Информационный бюллетень «Статьи» №42 21.10.2019

С 1 - Математика

1. Адян, С.И. Владимир Андреевич Успенский (27.11.1930 – 27.06.2018) / С.И.Адян, [и др.]
// Успехи математических наук. – 2019. – Т.74, №4. – с.165-180. - Библиогр.:43.
http://mi.mathnet.ru/umn9875
2. Богачев, В.И. Олег Георгиевич Смолянов (к восьмидесятилетию со дня рождения)
/ В.И.Богачев, [и др.] // Успехи математических наук. – 2019. – Т.74, №4. – с.191-193.
http://mi.mathnet.ru/umn9896

С 133 - Дифференциальные и интегральные уравнения

3. Забелина, С.Б. Геометрические и алгебраические свойства дифференциальных уравнений первого порядка на гладких конечномерных вещественных многообразиях. / С.Б.Забелина, [и др.]
// Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Физика-математика. – 2019. – №2. – с.6-13. - Библиогр.:8.
https://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/13176

С 133.2 - Уравнения математической физики

4. Бедрикова, Е.А. Ортогональность собственных функций для бозе-газа в случае постоянной частоты столкновения частиц / Е.А.Бедрикова, Л.С.Серегина // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Физика-математика. – 2019. – №2. – с.61-73. - Библиогр.:13.
https://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/13180
5. Захаров, С.В. Асимптотика решения задачи Коши для эволюционного уравнения Эйри на больших временах / С.В.Захаров // Функциональный анализ и его приложения. – 2019. – Т.53, №3. – с.89-91. - Библиогр.:10.
http://mi.mathnet.ru/faa3621
6. Кащенко, С.А. Асимптотика быстро осциллирующих решений обобщенного уравнения Кортевега–де Фриза–Бюргерса / С.А.Кащенко // Успехи математических наук. – 2019. – Т.74, №4. – с.181-182. - Библиогр.:4.
http://mi.mathnet.ru/umn9890
7. Коротяев, Е.Л. Обратные задачи для конечных векторнозначных операторов Якоби
/ Е.Л.Коротяев // Функциональный анализ и его приложения. – 2019. – Т.53, №3. – с.23-32. - Библиогр.:12.
http://mi.mathnet.ru/faa3636

С 135 - Функциональный анализ

8. Мотовилов, А.К. Сохранение свойства безусловной базисности при несамосопряженных возмущениях самосопряженных операторов / А.К.Мотовилов, А.А.Шкаликов // Функциональный анализ и его приложения. – 2019. – Т.53, №3. – с.45-60. - Библиогр.:9.
http://mi.mathnet.ru/faa3632
9. Шарапудинов, И.И. Ортогональные по Соболеву системы функций и некоторые их приложения / И.И.Шарапудинов // Успехи математических наук. – 2019. – Т.74, №4. – с.87-164. - Библиогр.:54.
http://mi.mathnet.ru/umn9846

С 138 - Геометрия. Риманова геометрия. Геометрия Лобачевского

10. Попов, Д.А. О связях дискретного спектра и спектра резонансов для оператора Лапласа на некомпактной гиперболической римановой поверхности / Д.А.Попов // Функциональный анализ и его приложения. – 2019. – Т.53, №3. – с.61-78. - Библиогр.:22.
http://mi.mathnet.ru/faa3641

С 139 - Топология

11. Огиевецкий, О.В. Критические конфигурации трехмерных тел и теория Морса для MIN-функций / О.В.Огиевецкий, С.Б.Шлосман // Успехи математических наук. – 2019. – Т.74, №4. – с.59-86. - Библиогр.:13.
http://mi.mathnet.ru/umn9899

С 17 - Вычислительная математика. Таблицы

12. Дай, Ф. Дискретизация интегральной нормы и близкие задачи / Ф.Дай // Успехи математических наук. – 2019. – Т.74, №4. – с.3-58. - Библиогр.:47.
http://mi.mathnet.ru/umn9892

С 3 - Физика

13. Исаев, В.И. Дж. Рэлей и история открытия закона теплового излучения Рэлея-Джинса
/ В.И.Исаев // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Физика-математика. – 2019. – №2. – с.96-105. - Библиогр.:16.
https://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/13183

С 31 - Системы единиц. Фундаментальные физические константы

14. Алексеев, И.В. Государственный первичный эталон единиц активности радионуклидов, удельной активности радионуклидов, потока альфа-, бета-частиц и фотонов радионуклидных источников ГЭТ 6–2016 / И.В.Алексеев, [и др.] // Измерительная техника. – 2019. – №8. – с.3-7. - Библиогр.:8.
15. Варжицкий, Л.А. Численные и натурные методы исследования погрешностей измерения частотных характеристик виброизоляторов / Л.А.Варжицкий, Н.В.Чертыковцева // Измерительная техника. – 2019. – №7. – с.44-48. - Библиогр.:12.
16. Исаев, А.Е. Результаты пилотных сличений национальных эталонов единицы колебательной скорости частиц водной среды КООМЕТ 646/RU/14 / А.Е.Исаев, [и др.] // Измерительная техника. – 2019. – №7. – с.67-72. - Библиогр.:9.
17. Левин, С.Ф. Руководство по выражению неопределённости измерения: проблемы, нереализованные возможности и ревизия. Ч.3. Приведение к общему терминологическому знаменателю / С.Ф.Левин // Измерительная техника. – 2019. – №7. – с.14-22. - Библиогр.:26.

С 321 - Классическая механика

18. Мозжечков, В.А. Модулярный многооборотный редукторный датчик углового положения
/ В.А.Мозжечков // Измерительная техника. – 2019. – №7. – с.34-38. - Библиогр.:15.
19. Тлеулинов, М.К. Бифуркация Пуанкаре-Андронова-Хопфа в колебаниях прощелкивания составных несущих и управляющих поверхностей летательных аппаратов / М.К.Тлеулинов
// Журнал технической физики. Письма. – 2019. – Т.45, №15/16. – с.47-50. - Библиогр.:11.
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/48088
20. Ширяева, С.О. Кольцевые волны на поверхности жидкости в кулоновском поле
/ С.О.Ширяева, А.И.Григорьев // Журнал технической физики. – 2019. – Т.89, №8. – с.1190-1199. - Библиогр.:23.
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/47890

С 322 - Теория относительности

21. Acioli, P.H. An Example of Computer Modeling to Teach Energy Conservation Concepts / P.H.Acioli // American Journal of Physics. – 2019. – Vol.87, No.7. – p.543-549. - Bibliogr.:15.
http://dx.doi.org/10.1119/1.5110699
22. Bauer, C.F. Non-Science Majors Learn about Heat, Temperature, and Thermodynamics Using the Particulate Nature of Matter and Guided-Inquiry Instruction / C.F.Bauer, J.Y.K.Chan // American Journal of Physics. – 2019. – Vol.87, No.7. – p.550-557. - Bibliogr.:48.
http://dx.doi.org/10.1119/1.5110500
23. Chabay, R. A Unified, Contemporary Approach to Teaching Energy in Introductory Physics
/ R.Chabay, [et al.] // American Journal of Physics. – 2019. – Vol.87, No.7. – p.504-509. - Bibliogr.:20.
http://dx.doi.org/10.1119/1.5109519
24. Geller, B.D. Making Energy Relevant: The Role of Free Energy in Introductory Physics / B.D.Geller, A.R.Daane // American Journal of Physics. – 2019. – Vol.87, No.7. – p.558-568. - Bibliogr.:41.
http://dx.doi.org/10.1119/1.5110698
25. Hecht, E. Understanding Energy as a Subtle Concept: A Model for Teaching and Learning Energy
/ E.Hecht // American Journal of Physics. – 2019. – Vol.87, No.7. – p.495-503. - Bibliogr.:49.
http://dx.doi.org/10.1119/1.5109863
26. Temming, M. Magnetism Seen in Cosmic Web / M.Temming // Science News. – 2019. – Vol.196, No.1. – p.10.
https://www.sciencenews.org/article/magnetic-fields-between-galaxy-clusters
27. Tobin, R.G. Where Does Energy Go When It's "Gone"? Promoting Understanding of Energy Dissipation / R.G.Tobin, [et al.] // American Journal of Physics. – 2019. – Vol.87, No.7. – p.569-576. - Bibliogr.:21.
http://dx.doi.org/10.1119/1.5110707
28. Yigit, E. Obscure Waves in Planetary Atmospheres / E.Yigit, A.S.Medvedev // Physics Today. – 2019. – Vol.72, No.6. – p.40-46. - Bibliogr.:16.
https://doi.org/10.1063/PT.3.4226
29. Веденяпин, В.В. К вопросу о выводе уравнения Власова-Максвелла-Эйнштейна и его связь с космологическим лямбда-членом / В.В.Веденяпин, [и др.] // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Физика-математика. – 2019. – №2. – с.24-48. - Библиогр.:49.
https://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/13178
30. Ширяева, С.О. Об устойчивости сильно заряженной капли, подвешенной в суперпозиции гравитационного и электростатического полей / С.О.Ширяева, [и др.] // Журнал технической физики. – 2019. – Т.89, №8. – с.1183-1189. - Библиогр.:20.
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/47889

С 323 - Квантовая механика

31. Burd, S.C. Quantum Amplification of Mechanical Oscillator Motion / S.C.Burd, [et al.] // Science. – 2019. – Vol.364, No.6446. – p.1163-1165. - Bibliogr.:31.
http://dx.doi.org/10.1126/science.aaw2884
32. Schleier-Smith, M. Squeezing Out Higher Precision / M.Schleier-Smith // Science. – 2019. – Vol.364, No.6446. – p.1137-1138. - Bibliogr.:15.
http://dx.doi.org/10.1126/science.aax0143
33. Крылов, С.Н. Влияние шума наблюдений на эффект ложной связи между осцилляторами при оценивании по временным рядам / С.Н.Крылов, [и др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2019. – Т.45, №15/16. – с.6-9 (№16). - Библиогр.:15.
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/48146

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

34. Fadin, V.S. BFKL Equation and Regge Guts : [Abstract] / V.S.Fadin // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2019. – Т.16, №5. – p.363.
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2019_5/01_Fadin_ann.pdf

С 324.1д - Квантовая хромодинамика

35. Kim, V.T. QCD Asymptotics at Collider Energies : [Abstract] / V.T.Kim // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2019. – Т.16, №5. – p.364.
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2019_5/02_Kim_ann.pdf
36. Malyshev, M.Yu. Effective Hamiltonian for QCD on the Light Front : [Abstract] / M.Yu.Malyshev, [et al.] // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2019. – Т.16, №5. – p.393.
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2019_5/26_Malyshev_ann.pdf
37. Zarembo, K. Chiral Estimate of QCD Pseudocritical Line / K.Zarembo // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2019. – Т.110, №3/4. – p.147-148. - Bibliogr.:14.
http://www.jetpletters.ac.ru/ps/2241/article_33565.pdf

С 324.1е - Суперсимметричные теории. Супергравитация. Суперструны

38. Bork, L.V. Reggeon Integrands in N=4 SYM : [Abstract] / L.V.Bork, A.I.Onishchenko // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2019. – Т.16, №5. – p.367.
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2019_5/05_Bork_ann.pdf

С 325 - Статистическая физика и термодинамика

39. Khusnutdinov, N. Casimir Effects in 2D Dirac Materials / N.Khusnutdinov, L.M.Woods // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2019. – Т.110, №3/4. – p.170. - Bibliogr.:89.
http://dx.doi.org/0.1134/S0021364019150013
40. Арсланов, В.В. Гибридные материалы на основе производных графена и порфириновых металл-органических каркасов / В.В.Арсланов, [и др.] // Успехи химии. – 2019. – Т.88, №8. –
с.775-799. - Библиогр.:243.
http://dx.doi.org/10.1070/RCR4878
41. Васильева, О.Ф. Динамика нелинейного туннелирования бозе-конденсированных атомов в двухъямной ловушке / О.Ф.Васильева, А.П.Зинган // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Физика-математика. – 2019. – №2. – с.83-95. - Библиогр.:18.
https://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/13182
42. Маевский, К.К. Численное моделирование термодинамических параметров высокопористой меди / К.К.Маевский, С.А.Кинеловский // Журнал технической физики. – 2019. – Т.89, №8. – с.1158-1163. - Библиогр.:41.
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/47885
43. Паршина, А.В. Гибридные материалы на основе мембран МФ-4СК и углеродных нанотрубок: транспортные свойства и характеристики ПД-сенсоров в растворах гидрофобных аминокислот
/ А.В.Паршина, [и др.] // Мембраны и мембранные технологии. – 2019. – Т.9, №4. – с.256-265. - Библиогр.:27.
44. Ряжских, А.В. Седиментация малоконцентрированной взвести стоксовских частиц в перемешиваемом слое с движущейся свободной границей / А.В.Ряжских // Журнал технической физики. – 2019. – Т.89, №8. – с.1150-1157. - Библиогр.:22.
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/47884
45. Сечин, И.А. GL NM -значная квантовая динамическая R-матрица, построенная по решению ассоциативного уравнения Янга–Бакстера / И.А.Сечин, А.В.Зотов // Успехи математических наук. – 2019. – Т.74, №4. – с.189-190. - Библиогр.:12.
http://mi.mathnet.ru/umn9897

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

46. Gauthier, G. Giant Vortex Clusters in a Two-Dimensional Quantum Fluid / G.Gauthier, [et al.]
// Science. – 2019. – Vol.364, No.6447. – p.1264-1267. - Bibliogr.:38.
http://dx.doi.org/10.1126/science.aat5718
47. Johnstone, S.P. Evolution of Large-Scale Flow from Turbulence in a Two-Dimensional Superfluid
/ S.P.Johnstone, [et al.] // Science. – 2019. – Vol.364, No.6447. – p.1267-1271. - Bibliogr.:36.
http://dx.doi.org/10.1126/science.aat5793
48. Mi, B. Scaling Up Nanoporous Graphene Membranes / B.Mi // Science. – 2019. – Vol.364, No.6445. – p.1033-1034. - Bibliogr.:12.
http://dx.doi.org/10.1126/science.aax3103
49. Yang, Y. Large-Area Graphene-Nanomesh/Carbon-Nanotube Hybrid Membranes for Ionic and Molecular Nanofiltration / Y.Yang, [et al.] // Science. – 2019. – Vol.364, No.6445. – p.1057-1062. - Bibliogr.:37.
http://dx.doi.org/10.1126/science.aau5321
50. Бобылев, А.В. Волновая структура пленок жидкости при переходе к турбулентному режиму течения / А.В.Бобылев, [и др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2019. – Т.45, №15/16. – с.10-13. - Библиогр.:8.
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/48078
51. Кузьменко, А.П. Особенности формирования и структуры ленгмюровских пленок титаната бария / А.П.Кузьменко, [и др.] // Журнал технической физики. – 2019. – Т.89, №8. – с.1238-1247. - Библиогр.:26.
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/47898
52. Малушин, Д.С. Многопараметровый контроль многослойных структур импульсным вихретоковым методом / Д.С.Малушин // Журнал технической физики. Письма. – 2019. – Т.45, №15/16. – с.17-20. - Библиогр.:12.
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/48080

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

53. Shaginyan, V.R. Fermion Condensation, T-Linear Resistivity and Planckian Limit / V.R.Shaginyan, [et al.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2019. – Т.110, №3/4. – p.266-267. - Bibliogr.:9.
http://www.jetpletters.ac.ru/ps/2242/article_33588.pdf

С 33 а - Нанофизика. Нанотехнология

54. Begley, M.R. Bridging Functional Nanocomposites to Robust Macroscale Devices / M.R.Begley,
[et al.] // Science. – 2019. – Vol.364, No.6447. – p.1250.
http://dx.doi.org/10.1126/science.aav4299
55. Rusanov, A.I. Dispersion Forces in Nanoscience / A.I.Rusanov, E.N.Brodskaya // Успехи химии. – 2019. – Т.88, №8. – c.837-874. - Bibliogr.:109.
http://dx.doi.org/10.1070/RCR4879
56. Воробьев, В.Л. Формирование наноразмерных поверхностных слоев нержавеющей стали 03Х17Н12М2 имплантацией ионов N+ / В.Л.Воробьев, [и др.] // Журнал технической физики. – 2019. – Т.89, №8. – с.1248-1253. - Библиогр.:7.
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/47899
57. Гуренцов, Е.В. Исследование испарения лазерно-нагретых железо-углеродных наночастиц при помощи анализа их теплового излучения / Е.В.Гуренцов, [и др.] // Журнал технической физики. – 2019. – Т.89, №8. – с.1200-1207. - Библиогр.:38.
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/47891
58. Давидович, М.В. Импульсные и статические автоэмиссионные ВАХ-углеродных нанокластерных структур: эксперимент и его интерпретация / М.В.Давидович, Р.К.Яфаров // Журнал технической физики. – 2019. – Т.89, №8. – с.1282-1293. - Библиогр.:82.
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/47905
59. Завитаев, Э.В. Локальная проводимость субмикронного металлического слоя с учетом поправки к закону Видемана-Франца / Э.В.Завитаев, [и др.] // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Физика-математика. – 2019. – №2. – с.74-82. - Библиогр.:8.
https://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/13181
60. Осипов, М.А. Теория диэлектрической проницаемости нематических нанокомпозитов, содержащих сферические наночастицы / М.А.Осипов // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Физика-математика. – 2019. – №2. – с.14-23. - Библиогр.:17.
https://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/13177
61. Сергеев, В.А. Влияние функционализации на электропроводность и шумовые характеристики массивов многостенных углеродных нанотрубок / В.А.Сергеев, [и др.] // Журнал технической физики. – 2019. – Т.89, №8. – с.1223-1228. - Библиогр.:14.
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/47895

С 332 - Электромагнитные взаимодействия

62. Плотников, А.В. Измерения больших уровней мощности лазерного излучения приемниками проходного типа / А.В.Плотников, [и др.] // Измерительная техника. – 2019. – №7. – с.39-43. - Библиогр.:6.

С 341.3 - Деление ядер

63. Воробьев, А.С. Угловые распределения и анизотропия осколков деления 237Np нейтронами с энергиями 1-200 МэВ: данные измерений и модельные расчеты / А.С.Воробьев, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2019. – Т.110, №3/4. – с.222-229. - Библиогр.:26.
http://www.jetpletters.ac.ru/ps/2242/article_33580.pdf

С 343 е - Ядерные реакции с тяжелыми ионами

64. Adamczewski-Musch, J. Identical Pion Intensity Interferometry in Central Au + Au Collisions at 1.23 A GeV / J.Adamczewski-Musch, A.Belyaev, S.Chernenko, O.Fateev, A.Ierusalimov, A.Kurilkin, P.Kurilkin, V.Ladygin, Y.Zanevsky, [et al.] // Physics Letters B [Electronic resource]. – 2019. – Vol.795. – p.446-451. - Bibliogr.:43.
http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2019.06.047
65. Lopez-Martens, A. Measurement of Proton-Evaporation Rates in Fusion Reactions Leading to Transfermium Nuclei / A.Lopez-Martens, A.V.Yeremin, M.S.Tezekbayeva, M.L.Chelnokov, V.I.Chepigin, M.V.Gustova, A.V.Isaev, A.V.Karpov, A.A.Kuznetsova, O.N.Malyshev, A.G.Popeko, Yu.A.Popov, A.I.Svirikhin, E.A.Sokol, P.Steinegger, [et al.] // Physics Letters B [Electronic resource]. – 2019. – Vol.795. – p.271-276. - Bibliogr.:36.
http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2019.06.010
66. Tokarev, M.V. Self-Similarity of Negative Particle Production in Au+Au Collisions at STAR : [Abstract] / M.V.Tokarev, A.O.Kechechyan, I.Zborovsky // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2019. – Т.16, №5. – p.387.
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2019_5/21_Tokarev_ann.pdf
67. Максимчук, А.И. Статус эксперимента BM@N / А.И.Максимчук // Новости ОИЯИ = JINR News. – 2019. – №3. – с.13-16. - Библиогр.:4.
http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/Novosti_3-2019_P13.pdf

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

68. Agarwala, J. The MPGD-Based Photon Detectors for the Upgrade of COMPASS RICH-1 and Beyond / J.Agarwala, M.Finger, M.Finger Jr., M.Slunecka, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A [Electronic resource]. – 2019. – Vol.936. – p.416-419. - Bibliogr.:13.
http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2018.10.092
69. Akbarov, R.A. Fast Neutron Detectors with Silicon Photomultiplier Readouts / R.A.Akbarov, G.S.Ahmadov, F.I.Ahmadov, D.Berikov, M.Holik, R.Mammadov, S.M.Nuruyev, A.Z.Sadigov, Z.Y.Sadygov, S.I.Tyutyunnikov // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A [Electronic resource]. – 2019. – Vol.936. – p.549-551. - Bibliogr.:7.
http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2018.11.089
70. Astapov, I. Scintillation Detectors for the TAIGA Experiment / I.Astapov, A.Borodin, N.Gorbunov, V.Grebenyuk, A.Grinyuk, M.Lavrova, Y.Sagan, B.Sabirov, V.Slunecka, L.Tkachev, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A [Electronic resource]. – 2019. – Vol.936. – p.254-256. - Bibliogr.:3.
http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2018.11.081
71. Atanov, N. Design and Test of the Mu2e Undoped CsI + SiPM Crystal Calorimeter / N.Atanov, V.Baranov, J.Budagov, Yu.I.Davydov, V.Glagolev, V.Tereshchenko, Z.Usubov, I.I.Vasilyev, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A [Electronic resource]. – 2019. – Vol.936. –
p.94-97. - Bibliogr.:10.
http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2018.09.043
72. Atanov, N. Mu2e Calorimeter Readout System / N.Atanov, V.Baranov, J.Budagov, Yu.I.Davydov, V.Glagolev, V.Tereshchenko, Z.Usubov, I.I.Vasilyev, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A [Electronic resource]. – 2019. – Vol.936. – p.333-334. - Bibliogr.:4.
http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2018.11.108
73. Atanov, N. The Mu2e Calorimeter: Quality Assurance of Production Crystals and SiPMs / N.Atanov, V.Baranov, J.Budagov, Yu.I.Davydov, V.Glagolev, V.Tereshchenko, Z.Usubov, I.I.Vasilyev, [et al.]
// Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A [Electronic resource]. – 2019. – Vol.936. –
p.154-155. - Bibliogr.:6.
http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2018.10.085
74. Chirikov-Zorin, I. Performance of the COMPASS II Shashlyk Calorimeter ECAL0 Read Out by SiPMs / I.Chirikov-Zorin, N.Anfimov, M.Dziewiecki, V.Frolov, Z.Krumshteyn, R.Kurjata, A.Olchevski, T.Rezinko, A.Rybnikov, A.Selyunin, V.Tchalyshev, M.Ziembicki // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A [Electronic resource]. – 2019. – Vol.936. – p.141-143. - Bibliogr.:4.
http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2018.09.046
75. Garbini, M. Performance of the Multigap Resistive Plate Chambers of the Extreme Energy Events Project / M.Garbini, V.Frolov, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A [Electronic resource]. – 2019. – Vol.936. – p.474-475. - Bibliogr.:9.
http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2018.09.007
76. Karpushkin, N. The Projectile Spectator Detector for Measuring the Geometry of Heavy Ion Collisions at the CBM Experiment on FAIR / N.Karpushkin, V.Ladygin, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A [Electronic resource]. – 2019. – Vol.936. – p.156-157. - Bibliogr.:2.
http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2018.10.054
77. Krmar, M. Beam Energy Measurement on LINAC-200 Accelerator and Energy Calibration of Scintillation Detectors by Electrons in Range from 1 MeV to 25 MeV / M.Krmar, Y.Teterev, A.G.Belov, S.Mitrofanov, S.Abou El-Azm, M.Gostkin, V.Kobets, U.Kruchonak, A.Nozdrin, S.Porokhovoy, M.Demichev // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A [Electronic resource]. – 2019. – Vol.935. – p.83-88. - Bibliogr.:18.
http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2019.04.104
78. Panetta, M.P. The New Trigger/GPS Module for the EEE Project / M.P.Panetta, V.Frolov, [et al.]
// Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A [Electronic resource]. – 2019. – Vol.936. –
p.376-377. - Bibliogr.:7.
http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2018.10.127
79. Trimarchi, M. Test of New Eco-Gas Mixtures for the Multigap Resistive Plate Chambers of the EEE Project / M.Trimarchi, V.Frolov, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A [Electronic resource]. – 2019. – Vol.936. – p.493-494. - Bibliogr.:4.
http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2018.10.010
80. Цыганов, Ю.С. Низкофоновые методы ядерной физики / Ю.С.Цыганов, С.В.Баринова // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2019. – Т.16, №5. – с.401-417. - Библиогр.:43.
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2019_5/28_Tsygan.pdf

С 344.4б - Методы приготовления тонких пленок

81. Настас, А.М. Исследования стабильности тонкопленочных структур Cu-As 2 S 3 и Ag-As 2 S 3 /А.М.Настас // Журнал технической физики. – 2019. – Т.89, №8. – с.1254-1258. - Библиогр.:22.
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/47900

С 345 - Ускорители заряженных частиц

82. Glonti, L. Protection of the in-Vacuum-Operating Straw Chambers from Vacuum Penetration
/ L.Glonti, G.Glonti, V.Kekelidze, S.Movchan, N.Ridinger, Yu.Potrebenikov, V.Samsonov, V.Chepurnov // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A [Electronic resource]. – 2019. – Vol.936. – p.479-481. - Bibliogr.:5.
http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2018.11.123
83. Smirnov, V. Superconducting 70 AMeV Cyclotron-Injector for a Hadron Therapy Complex
/ V.Smirnov, S.Vorozhtsov, F.Taft, T.Matlocha // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A [Electronic resource]. – 2019. – Vol.934. – p.1-9. - Bibliogr.:19.
http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2019.03.099
84. Аруев, Н.Н. Исследование состава остаточного газа в вакуумной системе циклотрона ФТИ
им. А.Ф. Иоффе / Н.Н.Аруев, [и др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2019. – Т.45, №15/16. – с.30-32 (№16). - Библиогр.:6.
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/48153
85. Глащенко, В.П. Новая отражающая линза для ионного зеркала планарного многоотражательного времяпролетного масс-спектрометра / В.П.Глащенко, М.А.Маркушин
// Журнал технической физики. – 2019. – Т.89, №8. – с.1265-1270. - Библиогр.:12.
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/47902
86. Ломаев, М.И. О влиянии давления воздуха на параметры тока пучка и рентгеновского излучения, генерируемых в газовом диоде / М.И.Ломаев, [и др.] // Журнал технической физики. – 2019. – Т.89, №8. – с.1271-1275. - Библиогр.:26.
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/47903

С 346 - Элементарные частицы

87. Chachamis, G. Reggeon Wers, Spin Chains and the Odderon : [Abstract] / G.Chachamis, A.S.Vera // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2019. – Т.16, №5. – p.365.
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2019_5/03_Chachamis_ann.pdf
88. Kotikov, A.V. SUSY-Like Relation of the Splitting Functions in Evolution of Gluon and Quark Multiplicities : [Abstract] / A.V.Kotikov // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2019. – Т.16, №5. – p.366.
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2019_5/04_Kotikov_ann.pdf

С 346.1 - Нейтрино

89. Бруданин, В.Б. Измерение спиральности нейтрино с помощью комптоновского поляриметра
/ В.Б.Бруданин, В.Г.Егоров, И.В.Житников, М.В.Ширченко, Ю.А.Шитов // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2019. – Т.16, №5. – с.394-400. - Библиогр.:12.
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2019_5/27_Brudanin.pdf
90. Домогацкий, Г.В. Baikal-GVD: результаты экспедиции 2019 г / Г.В.Домогацкий, В.Б.Бруданин, И.А.Белолаптиков // Новости ОИЯИ = JINR News. – 2019. – №3. – с.17-20.
http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/Novosti_3-2019_P17.pdf

С 346.2 - Нуклоны и антинуклоны

91. Aaboud, M. Search for Low-Mass Resonances Decaying into Two Jets and Produced in Association with a Photon Using pp Collisions at s = 13 TeV with the ATLAS Detector / M.Aaboud, F.Ahmadov, I.N.Aleksandrov, V.A.Bednyakov, I.R.Boyko, I.A.Budagov, G.A.Chelkov, A.Cheplakov, M.V.Chizhov, D.V.Dedovich, M.Demichev, A.Gongadze, M.I.Gostkin, N.Huseynov, N.Javadov, S.N.Karpov, Z.M.Karpova, E.Khramov, U.Kruchonak, V.Kukhtin, Y.Kulchitsky, E.Ladygin, V.Lyubushkin, T.Lyubushkina, M.Mineev, V.D.Peshekhonov, E.Plotnikova, I.N.Potrap, N.A.Rusakovich, R.Sadykov, A.Sapronov, M.Shiyakova, A.Soloshenko, P.V.Tsiareshka, S.Turchikhin, V.B.Vinogradov, I.Yeletskikh, A.Zhemchugov, N.I.Zimine, [et al.] // Physics Letters B [Electronic resource]. – 2019. – Vol.795. –
p.56-75. - Bibliogr.:64.
http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2019.03.067
92. Sirunyan, A.M. Measurement of Electroweak WZ Boson Production and Search for New Physics in WZ + Two Jets Events in pp Collisions at s = 13 TeV / A.M.Sirunyan, S.Afanasiev, P.Bunin, M.Finger, M.Finger Jr., M.Gavrilenko, I.Golutvin, I.Gorbunov, A.Kamenev, V.Karjavine, A.Lanev, A.Malakhov, V.Matveev, P.Moisenz, V.Palichik, V.Perelygin, S.Shmatov, S.Shulha, N.Skatchkov, V.Smirnov, N.Voytishin, A.Zarubin, [et al.] // Physics Letters B [Electronic resource]. – 2019. – Vol.795. – p.281-307. - Bibliogr.:80.
http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2019.05.042
93. Sirunyan, A.M. Search for Dark Matter in Events with a Leptoquark and Missing Transverse Momentum in Proton-Proton Collisions at 13 TeV / A.M.Sirunyan, S.Afanasiev, P.Bunin, M.Finger, M.Finger Jr., M.Gavrilenko, I.Golutvin, I.Gorbunov, A.Kamenev, V.Karjavine, A.Lanev, A.Malakhov, V.Matveev, P.Moisenz, V.Palichik, V.Perelygin, S.Shmatov, S.Shulha, N.Skatchkov, V.Smirnov, Z.Tsamalaidze, N.Voytishin, A.Zarubin, [et al.] // Physics Letters B [Electronic resource]. – 2019. – Vol.795. – p.76-99. - Bibliogr.:71.
http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2019.05.046
94. Sirunyan, A.M. Search for an Exotic Decay of the Higgs Boson to a Pair of Light Pseudoscalars in the Final State with Two Muons and Two b Quarks in pp Collisions at 13 TeV / A.M.Sirunyan, S.Afanasiev, P.Bunin, M.Finger, M.Finger Jr., M.Gavrilenko, I.Golutvin, I.Gorbunov, A.Kamenev, V.Karjavine, A.Khvedelidze, A.Lanev, A.Malakhov, V.Matveev, P.Moisenz, V.Palichik, V.Perelygin, S.Shmatov, S.Shulha, N.Skatchkov, V.Smirnov, Z.Tsamalaidze, N.Voytishin, A.Zarubin, [et al.]
// Physics Letters B [Electronic resource]. – 2019. – Vol.795. – p.398-423. - Bibliogr.:59.
http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2019.06.021
95. Vorobyev, A.A. Precision Measurement of the Proton Charge Radius in Electron-Proton Scattering : [Abstract] / A.A.Vorobyev // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2019. – Т.16, №5. – p.390-391.
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2019_5/24_Vorobyev_ann.pdf

С 346.3 - Мю-мезоны

96. Dorokhov, A.E. The Contribution of the Scalar Meson to the Lamb Shift of Muonic Hydrogen : [Abstract] / A.E.Dorokhov, A.P.Martynenko, F.A.Martynenko, A.E.Radzhabov // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2019. – Т.16, №5. – p.389.
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2019_5/23_Dorokhov_ann.pdf

С 346.6 - Резонансы и новые частицы

97. Conover, E. Physicists Have Finally Figured Out How Pentaquarks are Built / E.Conover // Science News. – 2019. – Vol.196, No.1. – p.16.
https://www.sciencenews.org/article/physicists-figured-out-how-pentaquarks-are-built
98. Van Bibber, K. Putting the Squeeze on Axions / K.Van Bibber, [et al.] // Physics Today. – 2019. – Vol.72, No.6. – p.48-55. - Bibliogr.:13.
https://doi.org/10.1063/PT.3.4227
99. Волков, М.К. Распад K 0* (892)- с учетом расщепления промежуточного основного аксиально векторного мезона K 1A на два физических состояния K 1 (1270) и K 1 (1400)
/ М.К.Волков, А.А.Пивоваров // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2019. – Т.110, №3/4. – с.217-221. - Библиогр.:23.
http://www.jetpletters.ac.ru/ps/2242/article_33579.pdf

С 349 - Дозиметрия и физика защиты

100. Алейкин, В.В. Государственный первичный специальный эталон единицы мощности поглощённой дозы интенсивного фотонного, электронного и бета-излучений для радиационных технологий ГЭТ 209-2014 / В.В.Алейкин, [и др.] // Измерительная техника. – 2019. – №7. – с.10-13. - Библиогр.:9.
101. Федина, С.А. Государственный первичный эталон единиц поглощённой дозы и мощности поглощённой дозы бета-излучения в тканеэквивалентном материале ГЭТ 9-2018 / С.А.Федина,
[и др.] // Измерительная техника. – 2019. – №7. – с.3-9. - Библиогр.:6.

С 349.1 - Действие излучения на материалы

102. Матвеев, Б.А. Сравнительный анализ характеристик термофотовольтаических преобразователей на основе структур p-InAsSbP/n-InAs, облучаемых со стороны p- и n-типа проводимости / Б.А.Матвеев, [и др.] // Журнал технической физики. – 2019. – Т.89, №8. –
с.1233-1237. - Библиогр.:10.
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/47897
103. Рау, Э.И. Исследование процессов зарядки ионно-имплантированных диэлектриков под воздействием электронного облучения / Э.И.Рау, [и др.] // Журнал технической физики. – 2019. – Т.89, №8. – с.1276-1281. - Библиогр.:12.
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/47904

С 353 - Физика плазмы

104. Григорьев, А.И. Об инкрементах неустойчивости волн различной симметрии на движущейся относительно материальной среды объемно заряженной струе / А.И.Григорьев, [и др.] // Журнал технической физики. – 2019. – Т.89, №8. – с.1776-1182. - Библиогр.:23.
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/47888
105. Дубинов, А.Е. Моделирование формирования цепочки виртуальных катодов в конической трубе дрейфа / А.Е.Дубинов, В.П.Тараканов // Журнал технической физики. Письма. – 2019. – Т.45, №15/16. – с.14-16. - Библиогр.:18.
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/48079
106. Попов, А.В. Генерация кластеров лития в плазменном потоке гелия / А.В.Попов, В.А.Попов
// Журнал технической физики. – 2019. – Т.89, №8. – с.1170-1175. - Библиогр.:44.
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/47887

С 393 и - Высокотемпературная сверхпроводимость. Новые ВТСП

107. Шукринов, Ю.М. Ферромагнитный резонанс и динамика магнитного момента в системе "джозефсоновский переход-наномагнит" / Ю.М.Шукринов, М.Нашаат, И.Р.Рахмонов, К.В.Куликов // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2019. – Т.110, №3/4. – с.149-154. - Библиогр.:24.
http://www.jetpletters.ac.ru/ps/2241/article_33566.pdf

С 45 - Физическая химия

108. Reid, J.P. Holistic Prediction of Enantioselectivity in Asymmetric Catalysis / J.P.Reid, M.S.Sigman // Nature. – 2019. – Vol.571, No.7765. – p.343-348. - Bibliogr.:34.
http://dx.doi.org/10.1038/s41586-019-1384-z
109. Добровольский, В.И. Эффективность метода аспирационного конденсатора для поверки и калибровки измерителей электрической проводимости воздуха / В.И.Добровольский, [и др.]
// Измерительная техника. – 2019. – №7. – с.58-61. - Библиогр.:6.
110. Платонов, И.А. Использование сорбционных микросистем для создания образцов состава летучих органических соединений / И.А.Платонов, [и др.] // Измерительная техника. – 2019. – №7. – с.62-66. - Библиогр.:9.

С 63 - Астрофизика

111. Conover, E. Highest-Energy Light Detected / E.Conover // Science News. – 2019. – Vol.196, No.2. – p.11.
https://www.sciencenews.org/article/highest-energy-photons-ever-seen-hail-crab-nebula
112. Ida, S. The Origin of Saturn's Rings and Moons / S.Ida // Science. – 2019. – Vol.364, No.6445. – p.1028-1030. - Bibliogr.:15.
http://dx.doi.org/10.1126/science.aaw309
113. Piekarewicz, J. Neutron-Rich Matter in Heaven and on Earth / J.Piekarewicz, F.J.Fattoyev // Physics Today. – 2019. – Vol.72, No.7. – p.30-37. - Bibliogr.:17.
https://doi.org/10.1063/PT.3.4247
114. Temming, M. Homes of Lone Fast Radio Bursts Found / M.Temming // Science News. – 2019. – Vol.196, No.2. – p.10-11.
https://www.sciencenews.org/article/telescopes-tracked-fast-radio-burst-faraway-galaxy

Ц 7 - Радиотехника

115. Лазо, Ю.Н. Цифровой способ определения начальной фазы гармонического сигнала при частоте отсчетов меньше частоты Найквиста / Ю.Н.Лазо, В.С.Тутыгин // Измерительная техника. – 2019. – №7. – с.54-57. - Библиогр.:9.

28.0 - Биология

116. Abdel-Nour, M. The Heme-Regulated Inhibitor is a Cytosolic Sensor of Protein Misfolding That Controls Innate Immune Signaling / M.Abdel-Nour, [et al.] // Science. – 2019. – Vol.365, No.6448. – p.47.
http://dx.doi.org/10.1126/science.aaw4144
117. Cui, Y. A COPII Subunit Acts with an Autophagy Receptor to Target Endoplasmic Reticulum for Degradation / Y.Cui, [et al.] // Science. – 2019. – Vol.365, No.6448. – p.53-60. - Bibliogr.:43.
http://dx.doi.org/10.1126/science.aau9263
118. Dulken, B.W. Single-Cell Analysis Reveals T Cell Infiltration in Old Neurogenic Niches / B.W.Dulken, [et al.] // Nature. – 2019. – Vol.571, No.7764. – p.205-210. - Bibliogr.:54.
http://dx.doi.org/10.1038/s41586-019-1362-5Dulken
119. D’Aout, K. Your Sensitive Sole / K.D’Aout // Nature. – 2019. – Vol.571, No.7764. – p.176-177. - Bibliogr.:19.
http://dx.doi.org/10.1038/d41586-019-01953-6
120. Fernandez-Ruiz, A. Long-Duration Hippocampal Sharp Wave Ripples Improve Memory
/ A.Fernandez-Ruiz, [et al.] // Science. – 2019. – Vol.364, No.6445. – p.1082-1086. - Bibliogr.:30.
http://dx.doi.org/10.1126/science.aax0758
121. Garg, A.K. Color and Orientation Are Jointly Coded and Spatially Organized in Primate Primary Visual Cortex / A.K.Garg, [et al.] // Science. – 2019. – Vol.364, No.6447. – p.1275-1279. - Bibliogr.:30.
http://dx.doi.org/10.1126/science.aaw5868
122. Garrett, W.S. The Gut Microbiota and Colon Cancer / W.S.Garrett // Science. – 2019. – Vol.364, No.6446. – p.1133-1135. - Bibliogr.:15.
http://dx.doi.org/10.1126/science.aaw2367
123. Klompe, S.E. Transposon-Encoded CRISPR–Cas Systems Direct RNA-Guided DNA Integration
/ S.E.Klompe, [et al.] // Nature. – 2019. – Vol.571, No.7764. – p.219-225. - Bibliogr.:57.
http://dx.doi.org/10.1038/s41586-019-1323-z
124. Masson, N. Conserved N-Terminal Cysteine Dioxygenases Transduce Responses to Hypoxia in Animals and Plants / N.Masson, [et al.] // Science. – 2019. – Vol.365, No.6448. – p.65-69. - Bibliogr.:28.
http://dx.doi.org/10.1126/science.aaw0112
125. Nam, A.S. Somatic Mutations and Cell Identity Linked by Genotyping of Transcriptomes
/ A.S.Nam, [et al.] // Nature. – 2019. – Vol.571, No.7765. – p.355-360. - Bibliogr.:48.
http://dx.doi.org/10.1038/s41586-019-1367-0
126. Raju, S. How Mutations Express Themselves / S.Raju, C.J.Ye // Nature. – 2019. – Vol.571, No.7765. – p.329-330. - Bibliogr.:7.
http://dx.doi.org/10.1038/d41586-019-02028-2
127. Rego, L. Generation of Extreme-Ultraviolet Beams with Time-Varying Orbital Angular Momentum
/ L.Rego, [et al.] // Science. – 2019. – Vol.364, No.6447. – p.1253.
http://dx.doi.org/10.1126/science.aaw9486
128. Rekdal, V.M. Discovery and Inhibition of an Interspecies Gut Bacterial Pathway for Levodopa Metabolism / V.M.Rekdal, [et al.] // Science. – 2019. – Vol.364, No.6445. – p.1055.
http://dx.doi.org/10.1126/science.aau6323
129. Renard, D. National Food Production Stabilized by Crop Diversity / D.Renard, D.Tilman // Nature. – 2019. – Vol.571, No.7764. – p.257-260. - Bibliogr.:30.
http://dx.doi.org/10.1038/s41586-019-1316-y
130. Schuck, N.W. Sequential Replay of Nonspatial Task States in the Human Hippocampus
/ N.W.Schuck, Y.Niv // Science. – 2019. – Vol.364, No.6447. – p.1254.
http://dx.doi.org/10.1126/science.aaw5181
131. Strecker, J. RNA-Guided DNA Insertion with CRISPR-Associated Transposases / J.Strecker, [et al.] // Science. – 2019. – Vol.365, No.6448. – p.48-53. - Bibliogr.:34.
http://dx.doi.org/10.1126/science.aax9181
132. Urnov, F.D. A CRISPR Gun for Hire / F.D.Urnov // Nature. – 2019. – Vol.571, No.7764. –
p.160-161. - Bibliogr.:12.
http://dx.doi.org/10.1038/d41586-019-01824-0
133. Weinert, T. Proton Uptake Mechanism in Bacteriorhodopsin Captured by Serial Synchrotron Crystallography / T.Weinert, [et al.] // Science. – 2019. – Vol.365, No.6448. – p.61-65. - Bibliogr.:35.
http://dx.doi.org/10.1126/science.aaw8634
134. Гришина, Д.С. Использование вейвлетов для распознавания типа движения по данным электрической активности головного мозга / Д.С.Гришина, [и др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2019. – Т.45, №15/16. – с.24-26 (№16). - Библиогр.:21.
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/48151
135. Евсеев, А.К. Мембраны в технологии экстракорпоральной оксигенации крови / А.К.Евсеев,
[и др.] // Мембраны и мембранные технологии. – 2019. – Т.9, №4. – с.235-246. - Библиогр.:107.
136. Тимкин, В.А. Разработка параметров процесса обратноосмотического концентрирования плодоовощных соков / В.А.Тимкин, [и др.] // Мембраны и мембранные технологии. – 2019. – Т.9, №4. – с.310-314. - Библиогр.:13.

28.08 - Экология

137. Schiermeier, Q. Europe’s Mega-Heatwave Boosted by Climate Change / Q.Schiermeier // Nature. – 2019. – Vol.571, No.7764. – p.155.
http://dx.doi.org/10.1038/d41586-019-02071-z
138. Shakespeare, C.J. Spontaneous Generation of Internal Waves / C.J.Shakespeare // Physics Today. – 2019. – Vol.72, No.6. – p.34-39. - Bibliogr.:17.
https://doi.org/10.1063/PT.3.4225

СПИСОК ПРОСМОТРЕННЫХ ЖУРНАЛОВ


1. American Journal of Physics. – 2019. – Vol.87, No.7. – P.489-608.
2. Nature. – 2019. – Vol.571, No.7764. – P.141-292.
3. Nature. – 2019. – Vol.571, No.7765. – P.293-440.
4. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A [Electronic resource]. – 2019. – Vol.934. – Electronic journal. - Title from the title screen.
5. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A [Electronic resource]. – 2019. – Vol.935. – Electronic journal. - Title from the title screen.
6. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A [Electronic resource]. – 2019. – Vol.936. – Electronic journal. - Title from the title screen.
7. Physics Letters B [Electronic resource]. – 2019. – Vol.795. – Electronic journal. - Title from the tite screen.
8. Physics Today. – 2019. – Vol.72, No.6.
9. Physics Today. – 2019. – Vol.72, No.7.
10. Science News. – 2019. – Vol.196, No.1.
11. Science News. – 2019. – Vol.196, No.2.
12. Science. – 2019. – Vol.364, No.6445. – P.1005-1104.
13. Science. – 2019. – Vol.364, No.6446. – P.1105-1204.
14. Science. – 2019. – Vol.364, No.6447. – P.1205-1308.
15. Science. – 2019. – Vol.365, No.6448. – P.1-96.
16. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Физика-математика. – 2019. – №2. – С.1-121.
17. Журнал технической физики. Письма. – 2019. – Т.45, №15/16.
18. Журнал технической физики. – 2019. – Т.89, №8. – С.1139-1304.
19. Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2019. – Т.110, №3/4. – С.145-288.
20. Измерительная техника. – 2019. – №7.
21. Измерительная техника. – 2019. – №8.
22. Мембраны и мембранные технологии. – 2019. – Т.9, №4. – С.235-314.
23. Новости ОИЯИ = JINR News. – 2019. – №3. – С.1-80.
24. Успехи математических наук. – 2019. – Т.74, №4.
25. Успехи химии. – 2019. – Т.88, №8. – С.775-874.
26. Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2019. – Т.16, №5. – С.355-417.
27. Функциональный анализ и его приложения. – 2019. – Т.53, №3. – С.1-100.