ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «СТАТЬИ» № 25                       19.06.2017

 

С 131.1 - Теория групп. Теория представлений

1. Wang, S. Lacunary Fourier Series for Compact Quantum Groups / S.Wang // Communications in Mathematical Physics. – 2017. – Vol.349, No.3. – p.895-945. - Bibliogr.:p.943-945.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-016-2670-3

С 133.2 - Уравнения математической физики

2. Bugay, A.N. Analytic Description of Raman-Induced Frequency Shift in the Case of Non-Soliton Ultrashort Pulses / A.N.Bugay, V.A.Khalyapin // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.4. – p.399-403. - Bibliogr.:37.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.11.018

3. Клепиков, П.Н. Алгебраические солитоны Риччи на метрических группах Ли с нулевым тензором Схоутена-Вейля / П.Н.Клепиков, Е.Д.Родионов // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.472, №5. – с.506-508. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S1064562417010197

4. Матушко, М.Г. Полиномиальные формы для квантовых эллиптических гамильтонианов Калоджеро-Мозера / М.Г.Матушко, В.В.Соколов // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.191, №1. – с.14-24. - Библиогр.:7.

http://mi.mathnet.ru/tmf9203

5. Чечкин, А.Г. О фундаментальном решении уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова / А.Г.Чечкин, А.С.Шамаев // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.472, №4. – с.383-387. - Библиогр.:11.

http://dx.doi.org/10.1134/S1064562417010161

С 135 - Функциональный анализ

6. Арутюнов, А.В. О существовании решений нелинейных уравнений / А.В.Арутюнов // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.472, №4. – с.373-377. - Библиогр.:9.

http://dx.doi.org/10.1134/S1064562417010148

7. Обрезков, О.О. Связь между уравнениями Ито-Шредингера и Хадсона-Партасарати / О.О.Обрезков, О.Г.Смолянов // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.472, №5. – с.516-520. - Библиогр.:12.

http://dx.doi.org/10.1134/S1064562417010215

С 138 - Геометрия. Риманова геометрия. Геометрия Лобачевского

8. Жуковский, М.Е. Спектр неглубоких монадических свойств разреженных случайных графов / М.Е.Жуковский, А.Б.Купавский // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.472, №5. – с.503-505. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.1134/S1064562417010227

С 15 - Теория вероятностей и математическая статистика

9. Scholz, T. Parameter-Free Resolution of the Superposition of Stochastic Signals / T.Scholz, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.4. – p.194-206. - Bibliogr.:21.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.09.057

С 17 и - Математическая кибернетика

10. Четверушкин, Б.Н. Моделирование астрофизических явлений на основе высокопроизводительных вычислений / Б.Н.Четверушкин, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.472, №5. – с.512-515. - Библиогр.:8.

http://dx.doi.org/10.1134/S1064562417010185

С 31 - Системы единиц. Фундаментальные физические константы

11. Фолджер, Т. Массовая истерия / Т.Фолджер // В мире науки. – 2017. – №4. – с.70-79. - Библиогр.:4.

С 321 - Классическая механика

12. Beals IV, J. New Angles on the Reverse Sprinkler: Reconciling Theory and Experiment / J.Beals IV // American Journal of Physics. – 2017. – Vol.85, No.3. – p.166-172. - Bibliogr.:38.

http://dx.doi.org/10.1119/1.4973374

13. Claessens, T. Finding the Location of the Instantaneous Center of Rotation Using a Particle Image Velocimetry Algorithm / T.Claessens // American Journal of Physics. – 2017. – Vol.85, No.3. – p.185-192. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1119/1.4973427

14. Алхараши, С.А. Характеристики устойчивости периодического течения жидкостей в пористых средах / С.А.Алхараши, Я.Гамиель // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.191, №1. – с.126-150. - Библиогр.:21.

http://mi.mathnet.ru/tmf9150

15. Кузькин, В.А. Высокочастотные тепловые процессы в гармонических кристаллах / В.А.Кузькин, А.М.Кривцов // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.472, №5. – с.529-533. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028335817020070

16. Ляпидевский, В.Ю. Уравнения модуляций для снарядного режима течения в вертикальном канале / В.Ю.Ляпидевский, В.С.Тихонов // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.472, №4. – с.407-411. - Библиогр.:9.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028335817020045

С 322 - Теория относительности

17. Bambi, C. Quasi-Periodic Oscillations as a Tool for Testing the Kerr Metric: A Comparison with Gravitational Waves and Iron Line / C.Bambi, S.Nampalliwar // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2016. – Vol.116, No.3/4. – p.30006. - Bibliogr.:33.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/116/30006

18. Elizalde, E. From the Creation of Particles in the Vacuum by an Accelerated Observer to Space-Time Thermodynamics / E.Elizalde // Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50, No.4. – p.041001. - Bibliogr.:9.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/50/4/041001

19. Singal, A.K. Radiation Reaction from Electromagnetic Fields in the Neighborhood of a Point Charge / A.K.Singal // American Journal of Physics. – 2017. – Vol.85, No.3. – p.202-206. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1119/1.4972246

20. Tamayo, D.A. Primordial Gravitational Waves in Running Vacuum Cosmologies / D.A.Tamayo, [et al.] // Astroparticle Physics. – 2017. – Vol.87. – p.18-22. - Bibliorg.:46.

http://dx.doi.org/10.1016/j.astroparthys.2016.11.007

21. Zou, D.-C. Dynamical Probe of Thermodynamical Properties in Three-Dimensional Hairy AdS Black Holes / D.-C.Zou, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2016. – Vol.116, No.3/4. – p.40005. - Bibliogr.:45.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/116/40005

22. Бурдюжа, В.В. Темные компоненты Вселенной медленно проясняются / В.В.Бурдюжа // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2017. – Т.151, №2. – с.416-428. - Библиогр.:86.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_151_0416.pdf

23. Ийас, А. Была ли инфляция? / А.Ийас, [др.] // В мире науки. – 2017. – №4. – с.34-43. - Библиогр.:1.

 

24. Корпусов, М.О. Глобальная неразрешимость нелинейной модели проводника в квазистационарном приближении / М.О.Корпусов, Е.В.Юшков // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.191, №1. – с.3-13. - Библиогр.:15.

http://mi.mathnet.ru/tmf9193

25. Хуссейн, Т. Собственные конформные векторы Киллинга в статическом плоском симметрическом пространстве-времени / Т.Хуссейн, [др.] // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.191, №1. – с.172-182. - Библиогр.:17.

http://mi.mathnet.ru/tmf9149

С 323 - Квантовая механика

26. De Vicente, J.I. Genuine Quantum Coherence / J.I.De Vicente, A.Streltsov // Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50, No.4. – p.045301. - Bibliogr.:95.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/50/4/045301

27. Градусов, В.А. О теории возмущений в задаче рассеяния для системы трех частиц / В.А.Градусов, С.Л.Яковлев // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.191, №1. – с.63-77. - Библиогр.:15.

http://mi.mathnet.ru/tmf9166

28. Пупышев, В.В. Метод амплитудных функций в теории двумерного рассеяния / В.В.Пупышев // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.191, №1. – с.34-62. - Библиогр.: 24.

https://doi.org/10.4213/tmf9162

С 323.1 - Релятивистские волновые уравнения. Уравнения типа Бете-Солпитера. Квазипотенциал

29. Badagnani, D. Inconsistency of the 'Spin-3/2 Gauge Invariant' Interaction of Rarita-Schwinger Fields / D.Badagnani, [et al.] // Journal of Physics G. – 2017. – Vol.44, No.2. – p.025001. - Bibliogr.:20.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-6471/44/2/025001

С 323.2 - Законы сохранения и общие теории реакций. Поляризационные эффекты. Инвариантное разложение амплитуд

30. Kuniba, A. Matrix Product Formula for U q (A (1 ) 2 )-Zero Range Process / A.Kuniba, M.Okado // Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50, No.4. – p.044001. - Bibliogr.:27.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/50/4/044001

С 324.1 - Вторично- квантованные локальные теории взаимодействующих полей

31. Сайханов, М.Б. Топологическая природа инерционности неравновесной системы вдали от равновесия / М.Б.Сайханов // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.191, №1. – с.116-125. - Библиогр.:19.

http://mi.mathnet.ru/tmf9155

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

32. Murzin, V.N. On the Invariant Properties of Quantum Uncertainty Relations with Respect to Parameters of Virtual Photons Responsible for Interaction Processes in Quantum Particle Systems / V.N.Murzin // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.4. – p.233-238. - Bibliogr.:25.

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

С 324.1д - Квантовая хромодинамика

33. Grundling, H. Dynamics for QCD on an Infinite Lattice / H.Grundling, G.Rudolph // Communications in Mathematical Physics. – 2017. – Vol.349, No.3. – p.1163-1202. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-016-2733-5

34. Magdy, N. Influence of Finite Volume and Magnetic Field Effects on the QCD Phase Diagram / N.Magdy, [et al.] // Journal of Physics G. – 2017. – Vol.44, No.2. – p.025101. - Bibliogr.:63.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-6471/44/2/025101

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

35. Plastino, A. Classical and Quantum Field-Theoretical Approach to the Non-Linear q-Klein-Gordon Equation / A.Plastino, M.C.Rocca // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2016. – Vol.116, No.3/4. – p.41001. - Bibliogr.:17.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/116/41001

36. Trzetrzelewski, M. Dirac Equation for Strings / M.Trzetrzelewski // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2016. – Vol.116, No.3/4. – p.40001. - Bibliogr.:13.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/116/40001

37. Алхимов, В.И. Канонический ансамбль частиц блуждающих без самопересечений / В.И.Алхимов // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.191, №1. – с.100-115. - Библиогр.:12.

http://mi.mathnet.ru/tmf9154

С 325 - Статистическая физика и термодинамика

38. Duminil-Copin, H. Exponential Decay of Loop Lengths in the Loop O(n) Model with Large n / H.Duminil-Copin, [et al.] // Communications in Mathematical Physics. – 2017. – Vol.349, No.3. – p.777-817. - Bibliogr.:36.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-016-2815-4

39. Fodor, E. Nonequilibrium Dissipation in Living Oocytes / E.Fodor, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2016. – Vol.116, No.3/4. – p.30008. - Bibliogr.:47.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/116/30008

40. Pennini, F. Disequilibrium, Thermodynamic Relations, and Renyi's Entropy / F.Pennini, A.Plastino // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.4. – p.212-215. - Bibliogr.:19.

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

С 325.4 - Нелинейные системы. Хаос и синергетика. Фракталы

41. Friedman, H. Quantum Renewal Equation for the First Detection Time of a Quantum Walk / H.Friedman, [et al.] // Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50, No.4. – p.04LT01. - Bibliogr.:27.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa5191

42. Ohkitani, K. Near-Invariance Under Dynamic Scaling for Navier-Stokes Equations in Critical Spaces: a Probabilistic Approach to Regularity Problems / K.Ohkitani // Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50, No.4. – p.045501. - Bibliogr.:63.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/50/4/045501

43. Trapani, J. Entanglement as a Resource for Discrimination of Classical Environments / J.Trapani, M.G.A.Paris // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.4. – p.245-251. - Bibliogr.:49.

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

44. Zhang, Y.-J. Control of Quantum Dynamics: Non-Markovianity and the Speedup of the Open System Evolution / Y.-J.Zhang, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2016. – Vol.116, No.3/4. – p.30001. - Bibliogr.:72.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/116/30001

45. Саулин, С.М. О диссипативных эффектах в бесконечномерных гамильтоновых системах / С.М.Саулин // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.191, №1. – с.78-99. - Библиогр.:20.

http://mi.mathnet.ru/tmf9062

С 325.7 - Фуллерены (Сn). Атомные кластеры

46. Chakravarty, C. Engineering the Electronic Structure of Zigzag Graphene Nanoribbons with Periodic Line Defect / C.Chakravarty, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.4. – p.307-313. - Bibliogr.:85.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.11.016

47. De Melo, P.M.M.C. Lamp Shift of the Dirac Cone of Graphene / P.M.M.C.De Melo, A.Marini // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2016. – Vol.116, No.3/4. – p.43001. - Bibliogr.:28.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/116/43001

48. Long, Y. Robust Subwavelength Focusing of Surface Plasmons on Graphene / Y.Long, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2016. – Vol.116, No.3/4. – p.37004. - Bibliogr.:31.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/116/37004

49. Ren, H. Fully Reconfigurable Terahertz Devices Enabled by T-Shaped Graphene Two-Parallel-Sheet / H.Ren, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.4. – p.392-398. - Bibliogr.:44.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.10.040

50. Van Der Wel, C. Automated Tracking of Colloidal Clusters with Sub-Pixel Accuracy and Precision / C.Van Der Wel, D.J.Kraft // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.4. – p.044001. - Bibliogr.:46.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/29/4/044001

51. Wang, L. The Electronic Transport Characteristics of Hybridized Hexagon Beryllium Sulfide and Graphene Nanoribbons / L.Wang, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.1. – p.30-35. - Bibliogr.:38.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.10.035

52. Wen, M. Dynamically Tunable Plasmon-Induced Absorption in Resonator-Coupled Graphene Waveguide / M.Wen, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2016. – Vol.116, No.3/4. – p.44004. - Bibliogr.:28.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/116/44004

53. Березкин, В.И. Углеродный композит на основе фуллеренов и терморасширенного графита / В.И.Березкин, [др.] // Физика твердого тела. – 2017. – Т.59, №3. – с.601-609. - Библиогр.:24.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/44177

54. Грешняков, В.А. Исследование формирования лонсдейлита из графита / В.А.Грешняков, Е.А.Беленков // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2017. – Т.151, №2. – с.310-321. - Библиогр.:35.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_151_0310.pdf

55. Зиненко, В.И. Термодинамика спинового льда в "шатающемся" и прямом в направлении [111] полях в приближении кластеров / В.И.Зиненко, М.С.Павловский // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2017. – Т.151, №2. – с.346-355. - Библиогр.:15.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_151_0346.pdf

56. Левшов, Д.И. Особенности тангенциальных мод в спектрах комбинационного рассеяния света одностенных полупроводниковых углеродных нанотрубок большого диаметра / Д.И.Левшов, [др.] // Физика твердого тела. – 2017. – Т.59, №3. – с.575-581. - Библиогр.:22.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/44173

57. Полуботко, А.М. Электродинамический запрет сильного квадрупольного взаимодействия в поверхностно усиленных оптических процессах. Экспериментальное подтверждение существования в фуллерене C 60  / А.М.Полуботко, В.П.Челибанов // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2017. – Т.151, №2. – с.305-309. - Библиогр.:12.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_151_0305.pdf

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

58. Zhou, L.-L. Effect of a Superconducting Lead on Heat Generation in a Quantum Dot / L.-L.Zhou, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.4. – p.334-338. - Bibliogr.:38.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.11.007

59. Ермаков, А.Е. Аномальный магнетизм поверхности нанокристаллических оксидов TiO 2  / А.Е.Ермаков, [др.] // Физика твердого тела. – 2017. – Т.59, №3. – с.458-471. - Библиогр.:56.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/44154

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

60. Andrade, F.M. Effects of Quantum Deformation on the Integer Quantum Hall Effect / F.M.Andrade, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2016. – Vol.116, No.3/4. – p.31002. - Bibliogr.:41.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/116/31002

 

61. Giuliani, A. Universality of the Hall Conductivity in Interacting Electron Systems / A.Giuliani, [et al.] // Communications in Mathematical Physics. – 2017. – Vol.349, No.3. – p.1107-1161. - Bibliogr.:58.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-016-2714-8

62. Gonis, A. Generalization of the Variational Principle and the Hohenberg and Kohn Theorems for Excited States of Fermion Systems / A.Gonis // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.1. – p.48-52. - Bibliogr.:39.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.09.041

63. Guo, H. Berry Phase, Entanglement Entropy, and Algebraic Properties of Ground States of BCS and BEC Superfluids / H.Guo, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.4. – p.351-361. - Bibliogr.:44.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.11.014

64. Haghshenasfard, Z. Quantum Statistics and Squeezing for a Microwave-Driven Interacting Magnon System / Z.Haghshenasfard, M.G.Cottam // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.4. – p.045803. - Bibliogr.:53.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/29/4/045803

65. Klevtsov, S. Quantum Hall Effect and Quillen Metric / S.Klevtsov, [et al.] // Communications in Mathematical Physics. – 2017. – Vol.349, No.3. – p.819-855. - Bibliogr.:77.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-016-2789-2

66. Kopec, T.K. Sherrington–Kirkpatrick Glassy-Phase of Random Josephson Coupled Bose–Einstein Condensates in Wood-Pile Geometry / T.K.Kopec, M.M.Musial // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.4. – p.368-372. - Bibliogr.:28.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.11.021

67. Kurkjian, H. Landau-Khalatnikov Photon Damping in Strongly Interacting Fermi Gases / H.Kurkjian, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2016. – Vol.116, No.3/4. – p.40002. - Bibliogr.:41.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/116/40002

68. Lee, T. The Tomonaga-Luttinger Liquid with Quantum Impurity Revisited: Critical Line and Phase Diagram / T.Lee // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.1. – p.53-58. - Bibliogr.:45.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.10.043

69. Sacchetti, A. Bloch Oscillations and Accelerated Bose–Einstein Condensates in an Optical Lattice / A.Sacchetti // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.4. – p.184-188. - Bibliogr.:31.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.11.025

70. Zangara, P.R. Loschmidt Echo in Many-Spin Systems: a Quest for Intrinsic Decoherence and Emergent Irreversibility / P.R.Zangara, H.M.Pastawski // Physica Scripta. – 2017. – Vol.92, No.3. – p.033001. - Bibliogr.:136.

http://dx.doi.org/10.1088/1402-4896/aa5bee

71. Андреева, Т.Л. Спектр спиновых волн в холодных поляризованных газах / Т.Л.Андреева // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2017. – Т.151, №2. – с.227-229. - Библиогр.:11.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_151_0227.pdf

С 33 а - Нанофизика. Нанотехнология

72. Stegmann, T. Microwave Emulations and Tight-Binding Calculations of Transport in Polyacetylene / T.Stegmann, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.1. – p.24-29. - Bibliogr.:41.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.09.037

73. Yang, Z. Poisson's Ratio and Young's Modulus in Single-Crystal Copper Nanorods Under Uniaxial Tensile Loading by Molecular Dynamics / Z.Yang, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.4. – p.280-283. - Bibliogr.:12.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.10.044

74. Zhai, F. Nanoscale Capacitance: A Quantum Tight-Binding Model / F.Zhai, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.1. – p.44-47. - Bibliogr.:22.

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

75. Веттегрень, В.И. Изменение строения поверхности гетерогенного нанокристаллического тела (песчаника) при трении / В.И.Веттегрень, [др.] // Физика твердого тела. – 2017. – Т.59, №3. – с.569-574. - Библиогр.:39.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/44172

76. Никифоров, В.Н. Влияние размеров и поверхности на магнетизм наночастиц магнетита и маггемита / В.Н.Никифоров, [др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2017. – Т.151, №2. – с.356-363. - Библиогр.:28.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_151_0356.pdf

77. Сазонов, С.В. Нелинейное распространение векторных предельно коротких импульсов в среде симметричных и несимметричных молекул / С.В.Сазонов, Н.В.Устинов // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2017. – Т.151, №2. – с.249-269. - Библиогр.:83.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_151_0249.pdf

78. Щербаков, И.П. Влияние напряжения на эмиссию ионов, инициированных ударной волной из гетерогенного материала (гранита) / И.П.Щербаков, [др.] // Физика твердого тела. – 2017. – Т.59, №3. – с.556-558. - Библиогр.:15.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/44169

С 332 - Электромагнитные взаимодействия

79. Hohm, S. Laser-Induced Periodic Surface Structures on Zinc Oxide Crystals Upon Two-Colour Femtosecond Double-Pulse Irradiation / S.Hohm, [et al.] // Physica Scripta. – 2017. – Vol.92, No.3. – p.034003. - Bibliogr.:36.

http://dx.doi.org/10.1088/1402-4896/aa5578

80. Ma, T.-X. Enhancement of Acousto-Optical Coupling in Two-Dimensional Air-Slot Phoxonic Crystal Cavities by Utilizing Surface Acoustic Waves / T.-X.Ma, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.4. – p.323-329. - Bibliogr.:53.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.10.052

81. Sokolovski, D. Asking Photons Where They Have Been in Plain Language / D.Sokolovski // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.4. – p.227-232. - Bibliogr.:26.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.11.010

82. Архинчеев, В.Е. Влияние дрейфа на временную асимптотику вероятности выживания частиц в средах с поглощающими ловушками / В.Е.Архинчеев // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2017. – Т.151, №2. – с.322-325. - Библиогр.:9.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_151_0322.pdf

83. Баршутина, М.Н. Применение метода импульсной лазерной абляции для получения контрастных жидкостей на основе наночастиц оксида диспрозия DY 2 O 3  / М.Н.Баршутина, А.Барчански // Измерительная техника. – 2017. – №3. – с.12-14. - Библиогр.:14.

 

84. Бельков, С.А. Влияние пространственной неоднородности нагрева на сжатие и горение термоядерной мишени при прямом многопучковом облучении лазерным импульсом мегаджоульного уровня / С.А.Бельков, [др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2017. – Т.151, №2. – с.396-408. - Библиогр.:28.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_151_0396.pdf

85. Гусаревич, Е.С. Влияние заряда ядра быстрого структурного иона на его внутреннее эффективное торможение при столкновениях с атомами / Е.С.Гусаревич // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2017. – Т.151, №2. – с.230-235. - Библиогр.:24.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_151_0230.pdf

86. Зинчик, А.А. Рассеяние света пористыми ориентированными пленками из полипропилена / А.А.Зинчик, [др.] // Физика твердого тела. – 2017. – Т.59, №3. – с.563-568. - Библиогр.:19.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/44171

87. Макаров, Д.Н. Ионизация в двухмодовом квантованном электромагнитном поле / Д.Н.Макаров, В.И.Матвеев // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.191, №1. – с.25-33. - Библиогр.:13.

http://mi.mathnet.ru/tmf9157

88. Тетерин, Ю.А. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия фосфида FeP / Ю.А.Тетерин, [др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2017. – Т.151, №2. – с.293-304. - Библиогр.:38.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_151_0293.pdf

С 341 е - Ядерная астрофизика

89. Adams, F.C. Stellar Helium Burning in Other Universes: A Solution to the Triple Alpha Fine-Tunning Problem / F.C.Adams, E.Grohs // Astroparticle Physics. – 2017. – Vol.87. – p.40-54. - Bibliogr.:44.

http://dx.doi.org/10.1016/j.astroparthys.2016.12.002

С 342 - Прохождение частиц и гамма-квантов через вещество

90. Clark, A.H. Reverse Monte Carlo Studies of CeO 2  Using Neutron and Synchrotron Radiation Techniques / A.H.Clark, [et al.] // Physica Scripta. – 2017. – Vol.92, No.3. – p.034002. - Bibliogr.:27.

http://dx.doi.org/10.1088/1555-8611/aa5471

91. Kholodnaya, G.E. Pulsed Electron Beam Propagation in Gases Under Pressure of 6.6 kPa in Drift Tube / G.E.Kholodnaya, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.392. – p.31-35. - Bibliogr.:28.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.12.010

92. Li, C.-K. Electronic Stopping of Slow H+ and He2+ Ions in CdTe from First Principle / C.-K.Li, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.392. – p.51-57. - Bibliogr.:47.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.12.017

93. Ritter, C. Tetragonal to Triclinic Structural Transition in the Prototypical CeScSi Induced by a Two-Step Magnetic Ordering: a Temperature-Dependent Neutron Diffraction Study of CeScSi, CeScGe and LaScSi / C.Ritter, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.4. – p.045802. - Bibliogr.:17.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/29/4/045802

94. Winckler, N. BREIT Code: Analytical Solution of the Balance Rate Equations for Charge-State Evolutions of Heavy-Ion Beams in Matter / N.Winckler, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.392. – p.67-73. - Bibliogr.:26.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.11.035

95. Курлов, А.С. Времяпролетная нейтронография нанокристаллических порошков нестехиометрического карбида ниобия NbC 0.77  / А.С.Курлов, В.С.Кузнецов, И.А.Бобриков, А.М.Балагуров, [др.] // Физика твердого тела. – 2017. – Т.59, №3. – с.588-593. - Библиогр.: 27.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/44175

96. Мельников, Н.Б. Корреляции спиновой плотности и магнитное нейтронное рассеяние в ферромагнитных металлах / Н.Б.Мельников, [др.] // Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.191, №1. – с.151-171. - Библиогр.:30.

http://mi.mathnet.ru/tmf9152

С 343 - Ядерные реакции

97. Motornenko, A. Cumulative Production of Pions by Heavy Baryonic Resonances in Proton-Nucleus Collisions / A.Motornenko, M.I.Gorenstein // Journal of Physics G. – 2017. – Vol.44, No.2. – p.025105. - Bibliogr.:37.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-6471/44/2/025105

98. Werneth, C.M. Validation of Elastic Cross Section Models for Space Radiation Applications / C.M.Werneth, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.392. – p.74-93. - Bibliogr.:328.

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

С 343 е - Ядерные реакции с тяжелыми ионами

99. Chen, Y.-H. Event Patterns (Particle Scatter Plots) Extracted from Charged Particle Spectra in pp and Pb-Pb Collisions at 2.76 TeV / Y.-H.Chen, [et al.] // Journal of Physics G. – 2017. – Vol.44, No.2. – p.025103. - Bibliogr.:48.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-6471/44/2/025103

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

100. Bilski, P. Fluorescent Detection of Single Tracks of Alpha Particles Using Lithium Fluoride Crystals / P.Bilski, B.Marczewska // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.392. – p.41-45. - Bibliogr.:22.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.12.003

101. Gros, P. g-Ray Polarimetry with Conversions to e+e- Pairs: Polarization Asymmetry and the Way to Measure It / P.Gros, D.Bernard // Astroparticle Physics. – 2017. – Vol.88. – p.30-37. - Библиогр.:72.

http://dx.doi.org/10.1016/j.astroparthys.2016.12.006

102. Gros, P. g-Ray Telescopes Using Conversions to e+e- Pairs: Event Generators, Angular Resolution and Polarimetry / P.Gros, D.Bernard // Astroparticle Physics. – 2017. – Vol.88. – p.60-67. - Bibliogr.:33.

http://dx.doi.org/10.1016/j.astroparthys.2017.01.002

103. Jia, Y. Investigation of a Combined Platinum and Electron Lifetime Control Treatment for Silicon / Y.Jia, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.392. – p.58-61. - Bibliogr.:12.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.12.002

104. Магницкий, С.А. Метрология одиночных фотонов для квантовых информационных технологий / С.А.Магницкий, [др.] // Измерительная техника. – 2017. – №3. – с.24-29. - Библиогр.:20.

 

105. Смирнов, Е.В. Современные источники рентгеновского излучения. III. Источники СИ третьего поколения / Е.В.Смирнов // Физическое образование в вузах. – 2016. – Т.22, №4. – с.44-57. - Библиогр.:16.

С 344.4б - Методы приготовления тонких пленок

106. Kowarik, S. Thin Film Growth Studies Using Time-Resolved x-Ray Scattering / S.Kowarik // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.4. – p.043003. - Bibliogr.:102.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/29/4/043003

107. Картапова, Т.С. Характеризация тонких углеродных пленок на поверхности железа, сформированных магнетронным напылением с ионно-лучевым перемешиванием / Т.С.Картапова, [др.] // Физика твердого тела. – 2017. – Т.59, №3. – с.594-600. - Библиогр.:17.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/44176

С 345 - Ускорители заряженных частиц

108. Jiang, W. Particle-in-Cell Simulation of Electron Trajectories and Irradiation Uniformity in an Annular Cathode High Current Pulsed Electron Beam Source / W.Jiang, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.392. – p.8-13. - Bibliogr.:21.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.11.038

С 345 о - Электронная и ионная оптика. Формирование и анализ пучков

109. Трофимчук, С.Г. Первичный преобразователь для измерений плотности потока заряженных частиц / С.Г.Трофимчук, [др.] // Измерительная техника. – 2017. – №3. – с.44-47. - Библиогр.:10.

 

С 346.1 - Нейтрино

110. Allison, P. Constraints on the Ultra-High-Energy Neutrino Flux from Gamma-Ray Bursts from a Prototype Station of the Askaryan Radio Array / P.Allison, [et al.] // Astroparticle Physics. – 2017. – Vol.88. – p.7-16. - Bibliogr.:92.

http://dx.doi.org/10.1016/j.astroparthys.2016.12.003

С 346.2 - Нуклоны и антинуклоны

111. Beggio, P.C. Inelastic Cross Sections, Overlap Functions and C q  Moments from ISR to LHC Energies in Proton Interactions / P.C.Beggio // Journal of Physics G. – 2017. – Vol.44, No.2. – p.025002. - Bibliogr.:54.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-6471/44/2/025002

С 346.6 - Резонансы и новые частицы

112. Berryhill, J. Electroweak Physics at the LHC / J.Berryhill, A.Oh // Journal of Physics G. – 2017. – Vol.44, No.2. – p.023001. - Bibliogr.:111.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-6471/44/2/023001

113. Bock, F. Impact of Residual Contamination on Inclusive and Direct Photon Flow / F.Bock, [et al.] // Journal of Physics G. – 2017. – Vol.44, No.2. – p.025106. - Bibliogr.:30.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-6471/44/2/025106

114. Yazarloo, B.H. Study of B and B s  Mesons with a Coulomb Plus Exponential Type Potential / B.H.Yazarloo, H.Mehraban // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2016. – Vol.116, No.3/4. – p.31004. - Bibliogr.:28.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/116/31004

115. Лохтин, И.П. О возможности термализации тяжелых мезонов в ультрарелятивистских ядро-ядерных взаимодействиях / И.П.Лохтин, [др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2017. – Т.151, №2. – с.285-292. - Библиогр.:35.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_151_0285.pdf

С 347 - Космические лучи

116. Abbasi, R.U. First Upper Limits on the Radar Cross Section of Cosmic-Ray Induced Extensive Air Showers / R.U.Abbasi, [et al.] // Astroparticle Physics. – 2017. – Vol.87. – p.1-17. - Bibliogr.:40.

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

117. Ave, M. A Generalized Description of the Signal Size in Extensive Air Shower Detectors and Its Applications / M.Ave, [et al.] // Astroparticle Physics. – 2017. – Vol.87. – p.23-39. - Bibliogr.:24.

http://dx.doi.org/10.1016/j.astroparthys.2016.11.008

118. Ave, M. A Generalized Description of the Time Dependent Signals in Extensive Air Shower Detectors and Its Applications / M.Ave, [et al.] // Astroparticle Physics. – 2017. – Vol.88. – p.46-59. - Bibliogr.:17.

http://dx.doi.org/10.1016/j.astroparthys.2017.01.003

119. Basumallick, P.P. A Single Zone Synchrotron Model for Flares of PKS1510-089 / P.P.Basumallick, N.Gupta // Astroparticle Physics. – 2017. – Vol.88. – p.1-6. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1016/j.astroparthys.2016.12.005

120. Ghosal, B. VHE Observation of Mrk 421 with TACTIC During 2012; Multiwavelength Study / B.Ghosal, [et al.] // Astroparticle Physics. – 2017. – Vol.87. – p.55-64. - Bibliogr.:68.

http://dx.doi.org/10.1016/j.astroparthys.2016.12.001

121. Pazianotto, M.T. Extensive Air Shower Monte Carlo Modeling at the Ground and Aircraft Flight Altitude in the South Atlantic Magnetic Anomaly and Comparison with Neutron Measurements / M.T.Pazianotto, [et al.] // Astroparticle Physics. – 2017. – Vol.88. – p.17-29. - Bibliogr.:47.

http://dx.doi.org/10.1016/j.astroparthys.2016.12.004

122. Romoli, C. Cut-Off Characterization of Energy Spectra of Bright Fermi Sources: Current Instrument Limits and Future Posibilities / C.Romoli, [et al.] // Astroparticle Physics. – 2017. – Vol.88. – p.38-45. - Bibliogr.:33.

http://dx.doi.org/10.1016/j.astroparthys.2016.12.007

С 349 - Дозиметрия и физика защиты

123. Bolduc, D.L. Modeling H-ARS Using Hematological Parameters: a Comparison between the Non-Human Primate and Minipig / D.L.Bolduc, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2016. – Vol.172, No.1/3. – p.161-173. - Bibliogr.:33.

http://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncv159

124. Gallez, B. Contribution of Harold M. Swartz to In Vivo EPR and EPR Dosimetry / B.Gallez // Radiation Protection Dosimetry. – 2016. – Vol.172, No.1/3. – p.16-37. - Bibliogr.:305.

http://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncv157

125. Guo, J. The Application and Distribution of Magnetic Field Modulation in the Detection Apertures of X-band EPR Cavities for In Vivo Tooth Dosimetry / J.Guo, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2016. – Vol.172, No.1/3. – p.103-111. - Bibliogr.:18.

http://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncv173

126. Romm, H. A New Cytogenetic Biodosimetry Image Repository for the Dicentric Assay / H.Romm, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2016. – Vol.172, No.1/3. – p.192-200. - Bibliogr.:47.

http://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncv158

127. Sahiner, E. Thermally Assisted OSL Application for Equivalent Dose Estimation; Comparison of Multiple Equivalent Dose Values as Well as Saturation Levels Determined by Luminescence and ESR Techniques for a Sedimentary Sample Collected from a Fault Gouge / E.Sahiner, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.392. – p.21-30. - Bibliogr.:70.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.12.001

128. Simon, S.L. Long-Term Biodosimetry Redux / S.L.Simon, A.Bouville // Radiation Protection Dosimetry. – 2016. – Vol.172, No.1/3. – p.244-247. - Bibliogr.:15.

http://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncv156

129. Yahaba, T. Thermoluminescence and Optically Stimulated Luminescence Properties of Dy3+-Doped CaO-Al 2 O 3 -B 2 O 3 -Based Glasses / T.Yahaba, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.392. – p.36-40. - Bibliogr.:13.

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

130. Yamaguchi, I. L Band EPR Tooth Dosimetry for Heavy Ion Irradiation / I.Yamaguchi, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2016. – Vol.172, No.1/3. – p.81-86. - Bibliogr.:15.

http://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncv236

131. Алексеев, С.И. Дозиметрия миллиметровых волн при облучении монослоев клеток / С.И.Алексеев, [др.] // Биофизика. – 2017. – Т.62, №2. – с.336-339. - Библиогр.:16.

С 349.1 - Действие излучения на материалы

132. Assmann, W. Charge-State Related Effects in Sputtering of LiF by Swift Heavy Ions / W.Assmann, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.392. – p.94-101. - Bibliogr.:50.

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

133. Boscarino, S. Ion irradiation of AZO Thin Films for Flexible Electronics / S.Boscarino, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.392. – p.14-20. - Bibliogr.:29.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.11.037

134. Dubey, S.K. Surface Modification of Gallium Phosphide Caused by Swift (200 MeV) Silver Ions / S.K.Dubey // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.392. – p.46-50. - Bibliogr.:29.

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

135. Lysenko, E.N. Synthesis of Substituted Lithium Ferrites Under the Pulsed and Continuous Beam Heating / E.N.Lysenko, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.392. – p.1-7. - Bibliogr.:36.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.11.042

136. Ma, C. Surface Modification of Single Crystal LiTaO 3  by H and He Implantation / C.Ma, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.392. – p.62-66. - Bibliogr.:32.

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

С 350 - Приложения методов ядерной физики в смежных областях

137. Грунин, Л.Ю. Изучение структуры целлюлозы в процессе адсорбции воды при помощи ЯМР-релаксации и спиновой диффузии / Л.Ю.Грунин, [др.] // Биофизика. – 2017. – Т.62, №2. – с.266-275. - Библиогр.:56.

С 353 - Физика плазмы

138. Акишев, Ю.С. Выход нейтронов при соударении быстрых ионов дейтерия с сильно заряженными пылевыми частицами, насыщенными тритием / Ю.С.Акишев, [др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2017. – Т.151, №2. – с.270-284. - Библиогр.:28.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_151_0270.pdf

139. Еськин, В.А. Электромагнитное излучение нитевидных источников при наличии продольно-замагниченных цилиндрических плазменных рассеивателей / В.А.Еськин, [др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2017. – Т.151, №2. – с.236-248. - Библиогр.:25.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_151_0236.pdf

140. Мясников, М.И. Кулоновский разлет диамагнитных пылевых частиц в антипробкотронной магнитной ловушке в условиях микрогравитации / М.И.Мясников, [др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2017. – Т.151, №2. – с.372-378. - Библиогр.:18.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_151_0372.pdf

141. Шалашов, А.Г. Квазиоптическое моделирование электронного циклотронного нагрева плазмы в прямой магнитной ловушке / А.Г.Шалашов, [др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2017. – Т.151, №2. – с.379-395. - Библиогр.:36.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_151_0379.pdf

С 36 - Физика твердого тела

142. Zhang, J. Enhancement of the Magnetoelectric Coupling in an A-Line Shape Magnetostrictive/Piezoelectric Structure / J.Zhang, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.1. – p.1-9. - Bibliogr.:39.

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

143. Расулов, Р.Я. Линейно-циркулярный дихроизм в полупроводнике со сложной валентной зоной с учетом четырехфотонного поглощения света / Р.Я.Расулов, [др.] // Физика твердого тела. – 2017. – Т.59, №3. – с.453-457. - Библиогр.:20.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/44153

С 393 - Физика низких температур

144. Wang, G. Self-Hole-Doping-Induced Superconductivity in KCa 2 Fe 4 As 4 F 2  / G.Wang, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2016. – Vol.116, No.3/4. – p.37003. - Bibliogr.:34.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/116/37003

С 44 - Аналитическая химия

145. Ma, X. Determination of the Area Density and Composition of Alloy Film Using Dual Alpha Particle Energy Loss / X.Ma, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.392. – p.102-105. - Bibliogr.:14.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.12.021

С 45 - Физическая химия

146. Петров, Л.В. Катализированное солями Co(II) окисление двойной системы эпоксид стирола - кислота и тройной системы эпоксид стирола - кислота - амин / Л.В.Петров, В.М.Соляников // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.472, №4. – с.412-415. - Библиогр.:9.

http://dx.doi.org/10.1134/S0012501617020014

147. Попов, И.С. Квантово-химическое исследование структурных и электронных свойств нового полиморфа моносульфида олова p-SnS / И.С.Попов, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.472, №4. – с.416-419. - Библиогр.:11.

http://dx.doi.org/10.1134/S0012501617020026

148. Чащин, И.С. Адсорбция хитозана на коллагеновую ткань бычьего перикарда из растворов в угольной кислоте: роль давления / И.С.Чащин, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.472, №5. – с.538-541. - Библиогр.:12.

http://dx.doi.org/10.1134/S001250161702004X

149. Ярышева, А.Ю. ИК-спектроскопическое исследование структуры изотактического полипропилена, деформированного по механизму крейзинга / А.Ю.Ярышева, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.472, №4. – с.420-424. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S0012501617020038

Ц 74 - Излучение и распространение радиоволн

150. Дементьев, А.Н. Электродинамический анализ спиральных излучателей, расположенных на поверхности эллипсоида / А.Н.Дементьев, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.472, №4. – с.393-397. - Библиогр.:6.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028335817020021

Ц 84 - Вычислительная техника и программирование

151. Янин, А.Ф. Многоканальная измерительная система для сбора данных с матриц из кремниевых фотоумножителей / А.Ф.Янин, [др.] // Измерительная техника. – 2017. – №3. – с.8-11. - Библиогр.:14.

28.0 - Биология

152. Behnia, S. Controlling Charge Current Through a DNA Based Molecular Transistor / S.Behnia, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.1. – p.36-43. - Bibliogr.:79.

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

153. Sarmento, R.G. Electronic Transport on the Spatial Structure of the Protein: Three-Dimensional Lattice Model / R.G.Sarmento, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.4. – p.276-279. - Bibliogr.:21.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.11.026

154. Грачев, М.А. Кремнийсодержащие включения в цитоплазме диатомеи Synedra Acus / М.А.Грачев, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.472, №4. – с.475-479. - Библиогр.:11.

 

155. Попинако, А.В. Адаптация структуры каналов активного центра восьмигемовой нитритредуктазы из галоалкалофильной бактерии Thiolkalivibrio Nitratireducens к условиям дефицита протонов / А.В.Попинако, [др.] // Биофизика. – 2017. – Т.62, №2. – с.284-289. - Библиогр.:27.

 

156. Радкевич, Л.А. Структура питания - модифицирующий фактор риска рака молочной железы. Экологическое исследование / Л.А.Радкевич, Д.А.Радкевич // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.472, №5. – с.612-617. - Библиогр.:15.

28.08 - Экология

157. Беляков, А.С. Исследование акустического шума на острове Валаам / А.С.Беляков, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.472, №5. – с.576-579. - Библиогр.:5.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028334X17020106

158. Гусев, А.А. Характер масштабирования очаговых спектров для землетрясений Камчатки в диапазоне магнитуд 3.5 - 6.5 / А.А.Гусев, Е.М.Гусева // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.472, №5. – с.580-583. - Библиогр.:12.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028334X1702012X

159. Дружин, Г.И. Акустические и электромагнитные излучения перед землетрясением на Камчатке / Г.И.Дружин, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.472, №5. – с.584-589. - Библиогр.:12.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028334X17020118

160. Петров, В.А. Ремасштабирование флюидопроводящих разрывных структур / В.А.Петров, [др.] // Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.472, №4. – с.429-432. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028334X17020027

 

СПИСОК ПРОСМОТРЕННЫХ ЖУРНАЛОВ


1. American Journal of Physics. – 2017. – Vol.85, No.3. – P.161-240.

2. Astroparticle Physics. – 2017. – Vol.87. – P.1-64.

3. Astroparticle Physics. – 2017. – Vol.88. – P.1-68.

4. Communications in Mathematical Physics. – 2017. – Vol.349, No.3. – P.777-1202.

5. EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2016. – Vol.116, No.3/4. – P.30001-38005, 40001-49901.

6. Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50, No.4. – P.04LT01-045501.

7. Journal of Physics G. – 2017. – Vol.44, No.2. – P.023001-025106.

8. Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.4. – P.04LT01-049501.

9. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.392. – P.1-106.

10. Physica Scripta. – 2017. – Vol.92, No.3. – P.033001-039501.

11. Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.1. – P.1-58.

12. Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.4. – P.177-412.

13. Radiation Protection Dosimetry. – 2016. – Vol.172, No.1/3. – P.1-326.

14. Биофизика. – 2017. – Т.62, №2. – С.213-416.

15. В мире науки. – 2017. – №4. – С.1-112.

16. Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.472, №4. – С.373-493.

17. Доклады Академии Наук. – 2017. – Т.472, №5. – С.503-617.

18. Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2017. – Т.151, №2. – С.227-432.

19. Измерительная техника. – 2017. – №3. – С.1-72.

20. Теоретическая и математическая физика. – 2017. – Т.191, №1. – С.1-182.

21. Физика твердого тела. – 2017. – Т.59, №3. – С.419-624.

22. Физическое образование в вузах. – 2016. – Т.22, №4. – С.1-166.