<?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/123456789/51152">
<title>Геодинаміка, 2012,  № 1(12)</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/51152</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/60675"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/60655"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/60654"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/60653"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-22T14:29:53Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/60675">
<title>Титульні сторінки та зміст</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/60675</link>
<description>Титульні сторінки та зміст
</description>
<dc:date>2012-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/60655">
<title>Матричний метод у задачах розрахунку хвильового поля землетрусу і параметрів його джерела</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/60655</link>
<description>Матричний метод у задачах розрахунку хвильового поля землетрусу і параметрів його джерела
Малицький, Д.В.; Муйла, О.О.; Павлова, А.Ю.
Розглянуто побудову поля переміщень на вільній поверхні шаруватого середовища за допомогою&#13;
 матричного методу Томсона – Хаскелла. Показано отримані аналітичні розв’язки прямої задачі&#13;
 сейсмології, які використовуються для розв’язання оберненої задачі. Цей метод розв’язання оберненої&#13;
 задачі дає змогу розглядати джерело як розподілене у часі й визначати часову функцію джерела STF. &#13;
 Планується дослідження розроблених методів для різних сейсмологічних умов та для поширення&#13;
 сейсмічних хвиль в анізотропному середовищі.; Рассмотрено построение поля перемещения на свободной поверхности слоистой среды с помощью&#13;
 матричного метода Томсона – Хаскелла. Показаны полученные решения прямой задачи сейсмологии в виде&#13;
 аналитических соотношений, которые используются для решения обратной задачи. Такой метод решения&#13;
 обратной задачи позволяет рассматривать источник как распределенный во времени и определять&#13;
 временную функцию источника STF. Планируется исследование полученных методов для различных&#13;
 сейсмологических условий, а также для распространения сейсмических волн в анизотропной среде.; The construction of a field displacement on the free surface of layered medium using the matrix method &#13;
 of Thomson – Haskell is considered. The authors show the obtained solution of the direct problem of &#13;
 seismology. The analytical solutions of the direct problem are used for solving the inverse problem. This method &#13;
 of solving of the inverse problem allowsthe source distributed in time and definition of the time function of the &#13;
 source STF to be considered. The authors plan to apply the obtained methods for different seismic conditions &#13;
 and for analysis of propagation of seismic waves in an anisotropic medium.
</description>
<dc:date>2012-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/60654">
<title>Обратная задача планетарной гравиметрии с учетом поглощения поля</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/60654</link>
<description>Обратная задача планетарной гравиметрии с учетом поглощения поля
Миненко, П.А.
В связи с неоднозначностью решения обратных задач гравиметрии (ОЗГ) очень остро стоит&#13;
 вопрос о существовании поглощения гравитационного поля (ГП) веществом. Для определения&#13;
 различных коэффициентов, как меры поглощения поля, решено несколько вариантов прямых задач&#13;
 гравиметрии (ПЗГ) для сферы по формулам, в которых элемент поля под интегралом умножен на&#13;
 экспоненту с показателем в виде произведения расстояния между точкой измерения поля и элементом&#13;
 массы, его плотности и линейного плотностного коэффициента (ЛПК) поглощения поля, взятых для&#13;
 линейной или нелинейной модели в первой или второй степени. Для решения ОЗГ теоретически&#13;
 полученные формулы ПЗГ приравнены к экспериментальным значениям силы тяжести, измеренным на&#13;
 полюсе или экваторе. Эти уравнения решены относительно ЛПК, зависящего от выбранной модели&#13;
 поглощения. В линейной модели для каждой плотности, большей измеренной без учета поглощения&#13;
 поля, имеем одно положительное значение ЛПК, которое растет с увеличением плотности планеты и&#13;
 уменьшается с увеличением ее радиуса. В нелинейной модели для любой плотности малых планет&#13;
 получено три положительных значения ЛПК, а для больших – только одно, что подтверждает&#13;
 возможность существования явления поглощения поля.; У зв’язку з неоднозначністю розв’язків обернених задач гравіметрії (ОЗГ) виникло серйозне&#13;
 питання про існування поглинання гравітаційного поля (ГП) речовиною. Для визначення різних&#13;
 коефіцієнтів, як міри поглинання поля, розв’язано кілька варіантів прямих задач гравіметрії (ПЗГ) для&#13;
 сфери за формулами, у яких елемент поля під інтегралом помножений на експоненту з показником у&#13;
 вигляді добутку відстані між точкою вимірювання поля та елементом маси, густини та лінійного&#13;
 густинного коефіцієнта (ЛГК) поглинання поля, узятих для лінійної або нелінійної моделі у першому або&#13;
 другому степенях. Для розв’язку ОЗГ теоретично отримано формули ПЗГ, прирівняні до експериментальних значень сили тяжіння, вимірюваних на полюсі або на екваторі. Ці рівняння розв’язано&#13;
 відносно ЛГК, який залежать від вибраної моделі поглинання. У лінійній моделі для кожної густини, &#13;
 більшої від вимірюваної без урахування поглинання поля, маємо одне додатне значення ЛГК, що зростає&#13;
 зі збільшенням густини планети та зменшується зі збільшенням її радіуса. У нелінійній моделі для будь-якої густини малих планет отримано три додатних значення ЛГК, а для великих – тільки одне, що&#13;
 підтверджує можливість існування явища поглинання поля.; In connection with ambiguity of the decision of return problems of gravimetry (RPG) very sharply there &#13;
 is a question on existence of absorption of a gravitationalfield (GF) by a substance. For definition of various &#13;
 factors as measures of absorption of a field some variantsof direct problems of gravimetry (DPG) for sphere are &#13;
 solved. They are solved under formulasin which the field element under integral is increased on an exhibitor &#13;
 with an indicator in the form of distance product between a point of measurement of a field and an element of &#13;
 weight, its density and linear density factor (LDF) of absorption of the field, the taken for linear or nonlinear &#13;
 model in the first or second degree. For decision of RPG we theoretically received formulas of DPG which are &#13;
 equal to the experimental values of gravity which are measured on a pole or an equator. These equations are &#13;
 solved rather of LPG depending on the chosen model of absorption. In linear model for each density, more &#13;
 measured without field absorption, we have one positive value LPG which grows with increase in density of a &#13;
 planet and decreases with increase of its radius. In nonlinear model for any density of minor planets it is received &#13;
 three positive values of LPG and for big – only one that confirms the possibility of existence of the phenomenon &#13;
 of field absorption.
</description>
<dc:date>2012-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/60653">
<title>Упругие модули кристалла сподумена при давлениях до 2,0 ГПа</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/60653</link>
<description>Упругие модули кристалла сподумена при давлениях до 2,0 ГПа
Сафаров, И.Б.; Агаев, Х.Б.
Ультразвуковым импульсным методом в модифицированной твердофазной установке высокого&#13;
 квазигидростатического давления до 2,0 ГПа у кристалла сподумена в шести неэквивалентных кристаллофизических направлениях изучены скорости продольных и поперечных волн, а также плотности. На&#13;
 ориентированных по кристаллофизическим осям образцах кристалла сподумена получены по две&#13;
 скорости поперечных волн вдоль каждого из направлений распространения волны(при различающихся&#13;
 направлениях смещений в волне). Рассчитан полный тензор упругих постоянных кристалла сподумена.; Ультразвуковим імпульсним методом у модифікованій твердофазній установці високого квазігідростатичного тиску до 2,0 ГПа у кристала сподумена в шістьох нееквівалентних кристалофізичних&#13;
 напрямках вивчено швидкості поздовжніх і поперечних хвиль, а також густини. На орієнтованих по&#13;
 кристалофізичних осях зразках кристала сподумена отримано по дві швидкості поперечних хвиль вздовж&#13;
 кожного з напрямків поширення хвилі(за різних напрямків зміщень у хвилі). Розраховано повний тензор&#13;
 пружних сталих кристала сподумена.; The velocities of longitudinal and transverse waves in the six inequivalentcrystallographic directions and &#13;
 also the density for spodumene crystal was studied by ultrasonic impulse method in a modified solid-phase &#13;
 installation of high quasihydrostatic pressure up to 2.0 GPa. For samples of spodumene crystal which are &#13;
 oriented with crystallophysical axes the two velocities oftransverse waves was obtained during their propagation &#13;
 along each of directions (for different directions of displacement in the wave). The complete tensor of elastic &#13;
 constants of the spodumene crystal was calculated.
</description>
<dc:date>2012-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
