ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «СТАТЬИ» 20                              16.05.2016

 

С 15 - Теория вероятностей и математическая статистика

1. Нежельская, Л.А. Условия рекуррентности потока физических событий при непродлевающемся мертвом времени / Л.А.Нежельская // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2015. – Т.58, №12. – с.168-175. - Библиогр.:21.

http://dx.doi.org/10.1007/s11182-016-0727-6

С 3 - Физика

2. Lev Okun 1929–2015 // CERN Courier. – 2016. – Vol.56, No.1. – p.53.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/63711

3. Roger Anthoine 1925–2015 // CERN Courier. – 2016. – Vol.56, No.1. – p.51.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/63711

4. Vadim Kuzmin 1937–2015 // CERN Courier. – 2016. – Vol.56, No.1. – p.52.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/63711

5. Martin, A. Marcel Froissart 1934–2015 / A.Martin // CERN Courier. – 2016. – Vol.56, No.1. – p.51-52.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/63711

6. Веракса, А.Н. Символ и знак: диалектика символического познания / А.Н.Веракса // Вопросы философии. – 2016. – №1. – с.51-58. - Библиогр.:с.57-58.

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1320&Itemid=52

7. Карпов, А.О. Культурно-историческая эписистема образования: от античности до общества знаний / А.О.Карпов // Вопросы философии. – 2016. – №1. – с.5-16. - Библиогр.:с.14-16.

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1319&Itemid=52

С 321 - Классическая механика

8. Булат, П.В. Границы области неоднозначности при отражении скачков уплотнения / П.В.Булат, В.В.Упырев // Журнал технической физики. Письма. – 2016. – Т.42, №1. – с.33-41. - Библиогр.:15.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/42666

С 322 - Теория относительности

9. Ali, A.F. Minimal Length in Quantum Gravity and Gravitational Measurements / A.F.Ali, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2015. – Vol.112, No.1/2. – p.20005. - Bibliogr.:52.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/112/20005

10. Appelquist, T. Detecting Stealth Dark Matter Directly Through Electromagnetic Polarizability / T.Appelquist, [et al.] // Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.17. – p.171803. - Bibliogr.:48.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.171803

11. Clark, S.E. Neutral Hydrogen Structures Trace Dust Polarization Angle: Implications for Cosmic Microwave Background Foregrounds / S.E.Clark, [et al.] // Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.24. – p.241302. - Bibliogr.:39.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.241302

12. Daszkiewicz, M. Black-Body Radiation for Twist-Deformed Space-Time / M.Daszkiewicz // Chinese Journal of Physics. – 2015. – Vol.53, No.7. – p.120003. - Bibliogr.:51.

http://dx.doi.org/10.6122/CJP.20150930

13. Froggatt, C.D. Dark Matter Balls Help Supernovae to Explode / C.D.Froggatt, H.B.Nielsen // Modern Physics Letters A. – 2015. – Vol.30, No.36. – p.1550195. - Bibliogr.:41.

http://dx.doi.org/10.1142/S0217732315501953

14. Gangopadhyay, S. Constraints on the Generalized Uncertainty Principle from Black-Hole Thermodynamics / S.Gangopadhyay, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2015. – Vol.112, No.1/2. – p.20006. - Bibliogr.:52.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/112/20006

15. Herranen, M. Spacetime Curvature and Higgs Stability After Inflation / M.Herranen, [et al.] // Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.24. – p.241301. - Bibliogr.:23.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.241301

16. Jain, P. The Fine Tuning of the Cosmological Constant in a Conformal Model / P.Jain, [et al.] // International Journal of Modern Physics A. – 2015. – Vol.30, No.32. – p.1550171. - Bibliogr.:87.

http://dx.doi.org/10.1142/S0217751X15501717

17. Mishra, B. Anisotropic Dark Energy Model with a Hybrid Scale Factor / B.Mishra, S.K.Tripathy // Modern Physics Letters A. – 2015. – Vol.30, No.36. – p.1550175. - Bibliogr.:63.

http://dx.doi.org/10.1142/S0217732315501758

18. Zhang, L.-C. The Universal Ehrenfest Scheme on Black Holes / L.-C.Zhang, R.Zhao // Modern Physics Letters A. – 2015. – Vol.30, No.36. – p.1550187. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1142/S0217732315501874

С 323 - Квантовая механика

19. Bagchi, B. Bicomplex Hamiltonian Systems in Quantum Mechanics / B.Bagchi, A.Banerjee // Journal of Physics A. – 2015. – Vol.48, No.50. – p.502201. - Bibliogr.:34.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/48/50/505201

20. Datta, N. Quantum Markov Chains, Sufficiency of Quantum Channels, and Renyi Information Measures / N.Datta, M.M.Wilde // Journal of Physics A. – 2015. – Vol.48, No.50. – p.505301. - Bibliogr.:50.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/48/50/505301

21. Lin, C.-L. A Dynamical Decomposition of the Hamiltonian for Analyzing the Time Evolution of Quantum Mechanically Driven Harmonic Oscillator Systems / C.-L.Lin, T.-F.Jiang // Chinese Journal of Physics. – 2015. – Vol.53, No.7. – p.120002. - Bibliogr.:19.

http://dx.doi.org/10.6122/CJP.20150831A

22. Marciniak, M. Unbounded Violation of Quantum Steering Inequalities / M.Marciniak, [et al.] // Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.17. – p.170401. - Bibliogr.:31.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.170401

23. Onate, C.A. Eigensolutions of the Schrodinger Equation with Some Physical Potentials / C.A.Onate, J.O.A.Idiodi // Chinese Journal of Physics. – 2015. – Vol.53, No.7. – p.120001. - Bibliogr.:23.

http://dx.doi.org/10.6122/CJP.20150831E

24. Pepore, S. Schwinger Method for Coupled Harmonic Oscillators and Time-Dependent Linear Potential / S.Pepore, B.Sukbot // Chinese Journal of Physics. – 2015. – Vol.53, No.7. – p.120004. - Bibliogr.:14.

http://dx.doi.org/10.6122/CJP.20151013

25. Tanaka, T. Proposed Robust Entanglement-Based Magnetic Field Sensor Beyond the Standard Quantum Limit / T.Tanaka, [et al.] // Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.17. – p.170801. - Bibliogr.:89.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.170801

С 323.5 - Теория взаимодействия частиц при высоких энергиях

26. Nejad, S.M.M. Spin-Dependent Fragmentation Functions of Gluon Splitting into Heavy Quarkonia Considering Three Different Scenarios / S.M.M.Nejad, M.Delpasand // International Journal of Modern Physics A. – 2015. – Vol.30, No.32. – p.1550179. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1142/S0217751X15501791

С 324.1а - Квантовая электродинамика. Эксперименты по проверке КЭД при высоких и низких энергиях

27. Ohya, S. BPS Monopole in the Space of Boundary Conditions / S.Ohya // Journal of Physics A. – 2015. – Vol.48, No.50. – p.505401. - Bibliogr.:19.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/48/50/505401

28. Shukla, D. Superspace Unitary Operator in QED with Dirac and Complex Scalar Fields: Superfield Approach / D.Shukla, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2015. – Vol.112, No.1/2. – p.11001. - Bibliogr.:11.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/112/11001

С 324.1в - Слабые взаимодействия. Теория Вайнберга- Салама и ее модификации

29. Choi, K.-S. Standard Model as a Double Field Theory / K.-S.Choi, J.-H.Park // Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.17. – p.171603. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.171603

30. Wu, T.T. Augmented Standard Model and the Simplest Scenario / T.T.Wu, S.L.Wu // International Journal of Modern Physics A. – 2015. – Vol.30, No.32. – p.1550201. - Bibliogr.:53.

http://dx.doi.org/10.1142/S0217751X15502012

С 324.1г - Калибровочные теории поля. Классические и квантовые поля Янга-Миллса. Спонтанно- нарушенные симметрии. Модели Великого объединения

31. Barnich, G. Notes on Conformal Invariance of Gauge Fields / G.Barnich, [et al.] // Journal of Physics A. – 2015. – Vol.48, No.50. – p.505402. - Bibliogr.:107.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/48/50/505402

32. Creutz, M. The Lattice and Quantized Yang–Mills Theory / M.Creutz // Modern Physics Letters A. – 2015. – Vol.30, No.36. – p.1530027. - Bibliogr.:30.

http://dx.doi.org/10.1142/S021773231530027X

33. Griffin, T. Cascading Multicriticality in Nonrelativistic Spontaneous Symmetry Breaking / T.Griffin, [et al.] // Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.24. – p.241601. - Bibliogr.:28.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.241601

34. Магазев, А.А. Об интегрируемости уравнений Вонга в классе линейных интегралов движения / А.А.Магазев // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2015. – Т.58, №12. – с.133-140. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1007/s11182-016-0722-y

С 324.1е - Суперсимметричные теории. Супергравитация. Суперструны

35. Ahmadov, H.I. Analytical Solutions of the Schrodinger Equation for the Hulthen Potential Within SUSY Quantum Mechanics / H.I.Ahmadov, [et al.] // International Journal of Modern Physics A. – 2015. – Vol.30, No.32. – p.1550193. - Bibliogr.:37.

http://dx.doi.org/10.1142/S0217751X15501936

36. Gadde, A. “Lagrangian” for a Non-Lagrangian Field Theory with N = 2 Supersymmetry / A.Gadde, [et al.] // Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.17. – p.171604. - Bibliogr.:16.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.171604

37. Perlmutter, E. Central Charges and the Sign of Entanglement in 4D Conformal Field Theories / E.Perlmutter, [et al.] // Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.17. – p.171601. - Bibliogr.:46.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.171601

С 324.2 - Нелокальные и нелинейные теории поля. Теории с высшими производными. Теории с индефинитной метрикой. Квантовая теория протяженных объектов. Струны. Мембраны. Мешки

38. Sathiapalan, B. Exact Renormalization Group and Loop Variables: A Background Independent Approach to String Theory / B.Sathiapalan // International Journal of Modern Physics A. – 2015. – Vol.30, No.32. – p.1530055. - Bibliogr.:55.

http://dx.doi.org/10.1142/S0217751X15300550

С 325 - Статистическая физика и термодинамика

39. Urdapilleta, E. First-Passage-Time Statistics of a Brownian Particle Driven by an Arbitrary Unidimensional Potential with a Superimposed Exponential Time-Dependent Drift / E.Urdapilleta // Journal of Physics A. – 2015. – Vol.48, No.50. – p.505001. - Bibliogr.:58.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/48/50/505001

С 325.4 - Нелинейные системы. Хаос и синергетика. Фракталы

40. Afsar, O. Scaling Behaviour for Recurrence-Based Measures at the Edge of Chaos / O.Afsar, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2015. – Vol.112, No.1/2. – p.10005. - Bibliogr.:34.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/112/10005

41. Behnia, S. Nonlinear Dynamic Approach of Heartbeats Based on the Grudzinski-Zebrowski's Model / S.Behnia, [et al.] // Chinese Journal of Physics. – 2015. – Vol.53, No.7. – p.120702. - Bibliogr.:46.

http://dx.doi.org/10.6122/CJP.20150904

42. Radzihovsky, L. Anomalous Energetics and Dynamics of Moving Vortices / L.Radzihovsky // Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.24. – p.247801. - Bibliogr.:14.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.247801

С 325.7 - Фуллерены (Сn). Атомные кластеры

43. Abramov, D. Interaction of Femtosecond Laser Radiation with Carbon Materials: Exfoliation of Graphene Structures and Synthesis of Low-Dimensional Carbon Structures / D.Abramov, [et al.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2016. – Т.7, №1. – p.220-225. - Bibliogr.:10.

http://nanojournal.ifmo.ru/en/wp-content/uploads/2016/02/NPCM71P220-225.pdf

44. Aleksenskii, A.E. Etching of Wrinkled Graphene Oxide Films in Noble Gas Atmosphere Under UV Irradiation / A.E.Aleksenskii, [et al.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2016. – Т.7, №1. – p.81-86. - Bibliogr.:16.

http://nanojournal.ifmo.ru/en/wp-content/uploads/2016/02/NPCM71P81-86.pdf

45. Amirov, R.H. Synthesis of High-Purity Multilayer Graphene Using Plasma Jet / R.H.Amirov, [et al.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2016. – Т.7, №1. – p.60-64. - Bibliogr.:9.

http://nanojournal.ifmo.ru/en/wp-content/uploads/2016/02/NPCM71P60-64.pdf

46. Churilov, G.N. Express Analysis of Endohedral Fullerenes Amount Contained at Fullerene Mixture / G.N.Churilov, [et al.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2016. – Т.7, №1. – p.140-145. - Bibliogr.:7.

http://nanojournal.ifmo.ru/en/wp-content/uploads/2016/02/NPCM71P140-145.pdf

47. Dubinina, I.A. Study of Antioxidant Activity of Fullerenols by Inhibition of Adrenaline Autoxidation / I.A.Dubinina, [et al.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2016. – Т.7, №1. – p.153-157. - Bibliogr.:8.

http://nanojournal.ifmo.ru/en/wp-content/uploads/2016/02/NPCM71P153-157.pdf

48. Jargalan, N. Investigation and Modeling of Evolution of C&sub(60)/NMP Solution UV-Vis Spectra / N.Jargalan, T.V.Tropin, M.V.Avdeev, V.L.Aksenov // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2016. – Т.7, №1. – p.99-103. - Bibliogr.:11.

http://nanojournal.ifmo.ru/en/wp-content/uploads/2016/02/NPCM71P99-103.pdf

49. Kondrin, M.V. Is Graphane the Most Stable Carbon Monohydride? / M.V.Kondrin, V.V.Brazhkin // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2016. – Т.7, №1. – p.44-50. - Bibliogr.:40.

http://nanojournal.ifmo.ru/en/wp-content/uploads/2016/02/NPCM71P44-50.pdf

50. Kovalevski, V.V. TEM Study of Structure of Graphene Layers in Shungite Carbon / V.V.Kovalevski, I.A.Moshnikov // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2016. – Т.7, №1. – p.210-213. - Bibliogrr.:8.

http://nanojournal.ifmo.ru/en/wp-content/uploads/2016/02/NPCM71P210-213.pdf

51. Ktitorov, S.A. Electromagnetic Radiation by Electrons in the Corrugated Graphene / S.A.Ktitorov, R.I.Mukhamadiarov // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2016. – Т.7, №1. – p.51-57. - Bibliogr.:14.

http://nanojournal.ifmo.ru/en/wp-content/uploads/2016/02/NPCM71P51-57.pdf

52. Ktitorov, S.A. Phenomenology of Ripples in Graphene / S.A.Ktitorov, R.I.Mukhamadiarov // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2016. – Т.7, №1. – p.58-59. - Bibliogr.:4.

http://nanojournal.ifmo.ru/en/wp-content/uploads/2016/02/NPCM71P58-59.pdf

53. Meletov, K.P. Comparative Raman Study of Photo-Oligomer Stability in the Donor-Acceptor Fullerene Complex {Pt(dbdtc)&sub(2)} • C&sub(60) and Pristine C&sub(60) / K.P.Meletov, [et al.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2016. – Т.7, №1. – p.125-132. - Bibliogr.:22.

http://nanojournal.ifmo.ru/en/wp-content/uploads/2016/02/NPCM71P125-132.pdf

54. Meletov, K.P. Pressure-Assisted Photopolymerization in the Molecular Donor-Acceptor Fullerene Complex {Cd(dedtc)&sub(2)}&sub(2) x C&sub(60) / K.P.Meletov, [et al.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2016. – Т.7, №1. – p.133-139. - Bibliogr.:23.

http://nanojournal.ifmo.ru/en/wp-content/uploads/2016/02/NPCM71P133-139.pdf

55. Mikheev, I.V. Approaches to the Determination of C&sub(60) and C&sub(70) Fullerene and Their Mixtures in Aqueous and Organic Solutions / I.V.Mikheev, [et al.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2016. – Т.7, №1. – p.104-110. - Bibliogr.:22.

http://nanojournal.ifmo.ru/en/wp-content/uploads/2016/02/NPCM71P104-110.pdf

56. Nikonova, R.M. The Influence of Carbon (Fullerite, Graphite) on Mechanical Alloying of Cu-25 at % C Composites / R.M.Nikonova, [et al.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2016. – Т.7, №1. – p.190-197. - Bibliogr.:23.

http://nanojournal.ifmo.ru/en/wp-content/uploads/2016/02/NPCM71P190-197.pdf

57. Seliverstova, E.V. Study of Graphene Oxide Solid Films Prepared by Langmuir-Blodgett Technology / E.V.Seliverstova, [др.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2016. – Т.7, №1. – p.65-70. - Bibliogr.:6.

http://nanojournal.ifmo.ru/en/wp-content/uploads/2016/02/NPCM71P65-70.pdf

58. Sheka, E.F. Parent and Reduced Graphene Oxide of Different Origin in Light of Neutron Scattering / E.F.Sheka, [et al.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2016. – Т.7, №1. – p.71-80. - Bibliogr.:33.

http://nanojournal.ifmo.ru/en/wp-content/uploads/2016/02/NPCM71P71-80.pdf

59. Shilin, V.A. Fullerenes and Fullerenols Survival Under Irradiation / V.A.Shilin, [et al.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2016. – Т.7, №1. – p.146-152. - Bibliogr.:25.

http://nanojournal.ifmo.ru/en/wp-content/uploads/2016/02/NPCM71P146-152.pdf

60. Tamm, N.B. Synthesis, Isolation, and X-Ray Structural Characterization of Trifluoromethylated C&sub(78) Fullerenes: C&sub(78)(2)(CF&sub(3))&sub(10/12) and C&sub(78)(3)(CF&sub(3))&sub(12/14) / N.B.Tamm, [et al.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2016. – Т.7, №1. – p.111-117. - Bibliogr.:21.

http://nanojournal.ifmo.ru/en/wp-content/uploads/2016/02/NPCM71P111-117.pdf

61. Vinogradova, L.V. C&sub(60) Fullerene-Containing Polymer Stars in Mixed Matrix Membranes / L.V.Vinogradova, [et al.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2016. – Т.7, №1. – p.118-124. - Bibliogr.:13.

http://nanojournal.ifmo.ru/en/wp-content/uploads/2016/02/NPCM71P118-124.pdf

62. Zhu, S. Programmable Extreme Pseudomagnetic Fields in Graphene by a Uniaxial Stretch / S.Zhu, [et al.] // Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.24. – p.245501. - Bibliogr.:47.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.245501

63. Бубенчиков, А.М. Влияние формы графена на его способность сепарации газов / А.М.Бубенчиков, [др.] // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2015. – Т.58, №12. – с.39-45. - Библиогр.:18.

http://dx.doi.org/10.1007/s11182-016-0706-y

64. Костромин, С.В. Гетеропереходная фотовольтаическая ячейка на основе смеси сополимера силана с производным фуллерена C&sub(70) / С.В.Костромин, [др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2016. – Т.42, №1. – с.49-55. - Библиогр.:8.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/42668

65. Морозов, М.Ю. Усиление плазменных волн в экранированном активном графене / М.Ю.Морозов, [др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2016. – Т.42, №1. – с.80-86. - Библиогр.:11.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/42672

С 325.8 - Квантовые объекты низкой размерности (за исключением эффектов Холла)

66. Betzig, E. Nobel Lecture: Single Molecules, Cells, and Super-Resolution Optics / E.Betzig // Reviews of Modern Physics. – 2015. – Vol.87, No.4. – p.1153-1168. - Bibliogr.:p.1166-1168.

http://dx.doi.org/10.1103/RevModPhys.87.1153

67. Imanaka, D. Exchange-Induced Spin Blockade in a Two-Electron Double Quantum Dot / D.Imanaka, [et al.] // Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.17. – p.176802. - Bibliogr.:28.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.176802

С 326 - Квантовая теория систем из многих частиц. Квантовая статистика

68. Hermanns, M. Spin-Peierls Instability of Three-Dimensional Spin Liquids with Majorana Fermi Surfaces / M.Hermanns, [et al.] // Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.17. – p.177205. - Bibliogr.:26.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.177205

69. Mania, I. Experimental Observation of Two-Dimensional Anderson Localization with the Atomic Kicked Rotor / I.Mania, [et al.] // Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.24. – p.240603. - Bibliogr.:37.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.240603

70. Naylor, B. Cooling of a Bose-Einstein Condensate by Spin Distillation / B.Naylor, [et al.] // Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.24. – p.243002. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.243002

71. Seibold, G. Intrinsic Spin Hall Effect in Systems with Striped Spin-Orbit Coupling / G.Seibold, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2015. – Vol.112, No.1/2. – p.17004. - Bibliogr.:45.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/112/17004

72. Serafini, S. Dynamics and Interaction of Vortex Lines in an Elongated Bose-Einstein Condensate / S.Serafini, [et al.] // Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.17. – p.170402. - Bibliogr.:64.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.170402

73. Sinova, J. Spin Hall Effects / J.Sinova, [et al.] // Reviews of Modern Physics. – 2015. – Vol.87, No.4. – p.1213-1259. - Bibliogr.:p.1256-1259.

http://dx.doi.org/10.1103/RevModPhys.87.1213

74. Stier, A.V. Terahertz Dynamics of a Topologically Protected State: Quantum Hall Effect Plateaus Near the Cyclotron Resonance of a Two-Dimensional Electron Gas / A.V.Stier, [et al.] // Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.24. – p.247401. - Bibliogr.:31.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.247401

75. Wu, C.-T. Quasicondensation in Two-Dimensional Fermi Gases / C.-T.Wu, [et al.] // Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.24. – p.240401. - Bibliogr.:34.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.240401

С 33 а - Нанофизика. Нанотехнология

76. Alekseev, A.V. Aluminum Foil Reinforced by Carbon Nanotubes / A.V.Alekseev, M.R.Predtechenskiy // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2016. – Т.7, №1. – p.185-189. - Bibliogr.:16.

http://nanojournal.ifmo.ru/en/wp-content/uploads/2016/02/NPCM71P185-189.pdf

77. Alieva, I. Magnet-Induced Behavior of Iron Carbide (Fe7C3@C) Nanoparticles in the Cytoplasm of Living Cells / I.Alieva, [et al.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2016. – Т.7, №1. – p.158-160. - Bibliogr.:2.

http://nanojournal.ifmo.ru/en/wp-content/uploads/2016/02/NPCM71P158-160.pdf

78. Arkharova, I. Quantum-Chemical Study of Carbon Nanotubes Interaction with Contaminants of Petroleum, Oil and Lubricants / I.Arkharova, I.Zaporotskova // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2016. – Т.7, №1. – p.253-259. - Bibliogr.:16.

http://nanojournal.ifmo.ru/en/wp-content/uploads/2016/02/NPCM71P253-259.pdf

79. Boroznin, S.V. Investigation of the Sorption Properties of Carbon Nanotubes with Different Boron Impurity Contents / S.V.Boroznin, [et al.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2016. – Т.7, №1. – p.93-98. - Bibliogr.:14.

http://nanojournal.ifmo.ru/en/wp-content/uploads/2016/02/NPCM71P93-98.pdf

80. Bozhko, A.D. Power-Like Corrections to the Conductivity of Mo-C Nanocomposites / A.D.Bozhko // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2016. – Т.7, №1. – p.169-174. - Bibliogr.:9.

http://nanojournal.ifmo.ru/en/wp-content/uploads/2016/02/NPCM71P169-174.pdf

81. Eseev, M.K. Diagnostic Methods for Silica-Reinforced Carbon Nanotube-Based Nanocomposites / M.K.Eseev, P.Horodek, A.G.Kobets, [a.o.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2016. – Т.7, №1. – p.180-184. - Bibliogr.:11.

http://dx.doi.org/10.17586/2220-8054-2016-7-1-180-184

82. Garcia, B.O. Nanocomposites with Antibacterial Properties Using CNTs with Magnetic Nanoparticles / B.O.Garcia, [et al.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2016. – Т.7, №1. – p.161-168. - Bibliogr.:5.

http://nanojournal.ifmo.ru/en/wp-content/uploads/2016/02/NPCM71P161-168.pdf

83. Hell, S.W. Nobel Lecture: Nanoscopy with Freely Propagating Light / S.W.Hell // Reviews of Modern Physics. – 2015. – Vol.87, No.4. – p.1169-1181. - Bibliogr.:p.1180-1181.

http://dx.doi.org/10.1103/RevModPhys.87.1169

84. Klotsa, D. Propulsion of a Two-Sphere Swimmer / D.Klotsa, [et al.] // Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.24. – p.248102. - Bibliogr.:39.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.248102

85. Lyapunova, E.A. Modification of the Mechanical Properties of Zirconium Dioxide Ceramics by Means of Multiwalled Carbon Nanotubes / E.A.Lyapunova, [et al.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2016. – Т.7, №1. – p.198-203. - Bibliogr.:8.

http://nanojournal.ifmo.ru/en/wp-content/uploads/2016/02/NPCM71P198-203.pdf

86. Maltsev, A.A. An Improved Adsorption Method for the Characterization of Water-Based Supercapacitor Electrodes / A.A.Maltsev, [et al.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2016. – Т.7, №1. – p.175-179. - Bibliogr.:9.

http://nanojournal.ifmo.ru/en/wp-content/uploads/2016/02/NPCM71P175-179.pdf

87. Moshnikov, I.A. Electrophysical Properties of Shungites at Low Temperatures / I.A.Moshnikov, V.V.Kovalevski // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2016. – Т.7, №1. – p.214-219. - Bibliogr.:11.

http://nanojournal.ifmo.ru/en/wp-content/uploads/2016/02/NPCM71P214-219.pdf

88. Neverov, V.S. Diffraction-Based Characterization of Amorphous sp*2 Carbon: Sensitivity to Domain-Like Packing of Nanostructures / V.S.Neverov, [et al.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2016. – Т.7, №1. – p.226-233. - Bibliogr.:7.

http://nanojournal.ifmo.ru/en/wp-content/uploads/2016/02/NPCM71P226-233.pdf

89. Wierzbicki, M. Zigzag Nanoribbons of Two-Dimensional Silicene-Like Crystals: Magnetic Topological and Thermoelectric Properties / M.Wierzbicki, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2015. – Vol.27, No.48. – p.485301. - Bibliogr.:52.

http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/27/48/485301

90. Гаджимагомедов, С.Х. Керамические материалы на основе YBa&sub(2)Cu&sub(3)O&sub(7-*d), полученные из нанопорошков / С.Х.Гаджимагомедов, [др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2016. – Т.42, №1. – с.9-16. - Библиогр.:17.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/42663

91. Глезер, А.М. Инженерия границ зерен и сверхпрочность нанокристаллов / А.М.Глезер, [др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2016. – Т.42, №1. – с.103-110. - Библиогр.:10.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/42675

92. Глухова, О.Е. Влияние квантовых эффектов на параметры холодного катода с углеродными нанотрубками / О.Е.Глухова, [др.] // Журнал технической физики. – 2016. – Т.86, №1. – с.151-154. - Библиогр.:14.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/42660

93. Горшков, О.Н. Формирование плотных массивов наночастиц золота в тонких пленках стабилизированного диоксида циркония методом магнетронного распыления / О.Н.Горшков, [др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2016. – Т.42, №1. – с.72-79. - Библиогр.:22.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/42671

94. Дедков, Г.В. Излучение и динамика наночастицы при поступательно-вращательном движении в равновесном фоне электромагнитного излучения / Г.В.Дедков, А.А.Кясов // Журнал технической физики. Письма. – 2016. – Т.42, №1. – с.17-24. - Библиогр.:7.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/42664

95. Мамаев, А.И. Закономерности образования нитевидных каналов при формировании наноструктурных неметаллических неорганических покрытий в микроплазменном гальваностатическом режиме в растворах / А.И.Мамаев, [др.] // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2015. – Т.58, №12. – с.46-51. - Библиогр.:6.

http://dx.doi.org/10.1007/s11182-016-0707-x

96. Ушаков, А.В. Плазмохимический синтез и основные свойства магнитных наночастиц CoFe&sub(2)O&sub(4) / А.В.Ушаков, [др.] // Журнал технической физики. – 2016. – Т.86, №1. – с.105-109. - Библиогр.:23.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/42650

С 332 - Электромагнитные взаимодействия

97. Cerullo, G. Light at the Extremes: From Femto- to Atto-Science for Real-Time Studies of Atomic and Electronic Motions / G.Cerullo, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2015. – Vol.112, No.1/2. – p.24001. - Bibliogr.:41.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/112/24001

98. Feldker, T. Rydberg Excitation of a Single Trapped Ion / T.Feldker, [et al.] // Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.17. – p.173001. - Bibliogr.:34.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.173001

99. Marukyan, H. Deeply Virtual Compton Scattering / H.Marukyan // International Journal of Modern Physics A. – 2015. – Vol.30, No.32. – p.1530057. - Bibliogr.:202.

http://dx.doi.org/10.1142/S0217751X15300574

100. Антонов, Д.Н. Распределение дендритов, получаемых на поверхности стали в результате воздействия лазерного излучения / Д.Н.Антонов, [др.] // Журнал технической физики. – 2016. – Т.86, №1. – с.110-115. - Библиогр.:6.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/42651

101. Антонов, С.Н. Акустооптический дефлектор неполяризованного лазерного излучения / С.Н.Антонов // Журнал технической физики. – 2016. – Т.86, №1. – с.136-139. - Библиогр.:2.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/42656

102. Антонов, С.Н. Акустооптический модулятор неполяризованного лазерного излучения на кристалле парателлурита / С.Н.Антонов // Журнал технической физики. – 2016. – Т.86, №1. – с.132-135. - Библиогр.:3.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/42655

103. Копылова, Т.Н. Электролюминесценция сополифлуоренов в видимом диапазоне спектра / Т.Н.Копылова, [др.] // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2015. – Т.58, №12. – с.112-115. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1007/s11182-016-0718-7

104. Юдин, Н.А. О механизме ограничения частотно-энергетических характеристик лазеров на самоограниченных переходах атомов металлов / Н.А.Юдин, Н.Н.Юдин // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2015. – Т.58, №12. – с.103-111. - Библиогр.:31.

http://dx.doi.org/10.1007/s11182-016-0717-8

С 341 - Атомные ядра

105. Bertolami, O. A Phase-Space Noncommutative Picture of Nuclear Matter / O.Bertolami, H.Mariji // International Journal of Modern Physics A. – 2015. – Vol.30, No.32. – p.1550191. - Bibliogr.:48.

http://dx.doi.org/10.1142/S0217751X15501912

106. Salehi, N. An Efficient Method for Obtaining the Binding Energy of the Lithium Nucleus Under Singular Short-Range Potentials / N.Salehi // Chinese Journal of Physics. – 2015. – Vol.53, No.7. – p.120302. - Bibliogr.:28.

http://dx.doi.org/10.6122/CJP.20151014

С 341 а - Различные модели ядер

107. Co', G. Hartree–Fock and Random Phase Approximation Theories in a Many-Fermion Solvable Model / G.Co', S.De Leo // Modern Physics Letters A. – 2015. – Vol.30, No.36. – p.1550196. - Bibliogr.:20.

http://dx.doi.org/10.1142/S0217732315501965

108. Elsharkawy, H.M. The Effect of Local and Non-Local Potentials on BCS Solutions for Some Even-Even Nuclei / H.M.Elsharkawy, M.S.Yousef // Chinese Journal of Physics. – 2015. – Vol.53, No.7. – p.120305. - Bibliogr.:38.

http://dx.doi.org/10.6122/CJP.20150824

С 341 е - Ядерная астрофизика

109. Дубовиченко, С.Б. Астрофизический S-фактор радиационного р*1*4С-захвата при низких энергиях / С.Б.Дубовиченко, [др.] // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2015. – Т.58, №12. – с.147-154. - Библиогр.:41.

http://dx.doi.org/10.1007/s11182-016-0724-9

С 341.1 - Радиоактивность

110. Abd El Mageed, K.E. Cluster Decay Half-Lives of 5d Transition Metal Nuclei Using the Coulomb and Proximity Potential Model / K.E.Abd El Mageed, [et al.] // Chinese Journal of Physics. – 2015. – Vol.53, No.7. – p.120304. - Bibliogr.:18.

http://dx.doi.org/10.6122/CJP.20150831D

111. Adamczyk, L. Observation of Transverse Spin-Dependent Azimuthal Correlations of Charged Pion Pairs in p&sup(*!) + p at *%s=200 GeV / L.Adamczyk, G.Agakishiev, A.Aparin, G.S.Averichev, I.Bunzarov, T.G.Dedovich, L.G.Efimov, J.Fedorisin, P.Filip, A.Kechechyan, R.Lednicky, Y.Panebratsev, O.V.Rogachevskiy, E.Shahaliev, M.Tokarev, S.Vokal, Y.Zoulkarneeva, [a.o.] // Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.24. – p.242501. - Bibliogr.:36.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.242501

112. Vos, K.K. Symmetry Violations in Nuclear and Neutron *b Decay / K.K.Vos, [et al.] // Reviews of Modern Physics. – 2015. – Vol.87, No.4. – p.1483-1516. - Bibliogr.:p.1514-1516.

http://dx.doi.org/10.1103/RevModPhys.87.1483

С 341.2 - Свойства атомных ядер

113. Khuyagbaatar, J. New Short-Lived Isotope *2*2*1U and the Mass Surface Near N = 126 / J.Khuyagbaatar, [et al.] // Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.24. – p.242502. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.242502

114. Sirag, M.M. Investigation of Nuclear Shape Phase Transitions in the A ~ 100 Region Using the Interacting Boson Model / M.M.Sirag // Chinese Journal of Physics. – 2015. – Vol.53, No.7. – p.120303. - Bibliogr.:43.

http://dx.doi.org/10.6122/CJP.20150928B

С 341.3 - Деление ядер

115. Capote, R. Prompt Fission Neutron Spectra of Actinides / R.Capote, [et al.] // Nuclear Data Sheets. – 2016. – Vol.131. – p.1-106. - Bibliogr.:356.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nds.2015.12.002

116. Gooden, M.E. Energy Dependence of Fission Product Yields from *2*3*5U, *2*3*8U and *2*3*9Pu for Incident Neutron Energies between 0.5 and 14.8 MeV / M.E.Gooden, [et al.] // Nuclear Data Sheets. – 2016. – Vol.131. – p.319-356. - Bibliogr.:34.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nds.2015.12.006

117. Iwamoto, O. The CCONE Code System and its Application to Nuclear Data Evaluation for Fission and Other Reactions / O.Iwamoto, [et al.] // Nuclear Data Sheets. – 2016. – Vol.131. – p.259-288. - Bibliogr.:91.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nds.2015.12.004

118. Neudecker, D. The Need for Precise and Well-Documented Experimental Data on Prompt Fission Neutron Spectra from Neutron-induced Fission of *2*3*9Pu / D.Neudecker, [et al.] // Nuclear Data Sheets. – 2016. – Vol.131. – p.289-318. - Bibliogr.:104.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nds.2015.12.005

119. Romain, P. Bruyeres-le-Chatel Neutron Evaluations of Actinides with the TALYS Code: The Fission Channel / P.Romain, [et al.] // Nuclear Data Sheets. – 2016. – Vol.131. – p.222-258. - Bibliogr.:75.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nds.2015.12.003

120. Schmidt, K.-H. General Description of Fission Observables: GEF Model Code / K.-H.Schmidt, [et al.] // Nuclear Data Sheets. – 2016. – Vol.131. – p.107-221. - Bibliogr.:313.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nds.2015.12.009

121. Адамян, Г.Г. Описание реакций квазиделения в модели двойной ядерной системы / Г.Г.Адамян, Н.В.Антоненко, Ш.А.Каландаров // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2016. – Т.47, №1. – с.5-95. - Библиогр.:117.

http://www1.jinr.ru/Pepan/v-47-1/01_adam.pdf

С 342 - Прохождение частиц и гамма-квантов через вещество

122. Candolfi, C. Inelastic Neutron Scattering Study of the Lattice Dynamics in the Clathrate Compound BaGe&sub(5) / C.Candolfi, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2015. – Vol.27, No.48. – p.485401. - Bibliogr.:34.

http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/27/48/485401

123. Реутов, В.Ф. Влияние неупругих и упругих потерь энергии ионов Хе на развитие водородных блистеров в кремнии / В.Ф.Реутов, С.Н.Дмитриев, А.С.Сохацкий, А.Г.Залужный // Журнал технической физики. – 2016. – Т.86, №1. – с.32-36. - Библиогр.:7.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/42639

С 343 - Ядерные реакции

124. Artukh, A.G. Radioactivity Nuclear Beams of COMBAS Facility / A.G.Artukh, S.A.Klygin, G.A.Kononenko, D.A.Kyslukha, S.M.Lukyanov, T.I.Mikhailova, Yu.Ts.Oganessian, Yu.E.Penionzhkevich, Yu.M.Sereda, A.N.Vorontsov, B.Erdemchimeg // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2016. – Т.47, №1. – p.96-137. - Bibliogr.:60.

http://www1.jinr.ru/Pepan/v-47-1/02_artukh.pdf

125. Lestone, J.P. Neutron-Fragment and Neutron-Neutron Correlations in Low-energy Fission / J.P.Lestone // Nuclear Data Sheets. – 2016. – Vol.131. – p.357-376. - Bibliogr.:42.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nds.2015.12.007

126. Sotty, C. *3*7&sub(97)Rb&sub(60): The Cornerstone of the Region of Deformation Around A ~ 100 / C.Sotty, [et al.] // Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.17. – p.172501. - Bibliogr.:34.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.172501

С 343 е - Ядерные реакции с тяжелыми ионами

127. Jiang, X. Configuration Transition Effect in Heavy-Ion Fusion Reactions with Deformed Nuclei / X.Jiang, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2015. – Vol.112, No.1/2. – p.12001. - Bibliogr.:37.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/112/12001

С 344.1 - Методы и аппаратура для регистрации элементарных частиц и фотонов

128. Aleksic, J. The Major Upgrade of the MAGIC Telescopes, Part I: The Hardware Improvements and the Commissioning of the System / J.Aleksic, [et al.] // Astroparticle Physics. – 2016. – Vol.72. – p.61-75. - Bibliogr.:31.

http://dx.doi.org/10.1016/j.astropartphys.2015.04.004

129. Aleksic, J. The Major Upgrade of the MAGIC Telescopes, Part II: A Performance Study Using Observations of the Crab Nebula / J.Aleksic, [et al.] // Astroparticle Physics. – 2016. – Vol.72. – p.76-94. - Bibliogr.:50.

http://dx.doi.org/10.1016/j.astropartphys.2015.02.005

130. Bekker, T.B. Aboveground Test of an Advanced Li&sub(2)MoO&sub(4) Scintillating Bolometer to Search for Neutrinoless Double Beta Decay of *1*0*0Mo / T.B.Bekker, [et al.] // Astroparticle Physics. – 2016. – Vol.72. – p.38-45. - Bibliogr.:68.

http://dx.doi.org/10.1016/j.astropartphys.2015.06.002

131. Chauvin, M. Preflight Performance Studies of the PoGOLite Hard X-Ray Polarimeter / M.Chauvin, [et al.] // Astroparticle Physics. – 2016. – Vol.72. – p.1-10. - Bibliogr.:22.

http://dx.doi.org/10.1016/j.astropartphys.2015.05.003

132. Contardo, D. ATLAS and CMS Upgrade Proceeds to the Next Stage / D.Contardo, P.Wells // CERN Courier. – 2016. – Vol.56, No.1. – p.26-28.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/63704

133. Wood, M. Monte Carlo Studies of Medium-Size Telescope Designs for the Cherenkov Telescope Array / M.Wood, [et al.] // Astroparticle Physics. – 2016. – Vol.72. – p.17-31. - Bibliogr.:46.

http://dx.doi.org/10.1016/j.astropartphys.2015.04.008

134. Залиханов, Б.Ж. От электронной лавины до грозового разряда / Б.Ж.Залиханов // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2016. – Т.47, №1. – с.194-241. - Библиогр.:53.

http://www1.jinr.ru/Pepan/v-47-1/04_zalikh.pdf

135. Цыганов, Ю.С. Автоматизация экспериментов на газонаполненном сепараторе / Ю.С.Цыганов // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2016. – Т.47, №1. – с.138-193. - Библиогр.:68.

http://www1.jinr.ru/Pepan/v-47-1/03_tsygan.pdf

С 344.4б - Методы приготовления тонких пленок

136. Sergeenkov, S. Scaling Like Behaviour of Resistivity Observed in LaNiO&sub(3) Thin Films Grown on SrTiO&sub(3) Substrate by Pulsed Laser Deposition / S.Sergeenkov, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2015. – Vol.27, No.48. – p.485307. - Bibliogr.:27.

http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/27/48/485307

137. Андреев, В.Н. Термическая литография тонких пленок диоксида ванадия / В.Н.Андреев, [др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2016. – Т.42, №1. – с.42-48. - Библиогр.:9.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/42667

С 345 - Ускорители заряженных частиц

138. Jowett, J. LHC Surpasses Design Luminosity with Heavy Ions / J.Jowett // CERN Courier. – 2016. – Vol.56, No.1. – p.23-24.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/63703

139. Богомягков, А.В. Уменьшение эмиттанса пучка в накопителе заряженных частиц с помощью периодических магнитных змеек / А.В.Богомягков, [др.] // Журнал технической физики. – 2016. – Т.86, №1. – с.121-126. - Библиогр.:11.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/42653

С 345 е - Фазотрон и сихрофазотрон. Ускорители на сверхвысокие энергии

140. Gilardoni, S. PS Beam Extraction Becomes More Efficient / S.Gilardoni, [et al.] // CERN Courier. – 2016. – Vol.56, No.1. – p.35-37.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/63707

С 346 - Элементарные частицы

141. Cohen, T. Semivisible Jets: Dark Matter Undercover at the LHC / T.Cohen, [et al.] // Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.17. – p.171804. - Bibliogr.:53.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.171804

С 346.1 - Нейтрино

142. Blasone, M. Flavor Entanglement in Neutrino Oscillations in the Wave Packet Description / M.Blasone, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2015. – Vol.112, No.1/2. – p.20007. - Bibliogr.:35.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/112/20007

143. Neronov, A. Neutrinos from Extra-Large Hadron Collider in the Milky Way / A.Neronov, D.Semikoz // Astroparticle Physics. – 2016. – Vol.72. – p.32-37. - Bibliogr.:52.

http://dx.doi.org/10.1016/j.astropartphys.2015.06.004

144. Эминов, П.А. Влияние спина на дисперсию массивного дираковского нейтрино в замагниченной плазме / П.А.Эминов // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2015. – Т.58, №12. – с.141-146. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1007/s11182-016-0723-x

С 346.6 - Резонансы и новые частицы

145. XENON Opens a New Era for Dark-Matter Searches // CERN Courier. – 2016. – Vol.56, No.1. – p.20-22.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/63702

146. Aaij, R. Evidence for the Strangeness-Changing Weak Decay *X*-&sub(b) *> *L*0&sub(b)*p*- / R.Aaij, [et al.] // Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.24. – p.241801. - Bibliogr.:41.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.241801

147. Anisovich, V.V. Exotic Mesons with Hidden Charm as Diquark–Antidiquark States / V.V.Anisovich, [et al.] // International Journal of Modern Physics A. – 2015. – Vol.30, No.32. – p.1550186. - Bibliogr.:58.

http://dx.doi.org/10.1142/S0217751X15501869

148. Anisovich, V.V. Nonstrange and Strange Pentaquarks with Hidden Charm / V.V.Anisovich, [et al.] // International Journal of Modern Physics A. – 2015. – Vol.30, No.32. – p.1550190. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1142/S0217751X15501900

149. Chen, H.-X. Towards Exotic Hidden-Charm Pentaquarks in QCD / H.-X.Chen, [et al.] // Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.17. – p.172001. - Bibliogr.:31.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.172001

150. Gastmans, R. Higgs Decay H *> *g*g: New Theoretical Results and Possible Experimental Implications / R.Gastmans, [et al.] // International Journal of Modern Physics A. – 2015. – Vol.30, No.32. – p.1550200. - Bibliogr.:19.

http://dx.doi.org/10.1142/S0217751X15502000

С 347 - Космические лучи

151. Nayak, P.K. Study of Terrestrial *g-Ray Background in Presence of Variable Radioactivity from Rain Water / P.K.Nayak, [et al.] // Astroparticle Physics. – 2016. – Vol.72. – p.55-60. - Bibliogr.:17.

http://dx.doi.org/10.1016/j.astropartphys.2015.07.002

152. Okumura, Y. A Fundamental Theory Based on the Monte Carlo Time Sequential Procedure for the Range Fluctuations of High Energy Muons / Y.Okumura, [et al.] // Astroparticle Physics. – 2016. – Vol.72. – p.95-108. - Bibliogr.:54.

http://dx.doi.org/10.1016/j.astropartphys.2015.05.012

С 350 - Приложения методов ядерной физики в смежных областях

153. Cirilli, M. Networking Against Cancer with ENLIGHT / M.Cirilli, M.Dosanjh // CERN Courier. – 2016. – Vol.56, No.1. – p.16-19.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/63701

С 353 - Физика плазмы

154. Loebner, K.T.K. Evidence of Branching Phenomena in Current-Driven Ionization Waves / K.T.K.Loebner, [et al.] // Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.17. – p.175001. - Bibliogr.:25.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.175001

155. Stanier, A. Role of Ion Kinetic Physics in the Interaction of Magnetic Flux Ropes / A.Stanier, [et al.] // Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.17. – p.175004. - Bibliogr.:40.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.175004

156. Малахов, В.А. Спектр волн проводящего цилиндра в изотропной плазме / В.А.Малахов, [др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2016. – Т.42, №1. – с.56-64. - Библиогр.:11.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/42669

С 36 - Физика твердого тела

157. Baltanas, J.P. Entanglement Discrimination in Multi-Rail Electron–Hole Currents / J.P.Baltanas, D.Frustaglia // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2015. – Vol.27, No.48. – p.485302. - Bibliogr.:22.

http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/27/48/485302

158. Gao, Y. Thermal Analog of Gimbal Lock in a Colloidal Ferromagnetic Janus Rod / Y.Gao, [et al.] // Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.24. – p.248301. - Bibliogr.:27.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.248301

159. Старков, А.С. Электроупругое поле шара, расположенного вблизи плоской поверхности пьезоэлектрика / А.С.Старков, [др.] // Журнал технической физики. – 2016. – Т.86, №1. – с.27-31. - Библиогр.:17.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/42638

С 37 - Оптика

160. Moemer, W.E. Nobel Lecture: Single-Molecule Spectroscopy, Imaging, and Photocontrol: Foundations for Super-Resolution Microscopy / W.E.Moemer // Reviews of Modern Physics. – 2015. – Vol.87, No.4. – p.1183-1212. - Bibliogr.:p.1208-1212.

http://dx.doi.org/10.1103/RevModPhys.87.1183

С 393 и8 - Джозефсоновские сети

161. Park, S. Detecting the Exchange Phase of Majorana Bound States in a Corbino Geometry Topological Josephson Junction / S.Park, P.Recher // Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.24. – p.246403. - Bibliogr.:45.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.246403

С 44 - Аналитическая химия

162. Галль, Л.Н. Оптимизация выбора электронно-оптической схемы статического масс-спектрометра для одновременного изотопного и химического анализа / Л.Н.Галль, [др.] // Журнал технической физики. – 2016. – Т.86, №1. – с.116-120. - Библиогр.:12.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/42652

С 63 - Астрофизика

163. Cortina, J. MACHETE: A Transit Imaging Atmospheric Cherenkov Telescope to Survey Half of the Very High Energy *g-Ray Sky / J.Cortina, [et al.] // Astroparticle Physics. – 2016. – Vol.72. – p.46-54. - Bibliogr.:41.

http://dx.doi.org/10.1016/j.astropartphys.2015.07.001

164. Margalit, B. Does the Collapse of a Supramassive Neutron Star Leave a Debris Disk? / B.Margalit, [et al.] // Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.17. – p.171101. - Bibliogr.:49.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.171101

СПИСОК ПРОСМОТРЕННЫХ ЖУРНАЛОВ


1. Astroparticle Physics. – 2016. – Vol.72. – P.1-110.

2. CERN Courier. – 2016. – Vol.56, No.1. – P.1-62.

3. Chinese Journal of Physics. – 2015. – Vol.53, No.7. – P.120001-1-129901-5.

4. EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2015. – Vol.112, No.1/2. – P.10001-p1-28004-p6.

5. International Journal of Modern Physics A. – 2015. – Vol.30, No.32. – P.1530055-1-1550171-26.

6. Journal of Physics A. – 2015. – Vol.48, No.50. – P.503001-505402.

7. Journal of Physics: Condensed Matter. – 2015. – Vol.27, No.48. – P.482001-486001.

8. Modern Physics Letters A. – 2015. – Vol.30, No.36. – P.1530027-1-1550197-6.

9. Nuclear Data Sheets. – 2016. – Vol.131. – P.1-400.

10. Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.17. – p.170401-179901.

11. Physical Review Letters. – 2015. – Vol.115, No.24. – P.240401-249903.

12. Reviews of Modern Physics. – 2015. – Vol.87, No.4. – P.1119-1516.

13. Вопросы философии. – 2016. – №1. – С.1-224.

14. Журнал технической физики. Письма. – 2016. – Т.42, №1. – С.1-112.

15. Журнал технической физики. – 2016. – Т.86, №1. – С.1-160.

16. Известия высших учебных заведений. Физика. – 2015. – Т.58, №12. – С.1-202.

17. Наносистемы: физика, химия, математика. – 2016. – Т.7, №1. – С.1-259.

18. Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2016. – Т.47, №1. – C.1-246.