
Varga, T. P., Szilágyi, I., Bérczi, Sz., & Varga, T. N. (2012). Process for producing building elements with multilayer structure from lunar regolith by microwave heating. 43. LPSC, #1560, LPI, Houston.


Varga, T. P., Szilágyi, I., Bérczi, Sz., & Varga, T. N. (2012). Process for producing building elements with multilayer structure from lunar regolith by microwave heating. 43. LPSC, #1560, LPI, Houston.

Gyollai, I., Gucsik, A., Nagy, S., & Bérczi, Sz. (2012). Petrographic and mid-infrared spectroscopy study of shocked feldspar in the Asuka-881757 Lunar gabbro meteorite sample. Central European Geology, 55(1), 23–32. https://doi.org/10.1556/ceugeol.53.2012.1.2Online forrás
Egy holdi meteorit földpátásványain vizsgálják, hogyan változtatja meg a becsapódás a kristályokat. Mikroszkópos és infravörös mérésekkel követik az ép kristálytól az üvegszerű anyagig vezető átalakulást, és becsülik a hozzá szükséges nyomást. Forrás
Gotze, J., Gucsik, A., Kempe, U., Ott, U., Hoppe, P., Nagy, S., Berczi, S., & Veres, M. (2011). Magmatic Origin of Calcite from the Luna-20 Regolith Sample. Meteoritics & Planetary Science, 46(1), A83.

Gyollai, I., Gucsik, A., Nagy, Sz., Fürj, J., Bérczi, Sz., Szekrényes, Zs., & Veres, M. (2010). Petrographic and Mid-Infrared Spectroscopy Study of Shocked Feldspar in Asuka-881757 Lunar Gabbro Meteorite Sample. Lunar and Planetary Science XXXXI, Abstract #1602, Lunar and Planetary Institute, Houston (CD-ROM).Online forrás
Götze, J., Gucsik, A., Kempe, U., Nagy, Sz., Bérczi, Sz., & Veres, M. (2009). First identification of calcite inclusion within the Luna-20 Lunar sample: A combined cathodoluminescence and micro-Raman study. Geological Society of America: for Abstracts With Programs, 41(7), Article 123-8.

Roskó, F., Diósy, T., Bérczi, Sz., Fabriczy, A., Cech, V., & Hegyi, S. (2000). Spectrometry of the NASA Lunar Sample Educational Set. Lunar and Planetary Science XXXI, Abstract #1572, Lunar and Planetary Institute, Houston (CD-ROM).
Bérczi, Sz. (1999). Miből áll a Hold? (Az Apolló expedíciók ásvány-kőzettani kutatásai). Élet és Tudomány, 54(12), 391–394.

Bérczi, Sz., & Hargitai, H. (2024). 30 éves az ELTE holdkőzet-gyűjteménye: Kozmikus minták földi története. Élet és Tudomány, 79(26), 817–819.

Bérczi, Sz., Nagy, Sz., Gyollai, I., Józsa, S., Szakmány, Gy., Varga, T. N., Varga, T. P., & Gucsik, A. (2012). How we used the NASA lunar sample set in the planetary and material analog studies: lunar and industrial implications from the comparison of textures and processes. 43. LPSC, #1399, LPI, Houston.

Bérczi, Sz., Hudoba, Gy., Lang, A., Varga, T. P., Józsa, S., Szakmány, Gy., Erdélyi, I., Kiss, D., Nickl, I., Panyi, T., Varga, T. N., Hegyi, S., & Pataki, T. (2010). How We Used NASA Lunar Samples in Lunar Analog Field Trip at the Tapolca Basin Basalt Flows, Balaton-Highlands, Hungary in Comparisons with Apollo 15 Layered Outcrop and Apollo 12 Basalt Samples. Lunar and Planetary Science XXXXI, Abstract #1358, Lunar and Planetary Institute, Houston (CD-ROM).

Bérczi, Sz., Cech, V., Józsa, S., Szakmány, Gy., Fabriczy, A., Földi, T., & Varga, T. (2005). How we used NASA Lunar Set in planetary material science analog studies on lunar basalts and breccias with industrial materials of steels and ceramics. 36th LPSC, #1282. LPI, Houston.
Bérczi, Sz., Józsa, S., Szakmány, Gy., Kubovics, I., Puskás, Z., Fabriczy, A., & Unger, Z. (2004). How we used NASA Lunar set in planetary and material science studies: textural and cooling sequences in sections of lava column from a thin and a thick lava-flow, from the Moon and Mars with terrestrial analogue and chondrule textural comparisons. 35th LPSC, #1246, LPI, Houston.
Bérczi, Sz., & Szakmány, Gy. (2004). Petrographic Studies on the NASA Lunar Sample Thin Section Set: II. Textural Comparisons of NASA Lunar Breccia and Various Counterparts from the Terrestrial, Chondritic (NIPR) and Artificial Ceramic Samples. Acta Mineralogica et Petrographica, 45(2), 15–19.

Bérczi, Sz., Szakmány, Gy., Józsa, S., Kubovics, I., Puskás, Z., & Unger, Z. (2003). How We Used NASA Lunar Set in Planetary and Material Science Studies: Comparison of Breccias from the Moon, Earth, Asteroids and Ancient Ceramics by Textures and Processes. Lunar and Planetary Science XXXIV, Abstract #1115, Lunar and Planetary Institute, Houston (CD-ROM).

Bérczi, Sz., & Józsa, S. (2003). Petrographic Studies on the NASA Lunar Sample Thin Section Set: I. The Textural Sequence of the Basaltic Samples and Their Description by Cellular Automata Mosaic Model and Tentative TTT-Diagram. Acta Mineralogica et Petrographica, 44, 57–61.
Bérczi, Sz., Józsa, S., Szakmány, Gy., Dimén, A., Deák, F., Kubovics, I., Puskás, Z., & Unger, Z. (2002). How we used NASA Lunar Set in Planetary and Materials Science Studies: From Basaltic TTT Diagrams of Luanr Basalts to Cellular Automata Transformations of Textures. Lunar and Planetary Science XXXIII, Abstract #1024, Lunar and Planetary Institute, Houston (CD-ROM).
Bérczi, Sz., Józsa, S., Kabai, S., Kubovics, I., Puskás, Z., & Szakmány, Gy. (1999). NASA Lunar Sample Set in Forming Complex Concepts in Petrography and Planetary Petrology. Lunar and Planetary Science XXX, Abstract #1038, Lunar and Planetary Institute, Houston (CD-ROM).
Bérczi, Sz. (1994). C. Meyer: NASA Lunar Petrographic Set (Holdkőzetek) c. könyvének fordítása. ELTE TTK, Budapest.

Bérczi, Sz., Józsa, S., Varga, T., Fabriczy, A., Gyollai, I., & Nagy, Sz. (2014). How we used NASA Lunar Set and NSSDC lunar orbiter photographs in a multi-hierarchical lunar sample and stratigraphical layer study. In 45th Lunar and Planetary Science Conference (Abstract 1426). Lunar and Planetary Institute.Absztrakt (PDF)

Bérczi, Sz. (2007). A Hold fejlődéstörténete kőzetminták alapján. Fizikai Szemle, 57(5), 151–157.
Bérczi, Sz. (2003). Első lépés a Naprendszer szilárd felszínű égitestjeinek egységes sztratigráfiája felé: holdi sztratigráfia. In E. Dudich (Ed.), Geonómia az ezredforduló után (pp. 55–60). MTA–UNICONSTANT.
Bérczi, Sz. (2000). A NASA Holdkőzetek vizsgálata. A Hold fejlődéstörténete a kőzetmninták alapján. (A Naprendszer égitesjeinek fejlődéstörténete, MTA Anyagfejlődési Albizottság Szimpoziuma, 2000, dec. 7 [Előadás]. ELTE, Tanári Klub, Budapest).
Bérczi, Sz., Fabriczy, A., Cech, V., Don, Gy., Józsa, S., Lukács, B., Maros, G., Solt, P., Szabó-Soki, L., & Szakmány, Gy. (2000). How we used NASA Lunar Sample Set in making Solar System and planetary evolution educational videofilm series. Lunar and Planetary Science XXXI, Abstract #1687, Lunar and Planetary Institute, Houston (CD-ROM).
Bérczi, Sz., Lukács, B., Földi, T., Holba, Á., Józsa, S., Marosi, G., Szabó Sóki, L., & Szakmány, Gy. (1997). Evolution of a Small and a Large Rocky Planetary Body: Stages Shown in Thin Sections of NASA Lunar Samples and NIPR Antarctic Meteorites. (22th Symp. Antarctic Meteorites, Tokyo, NIPR) p.12.
Bérczi, Sz., & Lukács, B. (1997). Evolution of a Smaller and a Larger Rocky Planetary Body: Stages Shown by Thin sections of NASA Lunar Samples and NIPR Antarctic Meteorites [Film vagy forgatókönyv]. 25 min. videofilm made for the 28th LPSC, NASA-LPI, Houston, Texas, 1997, March 17-21.
Kubovics, I., & Bérczi, Sz. (1994). A Hold kőzetei. Élet és Tudomány, 49(29), 904–906.
Bérczi, Sz. (1977). A holdkőzetek eredete. In MTESZ KASZ Planetológiai Szeminárium (pp. 60–91).
Bérczi, Sz. (1974). Holdi sztratigráfia. In MTESZ KASZ Földfotó Ankét: előadásgyűjtemény (pp. 55–66).

Bérczi, Sz., Polgári, M., Gyollai, I., Hargitai, H., Gucsik, A., Kárpáti, Sz., Ságodi, I., Hudoba, Gy., & Vizi, P. G. (2024). 30-Years loan of the NASA lunar sample educational set to the Eötvös Loránd university, Budapest, Hungary. 55th LPSC, #2275, LPI, Houston.

Vizi, P. G., & Bérczi, Sz. (2020). Apollo memorial year for the planetary science education: Real and VR exhibition. In Lunar and planetary science (Abstract 2916). Lunar and Planetary Institute.
Ságodi, I., Bérczi, Sz., Vizi, P. G., Szabó, M., & Hegyi, S. (2019). 2018 December - 2019 December: An Apollo Memorial Year for the Planetary Science Education. 50. LPSC, #1813, Houston, CD-ROM.

Bérczi, Sz., Gál-Sólymos, K., Gucsik, A., Hargitai, H., Józsa, S., Szakmány, Gy., Kubovics, I., & Puskás, Z. (2006). How we used NASA Lunar Set in planetary and material science studies: experiences of 10 years of studies in Eötvös University, Hungary. XXXVII LPSC, #1298, LPI, Houston.
Bérczi, Sz. (2006). Ten Years Studies of the NASA Lunar Sample ducational Set. In Space Activities in Hungary 2004-2005 (pp. 2004–2005). Hungarian Space Office.
Bérczi, Sz. (2003). Holdkőzetek az Apolló expedíciókról. In E. Dudich (Ed.), Geonómia az ezredforduló után (pp. 61–66). MTA–UNICONSTANT.
Bérczi, Sz. (1994). Holdkőzetek Magyarországon. Természet Világa, 125(7), 300–304.
Kubovics, I., Bérczi, Sz., Lukács, B., & Szakmány, Gy. (1994). NASA Lunar Samples in Hungary. In B. Lukács, I. Kubovics, L. Stegena, & Sz. Bérczi (Eds.), Evolution of extraterrestrial materials and structures (MTA-KFKI-1994-22/C; pp. 74–80). MTA Központi Fizikai Kutatóintézet.
Kubovics, I., & Bérczi, Sz. (1994). NASA Lunar Thin Section Set in Hungary: Should Japan, NIPR Prepare thin Section Set of Antarctic Meteorites. 19th NIPR Symp. Ant. Met. Tokyo, p.66-1.
NASA holdkőzetek (2025, ősz). [Televíziós szereplés]. Székesfehérvári TV.
Duna TV. Magyarok a Holdon. Pavlics Ferenc filmhez 3/4 órás felvételi munka 2017, január 16-án. (2 órán át voltak itt) [Televíziós vagy rádiós szereplés].
MTV1 Minden tudás: NASA holdkőzetek. 25 perces adás, Duna World, 2017, június 18-án reggel 8:55-9:20 [Televíziós vagy rádiós szereplés].
MTV5 Mindenki Akadémiája: Holdi kőzetek – földi iparok. Felv. 2017, júl. 14 és 17. (goldbergeri stúdió) 25 perces [Televíziós vagy rádiós szereplés].
MTV1. Kínai holdkutatás. NASA holdkőzetek, térképek, stb. Felvétel 2016, január 29. (2 óráig voltak itt) Adás: Mindentudéás, febr. 5 [Televíziós vagy rádiós szereplés].
Abaúj TV, Alsóvadász, NASA holdkőzetek és iparok. 2015, december 19. szombat [Televíziós vagy rádiós szereplés].
Bérczi Sz. Tatai TV. NASA holdkőzetek, Hunveyor, űrkutatás oktatás. 2013, április 23. esti műsor [Televíziós vagy rádiós szereplés].
Budapest 7. kerületi televízió: Naprendszerkutatás, NASA holdkőzetek. 2013, január 22. N4-H4. (Rip. Kormos Jarmila) adás Jan. 22 [Televíziós vagy rádiós szereplés].
Magyar Katolikus Rádió: NASA holdkőzetek előadás. Életrevaló műsor riport. 2012, november 17.(Rip: Kozák) adás. Nov. 21.9. ó [Televíziós vagy rádiós szereplés].
Klub-rádió. NASA Holdkőzetek, Hunveyor-Husar. 2010, november 25. 13 óra 20 perc. Kb. 10 perces riport [Televíziós vagy rádiós szereplés].
MRT Kossuth Rádió, Szonda, riport, Apollo-12, holdkőzet, Hunveyor-4, Husar-5. 2009 dec. 6. du. 14:00 [Televíziós vagy rádiós szereplés].
MRT. Mindennapi tudomány. Hol tartanak a Hold-kutatások? (Lukácsi Béla rip.) Kossuth, 2009, november 27, 15:15 [Televíziós vagy rádiós szereplés].
Vác ESTV. Holdkőzetek a váci Göncöl Természettudományi Múzeumban. 2009, december 16. délután [Televíziós vagy rádiós szereplés].
RTL TV. NASA Holdkőzetekről. 2007, július 4, reggel 7:46 perctől 7:56 percig. Campo Áruháznál, szabadtéri egyenes adás (2 riporter) [Televíziós vagy rádiós szereplés].
TV2. Napló. NASA Holdkőzetek, E. Aldrin észleli a Staurn V. negyedik fokozatát a Holdhoz vivő úton. 2007, szeptember 9, 19 óra [Televíziós vagy rádiós szereplés].
Pécel-TV. Holdkőzetek-meteoritek óra + riport. Fölvétel: 2006, szept. 26. este fél 7-8. ELTE TTK 4.52. terem [Televíziós vagy rádiós szereplés].
MTV1 Iskola-utca. A Holdkőzetekről és a Holdról. 2001 május 21-én, hétfőn, délután fél 4-től 4-ig. Egyenes adás [Televíziós vagy rádiós szereplés].
MRT Mindennapi tudomány. Kossuth, péntek 1/4 9-kor. Holdkőzet és Szimmetria Klub. 2000 júl. 14-én [Televíziós vagy rádiós szereplés].
MTV A Hold háza. Riporter-szerkesztő Tálas Annamária. 1997 [Televíziós vagy rádiós szereplés].
TV. A holdkőzetekről, meteoritekről. Szeged Városi TV, valamint MTV 2 1997 őszén [Televíziós vagy rádiós szereplés].
TV. Dimenzió. Holdkőzetek Magyarországon. 1994 [Televíziós vagy rádiós szereplés].
TV. Gondolkodó. Holdkőzetek. 1994, július 19 [Televíziós vagy rádiós szereplés].
TV. Magiszter. Holdkőzetek. 1994, augusztus [Televíziós vagy rádiós szereplés].
TV. Tudományos Hiradó. Nagy Ti-bazaltok a Holdon és a Kárpát-medencében [Televíziós vagy rádiós szereplés].
Hargitai, H., & Petr, B. (2025). Clusters of Irregular Mare Patches on the Moon: A New GIS Catalog. Icarus, 429, 116439. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2024.116439
A kutatás új térinformatikai katalógust készít a Hold különleges, szabálytalan felszíni foltjairól. Az egyes foltok területének és csoportosulásainak pontos térképezése segít összehasonlítani a keletkezésükre vonatkozó, egymással versengő magyarázatokat. Forrás
Brož, P., Poppe, S., Sofge, K., Stárek, M., Gomes, R., Boháček, P., Kereszturi, A., Łosiak, A., Sauro, F., Hauber, E., Divoký, M., Trojánek, P., Písařík, M., Kohout, T., Hargitai, H., Bohovic, R., Viru, J., Pajusalu, M., Carrer, L., …, Pozzobon, R. (2025). LUnar Geology Orbiter concept to study lunar Irregular Mare Patches and lava tubes from orbit. Acta Astronautica, 234, 154–174. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2025.04.066
A cikk egy LUGO nevű holdi keringőszonda tervét ismerteti. A különleges felszíni foltok és lávaalagutak vizsgálata a Hold vulkáni múltjának megértését és a későbbi emberes kutatás előkészítését szolgálná. Forrás
Hargitai, H., & Petr, B. (2024). Irregular mare patches on the Moon: a new catalog. LPSC, abstract #1867.
Tomka, R., Kereszturi, A., & Pal, B. (2026). Ejecta thickness and layering estimation for an example Artemis landing site candidate on the Moon. Planetary and Space Science, 272, 106256. https://doi.org/10.1016/j.pss.2026.106256
Egy lehetséges Artemis-leszállóhelyen modellezik, milyen vastag és hány rétegből állhat a kráterekből kidobott anyag. Az eredmények segíthetik a fúrások és mintavételek tervezését, valamint annak megértését, honnan származik a helyszínen talált kőzetanyag. Forrás
Kereszturi, Á., Novak, R., Tomka, R., & Steinmann, V. (2025). Crater maturity differences connected to optical morphology at former lunar landing sites. Acta Astronautica, 234, 520–535. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2025.03.004
A szerzők a holdi kráterek alakját és felszínük fényvisszaverését hasonlítják össze, hogy felmérjék az anyaguk átalakulását. A kráterek megjelenése és az optikai érettség között talált kapcsolat erősebb, mint a minták szemcseméretével való kapcsolat, amely még bizonytalan. Forrás
Tomka, R., Boazman, S., Bradák, B., Heather, D., Kereszturi, A., Pal, B., & Steinmann, V. (2024). Boulder distribution, circular polarization, and optical maturity: A survey of example lunar polar terrains for future landing sites. Advances in Space Research, 73(4), 2243–2260. https://doi.org/10.1016/j.asr.2023.10.005
A kutatás holdi délsarki területeken hasonlítja össze a látható sziklatömböket a radar- és fényvisszaverési adatokkal. Az eltérések felszín alatti tömbökre is utalhatnak, a kráterek által kidobott kövek pedig a laza felszíni réteg vastagságáról adhatnak információt. Forrás
Tomka, R., Steinmann, V., Warren, T., & Kereszturi, A. (2023). Morphological analysis of polar landing regions for a solar powered ice drilling mission. Icarus, 411, 115927. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2023.115927
Nyolc lehetséges holdi délsarki leszállási régió krátereit, lejtőit és sziklatömbjeit elemzik egy jégfúró küldetés előkészítéséhez. A kráterek alakja és állapota a felszín fejlődéséről is információt ad, és segít felmérni a helyszínek kutatási lehetőségeit. Forrás
Boazman, S., Kereszturi, Á., Heather, D., Sefton-Nash, E., Orgel, C., Tomka, R. K., Houdou, B., & Lefort, X. (2022). Analysis of the Lunar South Polar Region for PROSPECT, NASA/CLPS. EPSC, abstract #530.
Kereszturi, A., Tomka, R., Gläser, P. A., Pal, B. D., Steinmann, V., & Warren, T. (2022). Characteristics of de Gerlache crater, site of girlands and slope exposed ice in a lunar polar depression. Icarus, 388, 115231. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2022.115231
A holdi de Gerlache-kráterben íves, füzérszerű gerinceket azonosítanak, amelyek valószínűleg lejtőmozgásokhoz kapcsolódnak. Ezek a mozgások egyes helyeken betakarhatják, másutt felszínre hozhatják a jeget, ezért fontosak a sarki jég kutatásában. Forrás
Kereszturi, Á., Boazman, S., Heather, D., Tomka, R. K., & Warren, T. (2022). Four candidate landing sites at the southern lunar polar region to drill water ice using solar powered missions. EPSC, abstract #346.
Kereszturi, A., Tomka, R., & Steinmann, V. (2022). Testing statistical impact crater analysis in permanently shadowed lunar polar regions. Icarus, 376, 114879. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2022.114879
A szerzők azt tesztelik, hogyan becsülhető a holdi, állandóan árnyékos területek felszínkora a kráterek megszámlálásával. Megmutatják, hogy részletes domborzati adatokból sok olyan kráter is felismerhető, amelyről nincs megvilágított fénykép. Forrás
Prem, P., Kereszturi, Á., Deutsch, A. N., Hibbitts, C. A., Schmidt, C. A., Grava, C., Honniball, C. I., Hardgrove, C. J., Pieters, C. M., Goldstein, D. B., Barker, D. C., Needham, D. H., Hurley, D. M., Mazarico, E., Dominguez, G., Patterson, G. W., Kramer, G. Y., Brisset, J., Gillis-Davis, J. J., …, Farrell, W. M. (2021). Lunar Volatiles and Solar System Science. Bulletin of The American Astronomical Society, 53(4), 068. https://doi.org/10.3847/25c2cfeb.f62324b8
A szakmai javaslat a Hold vizének és más könnyen elillanó anyagainak eredetét és történetét tekinti át. Megfogalmazza a fontos nyitott kérdéseket és a szükséges következő méréseket, mert a holdi eredmények a teljes Naprendszer anyagfejlődését is segítenek megérteni. Forrás
Shang, W., Tang, B., Shi, Q., Tian, A., Zhou, X., Yao, Z., W. Degeling, A., Jonathan Rae, I., Fu, S., Lu, J., Pu, Z., N. Fazakerley, A., M. Dunlop, M., Facskó, G. I., Liu, J., & Wang, M. (2020). Unusual location of the geotail magnetopause at lunar distance: ARTEMIS observation. EGU, abstract #EGU2020-1890.
Az ARTEMIS szondák a Hold távolságában megfigyelték, hogyan változott meg a Föld mágneses védőterének határa egy napszéllökés után. Szimulációk szerint az oldalirányú napszél nemcsak összenyomta, hanem el is térítette a mágneses csóvát. Forrás
Deák, Márton (2011). Landing site analysis for low-budget lunar missions – Landing site candidates of Team Puli Space, participant of the Google Lunar X Prize. LPSC, abstract #1410.
Kuti, A. (2009). Thermal behavior of Dokka crater and its surroundings in the north polar region of Mars. 40th Lunar and Planetary Science Conference (Abstract No. 1006). Lunar and Planetary Institute.
Tomka, R. K., & Kereszturi, Á. (2024). GIS methods based ejecta layer estimation for the Moon to support research and ISRU activities. EPSC, abstract #554.
Cziráki, K., & Timár, G. (2023). Estimation of the parameters of a lunar ellipsoid of revolution based on GRAIL selenoid data and Fibonacci mesh. EGU, abstract #7979.
A Hold gravitációs adataihoz a szokásos gömb helyett jobban illeszkedő, enyhén lapult geometriai alakot keresnek. A GRAIL mérésein és egyenletes pontelosztáson alapuló módszer a pontosabb holdi térképezést és helymeghatározást segítheti. Forrás
Leone, G., Ahrens, C., Korteniemi, J., Gasparri, D., Kereszturi, A., Martynov, A., Schmidt, G. W., Calabrese, G., & Joutsenvaara, J. (2023). Sverdrup-Henson crater: A candidate location for the first lunar South Pole settlement. Iscience, 26(10), 107853. https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.107853
A Sverdrup–Henson-krátert egy lehetséges első holdi délsarki bázis helyszíneként értékelik. A jég előfordulását, a terep járhatóságát, a napenergia és a kommunikáció lehetőségeit együtt mérlegelik, és további helyszíni vizsgálatokat javasolnak. Forrás
Steinmann, Vilmos (2019). Influence of secondary crater chain on age estimation – experience from Sinus Iridum area on the Moon. LPSC, abstract #1041.
Marton, G., Kiss, C., & Mueller, T. (2016). The moon of the large Kuiper-belt object 2007 OR 10. DPS, abstract #120.22.
Völgyesi, L., Tóth, G., B, B., & S, G. (2014). Precise Astronomical Azimuth Determination By Qdaedalus System to the Sun, Moon, and Planets in Daytime Conditions. AGU, abstract #G51B-0360.
Vörös, Zoltán (2012). Motions of the Earth's magnetotail at the distance of the Moon: multi-spacecraft observations. EGU, abstract #EGU2012-3630.
Futó, P., & Gucsik, A. (2009). Compaction and sticking of planetesimals due to porosity. 40th Lunar and Planetary Science Conference (Abstract No. 1008). Lunar and Planetary Institute.
Kereszturi, A., & Gábris, Gy. (2007). Proposal for drainage network types on Mars. 38th Lunar and Planetary Science Conference (Abstract No. 1045). Lunar and Planetary Institute.
Bérczi, Sz., Szakmány, Gy., Józsa, S., Kubovics, I., Puskás, Z., & Unger, Z. (2003). How we used NASA lunar set in planetary and material science studies: Comparison of breccias from Moon, Earth, asteroids and ancient ceramics by textures and processes. 34th Lunar and Planetary Science Conference (Abstract No. 1115). Lunar and Planetary Institute.
Lunar and Planetary Science Conference
Kereszturi, Á. (2001). Analysis of the meanders of some runoff channels on Mars. 32nd Lunar and Planetary Science Conference (Abstract No. 1177). Lunar and Planetary Institute.
LPI Contribution No. 1084. Lunar and Planetary Institute, Houston.
Magyar publikációk a XXXII. Lunar and Planetary Science Conference-en
Földi, T., & Bérczi, Sz. (2001). The source of water molecules in the vicinity of the Moon. 32nd Lunar and Planetary Science Conference (Abstract No. 1148). Lunar and Planetary Institute.
Bérczi, Sz., Józsa, S., Kabai, S., Kubovics, I., Puskás, Z., & Szakmány, Gy. (1999). NASA lunar sample set in forming complex concepts in petrography and planetary petrology. 30th Lunar and Planetary Science Conference (Abstract No. 1038). Lunar and Planetary Institute.