ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «СТАТЬИ» 23/24                        05.06.2017; 13.06.2017

 

С 1 - Математика

1. Аптекарев, А.И. Памяти Эммануила Эльевича Шноля / А.И.Аптекарев, [др.] // Успехи математических наук. – 2017. – Т.72, №1. – с.197-208. - Библиогр.:57.

http://mi.mathnet.ru/umn9751

С 133.2 - Уравнения математической физики

2. Гуцалюк, А.А. Токовое представление для дубля супер-янгиана DY(gl(m|n)) и векторы Бете / А.А.Гуцалюк, [др.] // Успехи математических наук. – 2017. – Т.72, №1. – с.37-106. - Библиогр.:30.

http://mi.mathnet.ru/umn9754

С 135 - Функциональный анализ

3. Пчелинцев, С.В. Простые конечномерные правоальтернативные супералгебры с полупростой сильно ассоциативной четной частью / С.В.Пчелинцев, О.В.Шашков // Математический сборник. – 2017. – Т.208, №2. – с.55-70. - Библиогр.:21.

http://mi.mathnet.ru/msb8678

4. Степин, С.А. Оценка количества собственных значений оператора Шредингера с комплексным потенциалом / С.А.Степин // Математический сборник. – 2017. – Т.208, №2. – с.104-120. - Библиогр.:19.

http://mi.mathnet.ru/msb8686

С 139 - Топология

5. Гусейн-Заде, С.М. Эквивариантные аналоги эйлеровой характеристики и формулы типа Макдональда / С.М.Гусейн-Заде // Успехи математических наук. – 2017. – Т.72, №1. – с.3-36. - Библиогр.:59.

http://mi.mathnet.ru/umn9748

С 15 - Теория вероятностей и математическая статистика

6. Ефремова, Л.С. Динамика косых произведений отображений интервала / Л.С.Ефремова // Успехи математических наук. – 2017. – Т.72, №1. – с.107-192. - Библиогр.:125.

http://mi.mathnet.ru/umn9745

С 3 - Физика

7. Абов, Ю.Г. Памяти Спартака Тимофеевича Беляева (27.10.1923 - 05.01.2017) / Ю.Г.Абов, В.А.Матвеев, Г.В.Трубников, [др.] // Успехи физических наук. – 2017. – Т.187, №3. – с.351-352.

http://dx.doi.org/10.3367/UFNr.2017.03.038084

С 321 - Классическая механика

8. De Souza, D.C. The Motion of a Ball Moving Down a Circular Path / D.C.De Souza, V.R.Coluci // American Journal of Physics. – 2017. – Vol.85, No.2. – p.124-129. - Bibliogr.:17.

http://dx.doi.org/10.1119/1.4972177

9. Gonzalez-Cataldo, F. Sliding Down an Arbitrary Curve in the Presence of Friction / F.Gonzalez-Cataldo, [et al.] // American Journal of Physics. – 2017. – Vol.85, No.2. – p.108-114. - Bibliogr.:12.

http://dx.doi.org/10.1119/1.4966628

10. Hecht, E. Kepler and the Origins of Pre-Newtonian Mass / E.Hecht // American Journal of Physics. – 2017. – Vol.85, No.2. – p.115-123. - Bibliogr.:46.

http://dx.doi.org/10.1119/1.4972044

11. Sack, A. Weight of an Hourglass - Theory and Experiment in Quantitative Comparison / A.Sack, T.Poschel // American Journal of Physics. – 2017. – Vol.85, No.2. – p.98-107. - Bibliogr.:36.

http://dx.doi.org/10.1119/1.4973527

12. Гестрин, С.Г. Квазилинейная теория резонансного взаимодействия изгибных колебаний тонкой пластинки со сдвиговым гидродинамическим течением / С.Г.Гестрин, [др.] // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2017. – Т.60, №3. – с.76-81. - Библиогр.:9.

С 322 - Теория относительности

13. Barrau, A. Evaporation Spectrum of Black Holes from a Local Quantum Gravity Perspective / A.Barrau // Physical Review Letters. – 2016. – Vol.117, No.27. – p.271301. - Bibliogr.:23.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.117.271301

14. Edwards, B.F. Interactions between Uniformly Magnetized Spheres / B.F.Edwards, [et al.] // American Journal of Physics. – 2017. – Vol.85, No.2. – p.130-134. - Bibliogr.:41.

http://dx.doi.org/10.1119/1.4973409

15. Аксенов, В.В. Адаптация электродинамик Максвелла-Паркера-Моффата к электромагнитным полям, наблюдаемым в атмосфере Земли / В.В.Аксенов // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2017. – Т.60, №3. – с.11-18. - Библиогр.:18.

 

16. Браун, М.А. Об энергии Казимира в среде с дисперсией и поглощением в рамках подхода диагонализации Фано / М.А.Браун // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.190, №2. – с.277-292. - Библиогр.:10.

http://mi.mathnet.ru/tmf9111

17. Гриб, А.А. Черные дыры и частицы с нулевой и отрицательной энергией / А.А.Гриб, Ю.В.Павлов // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.190, №2. – с.312-324. - Библиогр.:21.

http://mi.mathnet.ru/tmf9124

18. Кудлис, А. Теория поля и анизотропия кубического ферромагнетика вблизи точки Кюри / А.Кудлис, А.И.Соколов // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.190, №2. – с.344-353. - Библиогр.:35.

http://mi.mathnet.ru/tmf9112

19. Либескинд, Н. Наше место во Вселенной / Н.Либескинд, Б.Талли // В мире науки. – 2017. – №3. – с.46-55. - Библиогр.:3.

 

20. Урбановски, К. Свойства ложного вакуума как неустойчивого квантового состояния / К.Урбановски // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.190, №3. – с.533-547. - Библиогр.:34.

http://mi.mathnet.ru/tmf9121

21. Фомин, И.В. О точных и приближенных решениях в космологии Фридмана / И.В.Фомин, С.В.Червон // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2017. – Т.60, №3. – с.46-56. - Библиогр.:31.

С 323 - Квантовая механика

22. Гнатич, М. Метод ВКБ для квантово-механической задачи двух кулоновских центров / М.Гнатич, [др.] // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.190, №3. – с.403-418. - Библиогр.:31.

http://mi.mathnet.ru/tmf9132

С 324.1 - Вторично- квантованные локальные теории взаимодействующих полей

23. Smirnov, F.A. On Space of Integrable Quantum Field Theories / F.A.Smirnov, A.B.Zamolodchikov // Nuclear Physics B. – 2017. – Vol.915. – p.363-383. - Bibliogr.:42.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2016.12.014

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

24. Ambrosetti, N. Gauge Coupling Field, Currents, Anomalies and N = 1 Super-Yang-Mills Effective Actions / N.Ambrosetti, [et al.] // Nuclear Physics B. – 2017. – Vol.915. – p.285-334. - Bibliogr.:40.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2016.12.011

25. Sparks, N. Yang-Mills Equation for the Nuclear Geometrical Collective Model Connexion / N.Sparks, G.Rosensteel // Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50, No.2. – p.025202. - Bibliogr.:11.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/50/2/025202

 

26. Upadhyay, S. Quantum Gauge Freedom in Very Special Relativity / S.Upadhyay, P.K.Panigrahi // Nuclear Physics B. – 2017. – Vol.915. – p.168-183. - Bibliogr.:59.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2016.12.009

27. Wetterich, C. Gauge Symmetry from Decoupling / C.Wetterich // Nuclear Physics B. – 2017. – Vol.915. – p.135-167. - Bibliogr.:17.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2016.12.008

28. Малышев, М.Ю. Построение пертурбативно корректного гамильтониана на световом фронте для (2 + 1)-мерной калибровочной теории / М.Ю.Малышев, [др.] // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.190, №3. – с.479-493. - Библиогр.:25.

http://mi.mathnet.ru/tmf9129

С 324.1д - Квантовая хромодинамика

29. Berezhnoy, A.V. Next-to-Leading Order QCD Correlations to Paired B c  Production in e+e- Annihilation / A.V.Berezhnoy, A.K.Likhoded, A.I.Onishchenko, S.V.Poslavsky // Nuclear Physics B. – 2017. – Vol.915. – p.224-242. - Bibliogr.:69.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2016.12.013

30. Davies, J. Large-n f  Contributions to the Four-Loop Splitting Functions in QCD / J.Davies, [et al.] // Nuclear Physics B. – 2017. – Vol.915. – p.335-362. - Bibliogr.:81.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2016.12.012

31. Бродский, С.Д. Новые идеи к решению проблем цветового конфайнмента, адронной динамики, спектроскопии и адронизации струй, следующие из голографии на световом фронте и суперконформной алгебры / С.Д.Бродский // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2017. – Т.60, №3. – с.19-36. - Библиогр.:73.

 

32. Зубов, Р.А. Модель кварк-антикваркового взаимодействия в квантовой хромодинамике на световом фронте / Р.А.Зубов, [др.] // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.190, №3. – с.440-454. - Библиогр.:29.

http://mi.mathnet.ru/tmf9133

33. Чижов, М.В. К вопросу о свойствах низколежащих адронных резонансов единичного спина / М.В.Чижов // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2017. – Т.48, №2. – с.145-193. - Библиогр.: 46.

http://www1.jinr.ru/Pepan/v-48-2/04_Chizhov.pdf

С 324.1е - Суперсимметричные теории. Супергравитация. Суперструны

34. Figueroa-O’Farrill, J. Spencer Cohomology and 11-Dimensional Supergravity / J.Figueroa-O’Farrill, A.Santi // Communications in Mathematical Physics. – 2017. – Vol.349, No.2. – p.627-660. - Bibliogr.:43.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-016-2700-1

35. Junker, G. 40 Years of Supersymmetric Quantum Mechanics / G.Junker, [et al.] // Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50, No.2. – p.021001. - Bibliogr.:11.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/50/2/021001

36. Yang, G. Color-Kinematics Duality and Sudakov Form Factor at Five Loops for N = 4 Supersymmetric Yang-Mills Theory / G.Yang // Physical Review Letters. – 2016. – Vol.117, No.27. – p.271602. - Bibliogr.:58.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.117.271602

37. Борк, Л.В. Формфакторы в N = 4 максимально суперсимметричной теории Янга–Миллса, мягкие теоремы и интегрируемость / Л.В.Борк, А.И.Онищенко // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.190, №3. – с.391-402. - Библиогр.:58.

http://mi.mathnet.ru/tmf9126

38. Котиков, А.В. Свойство максимальной трансцендентности: вычисление интегралов Фейнмана / А.В.Котиков // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.190, №3. – с.455-468. - Библиогр.:52.

https://doi.org/10/4213/tmf9145

39. Манида, С.Н. Ускоренные системы отсчета в пространстве AdS / С.Н.Манида, М.Е.Чайковский // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.190, №3. – с.494-501. - Библиогр.:7.

http://mi.mathnet.ru/tmf9127

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

40. Mir-Kasimov, R.M. Noncommutative Space-Time and Relativistic Dynamics : [Abstract] / R.M.Mir-Kasimov // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2017. – Т.48, №2. – p.282.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063779617020058

41. Антонов, Н.В. Критическое поведение O(n)-f4-модели с антисимметричным тензорным параметром порядка: трехпетлевое приближение / Н.В.Антонов, [др.] // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.190, №2. – с.239-254. - Библиогр.:41.

http://mi.mathnet.ru/tmf9130

42. Марачевский, В.Н. Эффект Казимира для черн-саймонсовских слоев в вакууме / В.Н.Марачевский // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.190, №2. – с.366-372. - Библиогр.:26.

http://mi.mathnet.ru/tmf9123

С 324.3 - Аксиоматическая теория поля. Аналитические свойства матричных элементов и дисперсионные соотношения. Разложение операторов вблизи светового конуса. Вопросы регуляризации и перенормировки. Размерная регуляризация

43. Du, M.-L. One-Loop Renormalization of the Chiral Lagrangian for Spinless Matter Fields in the SU(N) Fundamental Representation / M.-L.Du, [et al.] // Journal of Physics G. – 2017. – Vol.44, No.1. – p.014001. - Bibliogr.;40.

http://dx.doi.org/10.1088/0954-3899/44/1/014001

 

44. Lahoche, V. Renormalization of a Tensorial Field Theory on the Homogeneous Space SU(2)/U(1) / V.Lahoche, D.Oriti // Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50, No.2. – p.025201. - Bibliogr.:37.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/50/2/025201

45. Антонов, Н.В. Процесс направленного протекания в присутствии "синтетического" поля скорости со сжимаемостью: ренормгрупповой анализ / Н.В.Антонов, М.Гнатич, [др.] // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.190, №3. – с.377-390. - Библиогр.:43.

http://mi.mathnet.ru/tmf9115

46. Дубс, В.В. Ренормгрупповое описание влияния дефектов структуры на фазовый переход в сложных спиновых системах с эффектами случайной анизотропии и дефектами структуры / В.В.Дубс, [др.] // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.190, №3. – с.419-425. - Библиогр.:11.

http://mi.mathnet.ru/tmf9113

47. Лаврухин, И.В. Ренормгрупповое описание неравновесной критической динамики спиновых систем при фиксированной размерности пространства d = 3 / И.В.Лаврухин, [др.] // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.190, №3. – с.468-478. - Библиогр.:31.

http://mi.mathnet.ru/tmf9114

48. Никитина, М.А. Ренормированные константы связи трехмерной скалярной теории поля типа lf4 и псевдо-e-разложение / М.А.Никитина, А.И.Соколов // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.190, №3. – с.502-510. - Библиогр.:45.

http://mi.mathnet.ru/tmf9117

49. Тебер, С. Метод уникальностей и оптическая проводимость графена: новое применение мощной техники многопетлевых вычислений / С.Тебер, А.В.Котиков // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.190, №3. – с.519-532. - Библиогр.:34.

https://doi.org/10.4213/tmf9161

С 325 - Статистическая физика и термодинамика

50. Norton, J.D. Thermodynamically Reversible Processes in Statistical Physics / J.D.Norton // American Journal of Physics. – 2017. – Vol.85, No.2. – p.135-145. - Bibliogr.:15.

http://dx.doi.org/10.1119/1.4966907

51. Settnes, M. Graphene Nanobubbles as Valley Filters and Beam Splitters / M.Settnes, [et al.] // Physical Review Letters. – 2016. – Vol.117, No.27. – p.276801. - Bibliogr.:61.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.117.276801

52. Данилаев, М.П. Структура углеродных дендритов, полученных в газовом разряде атмосферного давления / М.П.Данилаев, [др.] // Журнал технической физики. – 2017. – Т.87, №2. – с.228-233. - Библиогр.:17.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/44130

53. Дьяконов, И.А. Исследование температурных функций Грина графеноподобных систем в полупространстве / И.А.Дьяконов, [др.] // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.190, №3. – с.426-439. - Библиогр.:10.

http://mi.mathnet.ru/tmf9119

54. Киселев, В.М. Сравнительные исследования генерации синглетного кислорода фуллеренами           C 60  и C 70  / В.М.Киселев, [др.] // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.122, №2. – с.203-213. - Библиогр.:49.

http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X17020138

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

55. Hels, M.C. Noncollinear Spin-Orbit Magnetic Fields in a Carbon Nanotube Double Quantum Dot / M.C.Hels, [et al.] // Physical Review Letters. – 2016. – Vol.117, No.27. – p.276802. - Bibliogr.:45.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.117.276802

56. Pan, L. Kondo Effect in Double Quantum Dots with Ferromagnetic RKKY Interaction / L.Pan, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.2. – p.025601. - Bibliogr.:68.

http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/29/2/025601

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

57. Borgh, M.O. Core Structure and Non-Abelian Reconnection of Defects in a Biaxial Nematic Spin-2 Bose-Einstein Condensate / M.O.Borgh, J.Ruostekoski // Physical Review Letters. – 2016. – Vol.117, No.27. – p.275302. - Bibliogr.:60.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.117.275302

58. Burton, W.C. Coherence Times of Bose-Einstein Condensates Beyond the Shot-Noise Limit Via Superfluid Shielding / W.C.Burton, [et al.] // Physical Review Letters. – 2016. – Vol.117, No.27. – p.275301. - Bibliogr.:25.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.117.275301

59. Can, T. Emergent Conformal Symmetry and Geometric Transport Properties of Quantum Hall States on Singular Surfaces / T.Can, [et al.] // Physical Review Letters. – 2016. – Vol.117, No.26. – p.266803. - Bibliogr.:43.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.117.266803

60. Goldstein, M. Suppression of Interference in Quantum Hall Mach-Zehnder Geometry by Upstream Neutral Modes / M.Goldstein, Y.Gefen // Physical Review Letters. – 2016. – Vol.117, No.27. – p.276804. - Bibliogr.:29.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.117.276804

61. Martin, J.D. Resource Letter HCMP-1: History of Condensed Matter Physics / J.D.Martin // American Journal of Physics. – 2017. – Vol.85, No.2. – p.87-97. - Bibliogr.:155.

http://dx.doi.org/10.1119/1.4967844

62. Peng, Y. Parity Anomaly and Spin Transmutation in Quantum Spin Hall Josephson Junctions / Y.Peng, [et al.] // Physical Review Letters. – 2016. – Vol.117, No.26. – p.267001. - Bibliogr.:27.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.117.267001

С 33 а - Нанофизика. Нанотехнология

63. Bastardis, R. Surface Effects on Ferromagnetic Resonance in Magnetic Nanocubes / R.Bastardis, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.2. – p.025801. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/29/2/025801

64. Liu, Y. The Generalized Scattering Coefficient Method for Plane Wave Scattering in Layered Structures / Y.Liu, [et al.] // American Journal of Physics. – 2017. – Vol.85, No.2. – p.146-154. - Bibliogr.:23.

http://dx.doi.org/10.1119/1.4965884

65. Mejia, J. The Difference between Two Random Mixed Quantum States: Exact and Asymptotic Spectral Analysis / J.Mejia, [et al.] // Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50, No.2. – p.025301. - Bibliogr.:p.29-31.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/50/2/025301

66. Proshchenko, V. Weak d0 Ferromagnetism: Zn Vacancy Condensation in ZnS Nanocrystals / V.Proshchenko, Y.Dahnovsky // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.2. – p.025803. - Bibliogr.:28.

http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/29/2/025803

67. Shershulin, V.A. Use of Scanning Near-Field Optical Microscope with an Aperture Probe for Detection of Luminescent Nanodiamonds / V.A.Shershulin, [et al.] // Laser Physics. – 2017. – Vol.27, No.2. – p.025201. - Bibliogr.:28.

http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/aa415f

68. Vladimirova, Yu.V. Resonance Fluorescence of a Two-Level Quantum Emitter Near a Plasmonic Nanoparticle: Role of the Near-Field Polarization / Yu.V.Vladimirova, [et al.] // Laser Physics. – 2017. – Vol.27, No.2. – p.025901. - Bibliogr.:44.

http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/aa5240

69. Бочкарева, Е.С. Формирование наночастиц щелочных металлов в щелочно-силикатных стеклах при электронном облучении и термообработке / Е.С.Бочкарева, [др.] // Журнал технической физики. – 2017. – Т.87, №2. – с.243-248. - Библиогр.:36.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/44132

70. Комиссаренко, Ф.Э. Формирование металлических наноостровков при электронном облучении тонкой пленки золота на стекле / Ф.Э.Комиссаренко, [др.] // Журнал технической физики. – 2017. – Т.87, №2. – с.306-309. - Библиогр.:22.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/44143

71. Машков, Ю.К. Наноструктурная самоорганизация и динамическая адаптация металлополимерных трибосистем / Ю.К.Машков // Журнал технической физики. – 2017. – Т.87, №2. – с.254-258. - Библиогр.:11.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/44134

 

72. Москалюк, О.А. Механические свойства полимерных композитов с наночастицами диоксида кремния / О.А.Москалюк, [др.] // Журнал технической физики. – 2017. – Т.87, №2. – с.266-270. - Библиогр.:16.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/44136

С 332 - Электромагнитные взаимодействия

73. Changshi, L. Prediction of the Photoluminescence of In 0.53 Ga 0.47 As/InP Irradiated by 1 MeV Electron / L.Changshi // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2016. – Vol.391. – p.64-68. - Bibliogr.:19.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.11.003

74. Jelinkova, H. Hard Tooth Tissue Removal by Short and Long Er:YAG or Er, Cr:YSGG Mid-Infrared Laser Radiation / H.Jelinkova, [et al.] // Laser Physics. – 2017. – Vol.27, No.2. – p.026002. - Bibliogr.:24. http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/aa4f87

 

75. Nedoreshta, V.N. Two-Photon Emission of an Electron in the Weak Pulsed Laser Field for the Resonant Case / V.N.Nedoreshta, [et al.] // Laser Physics. – 2017. – Vol.27, No.2. – p.026003. - Bibliogr.:33.

http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/aa533a

76. Анчаров, А.И. Использование жесткого синхротронного излучения для дифракционных исследований композиционных и функциональных материалов / А.И.Анчаров // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2017. – Т.60, №3. – с.150-156. - Библиогр.:8.

 

77. Валиев, Р.Р. Влияние кислорода на конверсию между орто- и парасостояниями молекул воды / Р.Р.Валиев, Б.Ф.Минаев // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2017. – Т.60, №3. – с.95-102. - Библиогр.:38.

 

78. Макаров, Г.Н. Лазерная ИК-фрагментация молекулярных кластеров: роль каналов ввода и релаксации энергии, влияние окружения, динамика фрагментации / Г.Н.Макаров // Успехи физических наук. – 2017. – Т.187, №3. – с.241-276. - Библиогр.:361.

https://doi.org/10.3367/UFNr.2016.06.037821

79. Морозов, К.М. Эффект Парселла в одномерных фотонных квазикристаллах / К.М.Морозов, [др.] // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.122, №2. – с.258-265. - Библиогр.:16.

http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X17020199

С 341 а - Различные модели ядер

80. Adhikari, S. Breakup Effects on Alpha Spectroscopic Factors of 16O / S.Adhikari, [et al.] // Journal of Physics G. – 2017. – Vol.44, No.1. – p.015102. - Bibliogr.:31.

http://dx.doi.org/10.1088/0954-3899/44/1/015102

81. Dadwal, A. Spins of Superdeformed Rotational Bands in Tl Isotopes / A.Dadwal, H.M.Mittal // The European Physical Journal A. – 2017. – Vol.53, No.1. – p.2. - Bibliogr.:42.

http://dx.doi.org/10.1140/epja/i2017-12190-0

82. Duguet, T. Symmetry Broken and Restored Coupled-Cluster Theory: II. Global Gauge Symmetry and Particle Number / T.Duguet, A.Signoracci // Journal of Physics G. – 2017. – Vol.44, No.1. – p.015103. - Bibliogr.:44.

http://dx.doi.org/10.1088/0954-3899/44/1/015103

83. Gupta, A. Investigation of the Structure of Core-Coupled Odd-Proton Copper Nuclei in fpg Valence Space Using the Projected Shell Model / A.Gupta, [et al.] // The European Physical Journal A. – 2017. – Vol.53, No.1. – p.15. - Bibliogr.:67.

http://dx.doi.org/10.1140/epja/i2017-12202-1

84. Kemler, S. Formation of Selfbound States in a One-Dimensional Nuclear Model - a Renormalization Group Based Density Functional Study / S.Kemler, [et al.] // Journal of Physics G. – 2017. – Vol.44, No.1. – p.015101. - Bibliogr.:69.

http://dx.doi.org/10.1088/0954-3899/44/1/015101

85. Nowacki, F. Shape Coexistence in 78Ni as the Portal to the Fifth Island of Inversion / F.Nowacki, [et al.] // Physical Review Letters. – 2016. – Vol.117, No.27. – p.272501. - Bibliogr.:30.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.117.272501

С 341 е - Ядерная астрофизика

86. Hassaneen, Kh.S.A. Asymmetric Nuclear Matter and Neutron Star Properties Within the Extended Brueckner Theory / Kh.S.A.Hassaneen // The European Physical Journal A. – 2017. – Vol.53, No.1. – p.9. - Bibliogr.:79.

http://dx.doi.org/10.1140/epja/i2017-12196-6

С 341.1 - Радиоактивность

87. Yarman, T. Systematization of a-Decaying Nuclei Based on Shell Structures: The Case of Even-Odd Nuclei / T.Yarman, [et al.] // The European Physical Journal A. – 2017. – Vol.53, No.1. – p.4. - Bibliogr.:25.

http://dx.doi.org/10.1140/epja/i2017-12191-y

С 341.2 - Свойства атомных ядер

88. D'yachkov, A.B. Hyperfine Structure of Electronic Levels and the First Measurement of the Nuclear Magnetic Moment of 63Ni / A.B.D'yachkov, [et al.] // The European Physical Journal A. – 2017. – Vol.53, No.1. – p.13. - Bibliogr.:27.

http://dx.doi.org/10.1140/epja/i2017-12197-5

89. Das, S. Extending the Application of DSAM to Atypical Stopping Media / S.Das // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.841. – p.17-23. - Bibliogr.:39.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.10.022

90. Ma, K.Y. Structure of a Positive-Parity Band in 130Pr / K.Y.Ma, [et al.] // The European Physical Journal A. – 2017. – Vol.53, No.1. – p.10. - Bibliogr.:26.

С 342 - Прохождение частиц и гамма-квантов через вещество

91. Hashemi-Nezhad, S.R. Monte Carlo Studies of the Interaction of Relativistic Ions with Nuclear Emulsion / S.R.Hashemi-Nezhad, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.841. – p.72-86. - Bibliogr.:25.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.10.030

92. Nazhmudinov, R.M. Study of 50 GeV Proton Ionization Loss by Semiconductor Detector with Smoothly Tunable Thickness / R.M.Nazhmudinov, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2016. – Vol.391. – p.69-72. - Bibliogr.:11.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.11.004

93. Vockenhuber, C. Energy Loss and Straggling of MeV Si Ions in Gases / C.Vockenhuber, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2016. – Vol.391. – p.20-26. - Bibliogr.:13.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.11.030

94. Серебров, А.П. Запуск полномасштабной модели источника ультрахолодных нейтронов со сверхтекучим гелием / А.П.Серебров, [др.] // Журнал технической физики. – 2017. – Т.87, №2. – с.301-305. - Библиогр.:10.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/44142

С 343 - Ядерные реакции

95. Adel, A. Quantitative Analysis of the Fusion Cross Sections Using Different Microscopic              Nucleus-Nucleus Interactions / A.Adel, T.Alharbi // The European Physical Journal A. – 2017. – Vol.53, No.1. – p.1. - Bibliogr.:75.

http://dx.doi.org/10.1140/epja/i2017-12193-9

96. Canbula, B. Collective Effects in Deuteron Induced Reactions of Aluminum / B.Canbula // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2016. – Vol.391. – p.73-77. - Bibliogr.:51.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.11.006

97. Defurne, M. Rosenbluth Separation of the p0 Electroproduction Cross Section / M.Defurne, [et al.] // Physical Review Letters. – 2016. – Vol.117, No.26. – p.262001. - Bibliogr.:25.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.117.262001

98. Gautam, M.S. Complete and Incomplete Fusion Dynamics of  6,7 Li + 159Tb Reactions Near the Coulomb Barrier / M.S.Gautam, [et al.] // The European Physical Journal A. – 2017. – Vol.53, No.1. – p.12. - Bibliogr.:86.

http://dx.doi.org/10.1140/epja/i2017-12198-4

99. Hermanne, A. Extension of the Excitation Functions of Deuteron Induced Reactions on  nat Sn up to 50 MeV / A.Hermanne, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2016. – Vol.391. – p.1-9. - Bibliogr.:10.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.11.005

 

100. Moller, P. Evolution of Uranium Fission-Fragment Charge Yields with Neutron Number: Strong Effect of Multi-Chance Fission on Yield Asymmetries / P.Moller, C.Schmitt // The European Physical Journal A. – 2017. – Vol.53, No.1. – p.7. - Bibliogr.:36.

http://dx.doi.org/10.1140/epja/i2017-12188-6

101. Tarkanyi, F. New Measurements of Excitation Functions of 186W(p, x) Nuclear Reactions up to 65 MeV. Production of a 178W/ 178m Ta Generator / F.Tarkanyi, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2016. – Vol.391. – p.27-37. - Bibliogr.:46.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.11.027

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

102. Boyarintsev, A.Yu. Radiation-Resistant Composite Scintillators based on CSO and GPS Grains / A.Yu.Boyarintsev, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.841. – p.124-129. - Bibliogr.:13.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.10.034

103. Chen, P. Optimization Design of a 20-in. Elliptical MCP-PMT / P.Chen, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.841. – p.104-108. - Bibliogr.:10.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.10.036

104. Hellfeld, D. Reconstructing the Direction of Reactor Antineutrinos Via Electron Scattering in        Gd-Doped Water Cherenkov Detectors / D.Hellfeld, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.841. – p.130-138. - Bibliogr.:28.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.10.027

105. Jamieson, B. Characterization of a Scintillating Lithium Glass Ultra-Cold Neutron Detector / B.Jamieson, [et al.] // The European Physical Journal A. – 2017. – Vol.53, No.1. – p.3. - Bibliogr.:29.

http://dx.doi.org/10.1140/epja/i2017-12195-7

106. Kuzminov, V.V. Some Features and Results of Thermal Neutron Background Measurements with the [ZnS(Ag)+6LiF] Scintillation Detector / V.V.Kuzminov, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.841. – p.156-161. - Bibliogr.:13.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.10.038

107. Litvinenko, E.I. Upgrade of Detectors of Neutron Instruments at Neutron Physics Laboratory in Rez / E.I.Litvinenko, A.A.Bogdzel, A.V.Churakov, V.V.Zhuravlev, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.841. – p.5-11. - Bibliogr.:26.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.10.024

108. Marais, D. Sample Positioning in Neutron Diffraction Experiments Using a Multi-Material Fiducial Marker / D.Marais, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.841. – p.12-16. - Bibliogr.:11.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.10.020

109. Marini, P. Systematic Investigation of Background Sources in Neutron Flux Measurements with a Proton-Recoil Silicon Detector / P.Marini, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.841. – p.56-64. - Bibliogr.:31.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.10.026

110. Mattauch, S. HERITAGE: the Concept of a Giant Flux Neutron Reflectometer for the Exploration of 3-d Structure of Free-Liquid and Solid Interfaces in Thin Films / S.Mattauch, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.841. – p.34-46. - Bibliogr.:16.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.09.043

111. Muskinja, M. Investigation of Charge Multiplication in Single Crystalline CVD Diamond Particle Detectors / M.Muskinja, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.841. – p.162-169. - Bibliogr.:25.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.10.018

112. Schnabel, G. A Modified Generalized Least Squares Method for Large Scale Nuclear Data Evaluation / G.Schnabel, H.Leeb // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.841. – p.87-96. - Bibliogr.:41.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.10.006

113. Sharma, D. Depth-of-Interaction Estimates in Pixelated Scintillator Sensors Using Monte Carlo Techniques / D.Sharma, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.841. – p.117-123. - Bibliogr.:17.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.10.028

114. Белоусов, М.П. Сцинтилляционные g-спектрометры для применения на атомных электростанциях: (обзор) / М.П.Белоусов, [др.] // Приборы и техника эксперимента. – 2017. – №1. – с.5-24. - Библиогр.:52.

http://dx.doi.org/10.1134/S0020441217010171

115. Ипполитов, М.С. Применение кремниевых фотоумножителей для улучшения временного разрешения электромагнитного калориметра из кристаллов вольфрамата свинца / М.С.Ипполитов, А.С.Водопьянов, Н.В.Горбунов, С.А.Запорожец, П.В.Номоконов, И.А.Руфанов, [др.] // Приборы и техника эксперимента. – 2017. – №1. – с.33-39. - Библиогр.:16.

http://dx.doi.org/10.1134/S002044121701002X

116. Клейменова, А.А. Сравнение методик времени пролета в гамма-телескопе высоких энергий / А.А.Клейменова, С.Н.Федотов // Приборы и техника эксперимента. – 2017. – №1. – с.30-32. - Библиогр.:3.

http://dx.doi.org/10.1134/S0020441217010201

С 344.3 - Ядерная электроника

117. Mesick, K.E. Pulse-Shape Discrimination and Energy Quenching of Alpha Particles in                          Cs 2 LiLaBr 6 :Ce3+ / K.E.Mesick, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.841. – p.139-143. - Bibliogr.:22.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.10.033

118. Балыгин, К.А. Исследование возможности улучшения временного разрешения спектрометра PHOS / К.А.Балыгин, [др.] // Приборы и техника эксперимента. – 2017. – №1. – с.25-29. - Библиогр.:8.

http://dx.doi.org/10.1134/S002044121701016X

С 344.4б - Методы приготовления тонких пленок

119. Das, S. Cation Disorder and Epitaxial Strain Modulated Drude-Smith Type Terahertz Conductivity and Hall-Carrier Switching in Ca 1-x Ce x RuO 3  Thin Films / S.Das, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.2. – p.025805. - Bibliogr.:31.

http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/29/2/025805

120. Singh, U.R. Structural and Electronic Properties of Ultrathin FeSe Films Grown on Bi 2 Se 3 (0 0 0 1) Studied by STM/STS / U.R.Singh, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.2. – p.025004. - Bibliogr.:34.

http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/29/2/025004

121. Wang, L. Localization-Driven Metal-Insulator Transition in Epitaxial Hole-Doped Nd 1-x Sr x NiO 3  Ultrathin Films / L.Wang, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.2. – p.025002. - Bibliogr.:34.

http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/29/2/025002

122. Антонец, И.В. Структура, проводящие и отражающие свойства аморфных гранулированных композитных пленок (Co 45 Fe 45 Zr 10 ) x (ZrO) 1-x  / И.В.Антонец, [др.] // Журнал технической физики. – 2017. – Т.87, №2. – с.234-242. - Библиогр.:29.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/44131

123. Закревский, В.А. Импульсная электрическая прочность пленки полипропилена / В.А.Закревский, [др.] // Журнал технической физики. – 2017. – Т.87, №2. – с.249-253. - Библиогр.:21.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/44133

С 345 - Ускорители заряженных частиц

124. Gedalin, M. Dependence of the Spectrum of Shock-Accelerated Ions on the Dynamics at the Shock Crossing / M.Gedalin, [et al.] // Physical Review Letters. – 2016. – Vol.117, No.27. – p.275101. - Bibliogr.:24.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.117.275101

125. Goswami, A. Dynamics of the Axis Intense Beam Propagation in a Spiral Inflector / A.Goswami, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.841. – p.47-55. - Bibliogr.:26.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.09.055

126. Jiao, Y. Statistical Analysis of the Limitation of Half Integer Resonances on the Available Momentum Acceptance of the High Energy Photon Source / Y.Jiao, Z.Duan // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.841. – p.97-103. - Bibliogr.:28.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.10.037

127. Shueh, C. Investigation of Vacuum Properties of CuCrZr Alloy for High-Heat-Load Absorber / C.Shueh, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.841. – p.1-4. - Bibliogr.:19.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.10.025

128. Домаров, Е.В. Высоковольтный секционированный выпрямитель для компактного ускорителя-тандема с вакуумной изоляцией / Е.В.Домаров, [др.] // Приборы и техника эксперимента. – 2017. – №1. – с.77-81. - Библиогр.:6.

http://dx.doi.org/10.1134/S0020441216060130

129. Каплин, В.И. Система прецизионного измерения температуры и термоконтроля на ускорительном комплексе ВЭПП-4 / В.И.Каплин, О.А.Плотникова // Приборы и техника эксперимента. – 2017. – №1. – с.45-51. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.1134/S0020441217010043

130. Константинов, С.Г. Система распределенной подачи цезия для увеличения эффективности мощных источников отрицательных ионов водорода / С.Г.Константинов // Приборы и техника эксперимента. – 2017. – №1. – с.82-85. - Библиогр.:7.

http://dx.doi.org/10.1134/S0020441217010067

131. Семкин, Н.Д. Зарядка твердых микрочастиц в камере инжектора электростатического ускорителя / Н.Д.Семкин, [др.] // Приборы и техника эксперимента. – 2017. – №1. – с.148-153. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S0020441216060075

С 346 - Элементарные частицы

132. Wilk, G. How to Retrieve Additional Information from the Multiplicity Distributions / G.Wilk, Z.Wlodarczyk // Journal of Physics G. – 2017. – Vol.44, No.1. – p.015002. - Bibliogr.:58.

http://dx.doi.org/10.1088/0954-3899/44/1/015002

133. Серебров, А.П. Эксперимент Нейтрино-4 по поиску стерильного нейтрино с многосекционной моделью детектора / А.П.Серебров, [др.] // Журнал технической физики. – 2017. – Т.87, №2. – с.294-300. - Библиогр.:12.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/44141

С 346.6 - Резонансы и новые частицы

134. Aaij, R. Measurement of CP Violation in B0 ® D+D- Decays / R.Aaij, [et al.] // Physical Review Letters. – 2016. – Vol.117, No.26. – p.261801. - Bibliogr.:34.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.117.261801

135. Adolph, C. Exclusive w Meson Muoproduction on Transversely Polarised Protons / C.Adolph, R.Akhunzyanov, G.D.Alexeev, N.V.Anfimov, V.Anosov, A.Efremov, V.Frolov, O.P.Gavrichtchouk, A.Guskov, Yu.Ivanshin, Yu.Kisselev, O.M.Kouznetsov, Z.V.Kroumchtein, G.V.Meshcheryakov, E.Mitrofanov, N.Mitrofanov, A.Nagaytsev, A.G.Olshevsky, I.Orlov, D.V.Peshekhonov, A.Rybnikov, I.A.Savin, A.Selyunin, O.Yu.Shevchenko, M.Slunecka, J.Smolik, M.Tasevsky, P.Zavada, E.Zemlyanichkina, [a.o.] // Nuclear Physics B. – 2017. – Vol.915. – p.454-475. - Bibliogr.:36.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2016.12.015

136. Chang, Q. Study of Semileptonic ¡(nS) ® B c ln  l  Weak Decays / Q.Chang, [et al.] // Journal of Physics G. – 2017. – Vol.44, No.1. – p.015001. - Bibliogr.:47.

http://dx.doi.org/10.1088/0954-3899/44/1/015001

137. Chen, K. Triply Heavy Tetraquark States with the QQQ q   Configuration / K.Chen, [et al.] // The European Physical Journal A. – 2017. – Vol.53, No.1. – p.5. - Bibliogr.:99.

http://dx.doi.org/10.1140/epja/i2017-12199-3

138. He, X.-G. Production of Charmed Tetraquarks from B c  and B Decays / X.-G.He, [et al.] // Journal of Physics G. – 2017. – Vol.44, No.1. – p.014003. - Bibliogr.:77.

http://dx.doi.org/10.1088/0954-3899/44/1/014003

С 347 - Космические лучи

139. Баранов, Д.Г. Спектры ионов Fe в мощных событиях СКЛ / Д.Г.Баранов, [др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2017. – Т.81, №2. – с.147-150. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873817020058

140. Дайбог, Е.И. О регистрации электронов юпитерианского происхождения на орбите Земли / Е.И.Дайбог, [др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2017. – Т.81, №2. – с.155-158. - Библиогр.:16.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873817020150

С 349 - Дозиметрия и физика защиты

141. Липатов, Д.Н. Пространственное распределение 137Cs в почве ельника в дальней зоне чернобыльских выпадений / Д.Н.Липатов, [др.] // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2017. – Т.57, №1. – с.86-97. - Библиогр.:15.

 

142. Ляхова, О.Н. Современные уровни активности искусственных радионуклидов в объектах водопользования, расположенных на территории Семипалатинского испытательного полигона (СИП) / О.Н.Ляхова, [др.] // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2017. – Т.57, №1. – с.77-85. - Библиогр.:14.

 

143. Осовец, С.В. Метод биологической дозиметрии для оценки аварийных доз внешнего облучения / С.В.Осовец, [др.] // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2017. – Т.57, №1. – с.12-17. - Библиогр.:17.

 

144. Тряпицына, Г.А. Оценка состояния эритропоэза у плотвы (Rutilus Rutilus) радиоактивно загрязненной реки Теча / Г.А.Тряпицына, [др.] // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2017. – Т.57, №1. – с.98-107. - Библиогр.:18.

С 349 д - Биологическое действие излучений

145. Верещако, Г.Г. Реакция органов репродуктивной системы и эпидидимальных сперматозоидов крыс на электромагнитное излучение от мобильного телефона (1745 МГц) различной продолжительности / Г.Г.Верещако, Н.В.Чуешова // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2017. – Т.57, №1. – с.71-76. - Библиогр.:23.

 

146. Дегтева, М.О. Использование методов ЭПР и FISH для реконструкции доз у людей, облучившихся на реке Теча / М.О.Дегтева, [др.] // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2017. – Т.57, №1. – с.30-41. - Библиогр.:40.

 

147. Кириллова, Е.Н. Оценка состояния эффекторного и регуляторного звеньев иммунитета у жителей Челябинской области, подвергшихся облучению в связи с проживанием на загрязненной территории вследствие аварии на ПО "Маяк", и у их потомков / Е.Н.Кириллова, [др.] // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2017. – Т.57, №1. – с.42-52. - Библиогр.:21.

 

148. Курсова, Л.В. Кардиомиобласты, полученные из мезенхимальных стволовых клеток, в комплексном лечении лучевых повреждений сердца / Л.В.Курсова, [др.] // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2017. – Т.57, №1. – с.5-11. - Библиогр.:19.

 

149. Малахова, Л.В. Делеции в митохондриальной ДНК периферической крови работников ПО "Маяк", подвергшихся пролонгированному воздействию ионизирующего излучения / Л.В.Малахова, [др.] // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2017. – Т.57, №1. – с.53-59. - Библиогр.:39.

 

150. Нугис, В.Ю. Проблема связи частоты аберраций хромосом в лимфоцитах периферической крови с риском развития заболеваний, в том числе после действия радиации / В.Ю.Нугис, М.Г.Козлова // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2017. – Т.57, №1. – с.18-29. - Библиогр.:74.

 

151. Юшкова, Е.А. Влияние хронического облучения в малых дозах на морфологические показатели репродуктивной системы дисгенных самок Drosophila Melanogaster / Е.А.Юшкова // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2017. – Т.57, №1. – с.60-65. - Библиогр.:34.

С 349.1 - Действие излучения на материалы

152. Hase, Y. Effects of Ion Beam Irradiation on Size of Mutant Sector and Genetic Damage in Arabidopsis / Y.Hase, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2016. – Vol.391. – p.14-19. - Bibliogr.:24.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.11.023

153. Simos, N. Performance Degradation of Ferrofluidic Feedthroughs in a Mixed Irradiation Field / N.Simos, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.841. – p.144-155. - Bibliogr.:25.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.10.007

154. Реутов, В.Ф. Особенности влияния облучения ионами железа на развитие гелиевых, водородных и дейтериевых блистеров в кремнии / В.Ф.Реутов, С.Н.Дмитриев, А.С.Сохацкий, А.Г.Залужный // Журнал технической физики. – 2017. – Т.87, №2. – с.221-227. - Библиогр.:11.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/44129

C 350 - Приложения методов ядерной физики в смежных областях

155. Aza, E. Preliminary Results of the Gas Electron Multiplier (GEM) as Real-Time Beam Monitor in Hadron Therapy / E.Aza, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.841. – p.65-71. - Bibliogr.:25.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.10.029

С 353 - Физика плазмы

156. Бондаренко, Г.Г. Влияние температуры на ионизационный коэффициент и напряжение зажигания таунсендовского разряда в смеси аргона с парами ртути / Г.Г.Бондаренко, [др.] // Журнал технической физики. – 2017. – Т.87, №2. – с.197-203. - Библиогр.:43.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/44125

157. Климов, А.С. Параметры пучковой плазмы, формируемой форвакуумным плазменным источником ленточного электронного пучка в системе транспортировки без магнитного поля / А.С.Климов, [др.] // Журнал технической физики. – 2017. – Т.87, №2. – с.192-196. - Библиогр.:18.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/44124

158. Латышев, А.В. Генерирование продольного тока при взаимодействии поперечной электромагнитной волны с вырожденной плазмой / А.В.Латышев, А.А.Юшканов // Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.122, №2. – с.273-281. - Библиогр.:19.

http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X17020163

159. Чернов, А.А. Новая модификация магнитогидродинамических волн энергичными ионами в космической плазме / А.А.Чернов // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2017. – Т.60, №3. – с.82-87. - Библиогр.:9.

С 393 и - Высокотемпературная сверхпроводимость. Новые ВТСП

160. Афонин, С.С. Феноменологическая голографическая модель сверхпроводимости / С.С.Афонин, И.В.Пусенков // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.190, №2. – с.254-266. - Библиогр.:34.

http://mi.mathnet.ru/tmf9122

С 393 и1 - Структурные исследования

161. Круглов, С.Л. Влияние теплоемкости и проводимости нормальной матрицы NbTi композитного сверхпроводника на устойчивость к скачкам магнитного потока / С.Л.Круглов, [др.] // Журнал технической физики. – 2017. – Т.87, №2. – с.211-215. - Библиогр.:5.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/44127

С 44 - Аналитическая химия

162. Hamel, M.C. Localization and Spectral Isolation of Special Nuclear Material Using Stochastic Image Reconstruction / M.C.Hamel, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.841. – p.24-33. - Bibliogr.:20.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.10.004

С 45 - Физическая химия

163. Буянова, Е.С. Получение и характеристики замещенного ниобата лантана LaNb 1-x W x O 4+d  / Е.С.Буянова, [др.] // Журнал неорганической химии. – 2017. – Т.62, №2. – с.218-225. - Библиогр.:17.

http://dx.doi.org/10.1134/S0036023617020127

164. Петьков, В.И. Синтез, рентгенографическое и ИК-спектроскопическое исследование сложных арсенатов циркония и щелочноземельных элементов / В.И.Петьков, [др.] // Журнал неорганической химии. – 2017. – Т.62, №2. – с.226-231. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.1134/S0036023617020127

165. Пуля, А.В. Продукты комплексообразования в системе Cu(CH 3 COO) 2 -2-(7-бромо-2-оксо-5-фенил-3Н-1,4-бенздиазепин-1-ил)ацетогидразид-салициловый альдегид-изопропанол / А.В.Пуля, [др.] // Журнал неорганической химии. – 2017. – Т.62, №2. – с.197-202. - Библиогр.:24.

http://dx.doi.org/10.1134/S0036023617020139

С 45 а - Термодинамические величины элементов и соединений

166. Кондратьева, О.Н. Теплоемкость и термодинамические свойства Mg(Fe 0,6 Ga 0,4 ) 2 O 4  в области 0 - 800 К / О.Н.Кондратьева, [др.] // Журнал неорганической химии. – 2017. – Т.62, №2. – с.211-217. - Библиогр.:26.

http://dx.doi.org/10.1134/S0036023617020097

С 63 - Астрофизика

167. Андрианов, А.А. Влияние градиента псевдоскалярного конденсата на режим остывания компактных звезд / А.А.Андрианов, [др.] // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.190, №2. – с.207-225. - Библиогр.:37.

http://mi.mathnet.ru/tmf9134

Ц 71 - Генераторы импульсов и измерительные приборы

168. Vegas, I. Design of a Variable Width Pulse Generator Feasible for Manual or Automatic Control / I.Vegas, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.841. – p.109-116. - Bibliogr.:33. - http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.10.015

 

169. Корженевский, С.Р. Регулировка выходного напряжения импульсного высоковольтного наносекундного генератора с индуктивным накопителем энергии и твердотельной системой коммутации / С.Р.Корженевский, [др.] // Приборы и техника эксперимента. – 2017. – №1. – с.52-55. - Библиогр.:8.

http://dx.doi.org/10.1134/S0020441217010213

Ц 84 - Вычислительная техника и программирование

170. Плотников, И.С. Система сбора данных мюонного томографа на базе накамерной электроники / И.С.Плотников, [др.] // Приборы и техника эксперимента. – 2017. – №1. – с.40-44. - Библиогр.:9.

http://dx.doi.org/10.1134/S0020441217010110

28.0 - Биология

171. Халисов, М.М. Атомно-силовая микроскопия набухания и упрочнения закрепленных на подложке интактных эритроцитов / М.М.Халисов, [др.] // Журнал технической физики. – 2017. – Т.87, №2. – с.282-285. - Библиогр.:18.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/44139

28.08 - Экология

172. Гульельми, А.В. Закон Омори : (из истории геофизики) / А.В.Гульельми // Успехи физических наук. – 2017. – Т.187, №3. – с.343-348. - Библиогр.:38.

https://doi.org/10.3367/UFNr.2017.01.038039

СПИСОК ПРОСМОТРЕННЫХ ЖУРНАЛОВ

1. American Journal of Physics. – 2017. – Vol.85, No.2. – P.81-160.

2. Communications in Mathematical Physics. – 2017. – Vol.349, No.2. – P.441-776.

3. Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50, No.2. – P.021001-025401.

4. Journal of Physics G. – 2017. – Vol.44, No.1. – P.01LT01-015103.

5. Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.2. – P.023001-025901.

6. Laser Physics. – 2017. – Vol.27, No.2. – P.025001-026203.

7. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.841. – P.1-170.

8. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2016. – Vol.391. – P.1-78.

9. Nuclear Physics B. – 2017. – Vol.915. – P.1-476.

10. Physical Review Letters. – 2016. – Vol.117, No.26. – P.260201-268101.

11. Physical Review Letters. – 2016. – Vol.117, No.27. – P.270601-279602.

12. The European Physical Journal A. – 2017. – Vol.53, No.1.

13. В мире науки. – 2017. – №3. – С.1-112.

14. Журнал неорганической химии. – 2017. – Т.62, №2. – С.143-260.

15. Журнал технической физики. – 2017. – Т.87, №2. – С.163-320.

16. Известия высших учебных заведений. Физика. – 2017. – Т.60, №3. – С.1-162.

17. Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2017. – Т.81, №2. – С.140-284.

18. Математический сборник. – 2017. – Т.208, №2. – С.1-148.

19. Оптика и спектроскопия. – 2017. – Т.122, №2. – С.179-352.

20. Приборы и техника эксперимента. – 2017. – №1. – С.1-168.

21. Радиационная биология. Радиоэкология. – 2017. – Т.57, №1. – С.1-112.

22. Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.190, №2. – С.207-372.

23. Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.190, №3. – С.377-547.

24. Успехи математических наук. – 2017. – Т.72, №1. – С.1-208.

25. Успехи физических наук. – 2017. – Т.187, №3. – С.241-352.

26. Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2017. – Т.48, №2. – С.131-312.