ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «СТАТЬИ» № 29                     23.07.2018

 

С 3 - Физика

1. Эдуард Евсеевич Саперштейн (31.07.1939 - 06.03.2018) // Ядерная физика. – 2018. – Т.81, №2. – с.276.

 

2. Фейгин, О. Миры Стивена Хокинга / О.Фейгин // Химия и жизнь. – 2018. – №4. – с.10-13.

С 321 - Классическая механика

3. Cross, D.J. Every Isochronous Potential is Shear-Equivalent to a Harmonic Potential / D.J.Cross // American Journal of Physics. – 2018. – Vol.86, No.3. – p.198-200. - Bibliogr.:9.

http://dx.doi.org/10.1119/1.5019025

4. Henaff, R. A Study of Kinetic Friction: The Timoshenko Oscillator / R.Henaff, [et al.] // American Journal of Physics. – 2018. – Vol.86, No.3. – p.174-179. - Bibliogr.:29.

http://dx.doi.org/10.1119/1.5008862

5. Мануйлович, И.С. Детонация в трехмерном изогнутом канале / И.С.Мануйлович // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.479, №1. – с.25-28. - Библиогр.:9.

http://dx.doi.org10.1134/S1028335818030023

6. Панасенко, Г.П. Асимптотика решения задачи о контакте тонкой упругой пластины с вязкоупругим слоем / Г.П.Панасенко, А.Е.Эльберт // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.479, №1. – с.7-10. - Библиогр.:2.

http://dx.doi.org/10.1134/S1064562418020023

7. Теодорович, Э.В. Метод ренормализованной группы в задаче о вычислении спектральной плотности энергии турбулизованной жидкости / Э.В.Теодорович // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.479, №1. – с.29-31. - Библиогр.:5.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028335818030035

 

 

С 322 - Теория относительности

8. Guillemant, P. A Discrete Classical Space–Time Could Require 6 Extra-Dimensions / P.Guillemant, [et al.] // Annals of Physics. – 2018. – Vol.388. – p.428-442. - Bibliogr.:22.

http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2017.11.023

9. Jia, W. Dirac Potential in the Doebner–Goldin Equation / W.Jia, [et al.] // Annals of Physics. – 2018. – Vol.388. – p.197-205. - Bibliogr.:56.

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

10. Кречет, В.Г. Новые возможные астрофизические эффекты гравитационного взаимодействия стационарных вихревых электрических и магнитных полей / В.Г.Кречет, [и др.] // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т.61, №4. – с.50-55. - Библиогр.:6.

 

11. Купряев, Н.В. К работе А.Эйнштейна "Объяснение движения перигелия Меркурия в общей теории относительности" / Н.В.Купряев // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т.61, №4. – с.45-49. - Библиогр.:4.

С 322.2 - Космология. Гравитационные волны

12. Bemani, F. Quantum Simulation of Discrete Curved Spacetime by the Bose–Hubbard Model: From Analog Acoustic Black Hole to Quantum Phase Transition / F.Bemani, [et al.] // Annals of Physics. – 2018. – Vol.388. – p.186-186. - Bibliogr.:46.

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

13. Bhattacharya, S. Evolving Cosmic Scenario in Modified Chaplygin Gas with Adiabatic Matter Creation / S.Bhattacharya, [et al.] // Annals of Physics. – 2018. – Vol.388. – p.443-455. - Bibliogr.:40.

http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2017.11.025

14. Hilborn, R.C. Gravitational Waves from Orbiting Binaries Without General Relativity / R.C.Hilborn // American Journal of Physics. – 2018. – Vol.86, No.3. – p.186-197. - Bibliogr.:40.

http://dx.doi.org/10.1119/1.5020984

15. Naji, J. Quantum Loop Corrections of a Charged de Sitter Black Hole / J.Naji // Annals of Physics. – 2018. – Vol.390. – p.95-106. - Bibliogr.:41.

http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2017.12.011

16. Odintsov, S.D. Reconstruction of Slow-Roll F(R) Gravity Inflation from the Observational Indices / S.D.Odintsov, V.K.Oikonomou // Annals of Physics. – 2018. – Vol.388. – p.267-275. - Bibliogr.:18.

http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2017.11.026

17. Salti, M. Variable Generalized Chaplygin Gas in a 5D Cosmology / M.Salti, [et al.] // Annals of Physics. – 2018. – Vol.390. – p.131-142. - Bibliogr.:75.

http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2018.01.007

 

18. Wang, F. Generation of One-Way Einstein–Podolsky–Rosen Steering Using Interference-Controlled Asymmetric Dissipation Process / F.Wang, [et al.] // Annals of Physics. – 2018. – Vol.388. – p.162-172. - Bibliogr.:46.

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

19. Бабурова, О.В. О плоских гравитационных волнах неметричности в аффинно-метрическом пространстве / О.В.Бабурова, [и др.] // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т.61, №4. – с.179-180. - Библиогр.:8.

 

20. Игнатьев, Ю.Г. Усреднение уравнений стандартной космологической модели по быстрым осцилляциям: влияние космологического члена на среднее значение эффективного коэффициента баротропы / Ю.Г.Игнатьев, А.Р.Самигуллина // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т.61, №4. – с.41-44. - Библиогр.:4.

 

21. Курамшин, А.И. Есть ли жизнь в космосе? / А.И.Курамшин // Химия и жизнь. – 2018. – №4. – с.14-17.

С 323 - Квантовая механика

22. Amore, P. Exact Sum Rules for Quantum Billiards of Arbitrary Shape / P.Amore // Annals of Physics. – 2018. – Vol.388. – p.12-25. - Bibliogr.:18.

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

23. Amore, P. The Harmonic Oscillator in a Space with a Screw Dislocation / P.Amore, F.M.Fernandez // Annals of Physics. – 2018. – Vol.388. – p.235-240. - Bibliogr.:18.

http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2017.11.022

24. Campos, P. Quantum Mechanics on Phase Space: The Hydrogen Atom and Its Wigner Functions / P.Campos, [et al.] // Annals of Physics. – 2018. – Vol.390. – p.60-70. - Bibliogr.:69.

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

25. Chakravarty, S. Can a Quantum Critical State Represent a Blackbody? / S.Chakravarty, P.Kraus // Annals of Physics. – 2018. – Vol.388. – p.135-146. - Bibliogr.:18.

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

26. Ibrahim, A. Double Well Potentials with a Quantum Moat Barrier or a Quantum Wall Barrier Give Rise to Similar Entangled Wave Functions / A.Ibrahim, F.Marsiglio // American Journal of Physics. – 2018. – Vol.86, No.3. – p.180-185. - Bibliogr.:17.

http://dx.doi.org/10.1119/1.5019166

27. Kholodenko, A.L. Huygens Triviality of the Time-Independent Schrodinger Equation. Applications to Atomic and High Energy Physics / A.L.Kholodenko, L.H.Kauffman // Annals of Physics. – 2018. – Vol.390. – p.1-59. - Bibliogr.:183.

http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2018.01.003

28. Ortigoso, J. Twelve Years Before the Quantum No-Cloning Theorem / J.Ortigoso // American Journal of Physics. – 2018. – Vol.86, No.3. – p.201-205. - Bibliogr.:29.

http://dx.doi.org/10.1119/1.5021356

 

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

29. Ishkhanyan, A.M. Schrodinger Potentials Solvable in Terms of the General Heun Functions / A.M.Ishkhanyan // Annals of Physics. – 2018. – Vol.388. – p.456-471. - Bibliogr.:66.

http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2017.11.033

С 323.5 - Теория взаимодействия частиц при высоких энергиях

30. Van Hameren, A. KaTie: For Parton-Level Event Generation with k T -Dependent Initial States / A.Van Hameren // Computer Physics Communications. – 2018. – Vol.224. – p.371-380. - Bibliogr.:68.

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

С 324 - Квантовая теория поля

31. Denner, A. RECOLA2: REcursive Computation of One-Loop Amplitudes 2 / A.Denner, [et al.] // Computer Physics Communications. – 2018. – Vol.224. – p.346-361. - Bibliogr.:45.

http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2017.11.013

С 324.1б - Сильные взаимодействия. Электромагнитная структура частиц. Алгебра токов. Киральные теории. Теория Редже

32. Blaschke, D. Effects of Composite Pions on the Chiral Condensate Within the PNJL Model at Finite Temperature / D.Blaschke, A.Dubinin, D.Ebert, A.V.Friesen // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2018. – Т.15, №3. – p.192-193.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_3/04_Blaschke_ann.pdf

33. Liu, X.Y. Study of Excited Quark Propagator Contributions in Perturbative Chiral Quark Model / X.Y.Liu, [et al.] // Annals of Physics. – 2018. – Vol.388. – p.114-121. - Bibliogr.:24.

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

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

34. Pikelner, A. FMFT: Fully Massive Four-Loop Tadpoles / A.Pikelner // Computer Physics Communications. – 2018. – Vol.224. – p.282-287. - Bibliogr.:29.

https://doi.org/10.1016/j.cpc.2017.11.017

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

35. Capri, M.A.L. On a Renormalizable Class of Gauge Fixings for the Gauge Invariant Operator A2 min  / M.A.L.Capri, [et al.] // Annals of Physics. – 2018. – Vol.390. – p.214-235. - Bibliogr.:43.

http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2018.01.009

 

 

С 324.1д - Квантовая хромодинамика

36. Bugaev, K.A. Threshold Collision Energy of the QCD Phase Diagram Tricritical Endpoint : [Abstract] / K.A.Bugaev, D.B.Blaschke, E.G.Nikonov, [et al.] // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2018. – Т.15, №3. – p.189-190.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_3/02_Bugaev_ann.pdf

37. Herren, F. Version 3 of RunDec and CRunDec / F.Herren, M.Steinhauser // Computer Physics Communications. – 2018. – Vol.224. – p.333-345. - Bibliogr.:29.

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

38. Tawfik, A.N. Lattice QCD Thermodynamics and RHIC-BES Particle Production Within Generic Nonextensive Statistics : [Abstract] / A.N.Tawfik // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2018. – Т.15, №3. – p.187-188.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_3/01_TAWFIK_ann.pdf

39. Котиков, А.В. Правило сумм Готтфрида в КХД-несинглетном анализе данных по ГНР / А.В.Котиков, В.Г.Кривохижин, Б.Г.Шайхатденов // Ядерная физика. – 2018. – Т.81, №2. – с.233-241. - Библиогр.:55.

http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/34857630_88943307.pdf

С 324.1е - Суперсимметричные теории. Супергравитация. Суперструны

40. Du, Y.-Z. Localization of Gravitino Field on Branes / Y.-Z.Du, [et al.] // Annals of Physics. – 2018. – Vol.388. – p.69-88. - Bibliogr.:78.

http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2017.10.021

41. Fernandez, D.J. Higher Order Supersymmetric Truncated Oscillators / D.J.Fernandez, V.S.Morales-Salgado // Annals of Physics. – 2018. – Vol.388. – p.122-134. - Bibliogr.:40.

http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2017.10.019

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

42. Bazeia, D. Kinklike Structures in Models of the Dirac–Born–Infeld Type / D.Bazeia, [et al.] // Annals of Physics. – 2018. – Vol.388. – p.408-427. - Bibliogr.44.

http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2017.11.031

С 325 - Статистическая физика и термодинамика

43. Capozziello, S. Constructing Superconductors by Graphene Chern–Simons Wormholes / S.Capozziello, R.Pincak, E.N.Saridakis // Annals of Physics. – 2018. – Vol.390. – p.303-333. - Bibliogr.:40.

https://doi.org/10.1016/j.aop.2018.01.010

44. Chemin, A. Heat Transfer and Evaporative Cooling in the Function of Pot-in-Pot Coolers / A.Chemin, [et al.] // American Journal of Physics. – 2018. – Vol.86, No.3. – p.206-211. - Bibliogr.:27.

http://dx.doi.org/10.1119/1.5016041

45. Qi, J.-W. Excitations of Breathers and Rogue Wave in the Heisenberg Spin Chain / J.-W.Qi, [et al.] // Annals of Physics. – 2018. – Vol.388. – p.315-322. - Bibliogr.:62.

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

46. Ye, Q. Band-Gap Structure and Chiral Discrete Solitons in Optical Lattices with Artificial Gauge Fields / Q.Ye, [et al.] // Annals of Physics. – 2018. – Vol.388. – p.173-185. - Bibliogr.:61.

http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2017.11.008

47. Полуботко, А.М. Снятие электродинамического запрета и особенности спектров гигантского комбинационного рассеяния в фуллерене C 70  / А.М.Полуботко, В.П.Челибанов // Оптика и спектроскопия. – 2018. – Т.124, №4. – с.467-471. - Библиогр.:4.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45745

С 325.4 - Нелинейные системы. Хаос и синергетика. Фракталы

48. Becker, T. Benford’s Law and Continuous Dependent Random Variables / T.Becker, [et al.] // Annals of Physics. – 2018. – Vol.388. – p.350-381. - Bibliogr.:93.

http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2017.11.013

49. Mandal, S.S. Determination of Many-Electron Basis Functions for a Quantum Hall Ground State Using Schur Polynomials / S.S.Mandal, [et al.] // Annals of Physics. – 2018. – Vol.390. – p.236-244. - Bibliogr.:19.

http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2018.01.015

50. Moreno, J. Can Mechanical Energy Vanish into Thin Air? / J.Moreno // American Journal of Physics. – 2018. – Vol.86, No.3. – p.230-234. - Bibliogr.:14.

http://dx.doi.org/10.1119/1.5019022

51. Xu, K. Environment-Assisted Non-Markovian Speedup Dynamics Control / K.Xu, [et al.] // Annals of Physics. – 2018. – Vol.388. – p.1-11. - Bibliogr.:83.

http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2017.10.017

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

52. Baradaran, M. Jastrow-Like Ground States for Quantum Many-Body Potentials with Near-Neighbors Interactions / M.Baradaran, [et al.] // Annals of Physics. – 2018. – Vol.388. – p.147-161. - Bibliogr.:58.

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

53. Bracher, T. Parallel Pumping for Magnon Spintronics: Amplification and Manipulation of Magnon Spin Currents on the Micron-Scale / T.Bracher, [et al.] // Physics Reports. – 2017. – Vol.699. – p.1-34. - Bibliogr.:181.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physrep.2017.07.003

54. Chen, Y.-H. Solving Many-Body Schrodinger Equations with Kinetic Energy Partition Method / Y.-H.Chen, S.D.Chao // Annals of Physics. – 2018. – Vol.388. – p.54-68. - Bibliogr.:42.

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

55. Luckins, E.K. Bose–Einstein Condensation Under the Cubic–Quintic Gross–Pitaevskii Equation in Radial Domains / E.K.Luckins, R.A.Van Gorder // Annals of Physics. – 2018. – Vol.388. – p.206-234. - Bibliogr.:64.

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

56. Wen, L. Dynamics of Bright–Bright Solitons in Bose–Einstein Condensate with Raman-Induced One-Dimensional Spin–Orbit Coupling / L.Wen, [et al.] // Annals of Physics. – 2018. – Vol.390. – p.180-191. - Bibliogr.:60.

http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2018.01.018

С 33 а - Нанофизика. Нанотехнология

57. Барачевский, В.А. Фотохромные наночастицы и их свойства / В.А.Барачевский // Кристаллография. – 2018. – Т.63, №2. – с.293-297. - Библиогр.:21.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063774518020025

58. Каленский, А.В. Влияние температуры на спектральные зависимости оптических свойств алюминия / А.В.Каленский, [и др.] // Оптика и спектроскопия. – 2018. – Т.124, №4. – с.484-491. - Библиогр.:27.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45748

59. Комаров, С.М. О правильном смешивании, или путь к энтропийным сплавам / С.М.Комаров // Химия и жизнь. – 2018. – №4. – с.2-6.

 

60. Комова, А.В. Получение и характеризация биогенных наночастиц селена / А.В.Комова, [и др.] // Кристаллография. – 2018. – Т.63, №2. – с.298-301. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063774518020098

61. Майоров, В.А. Оконные стекла - состояние и перспективы / В.А.Майоров // Оптика и спектроскопия. – 2018. – Т.124, №4. – с.559-573. - Библиогр.:34.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45759

62. Малков, В.Б. Симметрия решетки нанотонких кристаллов, изоморфизм прямого и обратного пространства и принцип симметрии Кюри / В.Б.Малков, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.479, №1. – с.18-20. - Библиогр.:9.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028335818030011

63. Оболенская, Л.Н. Условия перекристаллизации оксида титана(IV) из h-модификации в анатаз / Л.Н.Оболенская, [и др.] // Кристаллография. – 2018. – Т.63, №2. – с.271-274. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063774518020177

64. Петухов, Б.В. Кинетика переключения состояний квазиодномерных наносистем. Статистическая модель влияния дефектов / Б.В.Петухов // Кристаллография. – 2018. – Т.63, №2. – с.266-270. - Библиогр.:23.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063774518020190

 

65. Симдянкин, И.В. IPS-переключение хиральных нематических жидких кристаллов с различной диэлектрической анизотропией / И.В.Симдянкин, Б.А.Уманский // Кристаллография. – 2018. – Т.63, №2. – с.241-247. - Библиогр.:10.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063774518020268

С 332 - Электромагнитные взаимодействия

66. De Luca, R. A Compact Disc Under Skimming Light Rays / R.De Luca, [et al.] // American Journal of Physics. – 2018. – Vol.86, No.3. – p.169-173. - Bibliogr.:10.

http://dx.doi.org/10.1119/1.5021904

67. Green, D.G. ANTICOOL: Simulating Positron Cooling and Annihilation in Atomic Gases / D.G.Green // Computer Physics Communications. – 2018. – Vol.224. – p.362-370. - Bibliogr.:35.

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

68. Haettner, E. A Versatile Triple Radiofrequency Quadrupole System for Cooling, Mass Separation and Bunching of Exotic Nuclei / E.Haettner, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.880. – p.138-151. - Bibliogr.:60.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.003

69. Karantzoulis, E. Elettra 2.0 - The Diffraction Limited Successor of Elettra / E.Karantzoulis, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.880. – p.158-165. - Bibliogr.:20.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.09.057

70. Pasquazi, A. Micro-Combs: A Novel Generation of Optical Sources / A.Pasquazi, [et al.] // Physics Reports. – 2018. – Vol.729. – p.1-81. - Bibliogr.:357.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physrep.2017.08.004

71. Sprouster, D.J. Infrastructure Development for Radioactive Materials at the NSLS-II / D.J.Sprouster, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.880. – p.40-45. - Bibliogr.:19.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.053

72. Алексеев, К.Н. Управляемая поляризацией инверсия топологического заряда оптических вихрей в мульти-эллиптических оптических волокнах / К.Н.Алексеев, [и др.] // Оптика и спектроскопия. – 2018. – Т.124, №4. – с.528-533. - Библиогр.:30.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45755

73. Архипов, Р.М. Генерация предельно-коротких импульсов при возбуждении нелинейной резонансной среды световым зайчиком, движущимся со сверхсветовой скоростью / Р.М.Архипов, [и др.] // Оптика и спектроскопия. – 2018. – Т.124, №4. – с.505-509. - Библиогр.:51.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45752

74. Архипов, Р.М. Столкновение одноцикловых и субцикловых аттосекундных световых импульсов в нелинейной резонансной среде / Р.М.Архипов, [и др.] // Оптика и спектроскопия. – 2018. – Т.124, №4. – с.510-517. - Библиогр.:66.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45753

75. Захарова, И.Г. Распространение автомодельного импульса в среде с однофотонным нестационарным поглощением / И.Г.Захарова, [и др.] // Оптика и спектроскопия. – 2018. – Т.124, №4. – с.499-503. - Библиогр.:28.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45750

76. Максимова, Л.А. Цифровая спекл-фотография субпиксельных смещений спекл-структур на основе анализа их пространственных спектров / Л.А.Максимова, [и др.] // Оптика и спектроскопия. – 2018. – Т.124, №4. – с.518-527. - Библиогр.:29.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45754

77. Чириков, С.Н. Определение методом лазерной поляриметрии дисперсного состава взвеси PbO, содержащей агрегаты частиц пластинчатой формы / С.Н.Чириков, А.В.Шкирин // Оптика и спектроскопия. – 2018. – Т.124, №4. – с.542-550. - Библиогр.:24.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45757

78. Яровенко, И.П. Определение показателей преломления слоистой среды при импульсном режиме облучения / И.П.Яровенко, И.В.Прохоров // Оптика и спектроскопия. – 2018. – Т.124, №4. – с.534-541. - Библиогр.:27.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45756

С 341 - Атомные ядра

79. Ropke, G. Medium Effects on Freeze-Out of Light Clusters at NICA Energies : [Abstract] / G.Ropke, D.Blaschke, Yu.B.Ivanov, O.V.Rogachevsky, [et al.] // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2018. – Т.15, №3. – p.191.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_3/03_Ropke_ann.pdf

С 341 а - Различные модели ядер

80. Al-Jubbori, M.A. Determine the  134–140 Nd Isotopes Identity Using IBM and NEF / M.A.Al-Jubbori, [et al.] // Nuclear Physics A. – 2018. – Vol.971. – p.35-50. - Bibliogr.:57.

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

81. Diaz-Torres, A. OWL: A Code for the Two-Center Shell Model with Spherical Woods–Saxon Potentials / A.Diaz-Torres // Computer Physics Communications. – 2018. – Vol.224. – p.381-386. - Bibliogr.:17.

http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2017.10.019

82. Ghapanvari, M. High-Spin Level Structure and Ground-State Phase Transition in the Odd-Mass  103−109 Rh Isotopes in the Framework of Exactly Solvable sdg Interacting Boson–Fermion Model / M.Ghapanvari, [et al.] // Nuclear Physics A. – 2018. – Vol.971. – p.51-70. - Bibliogr.:68.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2018.01.009

83. Karampagia, S. Level Density of the sd-Nuclei - Statistical Shell-Model Predictions / S.Karampagia, [et al.] // Atomic Data and Nuclear Data Tables. – 2018. – Vol.120. – p.1-120. - Bibliogr.:57.

http://dx.doi.org/10.1016/j.adt.2017.08.001

84. Lopez-Quelle, M. Tensor Force Effect on the Evolution of Single-Particle Energies in Some Isotopic Chains in the Relativistic Hartree–Fock Approximation / M.Lopez-Quelle, [et al.] // Nuclear Physics A. – 2018. – Vol.971. – p.149-167. - Bibliogr.:73.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2018.01.012

85. Majarshin, A.J. Exactly Solvable Model in Quadrupole-Octupole Coupled States / A.J.Majarshin, [et al.] // Nuclear Physics A. – 2018. – Vol.971. – p.168-199. - Bibliogr.:80.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2018.01.010

86. Peng, X. Converting Point-Wise Nuclear Cross Sections to Pole Representation Using Regularized Vector Fitting / X.Peng, [et al.] // Computer Physics Communications. – 2018. – Vol.224. – p.52-62. - Bibliogr.:28.

http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2017.12.004

С 341 е - Ядерная астрофизика

87. Goncharov, P.R. Differential and Total Cross Sections and Astrophysical S-Factors for 2H(d, n)3He and 2H(d, p)3H Reactions in a Wide Energy Range / P.R.Goncharov // Atomic Data and Nuclear Data Tables. – 2018. – Vol.120. – p.121-151. - Bibliogr.:97.

http://dx.doi.org/10.1016/j.adt.2017.05.006

88. Ряжская, О.Г. Железо как детектор нейтринного излучения от коллапсирующих звезд / О.Г.Ряжская, С.В.Семенов // Ядерная физика. – 2018. – Т.81, №2. – с.252-256. - Библиогр.:31.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063778818020163

С 341.1 - Радиоактивность

89. Akrawy, D.T. Systematic Study of a-Decay Half-Lives Using Royer and Related Formula / D.T.Akrawy, [et al.] // Nuclear Physics A. – 2018. – Vol.971. – p.130-137. - Bibliogr.:35.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2018.01.018

90. Izosimov, I.N. Fine Structure of Beta-Decay Strength Function and Anisotropy of Isovector Nuclear Density Component Oscillations in Deformed Nuclei : [Abstract] / I.N.Izosimov, A.A.Solnyshkin, J.H.Khushvaktov, Yu.A.Vaganov // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2018. – Т.15, №3. – p.252.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_3/12_Izosimov_ann.pdf

91. Нурмухамедов, А.М. Энергия и время жизни альфа-распада новых сверхтяжелых ядер с восстановленной вигнеровской SU(4)-симметрией / А.М.Нурмухамедов // Ядерная физика. – 2018. – Т.81, №2. – с.160-165. - Библиогр.:19.

http://dx.doi.org/10.1134/S106377881802014X

С 341.3 - Деление ядер

92. Di Nitto, A. Evaporation Channel as a Tool to Study Fission Dynamics / A.Di Nitto, [et al.] // Nuclear Physics A. – 2018. – Vol.971. – p.21-34. - Bibliogr.:46.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2018.01.008

93. Карпешин, Ф.Ф. Коаксиальное деление ядер на три сравнимых осколка / Ф.Ф.Карпешин // Ядерная физика. – 2018. – Т.81, №2. – с.155-159. - Библиогр.:19.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063778818020102

94. Либанова, О.Н. Экспериментальные сечения образования продуктов деления тория-232 при облучении протонами средних энергий / О.Н.Либанова, [и др.] // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2018. – Т.15, №3. – с.234-251. - Библиогр.:29.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_3/11_Libanova.pdf

С 342 - Прохождение частиц и гамма-квантов через вещество

95. Серебров, А.П. Программа исследований фундаментальных взаимодействий для источника ультрахолодных нейтронов на реакторе ВВР-М / А.П.Серебров // Ядерная физика. – 2018. – Т.81, №2. – с.204-211. - Библиогр.:16.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063778818020175

С 343 - Ядерные реакции

96. Rudchik, A.T. 7Li(15N, 14C)8Be Reaction at 81 MeV and 14C + 8Be Interaction Versus That of 13C + 8Be / A.T.Rudchik, [et al.] // Nuclear Physics A. – 2018. – Vol.971. – p.138-148. - Bibliogr.:27.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2018.01.014

97. Titarenko, Yu.E. Measurements and Analysis of  178m2 Hf Production Cross Sections Under  nat Ta and  nat W Irradiation by Protons with 0.04–2.6 GeV Energies / Yu.E.Titarenko, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.880. – p.6-14. - Bibliogr.:26.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.049

98. Галанина, Л.И. Исследование механизма реакции 13C(d, p)14C при E d  = 15,3 МэВ / Л.И.Галанина, [и др.] // Ядерная физика. – 2018. – Т.81, №2. – с.174-180. - Библиогр.:27.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063778818020084

99. Чувильская, Т.В. Описание дифференциальных сечений в ядерных реакциях 63Cu + p под действием космических протонов высокой энергии / Т.В.Чувильская, А.А.Широкова // Ядерная физика. – 2018. – Т.81, №2. – с.221-225. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063778818020059

С 343 а - Теория ядерных реакций. Различные модели: статистическая, оптическая, резонансная

100. Kaur, G. Effect of Deformations on the Compactness of Odd-Z Superheavy Nuclei Formed in Cold and Hot Fusion Reactions / G.Kaur, [et al.] // Nuclear Physics A. – 2018. – Vol.971. – p.95-112. - Bibliogr.:50.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2018.01.017

101. Manjunatha, H.C. Fusion Barrier Characteristics of Actinides / H.C.Manjunatha, K.N.Sridhar // Nuclear Physics A. – 2018. – Vol.971. – p.83-94. - Bibliogr.:44.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2018.01.016

102. Блохинцев, Л.Д. Асимптотические нормировочные коэффициенты в потенциальной модели с запрещенными состояниями / Л.Д.Блохинцев, Д.А.Савин // Ядерная физика. – 2018. – Т.81, №2. – с.166-173. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063778818020047

103. Глазов, Д.А. Эффект отдачи ядра для g-фактора легких бороподобных ионов / Д.А.Глазов, [и др.] // Оптика и спектроскопия. – 2018. – Т.124, №4. – с.441-445. - Библиогр.:44.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45740

104. Карпов, А.В. Получение нейтронообогащенных тяжелых и сверхтяжелых ядер в реакциях слияния / А.В.Карпов, В.А.Рачков, В.В.Сайко // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2018. – Т.15, №3. – с.196-209. - Библиогр.:28.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_3/07_karpov.pdf

105. Тимошенко, В.А. Исследование связанных состояний систем гелия и лития с помощью метода представления дискретных переменных / В.А.Тимошенко, Е.А.Яревский // Оптика и спектроскопия. – 2018. – Т.124, №4. – с.451-454. - Библиогр.:22.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45742

С 343 е - Ядерные реакции с тяжелыми ионами

106. Acharya, S. Production of 4He and 4He   in PbPb Collisions at Ös NN =2.76 TeV at the LHC / S.Acharya, B.Batyunya, S.Grigoryan, L.Malinina, K.Mikhaylov, P.Nomokonov, V.Pozdniakov, E.Rogochaya, B.Rumyantsev, A.Vodopyanov, [et al.] // Nuclear Physics A. – 2018. – Vol.971. – p.1-20. - Bibliogr.:56.

https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2017.12.004

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

107. Ayyad, Y. Novel Particle Tracking Algorithm Based on the Random Sample Consensus Model for the Active Target Time Projection Chamber (AT-TPC) / Y.Ayyad, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.880. – p.166-173. - Bibliogr.:21.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.090

108. Dioni, L. Tests of a Solution-Grown Stilbene Scintillator in Mono-Energetic Neutron Beams of 565 keV and 5 MeV / L.Dioni, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.880. – p.210-215. - Bibliogr.:29.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.06.048

109. Grodzicka-Kobylka, M. Study of n-g Discrimination by Zero-Crossing Method with SiPM Based Scintillation Detectors / M.Grodzicka-Kobylka, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.883. – p.159-165. - Bibliogr.:33.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.11.045

 

 

 

110. Guerra, J.G. Automatic Modeling Using PENELOPE of Two HPGe Detectors Used for Measurement of Environmental Samples by g-Spectrometry from a Few Sets of Experimental Efficiencies / J.G.Guerra, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.880. – p.67-74. - Bibliogr.:45.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.076

111. He, L.-C. Summing Coincidence Correction for g-Ray Measurements Using the HPGe Detector with a Low Background Shielding System / L.-C.He, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.880. – p.22-27. - Bibliogr.:29.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.09.043

112. Inoue, K. Measurement of Nuclear Resonant Scattering on 61Ni with Fast Scintillation Detector Using Proportional-Mode Silicon Avalanche Photodiode / K.Inoue, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.880. – p.87-91. - Bibliogr.:17.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.029

113. Kajimoto, T. Light Output Due to Cosmic-Ray Muons for an EJ301 Scintillator of 12.7 cm in Diameter and Length / T.Kajimoto, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.880. – p.53-57. - Bibliogr.:12.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.071

114. Kitaguchi, T. An Optimized Photoelectron Track Reconstruction Method for Photoelectric X-Ray Polarimeters / T.Kitaguchi, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.880. – p.188-193. - Bibliogr.:19.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.070

115. Mahl, A. 10B Enriched Plastic Scintillators for Application in Thermal Neutron Detection / A.Mahl, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.880. – p.1-5. - Bibliogr.:16.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.042

116. Markovic, N. Calibration of HPGe–HPGe Coincidence Spectrometer Through Performing Standardisation of 125I Activity by X-Ray-Gamma Coincidence Spectrometry Using Two HPGe Detectors / N.Markovic, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.880. – p.194-200. - Bibliogr.:31.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.086

117. Nakanishi, K. Development of a Circular Shape Si-PM-Based Detector Ring for Breast-Dedicated PET System / K.Nakanishi, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.880. – p.118-124. - Bibliogr.:23.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.052

118. Osipenko, M. Upgrade of the Compact Neutron Spectrometer for High Flux Environments / M.Osipenko, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.883. – p.14-19. - Bibliogr.:31.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.11.040

119. Paul, S. Measurement of Thick Target Neutron Yield from the Reaction (p +181Ta) with Projectiles in the Range of 6 – 20 MeV / S.Paul, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.880. – p.75-79. - Bibliogr.:31.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.046

120. Stoffle, N. Identification of Stopping Ions in a Silicon Timepix Detector / N.Stoffle, L.Pinsky // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.880. – p.35-39. - Bibliogr.:19.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.068

121. Sykora, G.J. ZnO:Zn/6LiF Scintillator - A Low Afterglow Alternative to ZnS:Ag/6LiF for Thermal Neutron Detection / G.J.Sykora, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.883. – p.75-82. - Bibliogr.:23.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.11.052

122. Veis, N.D. Implementation of the P ANDA Planar-GEM Tracking Detector in Monte Carlo Simulations / N.D.Veis, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.880. – p.201-209. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.036

123. Yucel, M. Simulations of Si-PIN Photodiode Based Detectors for Underground Explosives Enhanced by Ammonium Nitrate / M.Yucel, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.880. – p.152-157. - Bibliogr.:18.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.091

124. Алексеев, И.Г. Нейтринный спектрометр DANSS: калибровка детектора, стабильность отклика и изучение световыхода / И.Г.Алексеев, В.В.Белов, И.В.Житников, А.С.Кузнецов, Д.В.Медведев, М.В.Фомина, Е.А.Шевчик, М.В.Ширченко, [и др.] // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2018. – Т.15, №3. – с.216-233. - Библиогр.:5.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_3/10_alekseev.pdf

С 344.3 - Ядерная электроника

125. Bourrion, O. C2D8: An Eight Channel CCD Readout Electronics Dedicated to Low Energy Neutron Detection / O.Bourrion, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.880. – p.28-34. - Bibliogr.:16.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.072

126. Wang, J. Development of a Time-to-Digital Converter ASIC for the Upgrade of the ATLAS Monitored Drift Tube Detector / J.Wang, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.880. – p.174-180. - Bibliogr.:14.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.077

 

 

 

С 344.4б - Методы приготовления тонких пленок

127. Приходько, К.Е. Исследование изменения плотности свободных электронов в тонких сверхпроводящих пленках NbN под действием ионного облучения методом спектроскопии характеристических потерь энергии электронами / К.Е.Приходько, [и др.] // Кристаллография. – 2018. – Т.63, №2. – с.261-265. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063774518020219

С 345 - Ускорители заряженных частиц

128. Bohacek, K. Stable Electron Beams from Laser Wakefield Acceleration with Few-Terawatt Driver Using a Supersonic Air Jet / K.Bohacek, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.883. – p.24-28. - Bibliogr.:26.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.11.022

129. Gonnella, D. Industrialization of the Nitrogen-Doping Preparation for SRF Cavities for LCLS-II / D.Gonnella, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.883. – p.143-150. - Bibliogr.:19.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.11.047

130. Husain, R. Constrained Multi-Objective Optimization of Storage Ring Lattices / R.Husain, A.D.Ghodke // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.883. – p.151-158. - Bibliogr.:22.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.11.077

131. Kilian, K. Effect of Electron Beam Cooling on Transversal and Longitudinal Emittance of an External Proton Beam / K.Kilian, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.880. – p.15-21. - Bibliogr.:26.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.055

132. Leemann, S.C. First Optics and Beam Dynamics Studies on the MAX IV 3 GeV Storage Ring / S.C.Leemann, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.883. – p.33-47. - Bibliogr.:51.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.11.072

133. Noaman-ul-Haq, M. Controlling Laser Driven Protons Acceleration Using a Deformable Mirror at a High Repetition Rate / M.Noaman-ul-Haq, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.883. – p.191-195. - Bibliogr.:33.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.11.075

134. Perepelkin, E. Development of Condensing Mesh Method for Corner Domain at Numerical Simulation Magnetic System : [Abstract] / E.Perepelkin, A.Tarelkin, R.Polyakova, A.Kovalenko // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2018. – Т.15, №3. – p.285.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_3/17_Perepelkin_ann.pdf

135. Rajta, I. Accelerator Characterization of the New Ion Beam Facility at MTA Atomki in Debrecen, Hungary / I.Rajta, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.880. – p.125-130. - Bibliogr.:17.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.073

136. Volkov, V. Analytical and Numerical Study of New Field Emitter Processing for Superconducting Cavities / V.Volkov, V.Petrov // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.880. – p.131-137. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.025

137. Xu, C. HOM Frequency Control of SRF Cavity in High Current ERLs / C.Xu, I.Ben-Zvi // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.883. – p.136-142. - Bibliogr.:17.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.11.074

138. Zhou, J. AC Magnetic Field Measurement Using a Small Flip Coil System for Rapid Cycling AC Magnets at the China Spallation Neutron Source (CSNS) / J.Zhou, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.880. – p.80-86. - Bibliogr.:10.

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

139. Zhu, X. 2.5 MeV CW 4-Vane RFQ Accelerator Design for BNCT Applications / X.Zhu, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.883. – p.57-74. - Bibliogr.:48.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.11.042

140. Казаринов, Н.Ю. Стационарное распределение температуры во вращающейся кольцевой мишени / Н.Ю.Казаринов, Г.Г.Гульбекян, В.И.Казача // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2018. – Т.15, №3. – с.265-270. - Библиогр.:4.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_3/15_Kazarinov.pdf

141. Корчуганов, В.Н. Эффект искажения потенциальной ямы и когерентные неустойчивости электронных сгустков в накопителях заряженных частиц / В.Н.Корчуганов, [и др.] // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2018. – Т.15, №3. – с.271-284. - Библиогр.:19.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_3/16_Korchuganov.pdf

142. Шатунов, Ю.М. Начало работы после модернизации электрон-позитронного коллайдера ВЭПП-2000 / Ю.М.Шатунов, [и др.] // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2018. – Т.15, №3. – с.253-258. - Библиогр.:8.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_3/13_shatun.pdf

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

143. Aiba, M. Top-Up Injection Schemes for Future Circular Lepton Collider / M.Aiba, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.880. – p.98-106. - Bibliogr.:42.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.075

144. Шатунов, Ю.М. О возможности ускорения поляризованных протонов в синхротроне нуклотрон / Ю.М.Шатунов, [и др.] // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2018. – Т.15, №3. – с.259-264. - Библиогр.:3.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_3/14_Shatunov-2.pdf

С 346 - Элементарные частицы

145. Скобелев, В.В. Излучение нейтрино при переходах "электрона" в поле ядра водородоподобного атома в одном пространственном измерении / В.В.Скобелев // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т.61, №4. – с.56-65. - Библиогр.:16.

С 346.3 - Мю-мезоны

 

146. Aznabayev, D.T. Hyperfine Structure of the Ground State in the Muonic Helium Atoms : [Abstract] / D.T.Aznabayev, A.K.Bekbaev, V.I.Korobov // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2018. – Т.15, №3. – p.194.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_3/05_Aznabayev_ann.pdf

С 346.6 - Резонансы и новые частицы

147. Mahmood, Sh. Interference of Nonstandard Interactions with the Standard Model in B0 ® p0n n,             B- c  ® D-n n, and B 0 s  ® K0n n Decays : [Abstract] / Sh.Mahmood, [et al.] // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма . – 2018 . – Т.15, №3 . – p.195 .  http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_3/06_Mahmood_ann.pdf

С 348 - Ядерные реакторы. Реакторостроение

148. Seo, H. ASNC Upgrade for Nuclear Material Accountancy of ACPF / H.Seo, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.880. – p.58-66. - Bibliogr.:22.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.045

149. Галиев, И.И. Выбор средств АСУ ТП АЭС на основе комплекса критериев надежности и риска / И.И.Галиев, А.Н.Черняев // Атомная энергия. – 2018. – Т.124, №3. – с.127-132.

 

150. Корсун, А.С. Моделирование тепломассопереноса в ТВС реакторов с жидкометаллическим теплоносителем при частичной блокировке проходного сечения / А.С.Корсун, [и др.] // Атомная энергия. – 2018. – Т.124, №3. – с.139-144. - Библиогр.:10.

 

151. Мотыляев, А. Рутений: факты и фактики / А.Мотыляев // Химия и жизнь. – 2018. – №4. – с.51-53.

 

152. Усов, Э.В. Моделирование плавления твэла быстрого реактора и затвердевания образующегося расплава с помощью модуля SAFR/V1 интегрального кода ЕВКЛИД/V2 / Э.В.Усов, [и др.] // Атомная энергия. – 2018. – Т.124, №3. – с.123-127. - Библиогр.:12.

С 349 - Дозиметрия и физика защиты

153. Ganzha, V. Measurement of Trace Impurities in Ultra Pure Hydrogen and Deuterium at the Parts-Per-Billion Level Using Gas Chromatography / V.Ganzha, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.880. – p.181-187. - Bibliogr.:12.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.096

154. Stein, M. Radon Daughter Plate-Out Measurements at SNOLAB for Polyethylene and Copper / M.Stein, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.880. – p.92-97. - Bibliogr.:12.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.054

155. Бескровная, Л.Г. Метод мониторирования полей нейтронов вокруг высокоэнергетических ускорителей / Л.Г.Бескровная, С.В.Гусева, Г.Н.Тимошенко // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2018. – Т.15, №3. – с.286-294. - Библиогр.:12.

http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2018_3/18_beskrovnaya.pdf

156. Спирин, Е.В. Структура дозы облучения населения при эксплуатации предприятий Опытного демонстрационного энергокомплекса / Е.В.Спирин, [и др.] // Атомная энергия. – 2018. – Т.124, №3. – с.169-173. - Библиогр.:17.

С 350 - Приложения методов ядерной физики в смежных областях

157. Park, S.Y. Application of a Dual-Resolution Voxelization Scheme to Compressed-Sensing (CS)-Based Iterative Reconstruction in Digital Tomosynthesis (DTS) / S.Y.Park, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.880. – p.46-52. - Bibliogr.:15.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.074

158. Zhang, W. Limited Angle CT Reconstruction by Simultaneous Spatial and Radon Domain Regularization Based on TV and Data-Driven Tight Frame / W.Zhang, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.880. – p.107-117. - Bibliogr.:62.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.056

С 350 а - Трансмутация ядерных отходов

159. Hashemi-Nezhad, S.R. Transmutation of Uranium and Thorium in the Particle Field of the Quinta Sub-Critical Assembly / S.R.Hashemi-Nezhad, J.Adam, A.Baldin, A.Berlev, W.Furman, M.Kadykov, J.Khushvaktov, I.Kudashkin, I.Mar'in, M.Paraipan, V.Pronskih, A.Solnyshkin, S.Tyutyunnikov, [a.o.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.883. – p.96-114. - Bibliogr.:50.

https://doi.org/10.1016/j.nima.2017.11.048

С 353 - Физика плазмы

160. Власов, В.А. Физические процессы, происходящие при образовании полых сферических частиц SiO 2  в потоке термической плазмы / В.А.Власов, [и др.] // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т.61, №4. – с.92-98. - Библиогр.:23.

 

161. Двинин, С.А. Инкременты неустойчивости вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна в ограниченной области при учете столкновений / С.А.Двинин, [и др.] // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т.61, №4. – с.87-91. - Библиогр.:14.

 

С 36 - Физика твердого тела

162. Зайцевский, А.В. Дипольные моменты электронных переходов в релятивистской теории связанных кластеров: метод конечного поля / А.В.Зайцевский, [и др.] // Оптика и спектроскопия. – 2018. – Т.124, №4. – с.435-440. - Библиогр.:21.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45739

163. Ковальчук, М.В. Первый российский кристаллографический конгресс. От конвергенции наук к природоподобным технологиям / М.В.Ковальчук // Кристаллография. – 2018. – Т.63, №2. – с.173-175. - Библиогр.:2.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063774518020116

164. Попов, А.А. Кинетика генерации неравновесных носителей заряда в кристаллах с глубокими примесями при участии двухцентровых переходов между зонными и примесными состояниями / А.А.Попов, [и др.] // Оптика и спектроскопия. – 2018. – Т.124, №4. – с.492-498. - Библиогр.:40.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45749

С 393 и - Высокотемпературная сверхпроводимость. Новые ВТСП

165. Pal, S. Noncommutative Effects on Holographic Superconductors with Power Maxwell Electrodynamics / S.Pal, S.Gangopadhyay // Annals of Physics. – 2018. – Vol.388. – p.472-484. - Bibliogr.:40.

http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2017.11.032

С 63 - Астрофизика

166. Александрова, А.Г. Особенности совместного влияния вековых резонансов низких порядков и светового давления на движение околоземных космических объектов / А.Г.Александрова, [и др.] // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т.61, №4. – с.75-80. - Библиогр.:21.

 

167. Батурин, А.П. Исследование способа улучшения орбит астероидов, основанного на замене наблюдений их моделируемыми значениями / А.П.Батурин // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т.61, №4. – с.81-86. - Библиогр.:13.

 

168. Бисноватый-Коган, Г.С. Магниторотационный механизм взрыва сверхновых с коллапсирующим ядром / Г.С.Бисноватый-Коган, [и др.] // Ядерная физика. – 2018. – Т.81, №2. – с.257-269. - Библиогр.:66.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063778818020035

169. Турсунов, А.А. Оценка массы, спина и магнитного поля микроквазара H 1743-322 по наблюдениям квазипериодических осцилляций / А.А.Турсунов, М.Колош // Ядерная физика. – 2018. – Т.81, №2. – с.270-274. - Библиогр.:10.

http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/34857635_30393044.pdf

170. Хархардин, А.Н. Постоянная Хаббла крупномасштабных субстанций и космических тел / А.Н.Хархардин // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т.61, №4. – с.66-74. - Библиогр.:6.

001 - Наука

171. Семенов, В.В. Будь внимателен, эксперт! / В.В.Семенов // Химия и жизнь. – 2018. – №4. – с.36-37.

 

172. Смит, В. "Нет ничего в мире сильнее свободной научной мысли..." / В.Смит // Знание-сила. – 2018. – №4. – с.117-124.

28.0 - Биология

173. Григорьева, М.Е. Состояние системы гемостаза при действии пролинсодержащих пептидов в условиях развития экспериментального метаболического синдрома / М.Е.Григорьева, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.479, №1. – с.88-91. - Библиогр.:10.

http://dx.doi.org/10.1134/S1607672918020011

174. Жуков, Б. Замри - умри - воскресни / Б.Жуков // Знание-сила. – 2018. – №4. – с.55.

 

175. Смирнова, С.Л. Деполяризация предсердий у крыс с алкогольной кардиомиопатией / С.Л.Смирнова, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.479, №1. – с.96-98. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.1134/S0012496618020035

176. Уласов, А.В. Оптимизация модульных нанотранспортеров для внутриклеточной доставки фрагментов антител / А.В.Уласов, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.479, №1. – с.92-95. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S1607672918020023

177. Филиппова, Л.В. Механизм активации энтеральных ноцицептивных нейронов посредством взаимодействия рецепторов TLR4 и TRPV1 / Л.В.Филиппова, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.479, №1. – с.99-102. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S0012496618020023

178. Чижов, А.В. AMPAR-опосредованные интериктальные разряды в нейронах энторинальной коры: эксперимент и модель / А.В.Чижов, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.479, №1. – с.103-106. - Библиогр.:13.

http://dx.doi.org/10.1134/S0012496618020011

СПИСОК ПРОСМОТРЕННЫХ ЖУРНАЛОВ

1. American Journal of Physics. – 2018. – Vol.86, No.3. – P.161-240.

2. Annals of Physics. – 2018. – Vol.388. – P.1-484.

3. Annals of Physics. – 2018. – Vol.390. – P.1-344.

4. Atomic Data and Nuclear Data Tables. – 2018. – Vol.120. – P.1-432.

5. Computer Physics Communications. – 2018. – Vol.224. – P.1-418.

6. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.880. – P.1-216.

7. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.883. – P.1-198.

8. Nuclear Physics A. – 2018. – Vol.971. – P.1-200.

9. Physics Reports. – 2017. – Vol.699. – P.1-34.

10. Physics Reports. – 2018. – Vol.729. – P.1-82.

11. Атомная энергия. – 2018. – Т.124, №3. – С.121-180.

12. Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.479, №1. – С.1-106.

13. Знание-сила. – 2018. – №4. – С.С.1-128.

14. Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т.61, №4. – С.1-180.

15. Кристаллография. – 2018. – Т.63, №2. – С.173-336.

16. Оптика и спектроскопия. – 2018. – Т.124, №4. – С.433-575.

17. Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2018. – Т.15, №3. – С.183-294.

18. Химия и жизнь. – 2018. – №4. – С.1-64.

19. Ядерная физика. – 2018. – Т.81, №2. – С.155-276.