<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Environmental Dynamics and Global Climate Change</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Environmental Dynamics and Global Climate Change</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Environmental Dynamics and Global Climate Change</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2218-4422</issn><issn publication-format="electronic">2541-9307</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Yugra State University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">625771</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.18822/edgcc625771</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Experimental works</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Экспериментальные работы</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Unknown</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Variability of temporal characteristics of snow cover in Siberia on ground-based data</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Variability of temporal characteristics of snow cover in Siberia on ground-based data</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name><surname>Martynova</surname><given-names>Yu. V.</given-names></name><email>voropay_nn@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Voropay</surname><given-names>N. N.</given-names></name><email>voropay_nn@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Matyukhina</surname><given-names>A. A.</given-names></name><email>voropay_nn@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff4"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Tomsk Polytechnic University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Томский политехнический университет</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems SB RAS</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="en">V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт географии имени В. Б. Сочавы СО РАН</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff4"><aff><institution xml:lang="en">National Research Tomsk State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Томский государственный университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-12-04" publication-format="electronic"><day>04</day><month>12</month><year>2023</year></pub-date><volume>14</volume><issue>3</issue><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>181</fpage><lpage>197</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2024-01-18"><day>18</day><month>01</month><year>2024</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2023, Martynova Y.V., Voropay N.N., Matyukhina A.A.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, Martynova Y.V., Voropay N.N., Matyukhina A.A.</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Martynova Y.V., Voropay N.N., Matyukhina A.A.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Martynova Y.V., Voropay N.N., Matyukhina A.A.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://edgccjournal.org/EDGCC/article/view/625771">https://edgccjournal.org/EDGCC/article/view/625771</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><italic>Estimates of the variability in the dates of the beginning snow cover formation and end of its descent, the establishing and destruction of stable snow cover, the duration these periods, the number of intervals with stable snow cover in the cold season, as well as the duration of the periods of formation and descent of snow cover were obtained in this paper. Differences in the behavior of these characteristics depending on the geographical features of the territory were analyzed. Four groups of stations were considered: low-lying (up to 50 m) stations, high-lying (from 700 m), stations in Western Siberia (60-90ºE) and in Eastern Siberia (90-120ºE). The snow cover ground-based observations data (RIHMI-WDC) for Western and Eastern Siberia over the time period from 1970 to 2019 was used. Along with the general period (1970–2019) the behavior of these characteristics for two subperiods of 1977–2005 and 2006–2019 corresponding to the zonal and meridional circulation epochs was considered. The response of the snow cover to the change in the atmospheric circulation has been obtained. With the prevailing meridional circulation, in comparison with the zonal circulation, the beginning of the snow cover formation occurs later and synchronously at most of the stations of each of the specified geographical groups, and the snow cover descends earlier, but at the same time is much more non-uniform in time (non-simultaneous) within a geographic group. A smaller number of intervals with a stable snow cover in cold season is also shown, which means more stable snow cover during the cold season in meridional circulation epoch then in zonal. An increase in the duration of the snow cover formation and descent time periods was obtained for all the considered geographical groups of stations. The exception is for low-lying station group only. Thus, the conditions of the meridional circulation epoch not only compensate for the changes that occurred in the zonal epoch, but also bring new changes in the temporal characteristics of the Siberian snow cover.</italic></p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p><italic>На основе архива данных наземных наблюдений ВНИИГМИ-МЦД за состоянием снежного покрова для периода с 1970 по 2019 г. для Западной и Восточной Сибири получены оценки изменчивости сроков начала формирования и окончания схода снежного покрова, формирования и разрушения устойчивого снежного покрова, продолжительности этих периодов, количества интервалов с устойчивым снежным покровом в холодном сезоне, а также продолжительности периодов формирования и схода снежного покрова. Проанализированы различия в поведении характеристик в зависимости от географических особенностей территории. Наряду с общим периодом, 1970–2019 гг., рассмотрено поведение указанных характеристик для двух подпериодов 1977–2005 гг. и 2006–2019 гг., соответствующих зональной и меридиональной циркуляционным эпохам, выделенных Н. К. Кононовой с соавторами. Получен отклик снежного покрова на смену общего характера атмосферной циркуляции в регионе. При преобладающей меридиональной циркуляции, в сравнении с зональной, начало формирования снежного покрова происходит позже и в большей степени синхронно на большей части станций каждой из выделенных географических групп, а сход снежного покрова происходит раньше, но при этом существенно в большей степени неоднородно по времени (неодновременно). Показано также меньшее количество интервалов с устойчивым снежным покровом в холодном сезоне</italic> <italic>при меридиональной циркуляции</italic><italic>, что означает более стабильное в течение холодного сезона его залегание. Получено увеличение продолжительности периодов формирования и схода снежного покрова для всех рассматриваемых географических групп станций, кроме низко расположенных, при переходе от зональной к меридиональной циркуляционной эпохе. Таким образом, для всех выделенных географических групп станций, кроме низко расположенных, в меридиональную циркуляционную эпоху происходит не только компенсация изменений, произошедших в зональную эпоху, но и внесение новых изменений в сроки формирования и схода снежного покрова в Сибири.</italic></p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>snow cover, stable snow cover, formation, descent, establishment, destruction, meteorological stations, circulation epochs, Western Siberia, Eastern Siberia</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>снежный покров, устойчивый снежный покров, формирование, сход, установление, разрушение, метеостанции, циркуляционные эпохи, Западная Сибирь, Восточная Сибирь</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Groisman P.Y., Karl T.R., Knight R.W., Stenchikov G.L. 1994. Changes of snow cover, temperature, and radiative heat balance over the Northern Hemisphereю Journal of Climate, 7(11): 1633–1656.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Vavrus S. 2007. The role of terrestrial snow cover in the climate system. Climate Dynamics, 29(1): 73–88.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Henderson G.R., Leathers D.J., Hanson B. 2013. Circulation response to Eurasian versus North American anomalous snow scenarios in the Northern Hemisphere with an AGCM coupled to a slab ocean model. Journal of Climate, 26(5): 1502–1515.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Ye K., Wu R., Liu Y. 2015. Interdecadal change of Eurasian snow, surface temperature, and atmospheric circulation in the late 1980s. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 120(7): 2738–2753.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Walsh J.E., Ross B. 1988. Sensitivity of 30-day dynamical forecasts to continental snow cover. Journal of Climate, 1(7): 739–754.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Walland D.J., Simmonds I. 1996. Modelled atmospheric response to changes in Northern Hemisphere snow cover. Climate Dynamics, 13(1): 25–34.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Peng S., Piao S., Ciais P., Friedlingstein P., Zhou L., Wang T. 2013. Change in snow phenology and its potential feedback to temperature in the Northern Hemisphere over the last three decades. Environ. Res. Lett., 8: 014008.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Martynova Yu.V., Krupchatnikov V.N. 2010. Issledovanie chuvstvitel'nosti prizemnoy temperatury Evrazii v zimniy period k anomaliyam snezhnogo pokrova. Rol' stratosfery. Izv. RAN. Fizika atmosfery i okeana, 46(6): 818-830 (in Russian). [Мартынова Ю.В., Крупчатников В.Н. 2010. Исследование чувствительности приземной температуры Евразии в зимний период к аномалиям снежного покрова. Роль стратосферы // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. Т. 46. № 6. С. 818-830].</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Chen X., Liang S., Cao Y. 2016. Satellite observed changes in the Northern Hemisphere snow cover phenology and the associated radiative forcing and feedback between 1982 and 2013. Environ. Res.Lett., 11: 084002.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Titkova T.B., Vinogradova V.V. 2017а. Sroki zaleganiya snezhnogo pokrova na territorii Rossii v nachale ХХI V. po sputnikovym dannym. Led i Sneg, 57(1): 25-33. (in Russian). [Титкова Т.Б., Виноградова В.В. 2017. Сроки залегания снежного покрова на территории России в начале ХХI В. по спутниковым данным // Лёд и Снег. Т. 57. № 1. С. 25-33].</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Titkova T.B., Kitaev L.M., Vinogradova V.V. 2017b. Korotkoperiodnaya izmenchivost' srokov zaleganiya snezhnogo pokrova po dannym MODIS na severe Evrazii v usloviyakh sovremennogo klimata. Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 14(5): 223-238 (in Russian). [Титкова Т.Б., Китаев Л.М., Виноградова В.В. 2017. Короткопериодная изменчивость сроков залегания снежного покрова по данным MODIS на севере Евразии в условиях современного климата // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. Т. 14. № 5. С. 223-238].</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Voropay N.N., Vlasov V.K. 2017. Osobennosti raspredeleniya snezhnogo pokrova na poberezh'e ozera Baykal. Led i sneg, 57(3): 355-364. (in Russian). [Воропай Н.Н., Власов В.К. 2017. Особенности распределения снежного покрова на побережье озера Байкал // Лёд и снег. Т. 57. №3. С. 355-364.]. https://doi.org/10.15356/2076-6734-2017-3-355-364</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Matyukhina A.A., Voropay N.N. 2020. Long-term dynamics of snow cover in the Baikal region. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 611: 012007. doi:10.1088/1755-1315/611/1/012007.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Bulygina O.N., Razuvaev V.N., Korshunova N.N. 2009. Changes in snow cover over Northern Eurasia in the last few decades. Environ. Res. Lett., 4: 045026.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Bulygina O.N., Groisman P.Ya., Razuvaev V.N., Korshunova N.N. 2011. Changes in snow cover characteristics over Northern Eurasia since 1966. Environ. Res. Lett., 6: 045204.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Zhong X., Zhang T., Kang S., Wang K., Zheng L., Hu Y., Wang H. 2018. Spatiotemporal variability of snow depth across the Eurasian continent from 1966 to 2012. The Cryosphere, 12: 227–245.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Kononova N.K. 2012. Vliyanie tsirkulyatsii atmosfery na formirovanie snezhnogo pokrova na severo-vostoke Sibiri. Led i sneg, 52(1): 38–53 (in Russian). [Кононова Н.К. 2012 Влияние циркуляции атмосферы на формирование снежного покрова на северо-востоке Сибири // Лёд и снег. Т. 52. № 1. С. 38–53].</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Derksen C., Brown R. 2012. Spring snow cover extent reductions in the 2008–2012 period exceeding climate model projections. Geophysical research letters, 39: L19504.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Brown R.D., Derksen C. 2013. Is Eurasian October snow cover extent increasing?. Environ. Res. Lett., 8: 024006.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Martynova Yu.V. 2020. Special aspects of snow cover formation in Western and Eastern Siberia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 611: 012006. https://doi:10.1088/1755-1315/611/1/012006</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Martynova Yu.V., Matyukhina A.A., Voropay N.N., Krupchatnikov V.N. 2021. Osobennosti formirovaniya snezhnogo pokrova v Sibiri i ikh svyaz' s anomaliyami dinamiki atmosfery Severnogo polushariya. Ekologiya. Ekonomika. Informatika. Seriya: Sistemnyy analiz i modelirovanie ekonomicheskikh i ekologicheskikh system, 6: 118–123 (in Russian). [Мартынова Ю.В., Матюхина А.А. Воропай Н.Н., Крупчатников В.Н. 2021. Особенности формирования снежного покрова в Сибири и их связь с аномалиями динамики атмосферы Северного полушария // Экология. Экономика. Информатика. Серия: Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем. Том 6. С. 118–123].</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Popova V.V., Shiryaeva A.V., Morozova P.A. 2014. Sroki ustanovleniya snezhnogo pokrova na severe Evrazii: pryamye i obratnye svyazi s krupnomasshtabnoy atmosfernoy tsirkulyatsiey. Led i sneg, 3: 39-49 (in Russian). [Попова В.В., Ширяева А.В., Морозова П.А. 2014. Сроки установления снежного покрова на севере Евразии: прямые и обратные связи с крупномасштабной атмосферной циркуляцией // Лёд и снег. № 3. С. 39-49].</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Popova V.V., Morozova P.A., Titkova T.B., Semenov V.A., Cherenkova E.A., Shiryaeva A.V., Kitaev L.M. 2015. Regional'nye osobennosti sovremennykh izmeneniy zimney akkumulyatsii snega na severe Evrazii po dannym nablyudeniy, reanaliza i sputnikovykh izmereniy. Led i Sneg, 55(4): 73–86 (in Russian). [Попова В.В., Морозова П.А., Титкова Т.Б., Семенов В.А., Черенкова Е.А., Ширяева А.В., Китаев Л.М. 2015. Региональные особенности современных изменений зимней аккумуляции снега на севере Евразии по данным наблюдений, реанализа и спутниковых измерений // Лёд и Снег. Т. 55. № 4. С. 73–86].</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Peings Y., Brun E., Mauvais V., Douville H. 2013. How stationary is the relationship between Siberian snow and Arctic Oscillation over the 20th century? Geophysical Research Letters, 40(1): 183–188.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Martynova Yu.V. 2019. October snow cover and winter atmospheric conditions in Siberia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 386: 012001.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Peings Y., Douville H., Colin J., Martin D.S., Magnusdottir G. 2017. Snow–(N) AO teleconnection and its modulation by the Quasi-Biennial Oscillation. Journal of Climate, 30: 10211–10235.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Yeo S.R., Kim W., Kim K.Y. 2017. Eurasian snow cover variability in relation to warming trend and Arctic Oscillation. Climate Dynamics, 48: 499–511.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Martynova Yu.V., Krupchatnikov V.N., Gochakov A.V., Antokhina O.Yu. 2022. Vzaimosvyaz' anomaliy intensivnosti formirovaniya snezhnogo pokrova v Zapadnoy Sibiri c dinamicheskim sostoyaniem atmosfery v Severnom polusharii v osenne-zimniy period. Izv. RAN. Fizika atmosfery i okeana, 58(1): 109–124 (in Russian). [Мартынова Ю.В., Крупчатников В.Н., Гочаков А.В., Антохина О.Ю. 2022. Взаимосвязь аномалий интенсивности формирования снежного покрова в Западной Сибири c динамическим состоянием атмосферы в Северном полушарии в осенне-зимний период // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. Т. 58. № 1. С. 109–124].</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Popova V.V., Shiryaeva A.V., Morozova P.A. 2018. Izmeneniya kharakteristik snezhnogo pokrova na territorii Rossii v 1950–2013 godakh: regional'nye osobennosti i svyaz' s global'nym potepleniem. Kriosfera Zemli, XXII(4): 65–75 (in Russian). [Попова В.В., Ширяева А.В., Морозова П.А. 2018. Изменения характеристик снежного покрова на территории России в 1950–2013 годах: региональные особенности и связь с глобальным потеплением // Криосфера Земли. Т. XXII. № 4. С. 65–75].</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Popova V.V., Polyakova I.A. 2013. Izmenenie srokov razrusheniya ustoychivogo snezhnogo pokrova na severe Evrazii v 1936–2008 gg.: vliyanie global'nogo potepleniya i rol' krupnomasshtabnoy atmosfernoy tsirkulyatsii. Led i sneg, 53(2): 29–39 (in Russian). [Попова В.В., Полякова И.А. 2013. Изменение сроков разрушения устойчивого снежного покрова на севере Евразии в 1936–2008 гг.: влияние глобального потепления и роль крупномасштабной атмосферной циркуляции // Лёд и снег. Т. 53. № 2. С. 29–39].</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Wegmann M., Orsolini Y., Vázquez M., Gimeno L., Nieto R., Bulygina O., Jaiser R., Handorf D., Rinke A., Dethloff K. 2015. Arctic moisture source for Eurasian snow cover variations in autumn. Environ. Res. Lett., 10: 054015.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Kitaev L.M., Titkova T.B. 2018. Sravnenie izmeneniy splochennosti morskogo l'da Arktiki i prodolzhitel'nosti snezhnogo perioda Severnoy Evrazii v usloviyakh sovremennogo klimata (po sputnikovym dannym). Issledovanie Zemli iz kosmosa, 2: 13–20 (in Russian). [Китаев Л.М., Титкова Т.Б. 2018. Сравнение изменений сплоченности морского льда Арктики и продолжительности снежного периода Северной Евразии в условиях современного климата (по спутниковым данным) // Исследование Земли из космоса. № 2. С. 13–20].</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Zhang T., Wang T., Zhao Y., Xu C., Feng Y., Liu D. 2021. Drivers of Eurasian Spring Snow-Cover Variability. Journal of Climate, 34: 2037–2052.</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Song L., Wu R. 2019. Intraseasonal snow cover variations over western Siberia and associated atmospheric processes. J. Geophys. Res.: Atmos., 124: 8994–9010.</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Brutel-Vuilmet C., Ménégoz M., Krinner G. 2013. An analysis of present and future seasonal Northern Hemisphere land snow cover simulated by CMIP5 coupled climate models. The Cryosphere, 7: 67–80.</mixed-citation></ref><ref id="B36"><label>36.</label><mixed-citation>Mudryk L.R., Kushner P.J., Derksen C., Thackeray C. 2017. Snow cover response to temperature in observational and climate model ensembles. Geophys. Res. Lett., 44(2): 919–926.</mixed-citation></ref><ref id="B37"><label>37.</label><mixed-citation>Mudryk L., Santolaria-Otín M., Krinne G., Ménégoz M., Derksen C., Brutel-Vuilmet C., Brady M., Essery R. 2020. Historical Northern Hemisphere snow cover trends and projected changes in the CMIP6 multi-model ensemble. The Cryosphere, 14: 2495–2514.</mixed-citation></ref><ref id="B38"><label>38.</label><mixed-citation>Zhu X., Lee S.Y., Wen X., Wei Z., Ji Z., Zheng Z., Dong W. 2021. Historical evolution and future trend of Northern Hemisphere snow cover in CMIP5 and CMIP6 models. Environ. Res. Lett., 16: 065013.</mixed-citation></ref><ref id="B39"><label>39.</label><mixed-citation>Zhong X., Zhang T., Kang S., Wang J. 2022. Snow depth trends from CMIP6 models conflict with observational evidence. Journal of Climate, 35(4): 1293–1307.</mixed-citation></ref><ref id="B40"><label>40.</label><mixed-citation>Gastineau G., García-Serrano J., Frankignoul C. 2017. The Influence of Autumnal Eurasian Snow Cover on Climate and Its Link with Arctic Sea Ice Cover. Journal of Climate, 30(19): 7599–7619.</mixed-citation></ref><ref id="B41"><label>41.</label><mixed-citation>Nikolaev A.N., Skachkov Yu.B. 2011. Vliyanie dinamiki snezhnogo pokrova na rost i razvitie lesov v Tsentral'noy Yakutii. Kriosfera Zemli, XV(3): 71–80 (in Russian). [Николаев А.Н., Скачков Ю.Б. 2011. Влияние динамики снежного покрова на рост и развитие лесов в Центральной Якутии // Криосфера Земли. Т. XV. № 3. С. 71–80].</mixed-citation></ref><ref id="B42"><label>42.</label><mixed-citation>Jan A., Painter S.L. 2020. Permafrost thermal conditions are sensitive to shifts in snow timing. Environ. Res. Lett., 15: 084026.</mixed-citation></ref><ref id="B43"><label>43.</label><mixed-citation>Heim B., Lisovski S., Wieczorek M., Morgenstern A., Juhls B., Shevtsova I., Kruse S., Boike J., Fedorova I., Herzschuh U. 2022. Spring snow cover duration and tundra greenness in the Lena Delta, Siberia: two decades of MODIS satellite time series (2001–2021). Environ. Res. Lett., 17: 085005.</mixed-citation></ref><ref id="B44"><label>44.</label><mixed-citation>Bulygina O.N., Korshunova N.N., Razuvaev V.N. 2017. Monitoring snezhnogo pokrova na territorii Rossiyskoy Federatsii. Trudy Gidromettsentra Rossii, 366: 87–96 (in Russian). [Булыгина О.Н., Коршунова Н.Н., Разуваев В.Н. 2017. Мониторинг снежного покрова на территории Российской Федерации // Труды Гидрометцентра России. Вып. 366. С. 87–96].</mixed-citation></ref><ref id="B45"><label>45.</label><mixed-citation>Bespalov D.P. 1985. Nastavlenie gidrometeorologicheskim stantsiyam i postam. Meteorologicheskie nablyudeniya na stantsiyakh: Iss. 3. L: Gidrometeoizdat. 92 pp. (in Russian). [Беспалов Д.П. 1985. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Метеорологические наблюдения на станциях: Вып. 3. Л: Гидрометеоиздат, 1985. 92 с].</mixed-citation></ref><ref id="B46"><label>46.</label><mixed-citation>Kononova N.K. 2015. Tsirkulyatsionnye epokhi v sektorakh Severnogo polushariya v 1899–2014 gg. Geopolitika i ekogeodinamika regionov, 1(2): 56–66 (in Russian). [Кононова Н.К. 2015. Циркуляционные эпохи в секторах Северного полушария в 1899–2014 гг. // Геополитика и экогеодинамика регионов. Т. 1. № 11. вып. 2. С. 56–66].</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
