели онлайн и экономьте деньги.

    Подробнее о стилях карт

    Каждый тип карты предлагает разную информацию, и каждый стиль карты разработан для разных целей. Прочтите о стилях и картографической проекции, использованных на приведенной выше карте (Панорамная карта с затененным рельефом Ельшанки).

    Карта штрихового рельефа

    На карте с заштрихованным рельефом показаны особенности ландшафта, такие как горы, долины и плато.Плоские участки на карте выглядят гладкими, участки с крутыми склонами и горы выглядят более неровными. Приведенная выше карта Ельшанки была создана с использованием цифровой модели рельефа.

    Увеличьте масштаб, чтобы увидеть основные автомагистрали, железные дороги и аэропорты. Железнодорожная сеть обозначена широкой пунктирной красно-белой линией. Основные магистрали обозначены широкой белой линией. Переключитесь на подробный просмотр, чтобы получить более подробную навигационную карту с обновлениями трафика в реальном времени, GPS-навигацией и маршрутами движения.

    Картографическая проекция панорамной карты

    Картографическая проекция — это способ преобразования точек на Земле в точки на карте.Разные прогнозы разрабатываются для разных целей. На этой карте Ельшанки используется проекция Plate Carree, простой вариант эквидистантной цилиндрической проекции.

    Проекция Plate Carree имеет прямые и равномерно разнесенные меридианы и параллели, которые пересекаются под прямым углом. Они образуют сетку из равных прямоугольников по всей карте мира. Каждый градус широты и долготы имеет одинаковый размер.

    случайных наводнений на реках Русской равнины в 20–21 вв. | Киреева

    ВВЕДЕНИЕ

    Изучение случайных наводнений жизненно важно, потому что это явление часто ассоциируется с самыми разрушительными наводнениями в мире (Bloschl et al.2017). Анализ зарубежных исследований показывает, что водный режим рек не только Европейской территории России (ЕТР), но и других рек Восточной и Западной Европы претерпел существенные изменения по своей природе и структуре за последние десятилетия.

    Например, согласно Parajka et al. (2010), значительные изменения в процессах паводков, вызванных дождем, наблюдаются на реках Альпийско-Карпатского региона; роль осенних паводков возрастает пропорционально общему объему пикового стока.Таким образом, из-за увеличения объема осенних паводков наблюдается уменьшение летнего стока. Parajka et al. в основном связывают это с изменением климатического режима региона, в первую очередь режима осадков и тенденций движения воздушных масс. Авторы отмечают, что паводки обычно имеют ярко выраженную сезонность, особенно для предгорной или полугорной местности. Однако максимумы осадков, исторически приходящиеся на июль и август для территории в целом, сместились на конец лета и конец осени, а на остальных участках произошел сдвиг максимума и интенсивности осадков весной.Произошло это в результате противостояния холодных воздушных масс с севера и теплых со стороны Средиземного моря.

    Исследования, проведенные в Германии (Beurton and Thieken 2009), показывают, что в стране есть три региона с разными режимами наводнений. Зимние наводнения преобладают в западной и центральной Германии, тогда как на севере и востоке преобладают весенние и летние наводнения, а в южной Германии пик сезона паводков приходится на лето. Эти различия, скорее всего, связаны с изменением западной циркуляции воздушных масс.С 1971 года режим паводков немецких рек претерпел существенные изменения по структуре и характеру, что побудило Бертон и Тикен рассматривать два периода: 19712000 и 1940–2000 годы. Возникновение наводнений на Рейне,

    Одре, Дунае и Эльбе за последние два десятилетия привело к дискуссиям об изменении климата и его последствиях для речных наводнений. Их анализ тенденций развития паводков выявил более значительные изменения для зимних паводков, чем для летних. Работа других исследователей (Petrow and Merz 2009) показала, что наблюдаемые изменения в формировании паводков зависят от климатических факторов.Таким образом, более мягкая зима и более частые дожди могут вызвать увеличение доли зимних паводков в течение всего года для всей Западной Европы.

    Типирование и классификация наводнений представляют интерес для исследователей (Marsh and Hannaford 2007). Подавляющее большинство исследований основано на кластерном анализе — многомерной статистической процедуре, которая собирает данные, предлагающие информацию об объектах. Задача кластеризации относится к статистической обработке, в результате которой получаются типологии и классификации, а также разрабатываются схемы или модели.Результаты исследований показывают, что летом наводнения наименее активны (Finch et al. 2007). В последние десятилетия доля летних паводков стремительно сокращается из-за сильного влияния растительного покрова и испарения. В то же время значение зимних паводков возрастает из-за западного переноса и влияния Атлантики, которые определяют теплофизические особенности региона и наличие осадков.

    Согласно авторам статьи 2001 г. (Cunderlik and Burn 2001), понимание гидроклиматических процессов, которые определяют возникновение наводнений, является фундаментальным для оценки их повторяемости.При таком подходе режим паводка реки является отражением свойств водосбора. Многие авторы отмечают, что за последние несколько десятилетий паводки участились из-за изменения пикового стока, вклад которых в структуру общего стока рек становится все более значительным.

    Многие исследования основаны на описании сезонных пиков, вызвавших наводнения, приведшие к значительному повреждению городской инфраструктуры, и предлагают анализ факторов, которые их вызвали.В одном примере статьи, опубликованные при поддержке национальной программы гидрологического мониторинга, анализируют наводнения, которые произошли в Англии и Уэльсе в 2007 году (Marsh and Hannaford 2007; Finch et al. 2007) в результате летнего пикового стока. Авторы обнаружили однородность и практически отсутствие изменений сроков затопления в летний сезон на этой территории. Они отмечают, что причиной наводнения стали аномальные синоптические условия. Воздушные потоки под влиянием погодной системы Северной Атлантики изменили свое направление на юг, что способствовало установлению высокого давления над Великобританией (Азорский антициклон), препятствовавшего наступлению летней погоды в регион.Ссылаясь на исследования по моделированию климата, обратите внимание, что в результате изменения климата увеличится интенсивность осадков, особенно в средних и высоких широтах, а также повысится риск летних наводнений в некоторых регионах.

    Сезонность максимального расхода воды на реках Европы анализируется в статье, опубликованной в Science (Bloschl et al., 2017), и напрямую связана с их генезисом. Авторы сравнивают совпадение максимальных расходов с влажностью почвы, 7-дневного максимума осадков и максимума зимнего снежного покрова.Для большинства рек ЕТР наблюдается сдвиг максимального расхода воды на более раннюю дату. В то же время для отдельных рек северо-запада даты максимальных расходов приходятся на зимние месяцы и связаны с половодьями. Анализ пространственного распределения сезонности максимального расхода был проведен Холлом и Блошлем (2018). Их результаты показывают, что все реки европейской части России попадают в кластер с пиками весеннего стока, связанными с сезонными весенними паводками.В их статье описаны методы, которые можно использовать в будущем для определения регионов, вызывающих наводнения на реках ЕТР.

    Изучение зимних паводков на реках Беларуси чрезвычайно важно, так как это приграничный регион с Россией. Результаты одного исследования (Волчек, Шелест, 2012) отражают тенденции роста зимних паводков на реках Центральной России и северо-запада. Авторы выявили статистически значимое увеличение максимального зимнего пикового стока для 10 из 30 исследованных рек.Авторы связывают эти тенденции в основном с возрастающей ролью западного типа атмосферной циркуляции. В статье (Волчек, Шелест, 2012) выделяются группы лет с экстремальными паводками, наблюдаемыми на многих реках. Авторы также проанализировали количество паводков в годы преобладания различных типов циркуляции. Показано, что количество паводков на большинстве рек больше в годы с западной атмосферной циркуляцией (W). В результате работы выявлено, что увеличение максимального расхода воды на большинстве рек Беларуси составляет около 10%, только на реках Полесского района максимальный зимний расход увеличивается на 20-40%.

    МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

    В качестве исходной информации используется временной ряд суточных расходов воды за период наблюдений 1936-2015 гг. На этапе подготовки данных в ЕТР были выбраны крупные и средние реки с площадью бассейна от 2000 до 50 000 км. 2 . Расчеты проводились также для отдельных замыкающих участков крупных рек с площадью водосбора от 150 000 до 250 000 км. 2 . Средние реки использовались для оценки фоновых изменений водного режима, а замыкающие участки крупных рек — для изучения трансформации стока и характеристик водного режима бассейнов крупных рек.В результате для ЕТР было выбрано 55 гидропостов, расположенных в регионах с разными условиями формирования потока; Приоритет был отдан постам с наиболее полными гидрологическими данными. Для выбранных участков подготовлены исходные данные для расчетов (таблица 1), включая непрерывную серию сбросов воды. В качестве основного метода обработки исходных данных использовался алгоритм автоматического разбиения гидрографа GrWat (Киреева и др., 2019). Частично этот алгоритм основан на тех же принципах, описанных в нескольких исследовательских работах (Nathan and McMahon 1990; Eckhardt 2005; Shevnina 2013).В результате этого разбиения были получены четыре генетических компонента стока для каждого дня водного года: базовый сток, талый снег (основная волна паводка), талый снег (пики протаивания зимой) и дождь.

    Таблица 1. Репрезентативные бассейны, использованные для оценки характеристик паводкового стока рек на европейской территории России (идентификационные номера соответствуют рис. 1)

    123

    123

    1

    3

    3

    Надпорожский погост

    901 31

    Усть-Ухта

    9013a1 9013a1 2015

    90ra000724 11000

    9015 9 0131

    Самара

    Бассейн Дона

    лесостепь

    Алекхоев24

    Алекхоев24

    3

    Чепца

    Ольгинское

    901 28 Белая -2017

    Река

    Станция

    Площадь водораздела, км 2

    Период наблюдений

    Природная зона

    Север России

    Двина

    Усть-Пинега

    348000

    1930-2014

    тайга

    2

    Сын

    Сын

    Сын

    1930-2014 гг.

    тайга

    3

    Вымь

    Весляна

    19,100

    1928-2014

    тайга, лес-тундра

    12,800

    1926-2014

    тайга

    5

    7

    тайга, лесотундра

    6

    Печора

    Усть-Цильма

    248000

    248000

    1

    1

    1

    1

    лес

    7

    Ижма

    15000

    1913-2014

    тайга, лесотундра

    8

    2424

    1915-2014

    тайга, лес-тундра

    Кольский полуостров

    9

    Умба27

    Умба

    ,47

    лес-тундра

    10

    Поной

    Каневка

    10,200

    10,200

    Бассейн Волги

    11

    Волга

    Старица

    21,100

    1920-2010

    смешанный лес

    12

    -2015

    смешанный лес

    13

    Молога

    Устужна

    19100

    19100

    1934-2011

    1934-2011

    Кострома

    Купить

    8,870

    1896-2015

    лесостепь

    28

    18 500

    1900-2015

    смешанный лес

    16

    Vetluga

    Vetluga

    22,200

    27

    8

    Цивил

    Тувси

    4,040

    1945-2015

    лесостепь

    1935-2015

    лесостепь

    19

    Алатур

    Тургенево

    24 11000

    24 11000

    20

    Ельшанка

    22,800

    1878-2015

    лесостепь

    27

    9123 9123 Волга 9908 бассейн

    9123 9123 9123 9123 9123 9123 9123 9123 9123 9123 9123 9123 9123 Приток Волги 9

    Ока

    Калуга

    54900

    1876-2015

    лесостепь

    24

    1

    1

    1936-2015

    лесостепь

    23

    Югра

    Товарково

    24 153000

    24 153000

    24 153000

    24 153000

    24

    Мокша

    Темников

    15,800

    1935-2015

    лесостепь

    25

    Цна

    0008 -2015

    лесостепь

    26

    Клязьма

    Ковров

    24,900

    24,900

    180007

    27

    Дон

    Казанская

    102000

    1928-2015

    2

    8

    Елец

    16,300

    1927-2015

    лесостепь

    29

    Красивая Меха

    Ефремов129,20007

    Ефремов 12,20007

    30

    Хопер

    Бесплемяновский

    44900

    1929-2015

    1929-2015

    Медведица

    Арчединская

    33,700

    1928-2015

    лесостепь, степь

    32

    32

    9000,68

    1936-2015

    90 128

    лесостепь

    33

    Иловля

    Александровка

    6,520

    1915-2015

    7

    Чир

    Обливская

    8,470

    1923-2015

    степь

    35

    35

    24

    1941-2015

    лесостепь

    36

    Битуг

    Бобров

    7,340

    7,340

    1

    1

    1

    1

    Кама (левый главный приток р. Волга) бассейн

    37

    Кама

    Гайни

    27,400

    1911-2015

    Рябинино

    30,900

    1930-2015

    тайга

    39

    4

    1

    смешанный лес

    40

    Sylva

    Подкаменное

    19,700

    1931-2015

    Уфа

    9000 4 Красноуфимск

    14,200

    1971-2015

    смешанный лес

    42

    Dema

    Bo0007

    смешанный лес

    43

    Белая

    Стерлитамак

    21000

    1931-2015

    1931-2015

    1931-2015

    Глазов

    9,750

    1927-2015

    смешанный лес

    45

    45

    45

    1918-2015 9000 7

    смешанный лес

    бассейны Северного Кавказа

    46

    Терек

    Владикавказ

    1,40007

    титудинальная зона

    47

    Терек

    Котляревская

    8,920

    1960-2017

    1960-2017

    48

    Баксан

    Зайково

    2,100

    1960-2017

    а

    а

    2

    8

    359

    1960-2017

    а

    титудинальная зона

    50

    Нальчик24

    1

    7

    24

    27

    а

    титудинальная зона

    51

    Кубань

    Армавир

    титудинальная зона

    52

    Маруха

    Маруха

    301

    1960-2017

    24 1960-2017

    24

    24

    24

    24

    24

    Urup

    St Еблицкий

    3,190

    1960-2017

    а

    титульная зона

    54

    9000a4 Bolsa

    1960-2017

    а

    титудинальная зона

    55

    Белая

    Каменномостский

    Каменномостский

    а

    титульная зона

    Рис.1. Бассейны, использованные при анализе эпизодических паводков на реках европейской территории России

    Для каждого выходного параметра пакета GrWat были рассчитаны статистические критерии. Анализ включает критерии Фишера, Стьюдента и все непараметрические критерии Спирмена, а также критерий Манна-Кендалла, t-критерий и критерий Пети для порогового года.

    РЕЗУЛЬТАТЫ

    В результате получены все показатели, характеризующие сезонный сток, сезонный паводковый сток, летне-осенний и зимний межень.Четырнадцать показателей были рассчитаны для случайных паводков (Таблица 2). Всего было проанализировано 1 680 гидрографов. Несмотря на универсальность предложенного алгоритма, ошибки разделения наблюдались для 45 гидрографов (2,7% от общего количества). Тем не менее, это можно считать хорошим результатом, так как один и тот же набор параметров использовался для всего периода наблюдений на каждой гидрометрической станции. Характеристики случайных паводков рассчитывались для двух сезонов: летне-осеннего периода (отсюда «дождевые паводки») и зимнего периода («талые паводки»).Конец летне-осеннего периода устанавливается на устойчивый переход температуры воздуха к отрицательным значениям в течение пяти дней в течение каждого года на каждом водоразделе.

    Таблица 2. Список характеристик в выходном файле алгоритма GrWat

    Wpavs2

    случайного стока талых и паводковых вод с компонентом подземных вод

    9179

    расход

    Максимальный суточный сброс

    Прочие

    пики

    Группа

    Название

    Единицы

    Характеристики

    Сток

    объем

    1

    Wpavs1

    км 3

    Общий объем случайных ливневых паводковых стоков с компонентом подземных вод

    9124

    км 3

    Общий объем случайного дождевого паводкового стока без компонента подземных вод

    3

    Wpavthaw1

    1

    4

    Wpavthaw2

    км 3

    Общий объем случайного стока талых вод без компонента подземных вод

    9174

    9179

    9179

    5

    Qmaxpavs

    м 3 / с

    Максимальный суточный сброс дождя периодических паводков

    000

    28
    9000pavs дата

    Дата максимального суточного сброса дождя периодических паводков

    7

    Qmaxpavthaw

    м 3 / с

    8 9000 7

    datemaxpavthaw

    date

    Дата суточного максимального сброса оттепелей периодических паводков

    9

    DaysPavs128

    9000 9000 дней

    9000 9000 9000 дней, классифицируется как эпизодические паводки в период летне-осенней межени

    10

    DaysThawWin

    дней

    Количество дней, классифицируемых как периодические паводки 85 в период зимней межени

    11

    CvWin

    Относительная изменчивость периода зимнего меженного стока

    12

    Относительная изменчивость периода зимней межени. d

    13

    CountPavs

    номер

    Количество пиков дождя

    14

    В последнее время для большинства рек Европейской части России в последнее время почти ежегодно наблюдаются периодические наводнения.Более того, в последние десятилетия наводнения наблюдались в большинство гидрологических сезонов. Этот процесс хорошо виден в многолетних колебаниях дат максимальных годовых расходов дождевых и талых паводков.

    Тенденции характеристик дождевых паводков зависят от географического положения водосбора. Для рек российского севера, северо-запада и большинства рек средней полосы России дождевые паводки, которые ранее наблюдались в основном в июле, сместились заметно раньше, теперь характерные для мая и июня (рис.2). Кроме того, количество осенних паводков на севере ЕТР в целом значительно сократилось. На Северном Кавказе даты пика стока смещены с июля-августа на июнь-июль для рек со значительной долей альпийского снега и стока ледникового таяния. Тенденция к увеличению «разброса» дат годовых максимальных расходов воды паводков характерна для степных и лесостепных регионов — бассейна Дона, притоков нижнего течения реки Оки и рек Среднего течения. и бассейн Нижней Волги.Так, например, на реке Самара максимальный сток дождевых паводков в основном наблюдался в мае-августе до середины 1970-х годов (рис. 2а) и был связан с интенсивными летними дождями. В последующие десятилетия выделяется еще один «кластер» дат — дождевые паводки, наблюдавшиеся в октябре-декабре.

    Рис. 2. Сроки максимального разряда ливневых паводков для: (а) р. Мезень — село Малонисогорск, (б) р. Ока — г. Калуга, (в) р. Хопер — хутора Бесплемяновского, (г) река Самара — село Елшанка, (д) ​​река Терек — город Владикавказ, (е) река Баксан — село Заюково

    Тенденции годовых максимальных расходов дождевых паводков разнонаправлены.Годовые максимальные расходы дождевых паводков реки Мезень статистически значимо увеличиваются, в то время как такая же особенность соседних Северной Двины и Печоры и их притоков — Сухоны, Вымь и Уса — существенно не изменилась. В верховьях Оки и Дона наблюдается небольшое увеличение максимумов дождевых паводков, а в левобережных притоках Волги наблюдается обратная тенденция. Увеличение годовых максимальных расходов дождевых паводков наблюдается в предгорьях бассейна Кубани, а в горной части и в бассейне Терека статистически значимых трендов нет.Единственная ярко выраженная тенденция — статистически значимое увеличение годовых максимальных расходов дождевых паводков для всех рек бассейна Камы (рис. 3).

    Рис. 3. Годовой максимальный расход дождевых пиков для: (а) р. Кама — село Гвиней, (б) р. Чусовая — д. Лямино, (в) р. Уруп — хутора Стеблицкого, ( г) р. Б.Лаба — ниже Азиатского моста

    Изменение объема стока дождевых паводков имеет заметную закономерность.В целом увеличение объема стока дождевых паводков наблюдается для большинства рек ЕТР. Особенно ярко эта тенденция проявляется на северных территориях. Статистически значимые тренды выявлены для рек Печора, Северная Двина, Мезень и Поной (рис. 4). Для рек Средней полосы России и левобережных притоков Верхней Волги — Унжи, Костромы, Ветлуги и верховья Камы — эта тенденция менее выражена и статистически не значима (рис. 4г).В то же время на притоках Восточной Камы увеличения объема дождевых паводков не наблюдалось. Для юга России характерны разнонаправленные тенденции; в большинстве случаев это небольшое снижение, за исключением бассейна Кубани, где было обнаружено статистически значимое увеличение.

    Рис. 4. Объемы максимального стока дождевых паводков для: (а) р. Северная Двина — село Усть-Пинега, (б) р. Ока — г. Калуга, (в) р. Унжа — Макарьев, (г) река Кама — село Гайны, (д) ​​река Самара — село Елшанка, (е) река Хопер — хутор Бесплемьяновский

    Количество дождевых паводков изменилось незначительно для всех рек. По данным ЕТР, на реках севера в среднем наблюдается 3-4 паводка в год.Среди рек Кольского полуострова ежегодно происходит в среднем 8-10 дождевых паводков под влиянием Гольфстрима и атлантических циклонов, а в отдельные годы количество случайных паводков может достигать 15. В средней полосе России количество паводков волны, связанные с жидкими осадками, в среднем составляют 6-7 событий и имеют статистически незначимый восходящий тренд. На Северном Кавказе бывает 7-13 дождевых паводков в год в высокогорьях и до 15-19 в предгорьях. На реках с недостаточной зоной увлажнения, включая притоки Дона и Нижней Волги, количество дождевых паводков за последние 10 лет сократилось вдвое.Если раньше здесь наблюдались 1-2 дождевых паводка в год, то в последние годы обычно не бывает. Однако данных за 10-летний период недостаточно, чтобы сделать надежные выводы о тенденции количества дождевых паводков в регионе.

    При оценке вклада ливневых паводков в увеличение годового стока следует учитывать две характеристики: объем талых паводков с учетом основного грунтового стока и без него. Последний показатель отражает объем воды, которая относительно быстро поступает в сеть каналов в результате таяния снега во время оттепелей и выпадения жидких осадков.Сток талых вод с основным компонентом включает частичный сток талых или жидких осадков, поступающий в русло реки в качестве подземного компонента; и зависит от водности предыдущего периода. Практически везде объем талого стока без базовой составляющей не имеет статистически значимой тенденции к увеличению. Явный рост зафиксирован только для рек Средней России, бассейна Оки и ее притоков. Для бассейна Камы наблюдается уменьшение объема талого стока без базовой составляющей, а также для левобережных притоков Волги.На юге ряды талых стоков составляют небольшие величины с отдельными ярко выраженными выбросами; таким образом, невозможно определить тенденции для этого региона. По-видимому, основное проявление роли паводков выражается в росте базовой составляющей, отражающей взаимосвязь между поверхностным стоком и грунтовыми водами.

    Максимальные сбросы паводков растут почти во всех частях ЕТР. На севере этот рост незначительный; при движении на юг, в бассейн Волги, этот сигнал более выражен (рис.5). Наибольший рост наблюдается для бассейна Оки, левобережных притоков Верхней Волги — Унжи, Костромы и Ветлуги (рис. 5 б, в, д). Среди рек аридной зоны также статистически значимо возрастают максимальные расходы талых паводков. Одновременно с этим по большинству постов (с декабря-января по февраль-март) фиксируется смещение дат половодья на весну. Осенью периодические наводнения, ранее классифицированные в основном как паводки, происходят во время дождей в более поздних наблюдениях.

    Рис. 5. Изменение максимальной скорости стока талых паводков (слева) и ее даты (справа) для: (а) реки Северная Двина — село Усть-Пинега, (б) реки Унжа — город Макарьев, (в) река Мокша — Темников, (г) река Кама — село Гайны, (д) ​​река Ока — город Муром, (е) река Хопер — хутор Бесплемяновский

    Увеличение количество паводков наблюдается для нескольких рек ЕТР; Наиболее ярко это проявляется для рек средней полосы России, а также для рек, берущих начало со склонов Южного Урала, Белой и Демы (рис.6). На Южном и Северном Кавказе количество оттепелей существенно не изменилось.

    Рис. 6. Изменение количества пиков оттепелей для: (а) р. Мезень — ст. Малонисогорская, (б) р. Ока — г. Муром, (в) Кама — пос. Гайны, ( г) река Белая — город Стерлитамак, (д) ​​река Сосна — город Елец, (е) река Уруп — хутор Стеблицкий

    Для ЕТР была составлена ​​серия карт характеристик паводкового стока.Максимальный удельный расход дождевых паводков распределяется по географической зональности. Наибольшие значения для равнинных рек — до 50 л / (с-км 2 ) — наблюдаются на севере Европейской России в бассейнах рек Печора и Мезень, в реках Кольского полуострова (рис. 7).

    Рис. 7. Максимальный суточный удельный расход случайных (а) дождевых и (б) талых паводков (среднее за 1978-2015 гг.)

    Этот максимум соответствует климатическому гребню стока.Наиболее высокие значения характерны для бассейнов рек Печора и Кама, берущих начало на западных склонах Урала. Интересной особенностью являются высокие значения (от 20 до 50 л / (с-км 2 ) в Верхней Волге и Верхней Оке. Удельный расход талого стока на порядок ниже значений для дождевых паводков. При этом сток талых вод имеет несколько иную пространственную картину, максимальные значения также характерны для северо-востока региона и Кольского полуострова.Реки бассейна Верхней Волги имеют высокий удельный расход талых вод (рис. 7) более 10 л / (с-км 2 ). На западе Северного Кавказа более 100 л / (с-км 2 ).

    Глубина стока дождевых и талых паводков меняется по территории достаточно плавно и практически полностью соответствует изменениям континентального климата. Выделяются формы орографического рельефа — Валдайская возвышенность и склоны Урала, где ливневый сток достигает 80 мм, а глубина талого стока — 30 мм (рис.8). На Северном Кавказе глубина стока дождевых паводков близка к наблюдаемой для рек российского севера — 50-90 мм, а в водосборах малых рек может превышать 130 мм. В последние десятилетия глубина талого стока рек средней полосы России заметно увеличилась до 20-30 мм в год.

    Рис. 8. Глубина стока случайных (а) дождевых и (б) талых паводков (в среднем за 1978-2015 гг.)

    Чрезвычайно интересным показателем является среднее количество случайных паводков, наблюдается на реках.Количество пиков дождя варьируется от 1 до более 10, в зависимости от географического положения водосбора. Реки западной половины ЕТР, левобережные притоки Верхней Волги — реки Кострома, Унжа и Ветлуг, а также реки Северного Кавказа имеют наибольшее количество локальных максимумов дождя. Количество периодических паводков с оттепелями четко разделяет ЕТР на западную и восточную половину. В западных частях бассейна Оки, Верхней Волги, Дона и Северного Кавказа она достигает 5-8 и более (рис.9), в восточной части редко превышает 1. Только левобережные притоки Камы, берущие свое начало со склонов Южного Урала, имеют 2-3 пика протаивания.

    Рис. 9. Количество случайных (а) дождевых и (б) паводков за период 1978-2015 гг.

    ОБСУЖДЕНИЕ

    Увеличение количества жидких осадков зимой является типичным для современного климата ЕТР (Киреева, 2019). Это тесно связано с повышением средней зимней температуры и количества оттепелей.Механизмы трансформации водного режима рек сложно интерпретировать из-за отсутствия прямых измерений всех компонентов водного баланса, которые ранее проводились на водно-балансовых станциях (Барабанов и др., 2018). По косвенным признакам (повышение уровня грунтовых вод, уменьшение глубины промерзания почвы и уменьшение объема основного сезонного паводка) можно сделать вывод, что процессы формирования стока на водосборах в средних широтах (зона смешанного леса ) и на юге (лесостепная зона) Русской равнины стали встречаться несколько иначе (Барабанов и др.2018).

    Предположительно это изменение связано с влиянием более теплых воздушных масс, которые все больше вторгаются из Атлантики и из южных широт, включая Черное море. Это приводит к многократному повышению температуры зимой, переходу ее через ноль и смене фазы выпадения осадков из твердой в жидкую. Кроме того, согласно недавним исследованиям (Кислов и др., 2017), аномальные количества осадков играют значительную роль в блокировании антициклонов.Евроатлантический сектор полностью покрывает ЕТР и испытал увеличение частоты блокировок в северном полушарии в течение 20 — начала 21 -го веков. В современных условиях была высказана гипотеза, что изменение процесса формирования стока в зимний период качественно изменило характеристики сезонного стока за последние 30 лет. К концу 1970-х годов большая часть ETR характеризовалась относительно холодной зимой со стабильным снежным покровом и высоким годовым максимумом таяния снега весной.За влагоотдачей снежного покрова последовало начало поверхностного стока и восполнение поверхностных и подземных водных ресурсов и сток излишков в речную сеть (Коронкевич, 2018).

    В настоящее время пополнение горизонтов почвы и грунтовых вод и заполнение поверхностных впадин связано с оттепелями и происходит несколько раз за зиму. Всю зиму вода выходит на поверхность водосбора. Проникая в почвенные горизонты, он вызывает повышенную потерю талой воды в период зимнего меженного стока.При этом ярко выраженного сезонного паводка весной не бывает; увеличение расхода из-за притока талой воды с поверхности, по-видимому, сменилось притоком под землей со многими более низкими градиентами. Такие гидрографы сейчас характерны для рек бассейна Дона и южной части бассейна Оки, а также Самары, Суры и бассейна Мокши. Нивелирование гидрографа не привело к «промыванию» русла реки в период паводка; таким образом, малые реки постепенно заиливаются и исчезают. «Снежные засухи», которые наблюдаются на реках с пиками воды в сезон таяния снегов, имеют тот же механизм (Van Loon 2015).Все эти процессы наблюдаются при более-менее стабильном годовом стоке (Фролова, 2017).

    Образование паводков зимой особенно зависит от состояния поверхности почвы — ее влажности, глубины промерзания и наличия ледяной корки на поверхности. Эти три фактора определяют возможность просачивания воды, то есть потери влаги из-за инфильтрации. Если глубина промерзания почвы и ее влажность невелики, значительная часть выхода талой воды уйдет в подпочвенный и наземный горизонты и пиковый сток на реке, скорее всего, не сформируется.Если на поверхности есть ледяная корка, она фактически превращается в водоотталкивающий агент, и пиковый поток, скорее всего, будет очень высоким. В центральной части России, в бассейнах Верхнего Дона и Оки, за последние 30-40 лет наблюдаются значительные тренды минимальной температуры почвы на глубине 40 см. В конце 1970-х и середине 1980-х годов она составляла в среднем -4 ..- 6 градусов, в отдельные годы достигая -8 …- 10 градусов; затем, в 2000-х годах, его среднее значение сдвинулось в сторону 0 …- 1 градуса (среднее за 2000-2013 годы) (Киреева и др.2019). Примерно в половине измерений минимальная зимняя температура почвы была положительной. Таким образом, промерзание на глубине 40 см еще не наблюдалось. На минимальную температуру почвы также влияет наличие снежного покрова — чем больше его высота, тем заметнее теплоизоляционный эффект, предотвращающий глубокое промерзание. Поэтому в более южных регионах, например на Нижнем Дону, тенденция к повышению минимальной температуры почвы менее выражена. В северо-западной части ETR наблюдаются аналогичные тенденции; Повышение минимальной температуры почвы менее выражено в восточных районах бассейна Камы, Среднего и Нижнего Поволжья, Урала.

    Подводя итог, можно констатировать, что повышение минимальной температуры почвы и, как следствие, уменьшение глубины промерзания почвы приводит к увеличению подпитки подземных и грунтовых вод. В то же время потери талой воды из-за удержания на поверхности и испарения увеличиваются зимой и особенно весной. Сочетание этих тенденций приводит к увеличению потерь на инфильтрацию и переувлажнение почвы в зимний период из-за частых оттепелей и уменьшения поверхностного стока весной.В результате увеличивается запас грунтовых вод, что, в свою очередь, приводит к увеличению доли питания подземных рек. Повышенный расход в меженный период способствует формированию периодических паводков. Жидкие осадки или сильная и продолжительная оттепель приводят к резкому увеличению выхода воды. Если в этот момент почва уже насыщена влагой, начинается поверхностный сток, накладываемый на предыдущий рост запаса грунтовых вод реки.

    ВЫВОДЫ

    В последние годы на большинстве рек Русской равнины происходит существенная трансформация водного режима.Периодические наводнения играют важную роль в этом процессе. Интенсивное снижение соотношения объемов и максимальный расход основной волны сезонного паводка соответствуют увеличению базовой составляющей стока. Предположительно, этот рост связан с эффектом накладывающихся периодических наводнений. Изменения в процессах формирования стока на замыкающем участке реки связаны с повышенным запасом грунтовых вод. Возникает порочный круг: наступление оттепелей приводит к увеличению стока воды на водосборную поверхность в зимний период; если почва не промерзшая, эта вода просачивается наружу, заполняя горизонты почвы; в случае промерзания происходит поверхностный сток и внезапное наводнение.При дальнейших оттепелях повышенная влажность почвы способствует образованию пиков потока, так как воде негде фильтроваться. Результаты расчетов, представленные в данной работе, подтверждают ряд ранее сделанных выводов об изменении и трансформации водного режима рек ЕТР.

    1. Барабанов А.Т., Долгов С.В., Коронкевич Н.И., Панов В.И., Петелко А.И. (2018). Поверхностный сток и инфильтрация талого материала в почву на пашнях в лесостепной и степной зонах Восточно-Европейской равнины // Почвоведение, 1, 62-69.

    2. Бертон С. и Тикен А. (2009). Сезонность наводнений в Германии, Журнал гидрологических наук, 54, 1, 129-141.

    3. Blöschl G., Hall J., Parajka J., Rui PAP, Merz B., Arheimer B., Giuseppe AT, Bilibashi A., Bonacci O., Borga M., Čanjevac I., Castellarin A., Giovanni CB, Claps P., Фиала К., Фролова Н., Горбачева Л., Гюль А., Ханнафорд Дж., Харриган С., Киреева М. и др. (2017). Изменение климата меняет время европейских наводнений, Science, 357, 6351, 588-590.

    4. Чундерлик Дж. М., Берн Д. Х. (2001). Использование информации о режиме паводков в региональном анализе повторяемости паводков, Hydrological SciencesJournal-des Sciences Hydrologiques, 47, 1.

    5.Экхардт К. (2005). Как создать рекурсивные цифровые фильтры для разделения основного потока, гидрологические процессы, 19 (2), 507-515.

    6. Финч Дж., Марш Т., Маккензи А. (2007). Предварительная оценка риска потенциального затопления грунтовых вод зимой 2007/8 г. — обновленная информация, Уоллингфорд, НКРЭ / Центр экологии и гидрологии Британской геологической службы, 23.

    7.Фролова Н.Л., Агафонова С.А., Киреева М.Б., Повалишникова Е.С., Пахомова О.М. (2017). Последние изменения годового распределения стока рек бассейна Волги в географии, окружающей среде, устойчивости. 10 (2), 28-39, DOI: 10.24057 / 2071-9388-2017-10-2-28-39.

    8. Холл Дж. И Блёшль Г. (2018). Пространственные закономерности и характеристики сезонности наводнений в Европе, Hydrol. Earth Syst. Sci., 22, 3883-3901, DOI: 10.5194 / hess-22-3883-2018.

    9. Киреева М., Фролова Н., Рец Э., Самсонов Т., Энтин А., Харламов М., Телегина Е., Повалишникова Е. (2019. Оценка трансформации климата и водного режима европейской части России с использованием данные наблюдений и реанализа за период 1945–2015 гг., Международный журнал управления речными бассейнами, DOI: 10.1080 / 15715124.2019.1695258.

    10.Кислов А., Соколихина Н., Семенов Е., Тудрый К. (2017). Блокирование антициклона в атлантическом секторе Арктики как пример отдельного атмосферного вихря, атмосферные и климатические науки, 7, 323-336, DOI: 10.4236 / acs.2017.73024.

    11. Коронкевич Н.И., Георгиади А.Г., Долгов С.В., Барабанова Е.А., Кашутина Е.А., Милюкова И.П. (2018). Изменение паводкового стока на южном макросклоне Русской равнины в период 1930–2014 гг., 58 (4), 498-506, DOI: 10.15356 / 2076-6734-2018-4-498-506.

    12. Марш Т.Дж. и Ханнафорд Дж. (2007). Наводнения летом 2007 г. в Англии и Уэльсе — гидрологическая оценка, Уоллингфорд, Центр экологии и гидрологии, 30.

    13. Натан Р.Дж. и МакМахон Т.А. (1990). Оценка автоматизированных методов для анализа базового потока и рецессии, Исследование водных ресурсов, 26 (7), 1465-1473.

    14. Parajka J., Kohnová S., Bálint G., Barbuc M., Borga M., Claps P., Cheval S., Dumitrescu A., Gaume E., Hlavcová K., Merz R., Pfaundler M. , Stancalie G., Szolgay J., Blöschl G. (2010). Сезонные характеристики режимов паводков в Альпийско-Карпатском хребте, Гидрологический журнал 394, 78-89.

    15. Петров Т.и Мерц Б. (2009). Тенденции силы, частоты и сезонности наводнений в Германии в период 1951–2002 гг., Journal of Hydrology, 371, 1-4.

    16. Шевнина Е.В. (2013). Методика расчета характеристик весеннего половодья по суточному расходу воды, Проблемы Арктики и Антарктики, 1 (95), 44-50.

    17.Ван Лун А.Ф. и Лааха Г. (2015). Степень гидрологической засухи, объясняемая климатическими условиями и характеристиками водосбора, Journal of Hydrology, 526, 3-14, DOI: 10.1016 / j.jhydrol.2014.10.059.

    18. Волчек А.А. и Шелест Т.А. (2012). Формирование зимних паводков на реках Беларуси, Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета, Рубрика: Гидрология, 25, 5-19.


    (PDF) Периодические наводнения на реках Русской равнины в 20–21 вв.

    95

    Мария Б.Киреева, Екатерина Петровна и др. СЛУЧАЙНЫЕ НАВОДНЕНИЯ НА РЕКАХ РОССИИ …

    уменьшение глубины промерзания почвы приводит к увеличению на

    подповерхностных и подземных вод. В то же время,

    , потери талой воды из-за поверхностного удержания и испарения

    увеличиваются зимой и особенно

    весной. Сочетание этих тенденций приводит

    к увеличению потерь на инфильтрацию и заболачивание

    почвы зимой из-за возникновения частых оттепелей

    и уменьшения поверхностного стока весной.В результате запасы подземных вод на

    увеличиваются, что, в свою очередь, приводит к увеличению на

    доли питания подземных рек.

    увеличенных сбросов в период меженного стока способствует образованию случайных запасов

    . Жидкие осадки

    или

    сильная и продолжительная оттепель приводят к резкому увеличению выхода

    воды. Если почва уже насыщена влагой на уровне

    , в этот момент начинается поверхностный сток, накладываемый на

    предыдущего увеличения запаса подземных вод реки.

    ВЫВОДЫ

    В последние годы на большинстве рек Русской равнины происходит существенная трансформация водного режима

    .

    Необычные товары играют важную роль в этом процессе. Интенсивное снижение соотношения объемов на

    и максимальный расход

    основной сезонной волны пополнения соответствует увеличению базовой составляющей потока

    . Предположительно, этот рост на

    связан с эффектом перекрытия случайных товаров.Изменения в

    процессов водообразования на замыкающем участке реки

    связаны с увеличением запаса грунтовых вод. Возникает порочный круг

    : наступление оттепелей приводит к увеличению стока воды на поверхность водосбора в зимний период

    ; если грунт

    не промерз, эта вода просачивается наружу, заполняя горизонты почвы; если он

    замерзший, то на поверхности возникает налет и всплеск. При дальнейших оттепелях

    высокая влажность почвы способствует образованию пиков стока,

    , потому что воде негде отфильтровать.Рассчитанные результаты

    , представленные в данной работе, подтверждают ряд предыдущих

    данных об изменении и трансформации водного режима

    рек ЕТР.

    СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

    Барабанов А.Т., Долгов С.В., Коронкевич Н.И., Панов В.И., Петелко А.И. (2018). Заливка поверхностного стока и расплава в почву пашни

    в лесостепной и степной зонах Восточно-Европейской равнины, Почвоведение, 1, 62-69.

    Beurton S.и Тикен А. (2009). Сезонность товаров в Германии, Журнал гидрологических наук, 54, 1, 129-141.

    Blöschl G., Hall J., Parajka J., Rui PAP, Merz B., Arheimer B.,  Giuseppe AT, Bilibashi A., Bonacci O., Borga M., Čanjevac I., Castellarin A. ,

    Джованни С.Б., Клапс П., Фиала К., Фролова Н., Горбачова Л., Гюль А., Ханнафорд Дж., Харриган С., Киреева М. и др. (2017). Изменение климата сдвигает

    сроки европейских товаров, наука, 357, 6351, 588-590.

    Чундерлик Дж.М. и Берн Д.Х. (2001). Использование информации о водном режиме в региональном частотном анализе, Hydrological Sciences-

    Journal-des Sciences Hydrologiques, 47, 1.

    Eckhardt K. (2005). Как построить рекурсивные цифровые фильтры для разделения базового потока, гидрологические процессы, 19 (2), 507-515.

    Финч Дж., Марш Т., Маккензи А. (2007). Предварительная оценка риска потенциального затопления грунтовых вод зимой

    2007/8 гг. — обновленная информация, Уоллингфорд, НКРЭ / Центр экологии и гидрологии Британской геологической службы, 23.

    Фролова Н.Л., Агафонова С.А., Киреева М.Б., Повалишникова Е.С., Пахомова О.М. (2017). Последние изменения годового распределения стока

    рек бассейна Волги в географии, окружающей среде, устойчивости. 10 (2), 28-39, DOI: 10.24057 / 2071-9388-2017-10-2-28-39.

    Холл Дж. И Блёшль Г. (2018). Пространственные закономерности и характеристики сезонности продуктов питания в Европе, Hydrol. Earth Syst. Sci., 22, 3883-3901, DOI:

    10.5194 / hess-22-3883-2018.

    Киреева М., Фролова Н., Рец Э., Самсонов Т., Энтин А., Харламов М., Телегина Е., Повалишникова Е. (2019. Оценка трансформации климата и водного режима

    в европейской части России по данным наблюдений и реанализа) за период 1945–2015 гг., Международный журнал

    управления речными бассейнами, DOI: 10.1080 / 15715124.2019.1695258.

    Кислов А., Соколихина Н., Семенов Е., Тудрый К. (2017). Блокирование антициклона в Атлантике Сектор Арктики как пример отдельного атмосферного вихря

    , Науки об атмосфере и климате, 7, 323-336, DOI: 10.4236 / acs.2017.73024.

    Коронкевич Н.И., Георгиади А.Г., Долгов С.В., Барабанова Е.А., Кашутина Е.А., МилюковаИ.П. (2018). Изменение снегоподачи на южном макросклоне

    Русской равнины в период 1930–2014 гг., 58 (4), 498-506, DOI: 10.15356 / 2076-6734-2018-4 -498-506.

    Марш Т.Дж. и Ханнафорд Дж. (2007). Летом 2007 г. Товары в Англии и Уэльсе — гидрологическая оценка, Уоллингфорд, Центр экологии и гидрологии

    , 30.

    Натан Р.Дж. и МакМахон Т.А. (1990). Оценка автоматизированных методов анализа базового расхода и рецессии, Водные ресурсы

    Research, 26 (7), 1465-1473.

    Parajka J., Kohnová S., Bálint G., Barbuc M., Borga M., Claps P., Cheval S., Dumitrescu A., Gaume E., Hlavcová K., Merz R., Pfaundler M.,

    Stancalie G., Szolgay J., Blöschl G. (2010). Сезонная характеристика режима водоснабжения в Альпийско-Карпатском хребте, Гидрологический журнал

    394, 78-89.

    Петров Т. и Мерц Б. (2009). Тенденции хорошей величины, повторяемости и сезонности в Германии в период 1951–2002 гг., Journal of

    Hydrology, 371, 1-4.

    Шевнина Е.В. (2013). Методика расчета характеристик весеннего питания по суточному расходу воды, Проблемы Арктики и Антарктики

    , 1 (95), 44-50.

    Ван Лун А.Ф. и Лааха Г. (2015). Степень гидрологической засухи, объясняемая климатическими характеристиками и характеристиками водосбора, Journal of

    Hydrology, 526, 3-14, DOI: 10.1016 / j.jhydrol.2014.10.059.

    Волчек А.А. и Шелест Т.А. (2012). Формирование зимних запасов на реках Беларуси, Научные записки Российского государственного государственного гидрометеорологического университета

    , Рубрика: Гидрология, 25, 5-19.

    Тид и Новая Ельшанка, Самарская область, Русланд

    Русланд Самарская область Новая Ельшанка 0 Локал тид ну и Новая Ельшанка

    00: 04: : 1

    Координатор Новой Ельшанки

    Бреддеград: 53.3578
    Страна: 51.2079

    Дато

    01 — август — 2021 (søndag)

    Næste tidsomstilling и Новая Елшанка

    Der er ingen tid на выставке følge i 2021

    Локал тид и Новая Елшанка, Самарская область, Россия, Дания.Актуэль тид и Новая Елшанка, Самарская область, Rusland nu. Хвад эр клоккен и Новая Елшанка? Локал тид и Новая Елшанка, Самарская область, Россия, Россия 00:04:12. Новая Елшанка по Самарской области. Новая Елшанка хар Укендт индбиггере, Новая Елшанка лиггер на бреддеграде 53.3578 и лонгдеграде 51.2079 в зоне Европы / Самара GMT: +04: 00 GMT, солопганг в Новой Елшанке и клоккен 04:54 или солнце, день 15 20:28 : 34, måneopgang er klokken 23:41 и månenedgang er klokken 14:30.

    Seneste forespørgsler

    Nærmeste byer

    Андре Байер

    АК «Транснефть» — Новости Прессы

    «Транснефть-Приволжье» направила около 22 млн рублей клиникам Самарского медицинского университета на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией

    Компания «Транснефть Поволжье» оказала благотворительную помощь в размере 21 руб.8 миллионов на подготовку терапевтического корпуса клиники СамГМУ для приема пациентов с COVID-19.

    Транснефть-Приволжье провела пожарно-тактические учения на нефтебазе в Самарской области

    Компания «Транснефть — Приволжье» совместно с подразделениями Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России по Самарской области провела пожарно-тактические учения (ТТД) в резервуарном парке нефтеперерабатывающей станции Самарской области. Сайт Управления нефтепроводов.

    Транснефть — Приволжье модернизирует систему электроснабжения действующих объектов в Республике Татарстан

    Компания «Транснефть — Приволжье» модернизировала систему электроснабжения Бавлинской линейной диспетчерской (ЛОДС) Бугурусланского регионального нефтепроводного управления по Республике Татарстан.

    Транснефть-Приволжье направит 110 млн рублей на мероприятия по охране труда во 2 полугодии 2021 года.

    Транснефть Поволжье подвела итоги деятельности по охране труда за 2 полугодие 2021 года.За прошедший период на эти цели было направлено 110 млн рублей.

    «Транснефть-Поволжье» проверяет аварийную готовность персонала Волгоградского областного управления нефтепроводов

    Компания «Транснефть — Приволжье» провела комплексные противоаварийные учения (КЧРП) по ликвидации аварий на НПС «Зенцеватка» и смоделированного разлива нефти в районе подводного перехода магистрального нефтепровода (ОТП) Куйбышев — Тихорецк через р. Иловля. Река в Волгоградской области.

    Центральный производственно-технический цех ПАО «Транснефть» в Поволжье выпустил 24 тыс. Единиц продукции в первом полугодии 2021 года

    Центральный производственно-сервисный цех (ЦПО) ПАО «Транснефть-Поволжье» подвел итоги производственной деятельности за 1 полугодие 2021 года. Произведено 24 тысячи единиц специализированной продукции для нефтепроводной отрасли на сумму почти 254 млн рублей. Операционные планы на 1 полугодие 2021 года выполнены в полном объеме.

    «Транснефть-Поволжье» ввела в эксплуатацию ловушки для НДФЛ в Самарской области

    Компания «Транснефть — Приволжье» ввела в эксплуатацию две ловушки средств очистки и осмотра трубопроводов (ПИТ) на магистральных нефтепроводах (ОТП) Муханово — Куйбышев и Кротовка — Куйбышев в зоне ответственности Самарского областного управления нефтепроводов (РНП). .

    В Транснефти Поволжье прошли соревнования волонтеров пожарных дружин

    Компания «Транснефть-Приволжье» провела соревнования по пожарно-спортивным дисциплинам на звание лучшего добровольческого экипажа пожарной части 2021 года.

    Специалисты «Транснефть-Поволжье» оценивают выпускные работы студентов Самарского политеха

    На кафедре трубопроводного транспорта Института нефтегазовых технологий Самарского государственного технического университета (Самарский политех) при участии главных специалистов ПАО «Транснефть-Поволжье» выпускники, окончившие бакалавриат, защитили дипломные работы.Государственную квалификационную коллегию (ГКК) возглавил главный инженер компании Андрей Тащилин.

    Транснефть-Приволжье завершила плановые работы на действующих объектах

    Компания «Транснефть Поволжье» завершила плановые работы на насосных станциях и магистральных нефтепроводах в Самарской и Волгоградской областях.

    После дождя Елаханка Бангалор

    Total Environment ориентирован на создание физической среды, гармонирующей с окружающей средой.

    Наши виллы ручной работы в After the Rain в Северном Бангалоре расположены под землей и кажутся одноуровневыми снаружи, а внутри — просторными двухуровневыми домами. Эти дворовые дома не только близки к природе, но и являются частью экосистемы. Эти дома классные и приятные.

    Наши виллы спроектированы так, чтобы восхищать природу в лучшем виде. В наших жилых помещениях достаточно света и вентиляции. Это поможет вам оставаться на лоне природы и наслаждаться безмятежностью.Фойе соединяется с гостиной, столовой, кухней на уровне вестибюля / земли и с двумя спальнями, по одной на нижнем и верхнем уровнях. Каждая вилла имеет плавный переход от внутреннего к внешнему пространству, с обшитыми деревом системой раздвижных окон во всю ширину, которые выходят на деревянную террасу и сад. Наши дома романтизируют удовольствие от смены времен года — будь то свежесть после дождя, ленивое лето, леденящая кровь зима или цветущая весна. Выборочное использование натуральных материалов придает теплую текстуру всему жилому помещению.В двухуровневом дизайне этих вилл с четырьмя спальнями центральным элементом является внутренний двор, куда выходят все пространства.

    Наши виллы спроектированы так, чтобы восхищать природу в лучшем виде. В наших домах достаточно света и вентиляции, они вносят безмятежность в нашу повседневную жизнь. Фойе соединяется с гостиной, столовой, кухней на уровне вестибюля / земли и с двумя спальнями, по одной на нижнем и верхнем уровнях. Главная спальня на верхнем уровне была спроектирована так, чтобы иметь террасу в саду с видом на бассейн во дворе.На цокольном этаже находится медиа-развлекательная зона площадью 400 кв. Футов. Каждая вилла имеет плавный переход от внутреннего к внешнему пространству, с обшитыми деревом системой раздвижных окон во всю ширину, которые выходят на деревянную террасу и сад. Наши дома романтизируют удовольствие от смены времен года — будь то свежесть после дождей, ленивое лето, леденящие кровь зимы или цветущая весна. Выборочное использование натуральных материалов придает теплую текстуру всему жилому помещению. Двухуровневый дизайн этих вилл с четырьмя спальнями ориентирован на внутренний двор, где открыты все пространства.

    After the Rain, реализуемый в настоящее время проект виллы в Северном Бангалоре, сочетает в себе преимущества независимого дома с безопасностью и удобством жизни городского сообщества. Эти виллы расположены под землей, каждая с ухоженной зеленой крышей сохраняет прохладу летом и тепло зимой.

    Каждый дом был продуман так, чтобы он выглядел низким и привлекательным, как одноуровневые дома снаружи, и в то же время представлял собой просторные двухуровневые дома изнутри с большим количеством естественного света.Таким образом, мы можем вернуть к жизни место, которое другие дома разрушили бы навсегда. Это не просто близко к природе; это часть экосистемы.

    Этот проект для вилл удобно расположен на улице Sir MVIT College Road, Бангалор, всего в 15 минутах езды от Хеббала и международного аэропорта Бангалора. Также недалеко от Елаханки.


    Удобства:


    * Ухоженный сад

    * Корт для сквоша

    * Бадминтонная площадка

    * Баскетбольная площадка

    * Теннисный корт

    * Гимназия

    * Бассейн

    * Детская игровая площадка

    * Клубный дом

    * Система безопасности Hi Tech

    О продавце:



    Мы занимаемся проектированием и девелопментом недвижимости под руководством архитекторов. Мы строим полностью меблированные и индивидуальные дома с акцентом на функциональный дизайн уже более 20 лет.В настоящее время у нас есть проекты в городах Бангалор, Пуна и Хайдарабад в Индии и Фриско, Техас в США.

    Инновационные концепции, такие как сады на террасах в каждой квартире, использование натуральных материалов для более теплого ощущения и снижения затрат на уход, а также лучшая выдержка — вот некоторые из элементов дизайна в наших проектах. Все наши дома построены по индивидуальному заказу с учетом требований домовладельцев и полностью меблированы.

    Продолжая наши обязательства, мы берем на себя ответственность за обслуживание собственности и предлагаем долгосрочное обслуживание (циклами по 3 года) с акцентом на профилактическое обслуживание, обеспечивая компетентный и эффективный уход после передачи.

    мезолит | Этническое разнообразие Аргентины Wiki

    Доисторический период, вторая часть каменного века Шаблон: SHORTDESC: Доисторический период, вторая часть каменного века

    439 Даты

    Мезолит

    Реконструкция «временного» мезолитического дома в Ирландии; прибрежные участки предлагали хорошие пищевые ресурсы.

    Альтернативные названия Эпипалеолит (для Ближнего Востока)
    Географический диапазон Европа
    Период Конец каменного века
    до Азии )
    15000–5000 лет назад (Европа)
    Предшествовал Верхний палеолит
    За ним Неолит

    В археологии Старого Света, мезолита 924σος (греч. средний »; λίθος, lithos « камень ») — период между верхним палеолитом и неолитом.Термин эпипалеолит часто используется как синоним, особенно за пределами Северной Европы и для соответствующего периода в Леванте и на Кавказе. Мезолит имеет разные временные рамки в разных частях Евразии. Он относится к последнему периоду культур охотников-собирателей в Европе и Западной Азии, между концом Последнего максимума ледников и неолитической революцией. В Европе он составляет примерно от 15 000 до 5 000 лет назад; в Юго-Западной Азии (эпипалеолит Ближний Восток) примерно от 20 000 до 8 000 лет назад.Этот термин реже используется в районах дальше на восток, а не за пределами Евразии и Северной Африки.

    Тип культуры, связанный с мезолитом, варьируется в зависимости от региона, но он связан со снижением групповой охоты на крупных животных в пользу более широкого образа жизни охотников-собирателей и развитием более сложных и, как правило, более мелких каменных пород. инструменты и оружие, чем тяжелые сколотые эквиваленты, характерные для палеолита. В зависимости от региона, на участках, относящихся к эпохе мезолита, можно найти некоторое использование глиняной посуды и текстиля, но обычно признаки земледелия принимаются как отметка перехода в неолит.Более постоянные поселения, как правило, располагаются близко к морю или внутренним водам, предлагая хороший запас еды. Мезолитические общества не считаются очень сложными, а захоронения — довольно простыми; Грандиозные курганы — еще один знак неолита.

    Терминология []

    Мезолит — это заключительный период плейстоцена, характеризующийся прогрессивным повышением температуры, между концом Последнего максимума ледникового периода (LGM) и неолитической революцией в начале голоцена.Эволюция температуры в послеледниковый период по кернам льда Гренландии. [1]

    Артефакты мезолита

    Термины «палеолит» и «неолит» были введены Джоном Лаббоком в его работе «Доисторические времена » в 1865 году. Дополнительная категория «мезолит» была добавлена ​​в качестве промежуточной категории. Ходдера Вестроппа в 1866 году. Предложение Вестроппа сразу вызвало споры. Британская школа, возглавляемая Джоном Эвансом, отрицала необходимость в промежуточном звене: возрасты смешивались, как цвета радуги, сказал он.Европейская школа, возглавляемая Луи Лораном Габриэлем де Мортийе, утверждала, что существует разрыв между ранним и поздним.

    Эдуард Пьетт утверждал, что заполнил пробел, назвав азилийскую культуру. Кнут Стьерна предложил альтернативу в «эпипалеолите», предполагая заключительную фазу палеолита, а не промежуточный возраст, вставленный между палеолитом и неолитом.

    Ко времени работы Вера Гордона Чайлда The Dawn of Europe (1947), подтверждающей мезолит, было собрано достаточно данных, чтобы определить, что переходный период между палеолитом и неолитом был действительно полезной концепцией. [2] Тем не менее, термины «мезолит» и «эпипалеолит» продолжают конкурировать с различными условностями использования. В археологии Северной Европы, например, для археологических раскопок в Великобритании, Германии, Скандинавии, Украине и России, почти всегда используется термин «мезолит». В археологии других областей термин «эпипалеолит» может быть предпочтительным для большинства авторов, или между авторами могут быть разногласия по поводу того, какой термин использовать или какое значение придать каждому.В Новом Свете ни один термин не используется (за исключением Арктики временно).

    «Эпипалеолит» иногда также используется вместе с «мезолитом» для обозначения последнего конца верхнего палеолита, сразу за которым следует мезолит. [3] Поскольку «мезолит» предполагает промежуточный период, за которым следует неолит, некоторые авторы предпочитают термин «эпипалеолит» для культур охотников-собирателей, на смену которым не пришли сельскохозяйственные традиции, оставляя «мезолит» для культур, которые явно преуспели. неолитической революцией, такой как натуфийская культура.Другие авторы используют термин «мезолит» как общий термин для культур охотников-собирателей после LGM, независимо от того, являются ли они переходными к земледелию. Кроме того, терминология, по-видимому, различается между археологическими субдисциплинами: «мезолит» широко используется в европейской археологии, а «эпипалеолит» более распространен в ближневосточной археологии.

    Европа []

    Шигирский идол

    Два скелета женщин в возрасте от 25 до 35 лет, датированные периодом между 6740 и 5680 годами до нашей эры, оба умерли насильственной смертью.Найден в Тевьеке, Франция, в 1938 году.

    Балканский мезолит начался примерно 15 000 лет назад. В Западной Европе ранний мезолит, или азилийский период, начинается около 14000 лет назад во франко-кантабрийском регионе на севере Испании и на юге Франции. В других частях Европы мезолит начинается 11 500 лет назад (начало голоцена) и заканчивается появлением земледелия, в зависимости от региона между c. 8500 и 5500 лет назад. В регионах, которые испытали более сильное воздействие на окружающую среду после окончания последнего ледникового периода, гораздо более очевидна эпоха мезолита, длившаяся тысячелетия. [4] В северной Европе, например, общества могли хорошо жить за счет богатых запасов пищи из болот, созданных более теплым климатом. Такие условия породили отличительные черты человеческого поведения, которые сохранились в материальных записях, таких как маглемозийская и азилийская культуры. Такие условия также отсрочили наступление неолита примерно до 5 500 лет до н.э. в Северной Европе.

    Тип каменного инструментария остается одним из наиболее диагностических признаков: в мезолите использовалась микролитическая технология — композитные устройства, изготовленные с использованием каменных орудий (микролитов) Режима V, тогда как в палеолите использовались режимы I – IV.Однако в некоторых областях, таких как Ирландия, части Португалии, остров Мэн и Тирренские острова, в мезолите использовалась технология макролита. [5] В неолите микролитическая технология была заменена макролитической технологией с более широким использованием полированных каменных инструментов, таких как каменные топоры.

    Имеются некоторые свидетельства начала строительства на участках, имеющих ритуальное или астрономическое значение, включая Стоунхендж, с коротким рядом больших почтовых ям, выровненных с востока на запад, и возможным «лунным календарем» в Уоррен-Филд в Шотландии, с ямы столбов разного размера, которые, как считается, отражают фазы Луны.Оба датируются до c. 9000 лет до н.э. (8-е тысячелетие до нашей эры). [6]

    По мере того, как «неолитический комплекс» (включая земледелие, скотоводство, полированные каменные топоры, деревянные длинные дома и глиняную посуду) распространился в Европе, мезолитический образ жизни был вытеснен и в конечном итоге исчез. Мезолитические адаптации, такие как оседлый образ жизни, численность населения и использование растительной пищи, приводятся в качестве доказательства перехода к сельскому хозяйству. [7] В одном образце из Blätterhöhle в Хагене, кажется, что потомки людей эпохи мезолита вели фуражный образ жизни более 2000 лет после появления в этом районе фермерских обществ; [8] такие общества можно назвать «субнеолитическими».В северо-восточной Европе охота и рыболовство продолжались в средневековый период в регионах, менее пригодных для сельского хозяйства, а в Скандинавии нельзя принять период мезолита, а предпочитаемый местными жителями «более древний каменный век» переходит в «более молодой каменный век». . [9]

    Арт []

    По сравнению с предшествующим верхним палеолитом и последующим неолитом, искусства мезолита сохранилось гораздо меньше. Наскальное искусство Пиренейского Средиземноморья, которое, вероятно, простирается от верхнего палеолита, является широко распространенным явлением, гораздо менее известным, чем наскальные рисунки верхнего палеолита, с которыми оно составляет интересный контраст.Сейчас это в основном скалы под открытым небом, а испытуемые теперь в основном люди, а не животные, с большими группами маленьких фигур; В Roca dels Moros есть 45 фигурок. Показана одежда, сцены танцев, боев, охоты и сбора еды. Фигуры намного меньше, чем животные палеолитического искусства, и изображены гораздо более схематично, хотя часто в энергичных позах. [10] Известно несколько небольших гравированных подвесок с отверстиями для подвешивания и простых гравированных рисунков, некоторые из северной Европы выполнены из янтаря, а одна из Star Carr в Великобритании — из сланца. [11] Голова лося из Хуйттинена — это редкое животное эпохи мезолита, вырезанное из мыльного камня из Финляндии.

    Наскальные рисунки на Урале, похоже, демонстрируют аналогичные изменения после палеолита, а деревянный Шигирский идол — редкий пережиток того, что вполне могло быть очень распространенным материалом для скульптуры. Это доска из лиственницы с резьбой по геометрическим мотивам, но увенчанная головой человека. Если судить по фрагментам, то, по всей видимости, на момент изготовления он был более 5 метров в высоту. [12] любовников Айн-Сахри из современного Израиля — это натуфийская резьба по кальциту.

    Керамический мезолит []

    В Северо-Восточной Европе, Сибири и некоторых южноевропейских и североафриканских стоянках «керамический мезолит» можно различить между ок. От 9000 до 5850 лет назад. Российские археологи предпочитают называть такие гончарные культуры эпохами неолита, хотя земледелие отсутствует. Эта мезолитическая культура изготовления керамики может быть обнаружена на периферии оседлых неолитических культур. Он создал особый тип керамики с заостренным основанием или выступом и расширяющимися краями, изготовленный методами, не использовавшимися фермерами эпохи неолита.Хотя каждая область мезолитической керамики разработала индивидуальный стиль, общие черты предполагают единую точку происхождения. [14] [ необходима ссылка ] Самое раннее проявление этого типа керамики может быть в районе озера Байкал в Сибири. Он появляется в эльшанской или ельшанской или самарской культуре на Волге в России 9 ка, [15] [16] и оттуда распространился через днепро-донецкую культуру в нарвскую культуру Восточной Балтики.Распространяясь на запад вдоль береговой линии, он встречается в культуре Эртебёлле в Дании и Эллербеке в Северной Германии, а также в родственной культуре Swifterbant в Нижних странах. [17] [18]

    Керамика с восстановленным ремонтом, найденная в пещере Сяньрэндун, датируемая 20 000–10 000 лет назад. [19]

    В публикации 2012 года в журнале Science было объявлено, что самая ранняя керамика, известная где-либо в мире, была найдена в пещере Сяньрэндун в Китае, датируемая по радиоуглероду от 20 000 до 19 000 лет назад, в конец последнего ледникового периода. [20] [21] Датирование углерода 14 было установлено путем тщательного датирования окружающих отложений. [21] [22] Многие фрагменты глиняной посуды имели следы ожога, что позволяет предположить, что керамика использовалась для приготовления пищи. [22] Эти ранние гончарные сосуды были изготовлены задолго до изобретения сельского хозяйства (датируемого 10-8 тысячами лет до нашей эры) мобильными фуражирами, которые охотились и собирали пищу во время максимума позднего оледенения. [22]

    Культуры []

    Мезолит
    ↑ верхний палеолит
    Мезолит Европа
    Культура Fosna – Hensbacka
    Комса-культура
    Маглемозийская культура
    Лепенски Вир культура
    Культура Кунда
    Нарвская культура
    Коморницкая культура
    Свидерская культура
    Эпипалеолит Трансильвания
    Мезолит Трансильвания
    Тарденойский
    Культура Schela Cladovei
    Мезолит Юго-Восточная Европа
    Эпипалеолит (Левант)
    Левантийский коридор
    Натуфийский
    Хиамян
    Кавказ
    Триалет
    Загрос
    Зарзская культура
    ↓ Неолит
    География Периодизация Культура Временной диапазон Известные сайты
    Юго-Восточная Европа (Греция, Эгейское море) Балканский мезолит 15 000–7 000 лет назад Franchthi, Theopetra [23]
    Юго-Восточная Европа (Румыния / Сербия) Балканский мезолит Культура Железных ворот 13 000–5 000 лет назад Лепенски Вир [24]
    Западная Европа Ранний мезолит Азилиан 14 000–10 000 лет назад
    Северная Европа (Норвегия) Fosna-Hensbacka культура 12 000–10 500 лет назад
    Северная Европа (Норвегия) Ранний мезолит Комса культура 12 000–10 000 лет назад
    Средняя Азия (Средний Урал) 12 000–5 000 лет назад Шигирский идол, Вторая Береговая [25]
    Северо-Восточная Европа (Прибалтика и Россия) средний мезолит Культура Кунда 10 500–7 000 лет назад Ламмасмяги, поселок Пулли
    Северная Европа Маглемозийская культура 11 000–8 000 лет назад
    Западная и Центральная Европа Советерская культура 10 500–8 500 лет назад
    Западная Европа (Великобритания) Британский мезолит 11 000–5 500 лет назад Стар Карр, Дом Ховиков, Пещера Гоф, Крамонд, Нора Авелин
    Западная Европа (Ирландия) Ирландский мезолит 11 000–5 500 лет назад Mount Sandel
    Западная Европа (Бельгия и Франция) Tardenoisian культура 10 000–5 000 лет назад
    Центральная и Восточная Европа (Беларусь, Литва и Польша) Поздний мезолит Неманская культура 9 000–5 000 лет назад
    Северная Европа (Скандинавия) культуры Nøstvet и Lihult 8,200–5,200 л.
    Северная Европа (Скандинавия) Конгемозная культура 8,000–7,200 л.
    Северная Европа (Скандинавия) Поздний мезолит Эртебёлле 7,300–5,900 л.
    Западная Европа (Нидерланды) Поздний мезолит Swifterbant 7,300–5,400 л.

    «Мезолит» за пределами Западной Евразии []

    Мезолитическая каменная ступка и пестик, Кебаранская культура, Эпипалеолит Ближний Восток.22 000–18 000 л.н.

    В то время как палеолит и неолит были найдены полезными терминами и концепциями в археологии Китая и могут в основном рассматриваться как благополучно натурализованные, мезолит был представлен позже, в основном после 1945 года, и, похоже, не является необходимым или необходимым. полезный термин в контексте Китая. Китайские памятники, которые считались мезолитическими, лучше рассматривать как «ранний неолит». [26]

    В археологии Индии мезолит, датируемый примерно между 12 000 и 8 000 лет назад, остается широко используемым понятием. [27]

    В археологии Америки архаический или мезоиндийский период, следующий за литовым этапом, отчасти приравнивается к мезолиту.

    География Периодизация Культура Временной диапазон Известные сайты
    Северная Африка (Марокко) Поздний верхний палеолит — ранний мезолит Иберомаврусская культура 24 000–10 000 лет назад
    Северная Африка Капсианская культура 12 000–8 000 лет назад
    Восточная Африка Кения Мезолит 8,200–7,400 л. Пещера Гэмбла [28]
    Средняя Азия (Средний Урал) 12 000–5 000 лет назад Шигирский идол, Вторая Береговая [29]
    Восточная Азия (Япония) Jōmon культур 16 000–1 350 л.
    Восточная Азия (Корея) гончарный период Jeulmun 10 000–3 500 лет назад
    Южная Азия (Индия) Южноазиатский каменный век 12 000–4 000 л.н. [30] скальные убежища Бхимбетка

    См. Также []

    • Кавказский охотник-собиратель
    • История стрельбы из лука # Предыстория
    • Список произведений каменного века
    • Вымирание мамонтов
    • Западный охотник-собиратель
    • Младший дриас

    Ссылки []

    1. ↑ Заллуа, Пьер А.; Матисоо-Смит, Элизабет (6 января 2017 г.). «Картографирование постледниковых экспансий: заселение Юго-Западной Азии» (на английском языке). Научные отчеты 7 : 40338. DOI: 10.1038 / srep40338. ISSN 2045-2322. PMID 28059138. PMC 5216412. //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5216412/.
    2. Линдер Ф. (1997). Социальная дифференциация i mesolitiska jägar-samlarsamhällen . Упсала: Институт археологии и истории древностей, Уппсальский университет.
    3. ↑ «Конечные индустрии верхнего палеолита, происходящие в конце последнего оледенения, которые технологически сливаются с мезолитом» Bahn, Paul, ed.(2002). Путеводитель по археологии пингвинов . Лондон: Penguin Books. ISBN 978-0-14-051448-3.
    4. ↑ Коннеллер, Шанталь; Бейлисс, Алекс; Милнер, Ники; Тейлор, Барри (2016). «Заселение британского ландшафта: к хронологии раннемезолитических типов каменных комплексов». Интернет-археология 42 (42). DOI: 10.11141 / ia.42.12.
    5. ↑ Дрисколл, Киллиан (2006). Ранняя предыстория на западе Ирландии: исследования социальной археологии мезолита, к западу от Шаннона, Ирландия. (Диссертация). Национальный университет Ирландии, Голуэй. http://lithicsireland.ie/mlitt_mesolithic_west_ireland_chap_3.html.
    6. В. Гаффни; и другие. «Время и место: лунно-солнечный« счетчик времени »из 8-го тысячелетия до нашей эры, Шотландия». Интернет-археология . Проверено 16 июля 2013 г.
    7. Прайс, Дуглас, изд. (2000). Первые фермеры Европы . Кембридж: Cambridge Univ. Нажимать. ISBN 978-0521665728.
    8. ↑ Боллонгино, Р.; Nehlich, O .; Richards, M. P .; Orschiedt, J .; Thomas, M. G .; Продам, ц .; Файкосова, З .; Пауэлл, А. и др. . (2013). «2000 лет параллельных обществ в Центральной Европе каменного века». Наука 342 (6157): 479–81. DOI: 10.1126 / science.1245049. PMID 24114781. http://publications.ub.uni-mainz.de/opus/volltexte/2015/50565/pdf/50565.pdf.
    9. ↑ Bailey, Geoff and Spikins, Penny, Mesolithic Europe , p. 4, 2008, Cambridge University Press, ISBN 0521855039, 978-0521855037
    10. ↑ Сандарс, Нэнси К., Доисторическое искусство в Европе , Пингвин (Пеликан, ныне Йель, История искусства), стр. 87–96, 1968 (№ 1-го изд.)
    11. ↑ «Кулон возрастом 11000 лет — самое раннее известное искусство мезолита в Британии», Йоркский университет
    12. Геггель, Лаура (25 апреля 2018 г.). «Эта жуткая, похожая на человека фигура вдвое старше пирамид Египта». Живая наука . Проверено 28 апреля 2018.
    13. ↑ Morgan, C .; Схолма-Мейсон, Н. (2017). «Анимированные GIF как выразительные визуальные повествования и пояснительные устройства в археологии». Интернет-археология (44). DOI: 10.11141 / ia.44.11.
    14. ↑ Де Роверс, стр. 162–63.
    15. Энтони, Д.У. (2007). «Понтийско-Каспийские мезолитические и ранненеолитические общества во время потопа Черного моря: небольшая аудитория и небольшие последствия». В Янко-Хомбах, В .; Gilbert, A.A .; Панин, Н .; и другие. Вопрос о наводнении в Черном море: изменения береговой линии, климата и населенных пунктов . С. 245–370. ISBN 978-9402404654.
    16. Энтони, Дэвид У.(2010). Лошадь, колесо и язык: как всадники бронзового века из евразийских степей сформировали современный мир . Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета. ISBN 978-06182.
    17. ↑ Gronenborn, Detlef (2007). «За моделями: неолитизация в Центральной Европе». Труды Британской академии 144 : 73–98.
    18. ↑ Detlef Gronenborn, Beyond the models: Neolithisation in Central Europe, Proceedings of the British Academy , vol.144 (2007), стр. 73–98 (87).
    19. Хуан, Энтони (13 апреля 2019 г.). «Древний Китай: неолит». Национальный музей Китая .
    20. ↑ Станглин, Дуглас (29 июня 2012 г.). «Керамика, найденная в пещере Китая, признана старейшей в мире». США сегодня . http://content.usatoday.com/communities/ondeadline/post/2012/06/pottery-found-in-from-china-cave-confirmed-as-worlds-oldest/1#.UDiyGtZlRv0.
    21. 21,0 21,1 Wu, X; Чжан, К; Goldberg, P; Коэн, Д; Пан, Y; Арпин, Т; Бар-Йосеф, О. (29 июня 2012 г.).«Ранняя керамика 20 000 лет назад в пещере Сяньрэндун, Китай». Наука 336 (6089): 1696–1700. DOI: 10.1126 / science.1218643. PMID 22745428.
    22. 22,0 22,1 22,2 Бар-Йосеф, Офер; Арпин, Трина; Пан, Ян; Коэн, Дэвид; Гольдберг, Пол; Чжан, Чи; У Сяохун (29 июня 2012 г.). «Ранняя керамика 20 000 лет назад в пещере Сяньрэндун, Китай» (на английском языке). Наука 336 (6089): 1696–1700. DOI: 10.1126 / наука.1218643. ISSN 0036-8075. PMID 22745428.
    23. ↑ Сара Гиббенс, «Лицо 9000-летнего подростка, реконструированное», National Geographic , 19 января 2018 г.
    24. Срейович, Драгослав (1972). Первая в Европе монументальная скульптура: новые открытия на Лепенски-Вир . ISBN 978-0-500-39009-2.
    25. ↑ Средняя Азия не входит в неолит, а переходит от мезолита к энеолиту в четвертом тысячелетии до нашей эры (metmuseum.org).Раннее начало мезолита в Центральной Азии и его значение для более поздних европейских мезолитических культур стало понятно только после 2015 года, когда с помощью радиоуглеродного датирования Шигорского идола возрастом 11500 лет. N.E. Зарецкая и др., «Радиоуглеродная хронология мест археологических раскопок Шигирь и Горбуново, Средний Урал, Россия», Труды 6-го Международного симпозиума по радиоуглероду и археологии , (ред. E Boaretto и NR Rebollo Franco), RADIOCAR RADIOCAR . 54, вып.3–4, 2012, 783–94.
    26. ↑ Чжан, Чи, Мезолит и неолит в Китае (PDF), 1999, Documenta Praehistorica. Poročilo oraziskovanju paleolitika, neolotika in eneolitika v Sloveniji. Neolitske študije = Неолитические исследования, [Зв.] 26 (1999), стр. 1–13 dLib
    27. Перейти ↑ Sailendra Nath Sen, Ancient Indian History and Civilization , p. 23, 1999, New Age International, ISBN 8122411983, 978-8122411980
    28. «Африка-палеолит». Британника . Проверено 28 ноября 2018.
    29. ↑ Средняя Азия не входит в неолит, а переходит от мезолита к энеолиту в четвертом тысячелетии до нашей эры (metmuseum.org). Раннее начало мезолита в Центральной Азии и его значение для более поздних европейских мезолитических культур стало понятно только после 2015 года, когда с помощью радиоуглеродного датирования Шигорского идола возрастом 11500 лет. N.E. Зарецкая и др., «Радиоуглеродная хронология мест археологических раскопок Шигирь и Горбуново, Средний Урал, Россия», Труды 6-го Международного симпозиума по радиоуглероду и археологии , (ред. Э.Боаретто и Н.Р. Реболло Франко.), РАДИОКАРБОН Том 54, № 3–4, 2012, 783–794.
    30. ↑ Термин «мезолит» не подходит для периодизации южноазиатского каменного века, поскольку определенные племена в глубине Индийского субконтинента сохранили мезолитическую культуру до современного периода, и нет последовательного использования этого термина . Диапазон 12 000–4 000 лет назад основан на комбинации диапазонов, приведенных Agrawal et al. (1978) и Сен (1999), и пересекается с ранним неолитом в Мехргархе.Д.П. Агравал и др., «Хронология предыстории Индии от мезолита до железного века», Journal of Human Evolution , том 7, выпуск 1, январь 1978 г., стр. 37–44: «Общая временная шкала около 6000– 2000 год до нашей эры охватит датированные мезолитические памятники, например, Лангнадж, Багор, Бхимбетка, Адамгарх, Лехахия и т.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *