Читаем Мир вокруг нас полностью

115. Don N. Page (15 January 1976). "Particle emission rates from a black hole: Massless particles from an uncharged, nonrotating hole". Phys. Rev. D 13, 198, abstract. DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.13.198

116. Thomas N. Taylor, Edith L. Taylor, Michael Krings (2009). "Paleobotany: The Biology and Evolution of Fossil Plants", 2nd ed. Academic Press, pp. 47–54.

117. Thomas N. Taylor, Edith L. Taylor, Michael Krings (2009). "Paleobotany: The Biology and Evolution of Fossil Plants", 2nd ed. Academic Press, pp. 49–50, 52, 55, 57.

118. Kevin D. McKeegan et al. (July 2007). "Raman and ion microscopic imagery of graphitic inclusions in apatite from older than 3830 Ma Akilia supracrustal rocks, west Greenland", Geology 35 (7), 591, p. 593. http://sims.ess.ucla.edu/PDF/McKeegan_et_al_2007_Geology.pdf

119. James Attwater, Aniela Wochner & Philipp Holliger (20 October 2013). "In-ice evolution of RNA polymerase ribozyme activity". Nature Chemistry 5, 1011–1018, p. 1011. http://physwww.mcmaster.ca/~higgsp/4S03/Attwater2013.pdf

120. Walter Gilbert and Sandro J. de Souza (1999). Raymond F. Gesteland, Thomas R. Cech, John F. Atkins, eds. "The RNA World", 2nd ed. Cold Spring Harbor Laboratory Press, pp. 226–227. http://rna.cshl.edu/content/free/chapters/09_rna_world_2nd.pdf

121. Enrique Mel'endez-Hevia (30 Nov 2009). "From the RNA world to the DNA-protein world: clues to the origin and early evolution of life in the ribosome". Journal of Biosciences 34 (6), 825–827, pp. 826–827. http://www.ias.ac.in/jbiosci/dec2009/825.pdf

122. Stefan Bengtson (Dec 2002). "Origins and Early Evolution of Predation". Paleontological Society Papers 8, pp. 293–294. http://www.nrm.se/download/18.4e32c81078a8d9249800021552/Bengtson2002predation.pdf

123. Maldener, Iris, and Muro-Pastor, Alicia M (18 October 2010). "Cyanobacterial Heterocysts". In: eLS. John Wiley & Sons. Abstract. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/9780470015902.a0000306.pub2

124. Nicholas J. Butterfield (Sep 2000). "Bangiomorpha pubescens n. gen., n. sp.: implications for the evolution of sex, multicellularity, and the Mesoproterozoic/Neoproterozoic radiation of eukaryotes". Paleobiology 26 (3), 386–404, abstract. DOI:026<0386:BPNGNS>2.0.CO;2

125. Abderrazak El Albani et al. (01 July 2010). "Large colonial organisms with coordinated growth in oxygenated environments 2.1 Gyr ago". Nature 466, 100–104. DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nature09166

126. Nicholas J. Butterfield (Jan 2005). "Probable Proterozoic fungi". Paleobiology 31(1):165–182, abstract. DOI:031%3C0165:PPF%3E2.0.CO;2

127. Richard K. Grosberg and Richard R. Strathmann (2007). "The Evolution of Multicellularity: A Minor Major Transition?". Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 38:621–54, p. 622. http://www-eve.ucdavis.edu/grosberg/Grosberg%20pdf%20papers/2007%20Grosberg%20%26%20Strathmann.AREES.pdf

128. Guy M. Narbonne (January 7, 2005). "The Ediacara Biota: Neoproterozoic Origin of Animals and Their Ecosystem". Annu. Rev. Earth Planet. Sci. 33:421–42, p. 421. http://geol.queensu.ca/people/narbonne/NarbonneAREPS2005Final.pdf

129. Charles J. Lada (2006 March 20). "Stellar Multiplicity and the Initial Mass Function: Most Stars Are Single". The Astrophysical Journal, 640:L63–L66, L63. http://iopscience.iop.org/1538-4357/640/1/L63/fulltext/

130. B.D. Mason and W.I. Hartkopf (2008). S. Hubrig, M. Petr-Gotzens, A. Tokovinin (Eds.). "Multiple Stars Across the H-R Diagram". Springer, pp. 151–152.

131. Borgonie G. et al. (2 June 2011). "Nematoda from the terrestrial deep subsurface of South Africa", Nature, 474, 79–82, pp. 79–81. http://www.princeton.edu/geosciences/people/onstott/pdf/Borgonieetal11-Hmephisto.pdf

132. Roberto Danovaro et al. (2010). "The first metazoa living in permanently anoxic conditions". BMC Biology 8 : 30, pp. 1–2. DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1741-7007-8-30

133. Thomas Gold (1 July 1992). "The deep, hot biosphere". Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89(13), 6045–6049, p. 6045. http://www.pnas.org/content/89/13/6045.full.pdf+html

134. J. Thomas Beatty et al. (Jun 28, 2005). "An obligately photosynthetic bacterial anaerobe from a deep-sea hydrothermal vent". Proc Natl Acad Sci USA 102(26): 9306–9310, pp. 9306–9307, 9309. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1166624/

135. "A Planet With Planets? Spitzer Finds Cosmic Oddball". NASA News & Features 29 Nov. 2005. http://www.nasa.gov/vision/universe/starsgalaxies/spitzerf-20051129.html

136. Ignasi Ribas (26 February 2010). A. G. Kosovichev, A. H. Andrei & J.-P. Rozelot, eds. "The Sun and stars as the primary energy input in planetary atmospheres". Proceedings of the International Astronomical Union, 5:3–18, p. 4. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1743921309992298

Перейти на страницу:

Похожие книги

Физика в бою
Физика в бою

В книге коллектива авторов в живой, популярной форме рассказывается о том, какую важную роль играет физика в современном военном деле, как используются ее достижения для дальнейшего развития ракетно-ядерного оружия, повышения боевых возможностей сухопутных войск, авиации и военно-морского флота Авторы показывают, что без знания основ физики сейчас невозможно плодотворно изучать и квалифицированно использовать боевую технику и вооружение, видеть, в каком направлении идет их прогресс. Встречаясь с известными еще со школьной скамьи физическими законами, читатель узнает, каких интересных и зачастую необычных результатов добиваются ученые и инженеры, используя эти законы для решения сложных проблем современного боя Читатель познакомится с новейшими военно-техническими достижениями, родившимися на основе использования успехов физики, ее тесного контакта с техническими науками.Редактор-составитель инженер-подполковник Жуков В.Н.

авторов Коллектив , Владимир Николаевич Жуков

Физика / Технические науки / Образование и наука
Причина времени
Причина времени

Если вместо вопроса "Что такое время и пространство?" мы спросим себя "В результате чего идет время и образуется пространство?", то у нас возникнет отношение к этим загадочным и неопределяемым универсальным категориям как к обычным явлениям природы, имеющим вполне реальные естественные источники. В книге дан краткий очерк истории формирования понятия о природе времени от античности до наших дней. Первой ключевой фигурой книги является И. Ньютон, который, разделив время и пространство на абсолютные и относительные, вывел свои знаменитые законы относительного движения. Его идею об отсутствии истинного времени в вещественном мире поддержал И. Кант, указав, что оно принадлежит познающему человеку, затем ее углубил своим интуитивизмом А. Бергсон; ее противоречие с фактами описательного естествознания XVIII-XIX вв. стимулировало исследование реального времени и неоднородного пространства мира естественных земных тел; наконец, она получила сильное подтверждение в теории относительности А. Эйнштейна.

Автор Неизвестeн

Физика / Философия / Экология