<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/149624">
<title>Кинематика и физика небесных тел, 2017, № 6</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/149624</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/149694"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/149693"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/149692"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/149691"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-17T18:59:34Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/149694">
<title>Авторский указатель</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/149694</link>
<description>Авторский указатель
</description>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/149693">
<title>Определение деформации земной коры в северном регионе Украины по результатам анализа ГНСС-наблюдений</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/149693</link>
<description>Определение деформации земной коры в северном регионе Украины по результатам анализа ГНСС-наблюдений
Ищенко, М.В.
В Центре анализа ГНСС-данных Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук Украины определена деформация земной коры для северного региона Украины с применением метода треугольников, вершинами которых являются ГНСС-станции. Расчет деформации земной коры был выполнен с помощью программного обеспечения «GPS Triangle Strain Calculator», разработанного UNAVCO.; У Центрі аналізу ГНСС-даних Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України визначена деформація земної кори для північного регіону України із застосуванням методу трикутників, вершинами яких є ГНСС-станції. Розрахунок деформації земної кори виконано за допомогою програмного забезпечення «GPS Triangle Strain Calculator», розробленого UNAVCO.; At the GNSS data analysis centre of the Main Astronomical Observatory NAS of Ukraine crustal strain were obtained with the use method of triangles, whose vertices are the GNSS stations. Crustal strain estimations was carried out using the GPS Triangle Strain Calculator, developed by UNAVCO software.
</description>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/149692">
<title>Роль параметрів сонячного вітру у зміні поведінки орбітального руху штучних супутників Землі</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/149692</link>
<description>Роль параметрів сонячного вітру у зміні поведінки орбітального руху штучних супутників Землі
Ковальчук, М.М.; Гірняк, М.Б.; Баран, О.А.; Стоділка, М.І.; Вовчик, Є.Б.; Білінський, А.І.; Благодир, Я.Т.; Вірун, Н.В.; Апуневич, С.В.
У роботі продовжено дослідження впливу параметрів сонячного вітру та геомагнітної активності на зміну періодів орбітального руху ШСЗ. Використовувались значення періодів орбітального руху некерованих супутників з бази даних української мережі оптичних станцій (УМОС) за 2012—2014 рр., які зіставлялись зі значеннями геомагнітного планетарного індексу Kρ та з енергетичними спектрами протонів і електронів, отриманими супутниками типу GEOS для подій, у межах яких змінювались періоди обертання ШСЗ (усі геліо- і геодані взято з бази даних Центру прогнозування космічної погоди SWPC NOAA).; В работе продолжены исследования влияния параметров солнечного ветра и геомагнитной активности на изменения периодов орбитального движения ИСЗ. Использовались значения периодов орбитального движения неуправляемых спутников из базы данных украинской сети оптических станций (УМОС) за 2012— 2014 гг., которые сопоставлялись со значениями геомагнитного планетарного индекса Kρ и энергетическими спектрами протонов и электронов, полученными спутниками типа GEOS для событий, в пределах которых изменялись периоды вращения ИСЗ (все гелио- и геоданные взяты из базы данных Центра прогнозирования космической погоды SWPC NOAA).; We continued investigation of behavior of artificial satellites on orbit based on the complex comparison of the parameters of solar wind and geomagnetical activity with the changes of periods of orbital motion of the satellites. We used: 1) the periods of orbital motion of unсontrolled satellites from database of Ukrainian network of optical stations (УМОС) for 2012—2014 years; 2) the geomagnetic planetary indexes Kρ; 3) the energy spectra of protons and electrons obtained by satellites type GEOS for events during which the periods of orbital rotation of the satellites changed (all helio- and geo-data were taken from the database of Space Weather Prediction Center NOAA).
</description>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/149691">
<title>Изменения активности полушарий Юпитера</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/149691</link>
<description>Изменения активности полушарий Юпитера
Видьмаченко, А.П.
Вариации йовимагнитной широты Земли на Юпитере более предпочтительные при солнечно-обусловленных изменениях отражательных свойств видимого диска. Из-за эксцентриситета орбиты (e = 0.04845) атмосфера в северном полушарии получает на 21 % больше солнечной энергии, поскольку в близкий к летнему солнцестоянию момент Юпитер находится в перигелии. Результаты наших исследований показали, что отношение яркости северных и южных тропических и умеренных поясов является наглядным фактором фотометрической активности процессов в атмосфере Юпитера. Из анализа наблюдательных данных за период 1962—2017 гг. обнаружена цикличность изменения фактора активности полушарий планеты с периодом 11.87 лет. Это говорит о наличии сезонной перестройки в атмосфере Юпитера.; Варіації йовімагнітної широти Землі на Юпітері є основною причиною сонячно-обумовлених змін відбивальних властивостей видимого диска. Через ексцентриситет орбіти (e = 0.04845) атмосфера північної півкулі отримує на 21 % більше сонячної енергії, оскільки у близький до літнього сонцестояння момент Юпітер перебуває у перигелії. Результати наших досліджень показали, що відношення яскравості північних і південних тропічних і помірних поясів є наочним фактором фотометричної активності процесів у атмосфері Юпітера. Із аналізу спостережних даних за період 1962—2017 рр. виявлено циклічність зміни фактора активності півкуль планети з періодом 11.87 років. Це вказує на наявність сезонної перебудови в атмосфері Юпітера.; Variations in the Earth's jovimagnetic latitude on Jupiter are more preferable for solar-induced changes in the reflective properties of the visible disk. Because of the orbit’s eccentricity (e = 0.04845), the atmosphere in the northern hemisphere receives 21 % more solar energy than in the southern hemisphere. This is because at a time close to the summer solstice, Jupiter is at perihelion. The results of our studies have shown that the ratio of the brightness of the northern and southern tropical and temperate zones is a clear factor in the photometric activity of processes in the atmosphere of Jupiter. From the analysis of observational data for the period 1962—2017, the cyclicity in the change of the activity factor of planet’s hemispheres with a period of 11.87 years was obtained. This indicates the presence of seasonal restructuring in the atmosphere of Jupiter.
</description>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
