ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «СТАТЬИ» № 28                              16.07.2018

 

С 1 - Математика

1. Капица, С.П. Задачи Владимира Арнольда : [Диалог С.П.Капицы с В.И.Арнольдом : по материалам программы "Очевидное - невероятное", 2009 г.] / С.П.Капица, В.И.Арнольд // В мире науки. – 2018. – №4. – с.26-31.

 

2. Керимов, М.К. К столетию со дня рождения академика Никиты Николаевича Моисеева / М.К.Керимов, И.Г.Поспелов // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2018. – Т.58, №2. – с.163-164.

http://dx.doi.org/10.1134/S0965542518020100

С 132 - Математический анализ

3. Барриос Роланиа, Д. Рекуррентные соотношения высших порядков, аппроксимации Эрмита–Паде и системы Никишина / Д.Барриос Роланиа, [и др.] // Математический сборник. – 2018. – Т.209, №3. – с.102-137. - Библиогр.:20.

http://mi.mathnet.ru/msb8724

4. Гинзбург, М.И. Точные значения величины наилучшего приближения для комплекснозначных периодических функций / М.И.Гинзбург // Математический сборник. – 2018. – Т.209, №3. – с.138-149. - Библиогр.:20.

http://mi.mathnet.ru/msb8881

С 133 - Дифференциальные и интегральные уравнения

5. Айхингер, Б. Задача Альфорса для многочленов / Б.Айхингер, П.Юдицкий // Математический сборник. – 2018. – Т.209, №3. – с.34-66. - Библиогр.:35.

http://mi.mathnet.ru/msb8878

6. Апушкинская, Д.Е. Формула монотонности для задачи с гистерезисом / Д.Е.Апушкинская, Н.Н.Уральцева // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №4. – с.379-381. - Библиогр.:4.

http://dx.doi.org/10.1134/S1064562418010167

7. Денисова, Н.В. Степень неустойчивости и сингулярные подпространства интегральных изотропных конусов линейных систем дифференциальных уравнений / Н.В.Денисова // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №3. – с.259-261. - Библиогр.:12.

http://dx.doi.org/10.1134/S1064562418010118

8. Изобов, Н.А. Реализация континуального варианта эффекта Перрона смены значений характеристических показателей / Н.А.Изобов, А.В.Ильин // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №4. – с.382-387. - Библиогр.:11.

http://dx.doi.org/10.1134/S1064562418010180

9. Кожанов, А.И. Исследование разрешимости некоторых интегральных и интегро-дифференциальных уравнений третьего рода вольтерровского типа / А.И.Кожанов // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №3. – с.262-265. - Библиогр.:8.

http://dx.doi.org/10.1134/S106456241801012X

С 133.2 - Уравнения математической физики

10. Нефедов, Н.Н. О движении фронта в уравнении типа Бюргерса с квадратичной и модульной нелинейностью при нелинейном усилении / Н.Н.Нефедов, О.В.Руденко // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №3. – с.274-279. - Библиогр.:9.

http://dx.doi.org/10.1134/S1064562418010143

11. Пикулин, С.В. О решениях типа бегущей волны уравнения Колмогорова–Петровского–Пискунова / С.В.Пикулин // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2018. – Т.58, №2. – с.244-252. - Библиогр.:36.

http://dx.doi.org/10.1134/S0965542518020124

12. Смирнов, Ю.Г. Исследование спектра в задаче о нормальных волнах закрытого регулярного неоднородного диэлектрического волновода произвольного сечения / Ю.Г.Смирнов, Е.Ю.Смолькин // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №6. – с.627-630. - Библиогр.:8.

http://dx.doi.org/10.1134/S1064562418010271

С 15 - Теория вероятностей и математическая статистика

13. Truong, K. Statistical Properties of Eigenvectors and Eigenvalues of Structured Random Matrices / K.Truong, A.Ossipov // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.6. – p.065001. - Bibliogr.:13.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aaa011

14. Лотов, А.В. Новая внешняя оценка множества достижимости нелинейной многошаговой динамической системы / А.В.Лотов // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2018. – Т.58, №2. – с.209-219. - Библиогр.:28.

http://dx.doi.org/10.1134/S0965542518020082

15. Платонова, М.В. О среднем числе частиц ветвящегося случайного блуждания на решетке Z d  с периодическими источниками ветвления / М.В.Платонова, К.С.Рядовкин // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.479, №3. – с.250-253. - Библиогр.:11.

http://dx.doi.org/10.1134/S1064562418020102

С 17 - Вычислительная математика. Таблицы

16. Schneider, B. NIST’s Digital Library of Mathematical Functions / B.Schneider, [et al.] // Physics Today. – 2018. – Vol.71, No.2. – p.48-53. - Bibliogr.:7.

https://doi.org/10.1063/PT.3.3846

17. Жадан, В.Г. Прямой метод Ньютона для линейной задачи конического программирования / В.Г.Жадан // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2018. – Т.58, №2. – с.202-227. - Библиогр.:13.

http://dx.doi.org/10.1134/S0965542518020173

18. Имранов, Ф.Б. О разностной схеме для уравнений баротропного газа / Ф.Б.Имранов, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №4. – с.388-391. - Библиогр.:7.

http://dx.doi.org/10.1134/S1064562418010179

19. Каменев, Г.К. Аппроксимация эффективной оболочки невыпуклого многомерного множества, заданного нелинейным отображением / Г.К.Каменев, А.В.Лотов // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №4. – с.395-399. - Библиогр.:12.

http://dx.doi.org/10.1134/S1064562418010192

20. Любински, Д.Ш. Точные индексы интерполяции, блуждающие полюсы и равномерная сходимость многоточечных аппроксимаций Паде / Д.Ш.Любински // Математический сборник. – 2018. – Т.209, №3. – с.150-167. - Библиогр.:22.

http://mi.mathnet.ru/msb8875

21. Маулешова, Г.С. Одноточечные коммутирующие разностные операторы ранга один и их связь с конечнозонными операторами Шредингера / Г.С.Маулешова, А.Е.Миронов // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №4. – с.392-394. - Библиогр.:8.

http://dx.doi.org/10.1134/S1064562418010209

22. Чикиткин, А.В. Оптимизированная симметричная бикомпактная схема шестого порядка аппроксимации с малой дисперсией для уравнений гиперболического типа / А.В.Чикиткин, Б.В.Рогов // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №6. – с.631-636. - Библиогр.:11.

http://dx.doi.org/10.1134/S106456241801026X

С 17 и - Математическая кибернетика

23. Разжевайкин, В.Н. Некоторые фундаментальные вопросы математического моделирования в биологии / В.Н.Разжевайкин // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2018. – Т.58, №2. – с.253-263. - Библиогр.:13.

http://dx.doi.org/10.1134/S0965542518020136

С 3 - Физика

24. Sandibek Nurushev 1932–2018 // CERN Courier. – 2018. – Vol.58, No.3. – p.56.

http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/Sandibek_Nurushev.pdf

25. Aharonov, Y. Aharon Casher 1941–2018 / Y.Aharonov, [et al.] // CERN Courier. – 2018. – Vol.58, No.3. – p.55.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/71297

26. Fidecaro, F. Adalberto Giazotto 1940–2017 / F.Fidecaro, [et al.] // CERN Courier. – 2018. – Vol.58, No.3. – p.55-56.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/71297

27. Wyant, J.C. Nicolaas Bloembergen (11.03.1920 - 05.09.2017) / J.C.Wyant, T.Orr // Physics Today. – 2018. – Vol.71, No.2. – p.63-64.

https://doi.org/10.1063/PT.3.3852

28. Ковальчук, М.В. Коллективный портрет на фоне юбилея [НИЦ "Курчатовский институт" - 75 лет] / М.В.Ковальчук, [и др.] // В мире науки. – 2018. – №4. – с.16-23.

 

С 321 - Классическая механика

29. Акуленко, Л.Д. Параметрические колебания осциллятора Кочина при наличии диссипации / Л.Д.Акуленко, С.В.Нестеров // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.479, №3. – с.266-269. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028335818030084

30. Бабешко, В.А. О стартовых землетрясениях при жестком сцеплении литосферных плит с основанием / В.А.Бабешко, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №4. – с.406-412. - Библиогр.:13.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028335818020015

31. Ватульян, А.О. О проекционном методе идентификации характеристик неоднородных тел / А.О.Ватульян, И.В.Богачев // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №5. – с.532-535. - Библиогр.:4.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028335818020088

32. Георгиевский, Д.В. Оценка затухания возмущений, наложенных на разгоняющееся вязкопластическое течение Куэтта / Д.В.Георгиевский // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №5. – с.536-538. - Библиогр.:7.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028335818020052

33. Данилов, М.Ф. Оценка погрешности координатных измерений геометрических параметров деталей на основе априорных данных / М.Ф.Данилов, [и др.] // Измерительная техника. – 2018. – №3. – с.23-27. - Библиогр.:15.

https://doi.org/10.1007/s11018-018-1415-4

34. Недбайло, А.А. Косвенный метод измерения импульсного давления, создаваемого установкой маятникового типа / А.А.Недбайло, [и др.] // Измерительная техника. – 2018. – №3. – с.37-41. - Библиогр.:5.

https://doi.org/10.1007/s11018-018-1418-1

35. Петров, А.Г. Применение принципа Ферма к расчету погрешности акустического метода измерения расхода трехмерного потока жидкости или газа / А.Г.Петров, С.З.Шкундин // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №3. – с.293-297. - Библиогр.:4.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028335818010081

36. Суржиков, С.Т. Неравновесная радиационная аэротермодинамика командного модуля Аполлон-4 на высотах больше 75 км / С.Т.Суржиков // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №4. – с.413-418. - Библиогр.:12.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028335818020039

37. Ямникова, О.А. Влияние овальности базовых поверхностей тонкостенных протяженных осесимметричных полых деталей на погрешности измерений радиального биения в призмах / О.А.Ямникова, [и др.] // Измерительная техника. – 2018. – №3. – с.32-36. - Библиогр.:15.

https://doi.org/10.1007/s11018-018-1417-2

С 322 - Теория относительности

38. Mirzaiyan, Z. Generating Five-Dimensional Myers–Perry Black Hole Solution Using Quaternions / Z.Mirzaiyan, [et al.] // Annals of Physics. – 2018. – Vol.389. – p.11-18. - Bibliogr.:18.

http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2017.12.005

39. Sharif, M. Wormhole Geometry and Noether Symmetry in f(R) Gravity / M.Sharif, I.Nawazish // Annals of Physics. – 2018. – Vol.389. – p.283-305. - Bibliogr.36.

http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2017.12.012

40. Vagenas, E.C. GUP Parameter and Black-Hole Temperature / E.C.Vagenas, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2017. – Vol.120, No.3/4. – p.40001. - Bibliogr.:28.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/120/40001

41. Xu, J. Dirac Quasinormal Modes and Area Spectrum of HoravaLifshitz Black Holes / J.Xu, J.Jing // Annals of Physics. – 2018. – Vol.389. – p.136-147. - Bibliogr.:42.

http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2017.12.016

42. Шариф, М. Приливные эффекты в некоторых регулярных черных дырах / М.Шариф, С.Садик // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2018. – Т.153, №2. – с.232-239. - Библиогр.:23.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_153_0232.pdf

С 323 - Квантовая механика

43. Aoiz, F.J. Quantum Interference in Chemical Reactions / F.J.Aoiz, R.N.Zare // Physics Today. – 2018. – Vol.71, No.2. – p.70-71. - Bibliogr.:5.

https://doi.org/10.1063/PT.3.3855

44. Bhattacharyya, S. Quantum Mechanics of a Particle in an Accelerated Frame and the Equivalence Principle / S.Bhattacharyya, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2017. – Vol.120, No.3/4. – p.30005. - Bibliogr.:40.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/120/30005

45. Christensen, N.D. Spatial Evolution of Quantum Mechanical States / N.D.Christensen, [et al.] // Annals of Physics. – 2018. – Vol.389. – p.239-249. - Bibliogr.:27.

http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2017.11.020

46. Laudato, M. Tomographic Reconstruction of Quantum Metrics / M.Laudato, [et al.] // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.5. – p.055302. - Bibliogr.:26.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa9e61

 

47. Regula, B. Convex Geometry of Quantum Resource Quantification / B.Regula // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.4. – p.045303. - Bibliogr.:148.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa9100

48. Xie, C. Practical Security Analysis of Continuous-Variable Quantum Key Distribution with Jitter in Clock Synchronization / C.Xie, [et al.] // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.12. – p.811-817. - Bibliogr.:39.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2018.01.006

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

49. Bifani, S. Beauty Quarks Test Lepton Universality / S.Bifani, [et al.] // CERN Courier. – 2018. – Vol.58, No.3. – p.23-29. - Bibliogr.:10.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/71292

С 324.1е - Суперсимметричные теории. Супергравитация. Суперструны

50. Alfinito, E. Large N Expansion of Wilson Loops in the Gross–Witten–Wadia Matrix Model / E.Alfinito, M.Beccaria // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.5. – p.055401. - Bibliogr.:57.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa9fac

51. Creutzig, T. Self-Dual Vertex Operator Superalgebras and Superconformal Field Theory / T.Creutzig, [et al.] // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.3. – p.034001. - Bibliogr.:90.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa9af5

52. De Menezes, M.B. Supersymmetric Symplectic Quantum Mechanics / M.B.De Menezes, [et al.] // Annals of Physics. – 2018. – Vol.389. – p.111-135. - Bibliogr.:30.

http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2017.12.007

53. Mason, G. N  =  2 and N  =  4 Subalgebras of Super Vertex Operator Algebras / G.Mason, [et al.] // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.6. – p.064001. - Bibliogr.:30.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa9f82

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

54. Codesido, S. Holomorphic Anomaly and Quantum Mechanics / S.Codesido, M.Marino // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.5. – p.055402. - Bibliogr.:71.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa9e77

55. Penna, V. Algebraic Properties and Spectral Collapse in Nonlinear Quantum Rabi Models / V.Penna, [et al.] // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.4. – p.045301. - Bibliogr.:39.

http://dx.doi.org10.1088/1751-8121/aa9da6

56. Semple, J. Asymptotic Behavior of Observables in the Asymmetric Quantum Rabi Model / J.Semple, M.Kollar // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.4. – p.044002. - Bibliogr.:22.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa9970

57. Yuan, Y.-Q. Bright-Dark Solitons for a Set of the General Coupled Nonlinear Schrodinger Equations in a Birefringent Fiber / Y.-Q.Yuan, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2017. – Vol.120, No.3/4. – p.30001. - Bibliogr.:34.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/120/30001

С 325 - Статистическая физика и термодинамика

58. Feraoun, A. Nano-Graphene Monolayer with Higher-Order Exchange Couplings: Monte Carlo Study / A.Feraoun, M.Kerouad // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.2/3. – p.116-120. - Bibliogr.:25.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.10.040

59. Hossain, M.Z. Stillinger–Weber Potential for Elastic and Fracture Properties in Graphene and Carbon Nanotubes / M.Z.Hossain, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.5. – p.055901. - Bibliogr.:86.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aaa3cc

60. Li, Z. Switchable Hyperbolic Metamaterials Based on the Graphene-Dielectric Stacking Structure and Optical Switches Design / Z.Li, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2017. – Vol.120, No.3/4. – p.37001. - Bibliogr.:27.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/120/37001

61. Lucas, A. Hydrodynamics of Electrons in Graphene / A.Lucas, K.C.Fong // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.5. – p.053001. - Bibliogr.:231.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aaa274

62. Marsusi, F. Graphene-Induced Band Gap Renormalization in Polythiophene: a Many-Body Perturbation Study / F.Marsusi, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.3. – p.035002. - Bibliogr.:46.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa9e68

63. Park, C.-S. Valley Filtering Due to Orbital Magnetic Moment in Bilayer Graphene / C.-S.Park // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.2/3. – p.121-136. - Bibliogr.:51.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.10.044

64. Sattari, F. Spin-Dependent Delay Time and Hartman Effect in Asymmetrical Graphene Barrier Under Strain / F.Sattari, S.Mirershadi // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.4. – p.210-214. - Bibliogr.:62.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.11.009

65. Smotlacha, J. Electronic Properties of Phosphorene and Graphene Nanoribbons with Edge Vacancies in Magnetic Field / J.Smotlacha, R.Pincak // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.12. – p.846-854. - Bibliogr.:29.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2018.01.019

66. Варфоломеев, С.Д. Катодные материалы для гибридных суперконденсаторов на основе озонированной восстановленной окиси графена / С.Д.Варфоломеев, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №5. – с.539-542. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.1134/S0012501618020045

 

С 325.4 - Нелинейные системы. Хаос и синергетика. Фракталы

67. Balankin, A.S. Mapping Physical Problems on Fractals onto Boundary Value Problems Within Continuum Framework / A.S.Balankin // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.4. – p.141-146. - Bibliogr.:71.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.11.005

68. Balu, R. Probability Distributions for Markov Chain Based Quantum Walks / R.Balu, [et al.] // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.3. – p.035301. - Bibliogr.:62.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa99c7

69. Dittrich, T. Punchets: Nonlinear Transport in Hamiltonian Pump-Ratchet Hybrids / T.Dittrich, N.M.Sanchez // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.5. – p.055101. - Bibliogr.:18.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa98f1

70. Pikovsky, A. Reconstruction of a Random Phase Dynamics Network from Observations / A.Pikovsky // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.4. – p.147-152. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.11.012

71. Yamazaki, M. Quantum Trilogy: Discrete Toda, Y-System and Chaos / M.Yamazaki // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.5. – p.053002. - Bibliogr.:91.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aaa08e

72. Zuparic, M.L. Analytic Solution to Space-Fractional Fokker–Planck Equations for Tempered-Stable Levy Distributions with Spatially Linear, Time-Dependent Drift / M.L.Zuparic, A.C.Kalloniatis // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.3. – p.035101. - Bibliogr.:50.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa9ad8

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

73. Amore, P. Remark on Landau Quantization, Aharonov–Bohm Effect and Two-Dimensional Pseudoharmonic Quantum Dot Around a Screw Dislocation / P.Amore, F.M.Fernandez // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.4. – p.139-140. - Bibliogr.:2.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.11.014

74. Galiautdinov, A. Ground State of an Exciton in a Three-Dimensional Parabolic Quantum Dot: Convergent Perturbative Calculation / A.Galiautdinov // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.2/3. – p.72-78. - Bibliogr.:38.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.11.001

75. Hapuarachchi, H. Optoelectronic Figure of Merit of a Metal Nanoparticle - Quantum Dot (MNP-QD) Hybrid Molecule for Assessing Its Suitability for Sensing Applications / H.Hapuarachchi, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.5. – p.054006. - Bibliogr.:47.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aaa46d

76. Ouchani, N. Optical Transmission Properties of an Anisotropic Defect Cavity in One-Dimensional Photonic Crystal / N.Ouchani, [et al.] // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.4. – p.231-240. - Bibliogr.:49.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.11.020

77. Smolenski, T. Mechanisms of Optical Orientation of an Individual Mn2+ Ion Spin in a II–VI Quantum Dot / T.Smolenski, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.5. – p.055303. - Bibliogr.:70.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aaa20c

78. Крылова, Н.А. Локальная симметрия канала для транспорта атомов, молекул и его внутренние размеры / Н.А.Крылова, [и др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2018. – Т.44, №7. – с.10-15. - Библиогр.:11.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45879

79. Шустов, В.С. Влияние параметров прессования на структуру пористого материала на основе порошков кобальта и никеля / В.С.Шустов, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.479, №3. – с.257-261. - Библиогр.:4.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028335818020076

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

80. Arruda, L.G.E. Phase Collapse and Revival of a 1-Mode Bose–Einstein Condensate Induced by an Off-Resonant Optical Probe Field and Superselection Rules / L.G.E.Arruda, [et al.] // Annals of Physics. – 2018. – Vol.389. – p.30-47. - Bibliogr.:35.

http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2017.11.016

81. Cabrera, C.R. Quantum Liquid Droplets in a Mixture of Bose-Einstein Condensates / C.R.Cabrera, [et al.] // Science. – 2018. – Vol.359, No.6373. – p.301-304. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1126/science.aao5686

82. Dong, B.-W. Spin Hall Magnetoresistance in the Non-Collinear Ferrimagnet GdIG Close to the Compensation Temperature / B.-W.Dong, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.3. – p.035802. - Bibliogr.:41.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa9e26

83. Gnatenko, Kh.P. Time Correlation Functions and Fisher Zeros for q-Deformed Bose Gas / Kh.P.Gnatenko, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2017. – Vol.120, No.3/4. – p.30004. - Bibliogr.:48.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/120/30004

84. Murthy, P.A. High-Temperature Pairing in a Strongly Interacting Two-Dimensional Fermi Gas / P.A.Murthy, [et al.] // Science. – 2018. – Vol.359, No.6374. – p.452-455. - Bibliogr.:33.

http://dx.doi.org/10.1126/science.aan5950

85. Shen, H.Z. Master Equation for Open Two-Band Systems and Its Applications to Hall Conductance / H.Z.Shen, [et al.] // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.6. – p.065302. - Bibliogr.:68.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aaa18b

86. Smart, A.G. Laser Cooling Delivers a Bose–Einstein Condensate / A.G.Smart // Physics Today. – 2018. – Vol.71, No.2. – p.18-20. - Bibliogr.:6.

https://doi.org/10.1063/PT.3.3837

87. Wang, D.-S. Non-Autonomous Matter-Wave Solitons in Hybrid Atomic–Molecular Bose–Einstein Condensates with Tunable Interactions and Harmonic Potential / D.-S.Wang, [et al.] // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.12. – p.799-805. - Bibliogr.:35.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2018.01.001

88. Дричко, И.Л. Универсальная частотная зависимость прыжковой ac-проводимости в структурах p-Ge/GeSi в режиме целочисленного квантового эффекта Холла / И.Л.Дричко, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2018. – Т.153, №2. – с.294-303. - Библиогр.:18.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_153_0294.pdf

С 33 а - Нанофизика. Нанотехнология

89. Abdullah, N.R. Effects of Photon Field on Heat Transport Through a Quantum Wire Attached to Leads / N.R.Abdullah, [et al.] // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.4. – p.199-204. - Bibliogr.:22.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.11.007

90. Fadaie, M. First-Principles Investigation of Armchair Stanene Nanoribbons / M.Fadaie, [et al.] // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.4. – p.180-185. - Bibliogr.:28.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.11.018

91. Jakovljevic, D.Z. Helical Edge States in Silicene and Germanene Nanorings in Perpendicular Magnetic Field / D.Z.Jakovljevic, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.3. – p.035301. - Bibliogr.:18.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa9e67

92. Jamshidian, M. Size Dependent Surface Energy of Nanoplates: Molecular Dynamics and Nanoscale Continuum Theory Correlations / M.Jamshidian, [et al.] // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.2/3. – p.61-65. - Bibliogr.:37.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.10.047

93. Moreno, A.J. Effect of Chain Stiffness on the Structure of Single-Chain Polymer Nanoparticles / A.J.Moreno, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.3. – p.034001. - Bibliogr.:44.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa9f5c

94. Sarabadani, J. Dynamics of End-Pulled Polymer Translocation Through a Nanopore / J.Sarabadani, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2017. – Vol.120, No.3/4. – p.38004. - Bibliogr.:62.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/120/38004

95. Tonauer, C.M. High-Density Amorphous Ice: Nucleation of Nanosized Low-Density Amorphous Ice / C.M.Tonauer, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.3. – p.034002. - Bibliogr.:58.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa9e76

96. Xu, N. Spin-Polarized Transport in Multiterminal Silicene Nanodevices / N.Xu // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.4. – p.220-223. - Bibliogr.:26.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.11.017

97. Yeom, J. Chiromagnetic Nanoparticles and Gels / J.Yeom, [et al.] // Science. – 2018. – Vol.359, No.6373. – p.309-314. - Bibliogr.:61.

http://dx.doi.org/10.1126/science.aao7172

98. Zdorovets, M.V. Effect of Ionizing Radiation on Structural and Conductive Properties of Copper Nanotubes / M.V.Zdorovets, [et al.] // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.4. – p.175-179. - Bibliogr.:29.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.11.011

99. Zhou, B. The Giant Stark Effect in Armchair-Edge Phosphorene Nanoribbons Under a Transverse Electric Field / B.Zhou, [et al.] // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.4. – p.193-198. - Bibliogr.:37.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.11.006

100. Алешин, К.Н. Взаимная синхронизация наногенераторов, связанных с помощью спиновых волн / К.Н.Алешин, [и др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2018. – Т.44, №7. – с.3-9. - Библиогр.:6.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45878

101. Заболотский, А.А. Коллективная флуоресценция композитных наночастиц / А.А.Заболотский, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2018. – Т.153, №2. – с.210-219. - Библиогр.:26.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_153_0210.pdf

102. Ковалев, Д.Ю. Кристаллизация механоактивированного сплава CuTi / Д.Ю.Ковалев, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №5. – с.523-527. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028335818020064

103. Ломов, А.А. Дозовая зависимость формирования нанокристаллов в имплантированных гелием слоях кремния / А.А.Ломов, [и др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2018. – Т.44, №7. – с.39-46. - Библиогр.:10.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45883

104. Петинов, В.И. Магнитный резонанс в наночастицах гадолиния вблизи температуры Кюри / В.И.Петинов, В.В.Дремов // Журнал технической физики. – 2018. – Т.88, №4. – с.534-544. - Библиогр.:22.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45721

105. Сарычев, В.Д. Механизм взаимодействия твердых и жидких металлов при ультразвуковом воздействии / В.Д.Сарычев, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.479, №3. – с.262-265. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028335818030096

106. Соболев, М.М. Выявление пространственного и квантового ограничения Si-наночастиц, нанесенных методом лазерного электродиспергирования на кристаллический Si / М.М.Соболев, [и др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2018. – Т.44, №7. – с.30-38. - Библиогр.:10.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45882

 

С 332 - Электромагнитные взаимодействия

107. Malvestuto, M. Ultrafast Magnetodynamics with Free-Electron Lasers / M.Malvestuto, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.5. – p.053002. - Bibliogr.:192.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aaa211

108. Quevedo, H.J. Neutron Enhancement from Laser Interaction with a Critical Fluid / H.J.Quevedo, [et al.] // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.2/3. – p.94-98. - Bibliogr.:21.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.11.002

109. Егоров, Ф.С. Улучшения качества лазерного скрайбирования прозрачного проводящего оксида при изготовлении тонкопленочного солнечного модуля / Ф.С.Егоров, [и др.] // Журнал технической физики. – 2018. – Т.88, №4. – с.572-577. - Библиогр.:8.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45726

С 341 - Атомные ядра

110. Kondev, F.G. Nuclear Data Sheets for A = 217 / F.G.Kondev, [et al.] // Nuclear Data Sheets. – 2018. – Vol.147. – p.382-458. - Bibliogr.:p.454-458.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nds.2018.01.002

111. Singh, B. Nuclear Data Sheets for A = 164 / B.Singh, J.Chen // Nuclear Data Sheets. – 2018. – Vol.147. – p.1-381. - Bibliogr.:p.368-381.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nds.2018.01.001

С 341 а - Различные модели ядер

112. Afibuzzaman, Md. Scalable Nuclear Density Functional Theory with Sky3D / Md.Afibuzzaman, [et al.] // Computer Physics Communications. – 2018. – Vol.223. – p.34-44. - Bibliogr.:45.

http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2017.10.009

113. Castanos, O. Wave Packet Dynamics, Time Scales and Phase Diagram in the IBM-LipkinMeshkov–Glick Model / O.Castanos, [et al.] // Annals of Physics. – 2018. – Vol.389. – p.19-29. - Bibliogr.:18.

http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2017.11.034

С 342 - Прохождение частиц и гамма-квантов через вещество

114. Бокучава, Г.Д. Исследование пластически деформированных TRIP-композитов методами нейтронной дифракции и малоуглового рассеяния нейтронов / Г.Д.Бокучава, Ю.Е.Горшкова, И.В.Папушкин, С.В.Гук, Р.Кавалла // Поверхность. – 2018. – №3. – с.11-17. - Библиогр.:22.

https://doi.org/10.1134/S1027451018020052

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

115. Cartlidge, E. The Light Fantastic / E.Cartlidge // Science. – 2018. – Vol.359, No.6374. – p.382-385.

http://dx.doi.org/10.1126/science.359.6374.382

116. Лопез, А. Вторичные выбросы при лазерной резке ядерного материала / А.Лопез, [и др.] // Атомная техника за рубежом. – 2018. – №2. – с.34-35.

 

С 344.4б - Методы приготовления тонких пленок

117. Baraskar, P. Magnetic Field Induced Changes in Linear and Nonlinear Optical Properties of Ti Incorporated Cr 2 O 3  Nanostructured Thin Film / P.Baraskar, [et al.] // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.12. – p.860-864. - Bibliogr.:24.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2018.01.011

118. Bergum, K. Improving Carrier Transport in Cu 2 O Thin Films by Rapid Thermal Annealing / K.Bergum, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.7. – p.075702. - Bibliogr.:61.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aaa5f4

119. Kramer, A. Comparison of Surface Structures of Corundum Cr 2 O 3 (0 0 0 1) and V 2 O 3 (0 0 0 1) Ultrathin Films by X-Ray Photoelectron Diffraction / A.Kramer, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.7. – p.074002. - Bibliogr.:45.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aaa5ed

120. Артамонов, А.В. Особенности роста и свойств диэлектрических слоев и МДП-структур, полученных с применением анодного окисления InAs в электролите, содержащем ионы фтора / А.В.Артамонов, [и др.] // Поверхность. – 2018. – №3. – с.59-66. - Библиогр.:10.

http://dx.doi.org/10.1134/S1027451018020039

121. Афонин, Н.Н. Модификация кобальтом тонких пленок рутила при магнетронном распылении и вакуумном отжиге / Н.Н.Афонин, [и др.] // Журнал технической физики. – 2018. – Т.88, №4. – с.621-627. - Библиогр.:22.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45734

122. Мездрогина, М.М. Влияние наночастиц, тонких пленок Ag, Au на генерацию носителей заряда в структурах с множественными квантовыми ямами на основе InGaN/GaN и в кристаллических пленках ZnO / М.М.Мездрогина, [и др.] // Журнал технической физики. – 2018. – Т.88, №4. – с.566-571. - Библиогр.:13.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45725

123. Филатов, А.А. Спонтанное и вынужденное перемагничивание тонких пленок GaMnSb / А.А.Филатов, [и др.] // Поверхность. – 2018. – №3. – с.7-10. - Библиогр.:22.

http://dx.doi.org/10.1134/S1027451018020076

124. Шагинян, Л.Р. Температура поверхности конденсации как инструмент для исследования механизмов формирования пленок / Л.Р.Шагинян, [и др.] // Журнал технической физики. – 2018. – Т.88, №4. – с.578-586. - Библиогр.:18.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45727

 

 

С 345 - Ускорители заряженных частиц

125. Wuensch, W. High-Gradient X-Band Technology: from TeV Colliders to Light Sources and More / W.Wuensch // CERN Courier. – 2018. – Vol.58, No.3. – p.32-36.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/71293

126. Ермаков, А.Н. Многоцелевой импульсный разрезной микротрон на энергию 55 МэВ / А.Н.Ермаков, [и др.] // Приборы и техника эксперимента. – 2018. – №2. – с.20-37. - Библиогр.:30.

http://dx.doi.org/10.1134/S0020441218020136

127. Сорокин, В.Б. Определение размеров фокусного пятна тормозного излучения бетатрона с использованием щелевого коллиматора / В.Б.Сорокин, [и др.] // Приборы и техника эксперимента. – 2018. – №2. – с.38-43. - Библиогр.:7.

http://dx.doi.org/10.1134/S0020441218020082

С 346.2 - Нуклоны и антинуклоны

128. Дремин, И.М. Некоторые новые открытия на коллайдерах / И.М.Дремин // Успехи физических наук. – 2018. – Т.188, №4. – с.437-445. - Библиогр.:29.

http://dx.doi.org/10.3367/UFNr.2018.01.038284

С 346.3 - Мю-мезоны

129. Cho, A. Muon's Magnetism Could Point to New Physics / A.Cho // Science. – 2018. – Vol.359, No.6374. – p.381.

http://dx.doi.org/10.1126/science.359.6374.381

С 347 - Космические лучи

130. Мирошниченко, Л.И. Солнечные космические лучи: 75 лет исследований / Л.И.Мирошниченко // Успехи физических наук. – 2018. – Т.188, №4. – с.346-376. - Библиогр.:224.

http://dx.doi.org/10.3367/UFNr.2017.03.038091

С 348 - Ядерные реакторы. Реакторостроение

131. Ковалишин, А.А. Нейтронно-физический расчет быстрого реактора с применением современных вычислительных комплексов / А.А.Ковалишин, [и др.] // Атомная энергия. – 2018. – Т.124, №2. – с.63-68. - Библиогр.:9.

https://doi.org/10.1007/s10512-018-0378-5

132. Шабалин, Е.П. Динамика импульсов мощности в исследовательском реакторе с нептуниевым ядерным топливом / Е.П.Шабалин, М.В.Рзянин // Атомная энергия. – 2018. – Т.124, №4. – с.193-197. - Библиогр.:11.

 

 

 

С 349 - Дозиметрия и физика защиты

133. Aloraini, D.A. Evaluation of the Activity of Gamma-Emitting Natural Radionuclides in Seafood and Estimation of the Annual Effective Dose for Different Age Groups in KSA / D.A.Aloraini, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2018. – Vol.178, No.2. – p.193-200. - Bibliogr.:31.

http://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncx087

134. Dabrowska, M. Should We Be Concerned about the Doses of Ionizing Radiation Related to Diagnostic and Follow-Up Imaging in Patients with Solitary Pulmonary Nodules? / M.Dabrowska, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2018. – Vol.178, No.2. – p.201-207. - Bibliogr.:39.

http://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncx099

135. Qureshi, A.A. Assessment of Radiation Dose and Excessive Life-Time Cancer Risk from the Bunair Granite, Northern Pakistan / A.A.Qureshi, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2018. – Vol.178, No.2. – p.143-151. - Bibliogr.:42.

http://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncx095

136. Коротков, А.С. Определение активности радиоактивных отходов АЭС корреляционным методом / А.С.Коротков, [и др.] // Атомная энергия. – 2018. – Т.124, №2. – с.95-99. - Библиогр.:5.

https://doi.org/10.1007/s10512-018-0384-7

137. Соколова, И.Д. Контейнеры для хранения и транспортировки облученного ядерного топлива и высокоактивных отходов / И.Д.Соколова // Атомная техника за рубежом. – 2018. – №2. – с.3-16. - Библиогр.:27.

 

С 349 д - Биологическое действие излучений

138. Bagheri, M. Patient-Specific Dosimetry for Pediatric Imaging of  99m Tc-Dimercaptosuccinic ACID with Gate Monte Carlo Code / M.Bagheri, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2018. – Vol.178, No.2. – p.213-222. - Bibliogr.:44.

http://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncx101

139. Iriuchijima, A. Simple Method of Size-Specific Dose Estimates Calculation from Patient Weight on Computed Tomography / A.Iriuchijima, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2018. – Vol.178, No.2. – p.208-212. - Bibliogr.:18.

http://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncx100

140. Киселева, Т.Ю. Диагностика влияния экзогенного фактора на формирование биоминеральной структуры твердых тканей зубов методами рентгеновской дифракции и спектроскопии комбинационного рассеяния света / Т.Ю.Киселева, [и др.] // Поверхность. – 2018. – №3. – с.34-41. - Библиогр.:22.

http://dx.doi.org/10.1134/S1027451018020106

 

 

 

 

141. Котеров, А.Н. Зависимость массы тела от возраста для беспородных белых и восьми линий лабораторных крыс: синтетические исследования данных из экспериментальных работ и питомников в аспектe связи с радиочувствительностью. Некоторые характеристики вида "крыса" / А.Н.Котеров, [и др.] // Медицинская радиология и радиационная безопасность. – 2018. – Т.63, №2. – с.15-17. - Библиогр.:198.

http://medradiol.ru/journal_medradiol/abstracts/2018/2/15_Koterov.pdf

142. Лисин, В.А. О некоторых методических вопросах исследования цитогенетических эффектов у пациентов со злокачественными новообразованиями при нейтронной терапии на циклотроне У-120 / В.А.Лисин // Медицинская радиология и радиационная безопасность. – 2018. – Т.63, №2. – с.47-54. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.12737/article_5ac620f416a449.50054749

143. Логинова, А.А. Методика стыковки полей при тотальном облучении тела с использованием технологии томотерапии / А.А.Логинова, [и др.] // Медицинская радиология и радиационная безопасность. – 2018. – Т.63, №2. – с.55-61. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.12737/article_5ac622371650f7.48983677.

144. Осовец, С.В. Оценка риска и дозовых порогов при плутониевом пневмосклерозе / С.В.Осовец, [и др.] // Медицинская радиология и радиационная безопасность. – 2018. – Т.63, №2. – с.33-40. - Библиогр.:37.

http://medradiol.ru/journal_medradiol/abstracts/2018/2/33_Osovets.pdf

145. Удалов, Ю.Д. Математическая модель и программное обеспечение для прогнозирования вероятности летального исхода онкохирургических пациентов, подвергавшихся радиационному воздействию в условиях производства / Ю.Д.Удалов, [и др.] // Медицинская радиология и радиационная безопасность. – 2018. – Т.63, №2. – с.25-32. - Библиогр.:18.

http://dx.doi.org/10.12737/article_5ac61d88969a97.33709654

С 349.1 - Действие излучения на материалы

146. Поролло, С.И. Исследование длительной прочности облученной нейтронами аустенитной и ферритно-мартенситной стали / С.И.Поролло, [и др.] // Атомная энергия. – 2018. – Т.124, №2. – с.80-86. - Библиогр.:22.

https://doi.org/10.1007/s10512-018-0381-x

147. Реутов, В.Ф. Способ уменьшения пороговой дозы облучения ионами водорода для формирования блистеров в кремнии / В.Ф.Реутов, С.Н.Дмитриев, А.Г.Залужный // Приборы и техника эксперимента. – 2018. – №2. – с.146-149. - Библиогр.:13.

http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/32619969_39735543.pdf

С 353 - Физика плазмы

148. Shan, S.A. Low Frequency Electrostatic Nonlinear Structures in an Inhomogeneous Magnetized Non-Maxwellian Electron–Positron–Ion Plasma / S.A.Shan, Q.Haque // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.2/3. – p.99-105. - Bibliogr.:46.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.11.003

 

С 36 - Физика твердого тела

149. Орлов, Ю.С. Низкотемпературные аномалии Шоттки и магнитное состояние p-электронов кислорода в замещенных кобальтитах Gd 0.4 Sr 0.6 CoO 3-d  / Ю.С.Орлов, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2018. – Т.153, №2. – с.259-267. - Библиогр.:29.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_153_0259.pdf

С 37 - Оптика

150. Bugay, A.N. Evolution of Super-Gaussian Pulses in a Nonlinear Optical Fiber / A.N.Bugay, V.A.Khalyapin // Laser Physics. – 2018. – Vol.28, No.4. – p.045403. - Bibliogr.:30.

https://doi.org/10.1088/1555-6611/aaa5d7

С 393 и - Высокотемпературная сверхпроводимость. Новые ВТСП

151. Barba-Ortega, J. Influence of the deGennes Extrapolation Parameter on the Resistive State of a Superconducting Strip / J.Barba-Ortega, [et al.] // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.4. – p.215-219. - Bibliogr.:28.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.11.010

С 393 и8 - Джозефсоновские сети

152. Малишевский, А.С. Цепочка быстрых вихрей и вольт-амперная характеристика кольцевого джозефсоновского перехода / А.С.Малишевский, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №3. – с.284-286. - Библиогр.:10.

http://dx.doi.org/10.1134/S102833581801007X

С 45 - Физическая химия

153. Ведмидь, Л.Б. Анализ стабильности соединения YbFe 2 O 4  в условиях пониженного давления кислорода / Л.Б.Ведмидь, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №6. – с.652-656. - Библиогр.:11.

http://dx.doi.org/10.1134/S0012501618020057

154. Гудков, М.В. Взрывное восстановление оксида графита парами гидразина при комнатной температуре / М.В.Гудков, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №3. – с.298-301. - Библиогр.:11.

http://dx.doi.org/10.1134/S0012501618010037

155. Малков, В.Б. Формирование диссипативных структур в аморфной пленке / В.Б.Малков, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №5. – с.543-545. - Библиогр.:7.

http://dx.doi.org/10.1134/S0012501618020033

156. Рогачев, А.С. О механизме начальной стадии взаимодействия расплава титана с углеродом / А.С.Рогачев, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №4. – с.425-428. - Библиогр.:6.

http://dx.doi.org/10.1134/S0012501618020021

 

С 63 - Астрофизика

157. Giammichele, N. A Large Oxygen-Dominated Core from the Seismic Cartography of a Pulsating White Dwarf / N.Giammichele, [et al.] // Nature. – 2018. – Vol.554, No.7690. – p.73-76. - Bibliogr.:27.

http://dx.doi.org/10.1038/nature25136

158. Gomez-Valent, A. Relaxing the s d -Tension Through Running Vacuum in the Universe / A.Gomez-Valent, J.Sola // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2017. – Vol.120, No.3/4. – p.39001. - Bibliogr.:49.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/120/39001

159. Tetarenko, B.E. Strong Disk Winds Traced Throughout Outbursts in Black-Hole X-Ray Binaries / B.E.Tetarenko, [et al.] // Nature. – 2018. – Vol.554, No.7690. – p.69-72. - Bibliogr.:30.

http://dx.doi.org/10.1038/nature25159

160. Бескин, В.С. Радиопульсары - уже пятьдесят лет! / В.С.Бескин // Успехи физических наук. – 2018. – Т.188, №4. – с.377-408. - Библиогр.:259.

http://dx.doi.org/10.3367/UFNr.2017.10.038216

161. Натараян, П. Первое чудовище среди черных дыр / П.Натараян // В мире науки. – 2018. – №4. – с.32-39. - Библиогр.:8.

 

Ц 84 а - Вычислительные машины в целом

162. Stewart, G.A. Time to Adapt for Big Data / G.A.Stewart, B.Hegner // CERN Courier. – 2018. – Vol.58, No.3. – p.38-44.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/71294

163. Zajac, D.M. Resonantly Driven CNOT Gate for Electron Spins / D.M.Zajac, [et al.] // Science. – 2018. – Vol.359, No.6374. – p.439-442. - Bibliogr.:29.

http://dx.doi.org/10.1126/science.aao5965

164. Флора, К. Действительно ли смартфоны разрушают мозг подростка? / К.Флора // В мире науки. – 2018. – №4. – с.40-49. - Библиогр.:4.

 

Ц 840 а - Программирование математических задач

165. Геворкян, М.Н. Реализация метода стохастизации одношаговых процессов в системе компьютерной алгебры / М.Н.Геворкян, А.В.Демидова, Д.С.Кулябов, [и др.] // Программирование. – 2018. – №2. – с.18-27. - Библиогр.:30.

https://doi.org/10.1134/S0361768818020044

Ц 840 г - Программирование АСУ

166. Чернышев, Г.А. PosDB: обзор архитектуры / Г.А.Чернышев, [и др.] // Программирование. – 2018. – №1. – с.60-76. - Библиогр.:45.

http://dx.doi.org/10.1134/S0361768818010024

Ц 840 д - Аналитические вычисления на ЭВМ

167. Абрамов, С.А. Семинар по компьютерной алгебре в 2016-2017 гг. / С.А.Абрамов, А.А.Боголюбская // Программирование. – 2018. – №2. – с.3-4. - Библиогр.:22.

https://www.libnauka.ru/journal/programmirovanie/programmirovanie-2018-2/seminar-po-kompyuternoy-algebre-v-2016-2017-gg-programmirovanie/

Ц 849 - Искусственный интеллект. Теория и практика

168. Brown, N. Superhuman AI for Heads-Up No-Limit Poker: Libratus Beats Top Professionals / N.Brown, T.Sandholm // Science. – 2018. – Vol.359, No.6374. – p.418-424. - Bibliogr.:60.

http://dx.doi.org/10.1126/science.aao1733

28.0 - Биология

169. Алиев, Т.К. Получение и иммунохимические свойства димера иммуноглобулина A, специфичного к гемагглютинину вируса гриппа A / Т.К.Алиев, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №5. – с.593-595. - Библиогр.:5.

http://dx.doi.org/10.1134/S160767291801009X

170. Аутеншлюс, А.И. мРНК гистидинбогатого гликопротеина в новообразованиях молочной железы / А.И.Аутеншлюс, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №5. – с.596-600. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.1134/S1607672918010106

171. Васильев, А.Г. Морфогенетические эффекты переселения представителей южной популяции обыкновенной слепушонки (Ellobius Talpinus Pall., 1770) на северную границу ареала / А.Г.Васильев, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №5. – с.604-607. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.1134/S001249661801009X

172. Вознесенская, В.В. Влияние секрета из подмышечных впадин мужчин на регуляцию менструальных циклов у женщин / В.В.Вознесенская, Т.К.Лактионова // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №4. – с.488-490. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.1134/S0012496618010076

173. Данилова, М.Н. Фитогормоны регулируют экспрессию ядерных генов, кодирующих компоненты аппарата транскрипции пластома / М.Н.Данилова, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №4. – с.478-482. - Библиогр.:13.

http://dx.doi.org/10.1134/S1607672918010076

174. Ефимова, М.В. Индуцированный брассиностероидами прайминг растений картофеля снижает окислительный стресс и повышает солеустойчивость / М.В.Ефимова, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №6. – с.723-726. - Библиогр.:13.

http://dx.doi.org/10.1134/S0012496618010106

175. Крутецкая, З.И. Ингибиторы фосфолипазы А 2  модулируют влияние трифлуоперазина на внутриклеточную концентрацию Ca2+ в макрофагах / З.И.Крутецкая, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №5. – с.601-603. - Библиогр.:12.

http://dx.doi.org/10.1134/S1607672918010118

176. Крутецкая, З.И. Трифлуоперазин подавляет в макрофагах депозависимый вход Ca2+ / З.И.Крутецкая, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №6. – с.709-711. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S1607672918010143

177. Металлов, Г.Ф. Функциональная направленность биохимических процессов у самок гибрида стерлядь x белуга (Acipenser Ruthenus Linnaeus, 1758 x Huso Huso Linnaeus, 1758) в репродуктивном цикле / Г.Ф.Металлов, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №6. – с.727-729. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S0012496618010118

178. Ревищин, А.В. Аудиогенная эпилепсия и особенности строения верхнего двухолмия у крыс линии Крушинского-Молодкиной / А.В.Ревищин, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №6. – с.712-715. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.1134/S1607672918010155

179. Римская-Корсакова, Н.Н. Протонефридиии в выделительной системе вестиментифер (Siboglinidae, Annelida) / Н.Н.Римская-Корсакова, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №4. – с.491-494. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S0012496618010064

180. Филюшин, М.А. Коэкспрессия генов YABBY1 и YABBY3 в латеральных органах видов томата рода Solanum секции Lycopersicon / М.А.Филюшин, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №6. – с.716-719. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S160767291801012X

181. Храмцов, Ю.В. Исследование распределения модульных нанотранспортёров после внутривенного введения мышам с привитой меланомой Клаудмана S91 / Ю.В.Храмцов, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №6. – с.720-722. - Библиогр.:12.

http://dx.doi.org/10.1134/S1607672918010131

182. Щелкунов, С.Н. Виротерапия злокачественной глиобластомы человека U87 на модели ортотопической ксенотрансплантации мышам линии SCID / С.Н.Щелкунов, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №4. – с.483-487. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.1134/S1607672918010088

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ПРОСМОТРЕННЫХ ЖУРНАЛОВ


1. Annals of Physics. – 2018. – Vol.389. – P.1-382.

2. CERN Courier. – 2018. – Vol.58, No.3. – P.1-62.

3. Computer Physics Communications. – 2018. – Vol.223. – P.1-70.

4. EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2017. – Vol.120, No.3/4. – P.30001-39901,40001-48001.

5. Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.3. – P.034001-035401.

6. Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.4. – P.04LT01-045501.

7. Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.5. – P.053001-055403.

8. Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.6. – P.060201-069501.

9. Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.3. – P.030301-035903.

10. Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.5. – P.053001-055901.

11. Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.7. – P.073001-075803.

12. Laser Physics. – 2018. – Vol.28, No.4. – P.045001-046001.

13. Nature. – 2018. – Vol.554, No.7690. – P.1-140.

14. Nuclear Data Sheets. – 2018. – Vol.147. – P.1-458.

15. Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.12. – P.799-864.

16. Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.2/3. – P.61-138.

17. Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.4. – P.139-240.

18. Physics Today. – 2018. – Vol.71, No.2. – P.1-72.

19. Radiation Protection Dosimetry. – 2018. – Vol.178, No.2. – P.133-244.

20. Science. – 2018. – Vol.359, No.6373. – P.249-364.

21. Science. – 2018. – Vol.359, No.6374. – P.365-488.

22. Атомная техника за рубежом. – 2018. – №2. – С.1-36.

23. Атомная энергия. – 2018. – Т.124, №2. – С.61-120.

24. Атомная энергия. – 2018. – Т.124, №4. – С.181-240.

25. В мире науки. – 2018. – №4. – С.1-96.

26. Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №3. – С.259-368.

27. Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №4. – С.379-494.

28. Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №5. – С.505-612.

29. Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №6. – С.623-741.

30. Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.479, №3. – С.241-353.

31. Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2018. – Т.58, №2. – С.163-310.

32. Журнал технической физики. Письма. – 2018. – Т.44, №7. – С.3-96.

33. Журнал технической физики. – 2018. – Т.88, №4. – С.481-640.

34. Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2018. – Т.153, №2. – С.177-352.

35. Измерительная техника. – 2018. – №3. – С.1-72.

36. Математический сборник. – 2018. – Т.209, №3. – С.1-188.

37. Медицинская радиология и радиационная безопасность. – 2018. – Т.63, №2. – С.1-88.

38. Поверхность. – 2018. – №3. – С.1-110.

39. Приборы и техника эксперимента. – 2018. – №2. – С.1-168.

40. Программирование. – 2018. – №1. – С.1-80.

41. Программирование. – 2018. – №2. – С.1-82.

42. Успехи физических наук. – 2018. – Т.188, №4. – С.345-456.