1. Аносова Л. А. Изменение состава и деформационного поведения глин при оползневых процессах. — М.: Наука, 1966. — 80 с.
2. Атлас текстур и структур осадочных горных пород. Ч. 1. Обломочные и глинистые породы /сост. Е. В. Дмитриева, Г. И. Ершова, Е. И. Орешникова под рук. Μ. Ф. Викуловой, А. В. Хабакова. — М.: Госгеолтехиздат, 1962. — 730 с.
3. Геологический словарь. В трех томах. 3‑е изд., перераб. и доп. / Гл. ред. О. В. Петров. Т. 2. «К-П». — СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2011. — 480 с.
4. ГОСТ 25100-2020. Грунты. Классификация. — М.: Стандарстинформ, 2020. — 40 с.
5. Грунтоведение: учебник под ред. В. Т. Трофимова. 6‑е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во МГУ, 2005. — 1024 с.
6. Емельянова Е. П. Основные закономерности оползневых процессов. — М.: Недра, 1972. — 308 с.
7. Зеркаль О. В. Оползни скольжения и оползни сдвига: особенности развития и ти-пизация // Инженерная геология. — 2021. — Том ХVI. — № 1. — С. 38–58.
8. Зеркаль О. В. Оползни течения: роль строения массивов грунтов в их формировании, особенности развития и типизация // Грунтоведение. — 2022. — № 1(18). — С. 3–23.
9. Зеркаль О. В., Самарин Е. Н., Чернов М. С., Аверин И. В., Новиков П. В. Изменение состава и строения юрских глин в зоне оползневых смещений на участке «Воробьевы горы» (Москва) // Сергеевские чтения. Фундаментальные и прикладные вопросы современного грунтоведения. Вып. 23: / Материалы годичной сессии Научного совета РАН по проблемам геоэкологии, инж. геологии и гидрогеологии (31.03–01.04.2022 г.). — М.: Изд-во «ГеоИнфо», 2022. — С. 175–181.
10. Зеркаль О. В., Соколов В. Н. Изменение микроструктуры пылеватых суглинков при фор- мировании сейсмогенных оползней течения // Вестник МГУ. Серия 4: Геология. — 1995. — № 6. — С. 67–73.
11. Зеркаль О. В., Соколов В. Н., Петренко А. С. Модель формирования микроструктуры грунтов в оползнях течения // Генезис и модели формирования свойств грунтов / Материалы Межд. научн. конф. (Москва, 26–27.05.98). — М.: Изд-во МГУ, 1998. — С. 108–109.
12. Золотарев Г. С. Инженерная геодинамика. — М.: Изд-во МГУ, 1983. — 328 с.
13. Золотарев Г. С., Гулакян К. А., Зеркаль О. В., Осиюк В. А. Механизм формирования сейсмогенных оползней в лессах плато Уртабоз (Таджикистан) и экспериментальное исследование их развития // Геоэкология. — 1994. — № 6. — С. 80–90.
14. Инженерная геологии СССР. Том 8. Кавказ, Крым, Карпаты. — М.: Изд-во МГУ, 1978. — 366 с.
15. Клименко А. И., Мамалыгина Л. С. Поверхности и зоны ослабления в структуре склонов Предкавказья как критерий оползнеопасности // Научно-методические основы инженерных изысканий в Предкавказье. — М.: ПНИИИС, 1983. — С. 15–29.
16. Леонов М. Г. Олистостромы в структуре складчатых областей. — М.: Наука, 1981. — 175 c. (Тр. ГИН, выпуск 344).
17. Маслов Н. Н. Длительная устойчивость в деформациях смещения подпорных сооружений. — М.: Энергия, 1968. — 160 с.
18. Методическое пособие по составлению мелко- масштабных карт четвертичных образований к Госгеолкарте‑1000/3 / Под ред. Е. А. Мининой, В. В. Старченко. — СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2005. — 190 с.
19. Ненахов В. М., Лыточкин В. Ю., Перфильев А. С., Кузнецов Л. В. Олистостромы, их генезис и особенности строения. // Геологическое картирование хаотических комплексов. — М.: Роскомнедра-Геокарт, 1992. — С. 11–43.
20. Павлов А. П. Оползни Симбирского и Саратовского Поволжья. — М.: Универс. типогр., 1903. — 124 с.
21. Стоу Д. А.В. Морские глубоководные терригенные отложения//Обстановки осадконако- пления и фации: В 2‑х т. Пер. с англ./Под ред. X. Рединга. — М.: Мир, 1990. — Т. 2. — С. 141–194.
22. Федоренко В. С. Горные оползни и обвалы, их прогноз. — М.: Изд-во МГУ, 1988. — 214 с.
23. Шадунц К. Ш. Оползни-потоки. — М.: Недра, 1983. — 120 с.
24. Шанцер Е. В. Очерки учения о генетических типах континентальных осадочных образований. — М.: Наука, 1966. — 239 с. (Тр. ГИН, выпуск 161).
25. Festa A., Ogata K., Pini G. A., Dilek Y., Alonso J. L. Origin and significance of olistostromes in the evolution of orogenic belts: A global synthesis// Gondwana Research. — 2016. — Vol. 39. — Р. 180– 203.
26. Hungr O., Leroueil S., Picarelli L. The Varnes classification of landslide types, an update// Landslides. — 2014 — Vol. 11. — № 2. — P. 167–194.
27. Hutchinson J. N. General Report: Morphological and geotechnical parameters of landslides in relation to geology and hydrogeology//Proc. of the V International Symposium on Landslides/C. Bonnard, ed. — Rotterdam: Balkema. — 1988. — Vol. 1. — P. 3–35.
28. Ogata K., Festa A., Pini G. A., Pogačnik Ž., Lucente C. C. Substrate deformation and incorporation in sedimentary mélanges (olistostromes): Examples from the northern Apennines (Italy) and northwestern Dinarides (Slovenia)//Gondwana Research. — 2019. — Vol. 74. — P. 101–125.
29. Voznesensky E. A., Zerkal O. V. Dynamic instability of saturated loesses//Engineering Geology and the Environment: Proc. Inernat. Symposium on Engineering Geology and the Environment (Athens, 23–27 June 1997). Rotterdam: Balkema. — 1997. — P. 1125–1130.
30. Zerkal O. V., Sokolov V. N. Mechanism of soil deformations during the displacements of flow slides//Slope Stability Engineering. Proc. of the Internat. Symp. on slope stabilyty engineering (IS-Shikoku`99, 8–11.11.99, Shikoku)/Norio Yagi, Takuo Yamagami&Jing-Cai Jiang, eds. Rotterdam: Balkema. — 1999. — P. 1403–1407.
31. Zerkal O. V., Sokolov V. N. Landslide hazard evaluation based on studies of pecularities of slope deposit deformation during landslide flow movement//Engineering Geology. Proc. of 8th Congress of the IAEG (21–25.09.98, Vancouver)/ D.P.Moore&O.Hungr, eds. Rotterdam: Balkema. — 2000. — v. 6. — P. 4119–4124