Информационный бюллетень «Статьи» № 46 |
15.11.2021 |
С 1 - Математика |
|
1. Голяндин, А. "Мыслю, следовательно, существую" [Рене Декарт (1596-1650)] / А.Голяндин // Знание-сила. – 2021. – №9. – с.69-73. | |
2. Марьева, А. "Архимед, величайший геометр древних веков…" / А.Марьева // Знание-сила. – 2021. – №9. – с.88-89. | |
С 131.1 - Теория групп. Теория представлений |
|
3. Ворушилов, К.С. Полные наборы полиномов в биинволюции на нильпотентных семимерных алгебрах Ли / К.С.Ворушилов // Математический сборник. – 2021. – Т.212, №9. – с.3-17. - Библиогр.:14. | |
https://doi.org/10.4213/sm9501 | |
С 133 - Дифференциальные и интегральные уравнения |
|
4. Борисов, Д.И. Равномерная сходимость и асимптотики для задач в областях с мелкой перфорацией вдоль заданного многообразия в случае усредненного условия Дирихле / Д.И.Борисов, А.И.Мухаметрахимова // Математический сборник. – 2021. – Т.212, №8. – с.33-88. - Библиогр.:32. | |
https://doi.org/10.4213/sm9435 | |
5. Дымарский, Я.М. Многообразие собственных функций семейства периодических краевых задач / Я.М.Дымарский, А.А.Бондарь // Математический сборник. – 2021. – Т.212, №9. – с.18-39. - Библиогр.:11. | |
https://doi.org/10.4213/sm9294 | |
6. Икономов, Н.Р. Алгоритм Висковатова для полиномов Эрмита–Паде / Н.Р.Икономов, С.П.Суетин // Математический сборник. – 2021. – Т.212, №9. – с.94-118. - Библиогр.:30. | |
https://doi.org/10.4213/sm9410 | |
7. Ольшанецкий, М.А. Интегрируемые расширения классических эллиптических интегрируемых систем / М.А.Ольшанецкий // Теоретическая и математическая физика. – 2021. – Т.208, №2. – с.245-260. - Библиогр.:11. | |
https://doi.org/10.4213/tmf10079 | |
С 133.2 - Уравнения математической физики |
|
8. Ведюшкина, В.В. Биллиардные книжки реализуют все базы слоений Лиувилля интегрируемых гамильтоновых систем / В.В.Ведюшкина, И.С.Харчева // Математический сборник. – 2021. – Т.212, №8. – с.89-150. - Библиогр.:15. | |
https://doi.org/10.4213/sm9468 | |
9. Сергеев, А.Г. О математических задачах в теории топологических диэлектриков / А.Г.Сергеев // Теоретическая и математическая физика. – 2021. – Т.208, №2. – с.342-354. - Библиогр.:17. | |
https://doi.org/10.4213/tmf10097 | |
С 134 - Вариационное исчисление |
|
10. Ершов, А.А. О двух игровых задачах о сближении / А.А.Ершов, [и др.] // Математический сборник. – 2021. – Т.212, №9. – с.40-74. - Библиогр.:35. | |
https://doi.org/10.4213/sm9496 | |
С 135 - Функциональный анализ |
|
11. Доброхотов, С.Ю. Представления функций Бесселя с помощью канонического оператора Маслова / С.Ю.Доброхотов, [и др.] // Теоретическая и математическая физика. – 2021. – Т.208, №2. – с.196-217. - Библиогр.:27. | |
https://doi.org/10.4213/tmf10105 | |
С 136 - Теория функций и теория множеств |
|
12. Рубцова, А.С. О дискрепансе с фиксированным объемом множеств типа Коробова / А.С.Рубцова, [и др.] // Математический сборник. – 2021. – Т.212, №8. – с.151-164. - Библиогр.:23. | |
https://doi.org/10.4213/sm9420 | |
С 138 - Геометрия. Риманова геометрия. Геометрия Лобачевского |
|
13. Борисенко, А.А. Простые замкнутые геодезические на правильных тетраэдрах в сферическом пространстве / А.А.Борисенко, Д.Д.Сухоребская // Математический сборник. – 2021. – Т.212, №8. – с.3-32. - Библиогр.:19. | |
https://doi.org/10.4213/sm9433 | |
14. Зюсс, Х. О нерегулярных метриках Сасаки–Эйнштейна в размерности 5 / Х.Зюсс // Математический сборник. – 2021. – Т.212, №9. – с.75-93. - Библиогр.:30. | |
https://doi.org/10.4213/sm9487 | |
С 139 - Топология |
|
15. Куликов, Вик.С. Жесткие ростки конечных морфизмов гладких поверхностей и рациональные пары Белого / Вик.С.Куликов // Математический сборник. – 2021. – Т.212, №9. – с.119-145. - Библиогр.:7. | |
https://doi.org/10.4213/sm9455 | |
С 17 - Вычислительная математика. Таблицы |
|
16. Grichine, V.M. Geant4 Nucleon Momentum Generator / V.M.Grichine // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2021. – Vol.68, No.7. – p.1362-1366. - Bibliogr.:17. | |
https://doi.org/10.1109/TNS.2021.3084700 | |
С 3 - Физика |
|
17. Приносить пользу. Памяти Алексея Владимировича Бялко (29.05.1944 - 28.07.2021) // Природа. – 2021. – №8. – с.73-75. | |
18. Ma, S. Ei-ichi Negishi (1935 – 2021) / S.Ma // Science. – 2021. – Vol.373, No.6553. – p.400. | |
https://doi.org/10.1126/science.abk0608 | |
19. Wuthrich, K. Richard R. Ernst (1933—2021) / K.Wuthrich // Nature. – 2021. – Vol.595, No.7869. – p.645. | |
https://doi.org/10.1038/d41586-021-02040-5 | |
20. Булюбаш, Б. Джоуль, Майер и другие: спор протяженностью в полтора десятилетия / Б.Булюбаш // Знание-сила. – 2021. – №9. – с.63-68. | |
|
|
21. Щагина, Н.М. Тень грядущего: Шубниковы и Ферсман. Письма 1922–1924 годов / Н.М.Щагина // Природа. – 2021. – №8. – с.62-72. | |
https://doi.org/10.7868/S0032874X21080068 | |
С 31 - Системы единиц. Фундаментальные физические константы |
|
22. Кытин, В.Г. Государственный первичный эталон единицы температуры – кельвина – в диапазоне от 0,3 до 273,16 К ГЭТ 35-2021: реализация нового определения единицы температуры / В.Г.Кытин, [и др.] // Измерительная техника. – 2021. – №8. – с.8-15. - Библиогр.:17. | |
https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2021-8-8-15 | |
С 321 - Классическая механика |
|
23. Алешин, Н.П. Общее решение задачи рассеяния упругих волн на плоской трещине / Н.П.Алешин, [и др.] // Доклады Российской Академии наук. Физика, технические науки. – 2021. – Т.499. – с.58-65. - Библиогр.:14. | |
https://doi.org/10.31857/S2686740021040027 | |
24. Бабешко, В.А. Фрактальные свойства блочных элементов и новый универсальный метод моделирования / В.А.Бабешко, [и др.] // Доклады Российской Академии наук. Физика, технические науки. – 2021. – Т.499. – с.30-35. - Библиогр.:15. | |
https://doi.org/10.31857/S2686740021040039 | |
25. Ермолаев, Г.С. Реологические процессы в земной коре / Г.С.Ермолаев // Природа. – 2021. – №8. – с.27-37. - Библиогр.:40. | |
https://doi.org/10.7868/S0032874X21080032 | |
26. Назаров, С.А. Волны Рэлея в однородной изотропной полуплоскости с периодическим краем / С.А.Назаров // Доклады Российской Академии наук. Физика, технические науки. – 2021. – Т.499. – с.36-42. - Библиогр.:17. | |
https://doi.org/10.31857/S268674002104009X | |
27. Роньшин, Ф.В. Мостиковый режим течения в микроканалах / Ф.В.Роньшин, [и др.] // Доклады Российской Академии наук. Физика, технические науки. – 2021. – Т.499. – с.43-47. - Библиогр.:12. | |
https://doi.org/10.31857/S2686740021040118 | |
28. Чашечкин, Ю.Д. Формирование системы наклонных петель в течениях импакта капли / Ю.Д.Чашечкин, А.Ю.Ильиных // Доклады Российской Академии наук. Физика, технические науки. – 2021. – Т.499. – с.48-57. - Библиогр.:25. | |
https://doi.org/10.31857/S2686740021040052 | |
С 322 - Теория относительности |
|
29. Volovik, G.E. Type-II Weyl Semimetal vs Gravastar / G.E.Volovik // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2021. – Т.114, №3/4. – c.273-274. - Bibliogr.:29. | |
http://jetpletters.ru/ps/2348/article_34858.pdf | |
30. Затеев, А.А. Повышение точности измерений магнитного момента корабля в дальнем поле / А.А.Затеев, [и др.] // Измерительная техника. – 2021. – №8. – с.67-72. - Библиогр.:10. | |
https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2021-8-67-72 | |
31. Кириллов, А.И. Об эволюции состояний управляемых кубитов / А.И.Кириллов, Е.В.Поляченко // Теоретическая и математическая физика. – 2021. – Т.208, №2. – с.218-232. - Библиогр.:15. | |
https://doi.org/10.4213/tmf10086 | |
С 323 - Квантовая механика |
|
32. Hays, M. Coherent Manipulation of an Andreev Spin Qubit / M.Hays, [et al.] // Science. – 2021. – Vol.373, No.6553. – p.430-433. - Bibliogr.:30. | |
https://doi.org/10.1126/science.abf0345 | |
33. Wendin, G. Coherent Manipulation of a Spin Qubit / G.Wendin, V.Shumeiko // Science. – 2021. – Vol.373, No.6553. – p.390-391. - Bibliogr.:11. | |
https://doi.org/10.1126/science.abk0929 | |
34. Кравцова, Г.А. Алгебраическая квантовая теория с максимальной массой / Г.А.Кравцова // Теоретическая и математическая физика. – 2021. – Т.208, №2. – с.233-244. - Библиогр.:15. | |
https://doi.org/10.4213/tmf10080 | |
35. Пашаев, О.К. Подбрасывание квантовой монетки, измерение кубита и обобщенные числа Фибоначчи / О.К.Пашаев // Теоретическая и математическая физика. – 2021. – Т.208, №2. – с.261-281. - Библиогр.:11. | |
https://doi.org/10.4213/tmf10078 | |
36. Рабинович, А.Л. Структурная единица для описания некристаллографической симметрии углеводородных цепей – компонентов молекул фосфолипидов / А.Л.Рабинович, А.Л.Талис // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2021. – Т.85, №8. – с.1116-1121. - Библиогр.:19. | |
https://doi.org/10.3103/S1062873821080220 | |
37. Сечин, И.А. Квадратичные алгебры, построенные по SL(N M) эллиптическим квантовым R-матрицам / И.А.Сечин, А.В.Зотов // Теоретическая и математическая физика. – 2021. – Т.208, №2. – с.355-364. - Библиогр.:11. | |
https://doi.org/10.4213/tmf10100 | |
С 324.1б - Сильные взаимодействия. Электромагнитная структура частиц. Алгебра токов. Киральные теории. Теория Редже |
|
38. Быков, Д.В. Сигма-модели как модели Гросса–Невё / Д.В.Быков // Теоретическая и математическая физика. – 2021. – Т.208, №2. – с.165-179. - Библиогр.:46. | |
https://doi.org/10.4213/tmf10103 | |
С 324.2 - Нелокальные и нелинейные теории поля. Теории с высшими производными. Теории с индефинитной метрикой. Квантовая теория протяженных объектов. Струны. Мембраны. Мешки |
|
39. Герасимов, А.А. Квантовая osp(1|2l)-цепочка Тоды / А.А.Герасимов, [и др.] // Теоретическая и математическая физика. – 2021. – Т.208, №2. – с.180-195. - Библиогр.:16. | |
https://doi.org/10.4213/tmf10081 | |
С 325 - Статистическая физика и термодинамика |
|
40. Курьяков, В.Н. Исследование фазового поведения наночастиц галлия оптическим методом / В.Н.Курьяков // Журнал неорганической химии. – 2021. – Т.66, №8. – с.1040-1045. - Библиогр.:28. | |
https://doi.org/10.1134/S003602362108012X | |
41. Подливаев, А.И. Двухслойный Стоун-Уэльсовский графен: cтруктура, устойчивость и межслоевая теплопроводность / А.И.Подливаев, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2021. – Т.114, №3/4. – с.172-178. - Библиогр.:53. | |
http://jetpletters.ru/ps/2347/article_34844.pdf | |
42. Садовников, С.И. Фазовый переход в сульфиде серебра и взаимное положение атомных плоскостей фаз -Ag 2 S и -Ag 2 S / С.И.Садовников, А.И.Гусев // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2021. – Т.114, №3/4. – с.185-191. - Библиогр.:20. | |
http://jetpletters.ru/ps/2347/article_34846.pdf | |
С 325.8 - Квантовые объекты низкой размерности (за исключением эффектов Холла) |
|
43. Гайнутдинов, Р.Х. Эффекты сильного взаимодействия в спектрах излучения квантовой точки, связанной с фононным резервуаром / Р.Х.Гайнутдинов, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2021. – Т.114, №3/4. – с.221-227. - Библиогр.:42. | |
http://jetpletters.ru/ps/2348/article_34851.pdf | |
44. Самарцев, В.В. Экситонная самоиндуцированная прозрачность в слое полупроводниковых квантовых точек / В.В.Самарцев, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2021. – Т.85, №8. – с.1213-1216. - Библиогр.:29. | |
https://doi.org/10.3103/S1062873821080244 | |
С 326 - Квантовая теория систем из многих частиц. Квантовая статистика |
|
45. Ayres, J. Incoherent Transport Across the Strange-Metal Regime of Overdoped Cuprates / J.Ayres, [et al.] // Nature. – 2021. – Vol.595, No.7869. – p.661-666. - Bibliogr.:40. | |
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03622-z | |
46. Демишев, С.В. Электронный парамагнитный резонанс и модифицированное уравнение Ландау–Лифшица в сильно коррелированных электронных системах с квантовыми флуктуациями магнитного момента / С.В.Демишев // Доклады Российской Академии наук. Физика, технические науки. – 2021. – Т.499. – с.3-7. - Библиогр.:13. | |
https://doi.org/10.31857/S2686740021040064 | |
47. Фомин, И.А. Расщепление сверхтекучего перехода в жидком 3He нематическим аэрогелем / И.А.Фомин // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2021. – Т.114, №3/4. – с.269-272. - Библиогр.:17. | |
http://jetpletters.ru/ps/2348/article_34857.pdf | |
С 33 а - Нанофизика. Нанотехнология |
|
48. Гилевская, К.С. Гидротермальный синтез и свойства нанокомпозитов хитозан-серебро / К.С.Гилевская, [и др.] // Журнал неорганической химии. – 2021. – Т.66, №8. – с.1017-1024. - Библиогр.:29. | |
https://doi.org/10.1134/S0036023621080064 | |
49. Загорский, Д.Л. Нанопроволоки из сплавов FeCo и FeNi: получение, микроскопия и свойства / Д.Л.Загорский, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2021. – Т.85, №8. – с.1090-1096. - Библиогр.:31. | |
https://doi.org/10.3103/S106287382108030X | |
50. Загорский, Д.Л. Слоевые нанопроволоки: синтез, микроскопия и применение для генерации ТГц-излучения / Д.Л.Загорский, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2021. – Т.85, №8. – с.1102-1108. - Библиогр.:27. | |
https://doi.org/10.31857/S0367676521080330 | |
51. Камынина, О.К. Влияние шероховатости поверхности на свойства титановых материалов для костных имплантатов / О.К.Камынина, [и др.] // Журнал неорганической химии. – 2021. – Т.66, №8. – с.958-963. - Библиогр.:26. | |
https://doi.org/10.1134/S0036023621080106 | |
52. Ковалец, Н.П. Агломерация ансамблей серебряных нанопроволок, полученных методом шаблонного синтеза / Н.П.Ковалец, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2021. – Т.85, №8. – с.1097-1101. - Библиогр.:32. | |
https://doi.org/10.3103/S1062873821080116 | |
53. Кытина, Е.В. Определение положения уровней энергии радикалов в запрещенной зоне нанокристаллических оксидов титана, молибдена, ванадия с помощью ЭПР-спектроскопии / Е.В.Кытина, [и др.] // Доклады Российской Академии наук. Физика, технические науки. – 2021. – Т.499. – с.8-11. - Библиогр.:11. | |
https://doi.org/10.31857/S2686740021040076 | |
54. Петриев, И.С. Влияние кристаллографически нетипичного пентагонального наноструктурированного покрытия на лимитирующую стадию процесса низкотемпературного транспорта водорода через Pd–Cu мембраны / И.С.Петриев, [и др.] // Доклады Российской Академии наук. Физика, технические науки. – 2021. – Т.499. – с.17-21. - Библиогр.:18. | |
https://doi.org/10.31857/S268674002104012X | |
55. Ринкевич, А.Б. Определение эффективной магнитной проницаемости нанокомпозитных сред / А.Б.Ринкевич, Д.В.Перов // Доклады Российской Академии наук. Физика, технические науки. – 2021. – Т.499. – с.22-24. - Библиогр.:7. | |
https://doi.org/10.31857/S2686740021040106 | |
С 332 - Электромагнитные взаимодействия |
|
56. Василюк, Н.Н. Релятивистская синхронизация часов навигационных космических аппаратов с использованием межспутниковых измерений / Н.Н.Василюк, А.П.Червонкин // Измерительная техника. – 2021. – №8. – с.56-66. - Библиогр.:25. | |
https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2021-8-56-66 | |
57. Зегря, Г.Г. Лазерный эффект при взрыве пористого кремния / Г.Г.Зегря, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2021. – Т.114, №3/4. – с.263-268. - Библиогр.:18. | |
http://jetpletters.ru/ps/2348/article_34856.pdf | |
58. Красин, Г.К. Абляция кристаллических пластин ориентации (111) и (001) ультракороткими лазерными импульсами с вращаемой линейной поляризацией / Г.К.Красин, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2021. – Т.114, №3/4. – с.147-153. - Библиогр.:41. | |
http://jetpletters.ru/ps/2347/article_34839.pdf | |
59. Турьянский, А.Г. Формирование спектральных долин в спектре жесткого рентгеновского излучения путем дифракционной режекторной фильтрации / А.Г.Турьянский, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2021. – Т.114, №3/4. – с.228-232. - Библиогр.:18. | |
http://jetpletters.ru/ps/2348/article_34852.pdf | |
С 344.1 - Методы и аппаратура для регистрации элементарных частиц и фотонов |
|
60. Dazzi, F. The Stereoscopic Analog Trigger of the MAGIC Telescopes / F.Dazzi, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2021. – Vol.68, No.7. – p.1473-1486. - Bibliogr.:36. | |
https://doi.org/10.1109/TNS.2021.3079262 | |
61. Gao, X. Simulation and Modeling of Time-Resolved X-Ray Detector for the Saturn Accelerator / X.Gao, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2021. – Vol.68, No.7. – p.1454-1464. - Bibliogr.:35. | |
https://doi.org/10.1109/TNS.2021.3085213 | |
62. Kato, T. Muon-Induced Single-Event Upsets in 20-nm SRAMs: Comparative Characterization with Neutrons and Alpha Particles / T.Kato, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2021. – Vol.68, No.7. – p.1436-1444. - Bibliogr.:32. | |
https://doi.org/10.1109/TNS.2021.3082559 | |
63. Pritchard, K. Real-Time Signal Processing for Mitigating SiPM Dark Noise Effects in a Scintillating Neutron Detector / K.Pritchard, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2021. – Vol.68, No.7. – p.1519-1527. - Bibliogr.:75. | |
https://doi.org/10.1109/TNS.2021.3091008 | |
64. Stoykov, A. Time Resolution of BC422 Plastic Scintillator Read Out by a SiPM / A.Stoykov, T.Rostomyan // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2021. – Vol.68, No.7. – p.1487-1494. - Bibliogr.:12. | |
https://doi.org/10.1109/TNS.2021.3089616 | |
С 344.3 - Ядерная электроника |
|
65. Ball, D.R. Effects of Breakdown Voltage on Single-Event Burnout Tolerance of High-Voltage SiC Power MOSFETs / D.R.Ball, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2021. – Vol.68, No.7. – p.1430-1435. - Bibliogr.:32. | |
https://doi.org/10.1109/TNS.2021.3079846 | |
66. Mele, F. Analytical Model of the Discharge Transient in Pulsed-Reset Charge-Sensitive Amplifiers / F.Mele, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2021. – Vol.68, No.7. – p.1511-1518. - Bibliogr.:22. | |
https://doi.org/10.1109/TNS.2021.3087420 | |
67. Rony, M.W. A System-Level Modeling Approach for Simulating Radiation Effects in Successive-Approximation Analog-to-Digital Converters / M.W.Rony, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2021. – Vol.68, No.7. – p.1465-1472. - Bibliogr.:32. | |
https://doi.org/10.1109/TNS.2021.3077944 | |
С 344.4б - Методы приготовления тонких пленок |
|
68. Овчинников, С.Г. Роль интерфейсов в формировании тензора диэлектрической проницаемости тонких слоев ферромагнитного металла / С.Г.Овчинников, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2021. – Т.114, №3/4. – с.192-195. - Библиогр.:13. | |
http://jetpletters.ru/ps/2347/article_34847.pdf | |
С 346.6 - Резонансы и новые частицы |
|
69. Волков, М.К. Распад K- в расширенной модели Намбу-Иона-Лазинио с учетом взаимодействия мезонов в конечном состоянии / М.К.Волков, А.А.Пивоваров // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2021. – Т.114, №3/4. – с.199-203. - Библиогр.:22. | |
http://jetpletters.ru/ps/2348/article_34848.pdf | |
С 347 - Космические лучи |
|
70. Базилевская, Г.А. Некоторые особенности солнечных протонных событий и длительных гамма-вспышек в 24 цикле солнечной активности / Г.А.Базилевская, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2021. – Т.85, №8. – с.1185-1188. - Библиогр.:16. | |
https://doi.org/10.3103/S1062873821080037 | |
71. Гарипов, Г.К. Некоторые особенности широких атмосферных ливней при регистрации запаздывающих частиц и мюонов, зарегистрированных на установке ШАЛ МГУ / Г.К.Гарипов // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2021. – Т.85, №8. – с.1173-1176. - Библиогр.:7. | |
https://doi.org/10.31857/S0367676521080081 | |
72. Климов, П.А. Метод полетной калибровки орбитального телескопа космических лучей ТУС / П.А.Климов, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2021. – Т.85, №8. – с.1165-1168. - Библиогр.:7. | |
https://doi.org/10.3103/S1062873821080098 | |
73. Кнуренко, С.П. Исследование характеристик космических лучей предельных энергий радиометодом на частоте 30 – 35 МГц на Якутской установке / С.П.Кнуренко, И.С.Петров // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2021. – Т.85, №8. – с.1169-1172. - Библиогр.:21. | |
https://doi.org/10.3103/S1062873821080104 | |
74. Кравцова, М.В. Наземное возрастание интенсивности космических лучей на фазе спада 24 солнечного цикла: спектры и анизотропия / М.В.Кравцова, В.Е.Сдобнов // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2021. – Т.85, №8. – с.1194-1197. - Библиогр.:15. | |
https://doi.org/10.3103/S1062873821080128 | |
75. Крякунова, О.Н. Поведение высокоэнергичных магнитосферных электронов в 22–24 циклах солнечной активности / О.Н.Крякунова, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2021. – Т.85, №8. – с.1177-1179. - Библиогр.:10. | |
https://doi.org/10.3103/S106287382108013X | |
76. Маурчев, Е.А. Расчет прохождения солнечных космических лучей через атмосферу Земли для события GLE № 69 / Е.А.Маурчев, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2021. – Т.85, №8. – с.1198-1200. - Библиогр.:13. | |
https://doi.org/10.3103/S1062873821080165 | |
77. Очелков, Ю.П. Определение момента инжекции протонов в солнечных протонных событиях по их временному ходу / Ю.П.Очелков // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2021. – Т.85, №8. – с.1189-1193. - Библиогр.:9. | |
https://doi.org/10.3103/S1062873821080189 | |
78. Подгорный, А.И. Изучение механизма ускорения космических лучей во время солнечных вспышек электрическим полем в токовом слое солнечной короны / А.И.Подгорный, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2021. – Т.85, №8. – с.1201-1204. - Библиогр.:12. | |
https://doi.org/10.3103/S1062873821080207 | |
79. Струминский, А.Б. Солнечные электроны и протоны во вспышках с выраженной импульсной фазой / А.Б.Струминский, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2021. – Т.85, №8. – с.1180-1184. - Библиогр.:23. | |
https://doi.org/10.3103/S1062873821080281 | |
С 348 - Ядерные реакторы. Реакторостроение |
|
80. Sabir, A. Load-Frequency Control with Multimodule Small Modular Reactor Configuration: Modeling and Dynamic Analysis / A.Sabir, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2021. – Vol.68, No.7. – p.1367-1380. - Bibliogr.:41. | |
https://doi.org/10.1109/TNS.2021.3089921 | |
81. Vajpayee, V. L 1 -Adaptive Robust Control Design for a Pressurized Water-Type Nuclear Power Plant / V.Vajpayee, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2021. – Vol.68, No.7. – p.1381-1398. - Bibliogr.:59. | |
https://doi.org/10.1109/TNS.2021.3090526 | |
С 349 - Дозиметрия и физика защиты |
|
82. Abolaban, F.A. Estimation of Thermal & Epithermal Neutron Flux and Gamma Dose Distribution in a Medical Cyclotron Facility for Radiation Protection Purposes Using Gold Foils and Gate 9 / F.A.Abolaban, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2021. – Vol.193, No.3/4. – p.176-184. - Bibliogr.:32. | |
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab034 | |
83. Alashban, Y. Occupational Doses to Radiography Internship Students in Saudi Arabia Using Optically Stimulated Luminescence Dosimetry / Y.Alashban, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2021. – Vol.194, No.2/3. – p.163-168. - Bibliogr.:26. | |
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab094 | |
84. Boennec, R. Reducing Pelvis Radiograph Exposure in Children Using a Dose Simulation x-Ray Research Software / R.Boennec, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2021. – Vol.194, No.2/3. – p.90-96. - Bibliogr.:31. | |
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab083 | |
85. Cetinkaya, H. Radon and Radium Measurements of Eskisehir Spa Waters / H.Cetinkaya, M.Bicer // Radiation Protection Dosimetry. – 2021. – Vol.194, No.2/3. – p.82-89. - Bibliogr.:35. | |
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab081 | |
86. Deeba, F. Assessment of Annual Effective Dose Due to Inhalation and Ingestion of Radon From Groundwater at the Southeast Coastal Area, Bangladesh / F.Deeba, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2021. – Vol.194, No.2/3. – p.169-177. - Bibliogr.:47. | |
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab096 | |
87. Dehimi, F.Z. Assessment of the Outdoor Gamma Radiation Levels in Algiers Province, Algeria / F.Z.Dehimi, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2021. – Vol.194, No.2/3. – p.144-152. - Bibliogr.:33. | |
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab090 | |
88. Efthymiou, F.O. Kerma-Area Product, Entrance Surface Dose and Effective Dose in Abdominal Endovascular Aneurysm Repair / F.O.Efthymiou, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2021. – Vol.194, No.2/3. – p.121-134. - Bibliogr.:69. | |
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab082 | |
89. Mas, J.L. Assessment of Natural Radioactivity Levels and Radiation Exposure in New Building Materials in Spain / J.L.Mas, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2021. – Vol.194, No.2/3. – p.178-186. - Bibliogr.:45. | |
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab089 | |
90. Moghimi, P. Assessment of the Awareness Level of Radiation Protection Among Radiographers Working in the Medical Imaging Wards of the Hospitals in Zanjan, Iran / P.Moghimi, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2021. – Vol.194, No.2/3. – p.97-103. - Bibliogr.:43. | |
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab088 | |
91. Narasimhamurthy, K.N. A Study on the Radiation Dose Due to Dissolved 222Rn in Water Samples of Mandya City, Karnataka, India / K.N.Narasimhamurthy, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2021. – Vol.194, No.2/3. – p.113-120. - Bibliogr.:30. | |
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab084 | |
92. Tani, K. Probabilistic Analyses of 131I Thyroid Activity in Persons with Surface Contamination in Direct Measurement with a Standing-Type Whole-Body Counter as an Emergency Response in a Radiological Incident / K.Tani, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2021. – Vol.194, No.2/3. – p.65-75. - Bibliogr.:15. | |
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab074 | |
93. Top, G. Determination of Ra-226, Th-232, K-40 and Cs-137 Activities in Soils and Beach Sands and Related External Gamma Doses in Arikli Mineralization Area (Ayvacik/Turkey) / G.Top, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2021. – Vol.193, No.3/4. – p.137-154. - Bibliogr.:71. | |
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab035 | |
94. Tsuda, S. Analyses Of H * (10) Dose Rates Measured in Environment Contaminated by Radioactive Caesium: Correction of Directional Dependence of Scintillation Detectors / S.Tsuda, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2021. – Vol.193, No.3/4. – p.228-236. - Bibliogr.:22. | |
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab060 | |
95. Yamaguchi, T. Local Levels of Radiation Exposure Doses Due to Radiocesium for Returned Residents in Tomioka Town, Fukushima Prefecture. / T.Yamaguchi, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2021. – Vol.193, No.3/4. – p.207-220. - Bibliogr.:57. | |
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab049 | |
96. Yurdaisik, I. Ionizing Radiation Exposure in Patients with COVID-19: More Than Needed / I.Yurdaisik, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2021. – Vol.194, No.2/3. – p.135-143. - Bibliogr.:32. | |
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab092 | |
97. Zhai, S. Should We Begin Regulating the Radiation Safety of Cabinet X-Ray System? / S.Zhai, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2021. – Vol.193, No.3/4. – p.133-136. - Bibliogr.:13. | |
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab042 | |
С 349 д - Биологическое действие излучений |
|
98. Danaei, Z. Assessment of Whole Body, Skin and Eye Lens Doses of the Interventional Radiologists at Selected Hospitals in Iran / Z.Danaei, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2021. – Vol.193, No.3/4. – p.170-175. - Bibliogr.:22. | |
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab036 | |
99. Kim, J. Monte Carlo Dose Assessment in Dental Cone-Beam Computed Tomography / J.Kim, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2021. – Vol.193, No.3/4. – p.190-199. - Bibliogr.:35. | |
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab039 | |
С 349.1 - Действие излучения на материалы |
|
100. Озерова, К.Е. Различия в кинетических характеристиках зарядки сегнетоэлектриков и диэлектриков при ионном облучении / К.Е.Озерова, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2021. – Т.85, №8. – с.1074-1081. - Библиогр.:33. | |
https://doi.org/10.3103/S1062873821080190 | |
С 350 - Приложения методов ядерной физики в смежных областях |
|
101. Bos, D. Experimental Examination of Radiation Doses Of Dual- and Single-Energy Computed Tomography in Chest and Upper Abdomen in a Phantom Study / D.Bos, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2021. – Vol.193, No.3/4. – p.237-246. - Bibliogr.:50. | |
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab052 | |
102. Kairn, T. Assessment of Integrity and Lead-Equivalence of Shielded Garments Using Two-Dimensional X-Ray Images from a Computed Tomography Scanner / T.Kairn, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2021. – Vol.193, No.3/4. – p.155-164. - Bibliogr.:29. | |
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab037 | |
|
|
С 353 - Физика плазмы |
|
103. Гожев, Д.А. Электронный нагрев кластерной плазмы ультракоротким лазерным импульсом / Д.А.Гожев, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2021. – Т.114, №3/4. – с.233-241. - Библиогр.:35. | |
http://jetpletters.ru/ps/2348/article_34853.pdf | |
104. Гусаков, Е.З. Низкопороговое параметрическое возбуждение косых ленгмюровских волн, локализованных в периферийном транспортном барьере токамака, при электронном циклотронном нагреве плазмы / Е.З.Гусаков, А.Ю.Попов // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2021. – Т.114, №3/4. – с.167-171. - Библиогр.:26. | |
http://jetpletters.ru/ps/2347/article_34843.pdf | |
105. Пастухов, В.П. О нетрадиционном подходе к улучшению удержания плазмы в токамаке / В.П.Пастухов, Д.В.Смирнов // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2021. – Т.114, №3/4. – с.242-249. - Библиогр.:23. | |
http://jetpletters.ru/ps/2348/article_34854.pdf | |
С 37 - Оптика |
|
106. Аникин, А.А. Нерезонансные эффекты в двухфотонной спектроскопии атома водорода: приложение к расчету зарядового радиуса протона / А.А.Аникин, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2021. – Т.114, №3/4. – с.212-220. - Библиогр.:48. | |
http://jetpletters.ru/ps/2348/article_34850.pdf | |
107. Архипов, Р.М. Атомная мера электрической площади униполярного светового импульса / Р.М.Архипов, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2021. – Т.114, №3/4. – с.156-159. - Библиогр.:29. | |
http://jetpletters.ru/ps/2347/article_34841.pdf | |
108. Прудковский, П.А. Корреляционные свойства оптико-терагерцового бифотонного поля / П.А.Прудковский // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2021. – Т.114, №3/4. – с.204-211. - Библиогр.:30. | |
http://jetpletters.ru/ps/2348/article_34849.pdf | |
109. Пучков, Е.О. Цифровая флуоресцентная микроскопия: новый аналитический инструмент для изучения микроорганизмов / Е.О.Пучков // Природа. – 2021. – №8. – с.3-15. - Библиогр.:52. | |
https://doi.org/10.7868/S0032874X21080019 | |
110. Сазонов, С.В. Униполярные солитоноподобные структуры в неравновесных средах с диссипацией / С.В.Сазонов // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2021. – Т.114, №3/4. – с.160-166. - Библиогр.:43. | |
http://jetpletters.ru/ps/2347/article_34842.pdf | |
С 393 и - Высокотемпературная сверхпроводимость. Новые ВТСП |
|
111. Счастливцев, В.М. Текстурованные ленты-подложки из тройных медно-никелевых сплавов с добавками тантала и вольфрама для эпитаксиального нанесения многослойных композиций / В.М.Счастливцев, [и др.] // Доклады Российской Академии наук. Физика, технические науки. – 2021. – Т.499. – с.25-29. - Библиогр.:12. | |
https://doi.org/10.31857/S2686740021040131 | |
С 4 - Химия |
|
112. Расцветаева, Р.К. Палысепиолы: о новом минерале семейства палыгорскит-сепиолит / Р.К.Расцветаева // Природа. – 2021. – №8. – с.16-26. - Библиогр.:18. | |
https://doi.org/10.7868/S0032874X21080020 | |
С 413 - Радиохимия |
|
113. Turkoglu, D.J. Chopped Cold Neutron Beam Activation Analysis / D.J.Turkoglu, H.H.Chen-Mayer // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2021. – Vol.68, No.7. – p.1505-1510. - Bibliogr.:14. | |
https://doi.org/10.1109/TNS.2021.3080682 | |
С 45 - Физическая химия |
|
114. Kim, J.H. A Radical Approach for the Selective C–H Borylation of Azines / J.H.Kim, [et al.] // Nature. – 2021. – Vol.595, No.7869. – p.677-683. - Bibliogr.:49. | |
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03637-6 | |
115. Le, C.M. Boron Groups Installed Directly into Molecules / C.M.Le // Nature. – 2021. – Vol.595, No.7869. – p.652-653. - Bibliogr.:7. | |
https://doi.org/10.1038/d41586-021-02007-6 | |
116. Антипин, И.С. Функциональные супрамолекулярные системы: дизайн и области применения / И.С.Антипин, [и др.] // Успехи химии. – 2021. – Т.90, №8. – с.895-1107. - Библиогр.:714. | |
https://doi.org/10.1070/RCR5011 | |
С 63 - Астрофизика |
|
117. Conover, E. Colliding Black Holes Follow the Rules / E.Conover // Science News. – 2021. – Vol.200, No.3. – p.16. | |
https://www.sciencenews.org/article/gravitational-waves-confirm-black-hole-law-predicted-stephen-hawking | |
118. Cottaar, S. The Interior of Mars Revealed / S.Cottaar, P.Koelemeijer // Science. – 2021. – Vol.373, No.6553. – p.388-389. - Bibliogr.:15. | |
https://doi.org/10.1126/science.abj8914 | |
119. Johnson-Groh, M. Hyper Supernovas May Spread Riches / M.Johnson-Groh // Science News. – 2021. – Vol.200, No.3. – p.8. | |
https://www.sciencenews.org/article/star-explosion-hypernova-supernova-universe-heavy-elements-origin | |
120. Khan, A. Upper Mantle Structure of Mars from InSight Seismic Data / A.Khan, [et al.] // Science. – 2021. – Vol.373, No.6553. – p.434-438. - Bibliogr.:57. | |
https://doi.org/10.1126/science.abf2966 | |
121. Stahler, S.C. Seismic Detection of the Martian Core / S.C.Stahler, [et al.] // Science. – 2021. – Vol.373, No.6553. – p.443-448. - Bibliogr.:88. | |
https://doi.org/10.1126/science.abi7730 | |
122. Temming, M. New Black Hole Portrait Spotlights Jets / M.Temming // Science News. – 2021. – Vol.200, No.3. – p.6. | |
https://www.sciencenews.org/article/black-hole-picture-centaurus-a-galaxy-massive-jets-event-horizon | |
123. Wilkins, D.R. Light Bending and X-Ray Echoes from Behind a Supermassive Black Hole / D.R.Wilkins, [et al.] // Nature. – 2021. – Vol.595, No.7869. – p.657-660. - Bibliogr.:17. | |
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03667-0 | |
124. Архангельский, А.И. Система отбора событий гамма-телескопа ГАММА-400 / А.И.Архангельский, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2021. – Т.85, №8. – с.1160-1164. - Библиогр.:19. | |
https://doi.org/10.31857/S0367676521080032 | |
28.0 - Биология |
|
125. Barron, J.J. A Protective Pairing in Alzheimer’s Disease / J.J.Barron, A.M.Molofsky // Nature. – 2021. – Vol.595, No.7869. – p.651-652. - Bibliogr.:12. | |
https://doi.org/10.1038/d41586-021-01870-7 | |
126. Clapham, D.E. Sperm Ion Channel Swims into Sharper Focus / D.E.Clapham, R.E.Hulse // Nature. – 2021. – Vol.595, No.7869. – p.654-655. - Bibliogr.:10. | |
https://doi.org/10.1038/d41586-021-01945-5 | |
127. Jercog, D. Dynamical Prefrontal Population Coding During Defensive Behaviours / D.Jercog, [et al.] // Nature. – 2021. – Vol.595, No.7869. – p.690-694. - Bibliogr.:36. | |
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03726-6 | |
128. Klump, B.C. Innovation and Geographic Spread of a Complex Foraging Culture in an Urban Parrot / B.C.Klump, [et al.] // Science. – 2021. – Vol.373, No.6553. – p.456-460. - Bibliogr.:24. | |
https://doi.org/10.1126/science.abe7808 | |
129. Saey, T.H. Most Human DNA Is Not Unique to Us / T.H.Saey // Science News. – 2021. – Vol.200, No.3. – p.7. | |
https://www.sciencenews.org/article/only-a-tiny-fraction-of-our-dna-is-uniquely-human | |
130. Жуков, Б. Загробная жизнь Y-хромосомы / Б.Жуков // Знание-сила. – 2021. – №9. – с.75. | |
|
|
|
|
28.08 - Экология |
|
131. Hager, B.H. A Process-Based Approach to Understanding and Managing Triggered Seismicity / B.H.Hager, [et al.] // Nature. – 2021. – Vol.595, No.7869. – p.684-689. - Bibliogr.:38. | |
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03668-z | |
132. Van Der Baan, M. A Model of Seismicity at a Tectonically Active Oil Field / M.Van Der Baan // Nature. – 2021. – Vol.595, No.7869. – p.655-656. - Bibliogr.:13. | |
https://doi.org/10.1038/d41586-021-01997-7 | |
133. Миндубаев, А.З. Биологическая деградация желтого (белого) фосфора – вещества первого класса опасности / А.З.Миндубаев, [и др.] // Журнал неорганической химии. – 2021. – Т.66, №8. – с.1136-1142. - Библиогр.:27. | |
|
|
134. Нигматулин, Р. Океаны и климат / Р.Нигматулин // Знание-сила. – 2021. – №9. – с.21-27. | |
135. Ярусова, С.Б. Влияние условий синтеза силикатов кальция на кинетику процесса микробиологической очистки водных сред / С.Б.Ярусова, [и др.] // Журнал неорганической химии. – 2021. – Т.66, №8. – с.1025-1031. - Библиогр.:18. | |
https://doi.org/10.1134/S0036023621080313 | |
СПИСОК ПРОСМОТРЕННЫХ ЖУРНАЛОВ |
|
1. IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2021. – Vol.68, No.7. – P.1361-1527. |
|
2. Nature. – 2021. – Vol.595, No.7869. – P.619-756. | |
3. Radiation Protection Dosimetry. – 2021. – Vol.193, No.3/4. – P.133-263. | |
4. Radiation Protection Dosimetry. – 2021. – Vol.194, No.2/3. – P.65-185. | |
5. Science News. – 2021. – Vol.200, No.3. | |
6. Science. – 2021. – Vol.373, No.6553. – P.361-464. | |
7. Доклады Российской Академии наук. Физика, технические науки. – 2021. – Т.499. – С.1-72. | |
8. Журнал неорганической химии. – 2021. – Т.66, №8. – С.935-1162. | |
9. Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2021. – Т.114, №3/4. – С.145-288. | |
10. Знание-сила. – 2021. – №9. | |
11. Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2021. – Т.85, №8. – С.1065-1216. | |
12. Измерительная техника. – 2021. – №8. | |
13. Математический сборник. – 2021. – Т.212, №8. | |
14. Математический сборник. – 2021. – Т.212, №9. | |
15. Природа. – 2021. – №8. | |
16. Теоретическая и математическая физика. – 2021. – Т.208, №2. – С.163-364. | |
17. Успехи химии. – 2021. – Т.90, №8. – С.895-1107. |