| 
			Информационный бюллетень «Статьи» № 37
		 | 
		
			11.09.2023
		 | 
	
	
		
			 
			
		 | 
	
	
		
			С 1 - Математика
		 | 
	
	
		| 
			1.
			Тихомиров, В.М. Радость математического
			открытия. К 120-летию со дня рождения
			академика А.Н. Колмогорова / В.М.Тихомиров
			// Вестник Российской Академии наук.
			– 2023. – Т.93, №4. – С.373-383. - Библиогр.:14.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.31857/S0869587323040126
		 | 
	
	
		
			С 133 - Дифференциальные
			и интегральные уравнения
		 | 
	
	
		| 
			2.
			Karthick, S. Alternative
			Direction Implicit Method for Solving First Order 2D Hyperbolic
			Delay Differential Equations / S.Karthick, V.Subburayan // Журнал
			вычислительной
			математики
			и
			математической
			физики.
			– 2023. – Т.63,
			№5. – C.763.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1134/S096554252305010X
		 | 
	
	
		| 
			3.
			Yang, Y. Multiwave
			Interaction Solutions for a New Extended Equation in (4 +
			1)-Dimension
		 | 
	
	
		| 
			/
			Y.Yang,
			Y.Liu
			// Журнал вычислительной математики
			и математической физики. – 2023. – Т.63,
			№5. – P.764.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1134/S0965542523050184
		 | 
	
	
		| 
			4.
			Андреянова, О.А. Восстановление
			двух функций в модели колебаний струны,
			один конец которой помещен в подвижную
			среду / О.А.Андреянова, А.Ю.Щеглов //
			Журнал вычислительной математики и
			математической физики. – 2023. – Т.63,
			№5. – С.765-777. - Библиогр.:23.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1134/S0965542523050032
		 | 
	
	
		| 
			5.
			Дымников, В.П. Усвоение данных для
			двумерного уравнения амбиполярной
			диффузии в модели ионосферы Земли /
			В.П.Дымников, [и др.] // Журнал вычислительной
			математики и математической физики.
			– 2023. – Т.63, №5. – С.803-826. - Библиогр.:36.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1134/S0965542523050093
		 | 
	
	
		| 
			6.
			Месенев, П.Р. Задача сложного
			теплообмена с условиями типа Коши на
			части границы
		 | 
	
	
		| 
			/
			П.Р.Месенев, А.Ю.Чеботарев // Журнал
			вычислительной математики и
			математической физики. – 2023. – Т.63,
			№5. – С.856-863. - Библиогр.:27.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1134/S0965542523050135
		 | 
	
	
		
			С 135 - Функциональный
			анализ
		 | 
	
	
		| 
			7.
			Ахметьев, П.М. Об арф-инвариантах
			в коразмерности 1 в группе Уолла
			диэдральной группы
		 | 
	
	
		| 
			/
			П.М.Ахметьев, Ю.В.Муранов // Математический
			сборник. – 2023. – Т.214, №5. – С.3-17. -
			Библиогр.:25.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.4213/sm9716
		 | 
	
	
		| 
			8.
			Гайсин, А.М. Теоремы типа Левинсона
			и проблемы Е. М. Дынькина / А.М.Гайсин,
			Р.А.Гайсин
		 | 
	
	
		| 
			//
			Математический сборник. – 2023. – Т.214,
			№5. – С.69-96. - Библиогр.:24.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.4213/sm9802
		 | 
	
	
		
			С 136 - Теория функций
			и теория множеств
		 | 
	
	
		| 
			9.
			Хань, С. Тонкие исключительные
			множества проблем Варинга–Гольдбаха
			для квадратов и кубов простых чисел
			/ С.Хань, Х.Лю // Математический сборник.
			– 2023. – Т.214, №5. – С.140-152. - Библиогр.:21.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.4213/sm9689
		 | 
	
	
		
			С 15 - Теория
			вероятностей и математическая
			статистика
		 | 
	
	
		| 
			10.
			Исаев, Л.К. Взаимосвязь дробных
			размерностей измеряемых величин и
			фрактальных размерностей / Л.К.Исаев,
			С.Л.Чернышев // Измерительная техника.
			– 2023. – №5. – С.4-9. - Библиогр.:21.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2023-5-4-9
		 | 
	
	
		
			С 17 - Вычислительная
			математика. Таблицы
		 | 
	
	
		| 
			11.
			Abramov, S.A. On
			Ranks of Matrices over Noncommutative Domains / S.A.Abramov, [et
			al.]
		 | 
	
	
		| 
			//
			Журнал вычислительной математики и
			математической физики. – 2023. – Т.63,
			№5. – C.760-762. - Bibliogr.:8.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1134/S0965542523050020
		 | 
	
	
		| 
			12.
			Васильев, О.В. Метод моделирования
			турбулентного пограничного слоя на
			основе аналитических законов стенки
			в формулировке метода xарактеристических
			штрафных функций
		 | 
	
	
		| 
			/
			О.В.Васильев, Н.С.Жданова // Журнал
			вычислительной математики и
			математической физики. – 2023. – Т.63,
			№5. – С.778-794. - Библиогр.:38.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1134/S0965542523050160
		 | 
	
	
		| 
			13.
			Кощеев, В.П. Моделирование
			потенциальной энергии взаимодействия
			двух атомов с помощью решения системы
			нелинейных уравнений / В.П.Кощеев,
			Ю.Н.Штанов // Поверхность. – 2023. – №3.
			– С.69-73. - Библиогр.:16.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1134/S1027451023010317
		 | 
	
	
		| 
			14.
			Нелюбин, А.П. Аппроксимация таблично
			заданных функций: многокритериальный
			подход
		 | 
	
	
		| 
			/
			А.П.Нелюбин, В.В.Подиновский // Журнал
			вычислительной математики и
			математической физики. – 2023. – Т.63,
			№5. – С.717-730. - Библиогр.:16.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1134/S0965542523050147
		 | 
	
	
		| 
			15.
			Чижонков, Е.В. О схеме Русанова
			третьего порядка точности для
			моделирования плазменных колебаний
			/ Е.В.Чижонков // Журнал вычислительной
			математики и математической физики.
			– 2023. – Т.63, №5. – С.864-878. - Библиогр.:20.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1134/S096554252305007X
		 | 
	
	
		
			С 321 - Классическая
			механика
		 | 
	
	
		| 
			16.
			Жаров, В.А. Волноводная модель
			развитого турбулентного пограничного
			слоя / В.А.Жаров,
		 | 
	
	
		| 
			[и
			др.] // Журнал вычислительной математики
			и математической физики. – 2023. – Т.63,
			№5. – С.827-839. - Библиогр.:31.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1134/S0965542523050196
		 | 
	
	
		
			С 322 - Теория
			относительности
		 | 
	
	
		| 
			17.
			Sharif, M. Noether
			Symmetries and Some Exact Solutions in f(R, T2)
			Theory / M.Sharif, M.Z.Gul
		 | 
	
	
		| 
			//
			Журнал экспериментальной и теоретической
			физики. – 2023. – Т.163, №4. – C.496-502. -
			Bibliogr.:21.
		 | 
	
	
		| 
			http://www.jetp.ras.ru/cgi-bin/dn/r_163_0496.pdf
		 | 
	
	
		
			С
			323 - Квантовая
			механика
		 | 
	
	
		| 
			18.
			Marciniak, C.D. Optimal
			Metrology with Programmable Quantum Sensors / C.D.Marciniak, [et
			al.]
		 | 
	
	
		| 
			//
			Nature. – 2022. – Vol.603, No.7902. – P.604-609. -
			Bibliogr.:40.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1038/s41586-022-04435-4
		 | 
	
	
		| 
			19.
			Лосев, А.С. Новые объекты в теории
			рассеяния с симметриями / А.С.Лосев,
			Т.В.Сулимов
		 | 
	
	
		| 
			//
			Журнал экспериментальной и теоретической
			физики. Письма. – 2023. – Т.117, №7/8. –
			С.487-491. - Библиогр.:5.
		 | 
	
	
		| 
			http://www.jetpletters.ru/ps/2416/article_35615.pdf
		 | 
	
	
		
			С 325 - Статистическая
			физика и термодинамика
		 | 
	
	
		| 
			20.
			Бакланова, К.Д. Последовательность
			трехмерных (3D), двумерных (2D) и одномерных
			(1D) структур, образующихся из
			холестерического жидкого кристалла
			при изменении хиральности
		 | 
	
	
		| 
			/
			К.Д.Бакланова, [и др.] // Журнал
			экспериментальной и теоретической
			физики. Письма. – 2023. – Т.117, №7/8. –
			С.537-542. - Библиогр.:42.
		 | 
	
	
		
			 
			
		 | 
	
	
		| 
			21.
			Зубарев, А.Ю. Макроскопические
			течения, индуцируемые феррожидкостью
			под действием вращающегося магнитного
			поля / А.Ю.Зубарев, А.Ю.Мусихин // Журнал
			экспериментальной и теоретической
			физики. – 2023. – Т.163, №4. – С.602-608. -
			Библиогр.:14.
		 | 
	
	
		| 
			http://www.jetp.ras.ru/cgi-bin/dn/r_163_0602.pdf
		 | 
	
	
		| 
			22.
			Рыбкин, А.Г. Устойчивый ферримагнетизм
			в квазисвободном графене / А.Г.Рыбкин,
			[и др.]
		 | 
	
	
		| 
			//
			Журнал экспериментальной и теоретической
			физики. Письма. – 2023. – Т.117, №7/8. –
			С.626-631. - Библиогр.:28.
		 | 
	
	
		| 
			http://www.jetpletters.ru/ps/2418/article_35652.pdf
		 | 
	
	
		
			С 325.4 - Нелинейные
			системы. Хаос и синергетика. Фракталы
		 | 
	
	
		| 
			23.
			Coutrot, A. Entropy
			of City Street Networks Linked to Future Spatial Navigation
			Ability / A.Coutrot, [et al.] // Nature. – 2022. – Vol.604,
			No.7904. – P.104-110. - Bibliogr.:50.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1038/s41586-022-04486-7
		 | 
	
	
		
			С 326 -
			Квантовая теория систем из многих
			частиц. Квантовая
			статистика
		 | 
	
	
		| 
			24.
			Forbes, A. Chiral
			Light Sources Get a Helping Hand / A.Forbes // Science. – 2022.
			– Vol.377, No.6611. – P.1152-1153. - Bibliogr.:13.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1126/science.add5065
		 | 
	
	
		| 
			25.
			Hassanpour, E. Magnetoelectric
			Transfer of a Domain Pattern / E.Hassanpour, [et al.] // Science.
			– 2022. – Vol.377, No.6610. – P.1109-1112. - Bibliogr.:19.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1126/science.abm3058
		 | 
	
	
		| 
			26.
			Nie, L. Charge-Density-Wave-Driven
			Electronic Nematicity in a Kagome Superconductor / L.Nie,
		 | 
	
	
		| 
			[et
			al.] // Nature. – 2022. – Vol.604, No.7904. – P.59-64. -
			Bibliogr.:44.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1038/s41586-022-04493-8
		 | 
	
	
		| 
			27.
			Regnault, N. Catalogue
			of Flat-Band Stoichiometric Materials / N.Regnault, [et al.] //
			Nature. – 2022. – Vol.603, No.7903. – P.824-828. -
			Bibliogr.:29.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1038/s41586-022-04519-1
		 | 
	
	
		| 
			28.
			Schrunk, B. Emergence
			of Fermi Arcs Due to Magnetic Splitting in an Antiferromagnet /
			B.Schrunk, [et al.] // Nature. – 2022. – Vol.603, No.7902. –
			P.610-615. - Bibliogr.:35.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1038/s41586-022-04412-x
		 | 
	
	
		| 
			29.
			Стрелков, Н.В. Резонансный метод
			измерения параметров спинового
			транспорта в
		 | 
	
	
		| 
			спин-вентильной
			структуре / Н.В.Стрелков, А.В.Ведяев //
			Журнал экспериментальной и теоретической
			физики. – 2023. – Т.163, №4. – С.597-601. -
			Библиогр.:15.
		 | 
	
	
		| 
			http://www.jetp.ras.ru/cgi-bin/dn/r_163_0597.pdf
		 | 
	
	
		
			С
			33 а -
			Нанофизика.
			Нанотехнология
		 | 
	
	
		| 
			30.
			Aishwarya, A. Spin-Selective
			Tunneling from Nanowires of the Candidate Topological Kondo
			Insulator SmB 6 
			/ A.Aishwarya, [et al.] // Science. – 2022. – Vol.377,
			No.6611. – P.1218-1222. - Bibliogr.:44.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1126/science.abj8765
		 | 
	
	
		| 
			31.
			Borsley, S. Autonomous
			Fuelled Directional Rotation about a Covalent Single Bond /
			S.Borsley,
		 | 
	
	
		| 
			[et
			al.] // Nature. – 2022. – Vol.604, No.7904. – P.80-85. -
			Bibliogr.:48.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1038/s41586-022-04450-5
		 | 
	
	
		| 
			32.
			Kumar, D. Электрокинетический транспорт
			неньютоновской жидкости через мягкий
			наноканал с рН-чувствительным и
			частично проницаемым для ионов
			полимерным слоем / D.Kumar, B.Barman // Коллоидный
			журнал. – 2023. – Т.85, №2. – С.179-190. -
			Библиогр.:58.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1134/S1061933X22600579
		 | 
	
	
		| 
			33.
			Liu, S.-F. 3D
			Nanoprinting of Semiconductor Quantum Dots by
			Photoexcitation-Induced Chemical Bonding / S.-F.Liu, [et al.] //
			Science. – 2022. – Vol.377, No.6610. – P.1112-1116. -
			Bibliogr.:24.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1126/science.abo5345
		 | 
	
	
		| 
			34.
			Sharma, A. Переработка стабилизированной
			наночастицами эмульсионной наножидкостной
			мембраны для удаления диклофенака:
			оценка стабильности и эффективности
			/ A.Sharma, [и др.]
		 | 
	
	
		| 
			//
			Коллоидный журнал. – 2023. – Т.85, №2. –
			С.244-260. - Библиогр.:59.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1134/S1061933X2260049X
		 | 
	
	
		| 
			35.
			Song, W. A
			Smart Sensor That Can be Woven into Everyday Life / W.Song //
			Nature. – 2022. – Vol.603, No.7902. – P.585-586. -
			Bibliogr.:9.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1038/d41586-022-00691-6
		 | 
	
	
		| 
			36.
			Yan, W. Single
			Fibre Enables Acoustic Fabrics Via Nanometre-Scale Vibrations /
			W.Yan, [et al.]
		 | 
	
	
		| 
			//
			Nature. – 2022. – Vol.603, No.7902. – P.616-623. -
			Bibliogr.:35.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1038/s41586-022-04476-9
		 | 
	
	
		| 
			37.
			Лифарь, М.С. Оптимизация реакции
			окисления угарного газа на поверхности
			наночастиц палладия методом машинного
			обучения с подкреплением / М.С.Лифарь,
			[и др.] // Поверхность. – 2023. – №3. –
			С.87-91. - Библиогр.:20.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1134/S1027451023020088
		 | 
	
	
		| 
			38.
			Настулявичус, А.А. Лазерная генерация
			коллоидных наночастиц в жидкостях:
			ключевые процессы лазерного
			диспергирования и основные характеристики
			наночастиц / А.А.Настулявичус, [и др.]
			// Коллоидный журнал. – 2023. – Т.85, №2. –
			С.200-218. - Библиогр.:137.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1134/S1061933X23600136
		 | 
	
	
		| 
			39.
			Привезенцев, В.В. Формирование
			нанокластеров в кристаллическом
			кварце, имплантированном цинком /
			В.В.Привезенцев, [и др.] // Поверхность.
			– 2023. – №3. – С.53-58. - Библиогр.:20.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1134/S1027451023020143
		 | 
	
	
		| 
			40.
			Филиппов, А.В. Электростатическое
			и ван-дер-ваальсовское взаимодействие
			наночастиц в электролитах / А.В.Филиппов,
			В.М.Старов // Журнал экспериментальной
			и теоретической физики. Письма. –
			2023. – Т.117, №7/8. – С.604-611. - Библиогр.:42.
		 | 
	
	
		| 
			http://www.jetpletters.ru/ps/2418/article_35648.pdf
		 | 
	
	
		| 
			41.
			Шор, Е.А. Квантово-химическое
			моделирование Ag/CeO 2  наноразмерных
			катализаторов
		 | 
	
	
		| 
			/
			Е.А.Шор, [и др.] // Журнал физической
			химии. – 2023. – Т.97, №5. – С.634-644. -
			Библиогр.:54.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1134/S0036024423050242
		 | 
	
	
		
			С 332.8 - Синхротронное
			излучение. Лазеры на свободных
			электронах. Получение и использование
			рентгеновских лучей
		 | 
	
	
		| 
			42.
			Базарова, Е.П. Комплексное
			исследование рыхлых пещерных отложений
			среднеазиатского региона с применением
			рентгеновских методов анализа /
			Е.П.Базарова, Ю.Н.Шолохова // Известия
			Российской Академии наук. Серия
			физическая. – 2023. – Т.87, №5. – С.721-725. -
			Библиогр.:16.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.3103/S1062873822701647
		 | 
	
	
		| 
			43.
			Горбунов, Ф.К. Получение и исследование
			материалов для подавления внешних
			вибраций в ответственных узлах
			ускорителей синхротронного излучения
			/ Ф.К.Горбунов, [и др.] // Известия
			Российской Академии наук. Серия
			физическая. – 2023. – Т.87, №5. – С.675-679. -
			Библиогр.:9.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.3103/S1062873822701672
		 | 
	
	
		| 
			44.
			Григорьев, А.Ю. Корректировка
			изменений прямого пучка при получении
			рентгеновских томографических
			изображений с помощью глубоких
			сверточных нейросетей / А.Ю.Григорьев,
			А.В.Бузмаков // Известия Российской
			Академии наук. Серия физическая. –
			2023. – Т.87, №5. – С.685-691. - Библиогр.:14.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.3103/S1062873822701684
		 | 
	
	
		| 
			45.
			Золотарев, К.В. Работы с использованием
			синхротронного излучения в Новосибирском
			научном центре / К.В.Золотарев, [и др.]
			// Известия Российской Академии наук.
			Серия физическая. – 2023. – Т.87, №5. –
			С.614-626. - Библиогр.:40.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.3103/S1062873822701635
		 | 
	
	
		| 
			46.
			Митрофанов, А.В. Генерация высоких
			оптических гармоник при взаимодействии
			фемтосекундных лазерных импульсов
			среднего ИК-диапазона с поверхностью
			твердотельных мишеней / А.В.Митрофанов,
			[и др.] // Журнал экспериментальной и
			теоретической физики. – 2023. – Т.163, №4.
			– С.488-495. - Библиогр.:48.
		 | 
	
	
		| 
			http://www.jetp.ras.ru/cgi-bin/dn/r_163_0488.pdf
		 | 
	
	
		| 
			47.
			Москалюк, С.А. Характеристики
			оценки калибровочного коэффициента
			при передаче единицы средней мощности
			лазерного излучения / С.А.Москалюк, [и
			др.] // Измерительная техника. – 2023. –
			№5. – С.29-34. - Библиогр.:12.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2023-5-29-34
		 | 
	
	
		| 
			48.
			Песков, Н.Ю. Электродинамическая
			система мощного ТГц лазера на свободных
			электронах на основе линейного
			индукционного ускорителя "ЛИУ":
			моделирование и "холодные" тесты
		 | 
	
	
		| 
			/
			Н.Ю.Песков, [и др.] // Известия Российской
			Академии наук. Серия физическая. –
			2023. – Т.87, №5. – С.735-760. - Библиогр.:18.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.3103/S1062873822701842
		 | 
	
	
		| 
			49.
			Рубцов, И.А. Концепция экспериментальной
			станции для измерения малоуглового
			рентгеновского рассеяния с высоким
			временным разрешением / И.А.Рубцов, [и
			др.] // Известия Российской Академии
			наук. Серия физическая. – 2023. – Т.87,
			№5. – С.680-684. - Библиогр.:22.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.3103/S1062873822701751
		 | 
	
	
		| 
			50.
			Румянцев, Б.В. Генерация
			перестраиваемого мощного малопериодного
			терагерцового излучения в органических
			кристаллах при накачке мультигигаваттными
			чирпированными лазерными импульсами
			ближнего ИК диапазона на длине волны
			1.24 мкм / Б.В.Румянцев, [и др.]
		 | 
	
	
		| 
			//
			Журнал экспериментальной и теоретической
			физики. Письма. – 2023. – Т.117, №7/8. –
			С.571-579. - Библиогр.:31.
		 | 
	
	
		| 
			http://www.jetpletters.ru/ps/2418/article_35643.pdf
		 | 
	
	
		| 
			51.
			Сандалов, Е.С. Килоамперный
			электронный пучок линейного индукционного
			ускорителя –
		 | 
	
	
		| 
			как
			драйвер для субмиллиметрового лазера
			на свободных электронах / Е.С.Сандалов,
			[и др.]
		 | 
	
	
		| 
			//
			Известия Российской Академии наук.
			Серия физическая. – 2023. – Т.87, №5. –
			С.652-659. - Библиогр.:35.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.3103/S1062873822701763
		 | 
	
	
		| 
			52.
			Собачкин,
			А.В. Исследование
			условий формирования 
			2 -фазы в
			механокомпозитах системы Ti–Al методами
			синхротронного излучения / А.В.Собачкин,
			[и др.] // Известия Российской Академии
			наук. Серия физическая. – 2023. – Т.87,
			№5. – С.708-713. - Библиогр.:10.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.3103/S1062873822701787
		 | 
	
	
		| 
			53.
			Федоренко, А.Д. Особенности XANES
			спектров вблизи Cl K-края в комплексах
			переходных металлов {MCl 6 } n–
			 (M = Rh, Pd, Re, Os, Ir, Pt) / А.Д.Федоренко, [и
			др.] // Известия Российской Академии
			наук. Серия физическая. – 2023. – Т.87,
			№5. – С.738-746. - Библиогр.:56.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.3103/S1062873822701805
		 | 
	
	
		| 
			54.
			Чапек, С.В. Исследование морфологии
			поверхности каналов микрофлюидных
			чипов с помощью рентгеновской томографии
			и растровой электронной микроскопии
			/ С.В.Чапек, [и др.]
		 | 
	
	
		| 
			//
			Поверхность. – 2023. – №3. – С.92-97. -
			Библиогр.:25.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1134/S1027451023020039
		 | 
	
	
		
			С 341.3 - Деление ядер
		 | 
	
	
		| 
			55.
			Воробьев, А.С. Измерение сечения
			деления ядер 238U нейтронами с
			энергиями 0.3 - 500 МэВ
		 | 
	
	
		| 
			/
			А.С.Воробьев, [и др.] // Журнал
			экспериментальной и теоретической
			физики. Письма. – 2023. – Т.117, №7/8. –
			С.561-570. - Библиогр.:52.
		 | 
	
	
		| 
			http://www.jetpletters.ru/ps/2418/article_35642.pdf
		 | 
	
	
		
			С 342 - Прохождение
			частиц и гамма-квантов через вещество
		 | 
	
	
		| 
			56.
			Мазур, Е.А. Эффекты резонансного
			рассеяния каналированных частиц с
			генерацией электронных и фононных
			возбуждений / Е.А.Мазур // Поверхность.
			– 2023. – №3. – С.63-68. - Библиогр.:20.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1134/S102745102302009X
		 | 
	
	
		| 
			57.
			Сыщенко, В.В. О мониторинге положения
			заряженной частицы, движущейся вблизи
			металлической сферы, с помощью
			дифракционного излучения / В.В.Сыщенко,
			А.И.Тарновский
		 | 
	
	
		| 
			//
			Поверхность. – 2023. – №3. – С.59-62. -
			Библиогр.:18.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1134/S1027451023020167
		 | 
	
	
		
			С 344.1 - Методы и
			аппаратура для регистрации элементарных
			частиц и фотонов
		 | 
	
	
		| 
			58.
			Куринов, К.О. Выделение сигналов
			от тепловых нейтронов в электронно-нейтронных
			детекторах с использованием сверточных
			нейронных сетей в эксперименте ENDA /
			К.О.Куринов, [и др.] // Журнал экспериментальной
			и теоретической физики. – 2023. – Т.163,
			№4. – С.524-530. - Библиогр.:20.
		 | 
	
	
		| 
			http://www.jetp.ras.ru/cgi-bin/dn/r_163_0524.pdf
		 | 
	
	
		
			С 344.4б - Методы
			приготовления тонких пленок
		 | 
	
	
		| 
			59.
			Cheema, S.S. Ultrathin
			Ferroic HfO 92 –ZrO
			2  Superlattice Gate Stack for
			Advanced Transistors
		 | 
	
	
		| 
			/
			S.S.Cheema, [et al.] // Nature. – 2022. – Vol.604, No.7904. –
			P.65-71. - Bibliogr.:49.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1038/s41586-022-04425-6
		 | 
	
	
		
			 
			
		 | 
	
	
		| 
			60.
			Ермакова, Е.Н. CVD-синтез пленок
			графитоподобного нитрида углерода
			из меламина
		 | 
	
	
		| 
			/
			Е.Н.Ермакова, [и др.] // Журнал неорганической
			химии. – 2023. – Т.68, №2. – С.256-264. -
			Библиогр.:34.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.31857/S0044457X22601547
		 | 
	
	
		| 
			61.
			Ташлыкова-Бушкевич, И.И. Нанорельеф
			поверхности тонких пленок сплавов
			Al–Mn и Al–Ni при ионно-ассистированном
			осаждении на стекло / И.И.Ташлыкова-Бушкевич,
			И.А.Столяр
		 | 
	
	
		| 
			//
			Поверхность. – 2023. – №3. – С.23-39. -
			Библиогр.:65.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1134/S1027451023020179
		 | 
	
	
		
			С 345 л - Новые методы
			ускорения
		 | 
	
	
		| 
			62.
			Clery, D. Twisty
			Device Explores Alternative Path to Fusion / D.Clery // Science. –
			2022. – Vol.377, No.6611. – P.1132-1133.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1126/science.ade7849
		 | 
	
	
		
			С 346.1 - Нейтрино
		 | 
	
	
		| 
			63.
			Adams, D.Q. Search
			for Majorana Neutrinos Exploiting Millikelvin Cryogenics with
			CUORE
		 | 
	
	
		| 
			/
			D.Q.Adams, [et al.] // Nature. – 2022. – Vol.604, No.7904. –
			P.53-58. - Bibliogr.:50.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1038/s41586-022-04497-4
		 | 
	
	
		| 
			64.
			Detwiler, J. Cryogenic
			Mastery Aids Bid to Spot Elusive Matter Creation / J.Detwiler //
			Nature. – 2022. – Vol.604, No.7904. – P.42-43. -
			Bibliogr.:5.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1038/d41586-022-00836-7
		 | 
	
	
		
			С 347 - Космические
			лучи
		 | 
	
	
		| 
			65.
			Танеев, С.Н. Ускорение солнечных
			космических лучей ударной волной в
			нижней короне Солнца 7 мая 1978г. /
			С.Н.Танеев // Журнал экспериментальной
			и теоретической физики. – 2023. – Т.163,
			№4. – С.503-513. - Библиогр.:39.
		 | 
	
	
		| 
			http://www.jetp.ras.ru/cgi-bin/dn/r_163_0503.pdf
		 | 
	
	
		
			С 349.1 - Действие
			излучения на материалы
		 | 
	
	
		| 
			66.
			Аверкиев, И.К. Изменение локальной
			атомной структуры сплава Fe–Ni в
			результате облучения ионами аргона
			/ И.К.Аверкиев, [и др.] // Поверхность. –
			2023. – №3. – С.46-52. - Библиогр.:21.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1134/S1027451023020027
		 | 
	
	
		| 
			67.
			Ковивчак, В.С. Особенности воздействия
			мощного ионного пучка наносекундной
			длительности на полиэтилентерефталат
			/ В.С.Ковивчак // Поверхность. – 2023. –
			№3. – С.11-15. - Библиогр.:20.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1134/S1027451023020064
		 | 
	
	
		| 
			68.
			Мышеловка, Л.В. Исследование
			модификации внутренней поверхности
			каналов полых полисульфоновых волокон
			при облучении их пучком электронов с
			энергией 10 кэВ
		 | 
	
	
		| 
			/
			Л.В.Мышеловка, [и др.] // Поверхность. –
			2023. – №3. – С.5-10. - Библиогр.:20.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1134/S1027451023020118
		 | 
	
	
		| 
			69.
			Панова, Т.В. Модификация свойств
			поверхностных слоев алюминиевых
			сплавов под действием мощного ионного
			пучка / Т.В.Панова, В.С.Ковивчак //
			Поверхность. – 2023. – №3. – С.16-22. -
			Библиогр.:20.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1134/S1027451023020131
		 | 
	
	
		
			С 350 - Приложения
			методов ядерной физики в смежных
			областях
		 | 
	
	
		| 
			70.
			Кашаев, Р.С. Многопараметрический
			проточный измерительный комплекс для
			экспресс-контроля качества нефти
			методом протонной магнитно-резонансной
			релаксометрии / Р.С.Кашаев, [и др.] //
			Измерительная техника. – 2023. – №5. –
			С.52-60. - Библиогр.:14.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2023-5-52-60
		 | 
	
	
		
			С 353 - Физика плазмы
		 | 
	
	
		| 
			71.
			Хомкин, А.Л. "Идеальность"
			"неидеальной" плазмы / А.Л.Хомкин,
			А.С.Шумихин // Журнал экспериментальной
			и теоретической физики. – 2023. – Т.163,
			№4. – С.609-616. - Библиогр.:29.
		 | 
	
	
		| 
			http://www.jetp.ras.ru/cgi-bin/dn/r_163_0609.pdf
		 | 
	
	
		
			С 37 - Оптика
		 | 
	
	
		| 
			72.
			Рубан, В.П. Неоднородно заполненные
			вихревые кольца в нелинейной оптике
			/ В.П.Рубан
		 | 
	
	
		| 
			//
			Журнал экспериментальной и теоретической
			физики. Письма. – 2023. – Т.117, №7/8. –
			С.590-595. - Библиогр.:52.
		 | 
	
	
		| 
			http://www.jetpletters.ru/ps/2418/article_35645.pdf
		 | 
	
	
		| 
			73.
			Эскандери, М.М. Энтропия когерентных
			состояний оптических полей /
			М.М.Эскандери,
		 | 
	
	
		| 
			[и
			др.] // Журнал экспериментальной и
			теоретической физики. – 2023. – Т.163, №4.
			– С.467-479. - Библиогр.:32.
		 | 
	
	
		| 
			http://www.jetp.ras.ru/cgi-bin/dn/r_163_0467.pdf
		 | 
	
	
		
			С
			44 - Аналитическая
			химия
		 | 
	
	
		| 
			74.
			Voloshin, R.A. Photosynthetic
			Microbial Fuel Cells: Practical Applications of Electron Transfer
			Chains / R.A.Voloshin, [et al.] // Успехи
			химии. –
			2023. – Т.92,
			№5. – P.RCR5073. - Bibliogr.:205.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.57634/RCR5073
		 | 
	
	
		| 
			75.
			Колесниченко, Н.В. "Одноатомные"
			катализаторы в химии метана /
			Н.В.Колесниченко, [и др.] // Успехи химии.
			– 2023. – Т.92, №5. – С.RCR5079. - Библиогр.:307.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.57634/RCR5079
		 | 
	
	
		| 
			76.
			Макаренко, А.М. Комплексы скандия(III)
			и железа(III) с 3-метил-2,4-пентандионом
			– предшественники для химических
			газофазных процессов: синтез, структура,
			термические свойства / А.М.Макаренко,
			[и др.] // Журнал неорганической химии.
			– 2023. – Т.68, №2. – С.221-228. - Библиогр.:34.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.31857/S0044457X22601444
		 | 
	
	
		| 
			77.
			Мацкевич, Н.И. Термохимические
			исследования соединений на основе
			оксидов висмута, диспрозия, самария,
			ниобия / Н.И.Мацкевич, [и др.] // Журнал
			неорганической химии. – 2023. – Т.68, №2.
			– С.229-233. - Библиогр.:26.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.31857/S0044457X2260150X
		 | 
	
	
		| 
			78.
			Поляков, Н.Э. Физико-химические
			подходы к изучению антиоксидантной
			активности глицирризина / Н.Э.Поляков,
			Т.В.Лешина // Журнал физической химии.
			– 2023. – Т.97, №5. – С.624-633. - Библиогр.:98.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1134/S0036024423050229
		 | 
	
	
		
			С 45 - Физическая
			химия
		 | 
	
	
		| 
			79.
			Зенкевич, И.Г. Особенности зависимости
			индексов удерживания сорбатов в
		 | 
	
	
		| 
			обращенно-фазовой
			ВЭЖХ от содержания органических
			растворителей в составе элюента
		 | 
	
	
		| 
			/
			И.Г.Зенкевич, [и др.] // Журнал физической
			химии. – 2023. – Т.97, №5. – С.718-729. -
			Библиогр.:30.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1134/S0036024423050321
		 | 
	
	
		| 
			80.
			Козлов, А.В. Фотофизические и
			фотохимические свойства диады
			перилен-(цианиновый краситель) в
			VIS-NIR-области спектра / А.В.Козлов, [и
			др.] // Журнал физической химии. – 2023.
			– Т.97, №5. – С.602-606. - Библиогр.:20.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1134/S0036024423050138
		 | 
	
	
		
			С 45 а - Термодинамические
			величины элементов и соединений
		 | 
	
	
		| 
			81.
			Stolyarova, V.I. Thermodynamics
			and Vapourization of Cs-, Sr-, Ba-Containing Oxide Systems Valid
			for Nuclear Safety Problems / V.I.Stolyarova, [et al.] // Успехи
			химии. –
			2023. – Т.92,
			№5. – C.RCR5059. - Bibliogr.:117.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.57634/RCR5059
		 | 
	
	
		| 
			82.
			Абдуллаев, Р.Н. Плотность, тепловое
			расширение, энтальпия, теплоемкость
			и теплопроводность кальция в интервале
			температур 720–1290 K / Р.Н.Абдуллаев, [и
			др.] // Журнал неорганической химии. –
			2023. – Т.68, №2. – С.158-166. - Библиогр.:43.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.31857/S0044457X22601638
		 | 
	
	
		| 
			83.
			Архипов, Р.В. Подвижности молекул
			в водных системах первых алифатических
			аминоспиртов / Р.В.Архипов, [и др.] //
			Журнал физической химии. – 2023. – Т.97,
			№5. – С.673-679. - Библиогр.:13.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1134/S0036024423050047
		 | 
	
	
		| 
			84.
			Викулова, Е.С. Термодинамическое
			исследование летучего комплекса
			бензоилтрифторацетоната магния с
			N,N,N',N''-тетраметилэтилендиамином /
			Е.С.Викулова, [и др.]
		 | 
	
	
		| 
			//
			Журнал неорганической химии. – 2023. –
			Т.68, №2. – С.167-173. - Библиогр.:35.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.31857/S0044457X22601560
		 | 
	
	
		| 
			85.
			Ворожцов, В.А. Термодинамические
			свойства керамики на основе оксидов
			гафния и редкоземельных элементов
			при высоких температурах / В.А.Ворожцов,
			[и др.] // Журнал неорганической химии.
			– 2023. – Т.68, №2. – С.209-220. - Библиогр.:42.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.31857/S0044457X22601055
		 | 
	
	
		| 
			86.
			Гордейчук, Т.В. Сонолюминесценция
			водных растворов CaCl 2  и NaCl: эффект
			концентрации
		 | 
	
	
		| 
			/
			Т.В.Гордейчук, М.В.Казачек // Журнал
			физической химии. – 2023. – Т.97, №5. –
			С.653-661. - Библиогр.:24.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1134/S0036024423050102
		 | 
	
	
		| 
			87.
			Дзубан, А.В. Фазовые равновесия и
			термодинамические свойства фаз в
			системе
		 | 
	
	
		| 
			H
			2 O–Gd(NO 3 ) 3  / А.В.Дзубан,
			[и др.] // Журнал неорганической химии.
			– 2023. – Т.68, №2. – С.248-255. - Библиогр.:32.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.31857/S0044457X22601419
		 | 
	
	
		| 
			88.
			Зеленина, Л.Н. Термодинамическое
			исследование процессов сорбции
			газообразного ферроцена на
			металлоорганическом каркасе [Zn 4
			(ndc) 4 (ur) 2 (dmf)] / Л.Н.Зеленина,
			[и др.]
		 | 
	
	
		| 
			//
			Журнал неорганической химии. – 2023. –
			Т.68, №2. – С.174-180. - Библиогр.:26.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.31857/S0044457X22601274
		 | 
	
	
		| 
			89.
			Кузнецов, В.А. Высокотемпературные
			электропроводящие полимерные композиты
			с одностенными углеродными нанотрубками
			/ В.А.Кузнецов, [и др.] // Журнал
			неорганической химии. – 2023. – Т.68, №2.
			– С.271-276. - Библиогр.:33.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.31857/S0044457X22601511
		 | 
	
	
		| 
			90.
			Мацкевич, Н.И. Термодинамика
			монокристаллов на основе молибдата
			цезия: стандартная энтальпия образования,
			энтальпия решетки, теплоемкость /
			Н.И.Мацкевич, [и др.] // Журнал неорганической
			химии. – 2023. – Т.68, №2. – С.203-208. -
			Библиогр.:36.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.31857/S0044457X22601456
		 | 
	
	
		| 
			91.
			Нестеров, А.В. Термодинамические
			свойства растворов в системе H 2
			O–Na 2 SO 4 –Al 2 (SO
			4 ) 3
		 | 
	
	
		| 
			/
			А.В.Нестеров, [и др.] // Журнал неорганической
			химии. – 2023. – Т.68, №2. – С.234-240. -
			Библиогр.:50.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.31857/S0044457X22601687
		 | 
	
	
		| 
			92.
			Сысоев, С.В. Термодинамическая
			характеризация летучих алкиламинборанов
			как прекурсоров формирования пленок
			BC x N y  / С.В.Сысоев, [и др.]
			// Журнал неорганической химии. – 2023.
			– Т.68, №2. – С.241-247. - Библиогр.:29.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.31857/S0044457X22601535
		 | 
	
	
		
			С 63 - Астрофизика
		 | 
	
	
		| 
			93.
			Webb Telescope Snaps Its First Exoplanet // Science. – 2022. –
			Vol.377, No.6611. – P.1130.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1126/science.ade7844
		 | 
	
	
		| 
			94.
			Beers, T.C. A
			Stellar Clock Reveals the Assembly History of the Milky Way /
			T.C.Beers // Nature. – 2022. – Vol.603, No.7902. –
			P.580-581. - Bibliogr.:15.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1038/d41586-022-00768-2
		 | 
	
	
		| 
			95.
			Grossman, L. Seeing
			the Universe in New Light / L.Grossman // Science News. – 2022.
			– Vol.202, No.11. – P.14-18.
		 | 
	
	
		| 
			https://www.sciencenews.org/article/2022-james-webb-space-telescope-images
		 | 
	
	
		| 
			96.
			Moutamid, M.E. How
			Saturn Got Its Tilt and Its Rings / M.E.Moutamid // Science. –
			2022. – Vol.377, No.6612. – P.1264-1265. - Bibliogr.:12.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1126/science.abq3184
		 | 
	
	
		| 
			97.
			Savitsky, Z. NASA’s
			Asteroid Deflection Mission Takes Aim / Z.Savitsky // Science. –
			2022. – Vol.377, No.6612. – P.1250-1251.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1126/science.ade8482
		 | 
	
	
		| 
			98.
			Teske, J. Three
			Types of Planets Orbit Red Dwarfs / J.Teske // Science. – 2022.
			– Vol.377, No.6611. – P.1156-1157. - Bibliogr.:15.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1126/science.add7175
		 | 
	
	
		| 
			99.
			Welch, B. A
			Highly Magnified Star at Redshift 6.2 / B.Welch, [et al.] //
			Nature. – 2022. – Vol.603, No.7903. – P.815-818. -
			Bibliogr.:32.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1038/s41586-022-04449-y
		 | 
	
	
		| 
			100.
			Xiang, M. A
			Time-Resolved Picture of Our Milky Way’s Early Formation History
			Maosheng Xiang & Hans-Walter Rix / M.Xiang, H.-W.Rix //
			Nature. – 2022. – Vol.603, No.7902. – P.599-603. -
			Bibliogr.:32.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1038/s41586-022-04496-5
		 | 
	
	
		
			001 - Наука
		 | 
	
	
		| 
			101.
			Лакизо, И.Г. Эволюция оценки научной
			результативности в Китае / И.Г.Лакизо,
			А.Е.Гуськов // Вестник Российской
			Академии наук. – 2023. – Т.93, №4. –
			С.329-341. - Библиогр.:62.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.31857/S0869587323040047
		 | 
	
	
		
			28.0 -
			Биология
		 | 
	
	
		| 
			102.
			Hu, C. Craspase
			is a CRISPR RNA-Guided, RNA-Activated Protease / C.Hu, [et al.] //
			Science. – 2022. – Vol.377, No.6612. – P.1278-1285. -
			Bibliogr.:29.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1126/science.add5064
		 | 
	
	
		| 
			103.
			Jeanneret, R. Bacteria
			Swim Faster When Obstacles Keep Them in Line / R.Jeanneret,
			M.Polin
		 | 
	
	
		| 
			//
			Nature. – 2022. – Vol.603, No.7903. – P.795-796. -
			Bibliogr.:7.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1038/d41586-022-00853-6
		 | 
	
	
		| 
			104.
			Kamdar, S. The
			Colloidal Nature of Complex Fluids Enhances Bacterial Motility /
			S.Kamdar,
		 | 
	
	
		| 
			[et
			al.] // Nature. – 2022. – Vol.603, No.7903. – P.819-823. -
			Bibliogr.:43.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1038/s41586-022-04509-3
		 | 
	
	
		| 
			105.
			Lin, X. Nested
			Epistasis Enhancer Networks for Robust Genome Regulation / X.Lin,
			[et al.]
		 | 
	
	
		| 
			//
			Science. – 2022. – Vol.377, No.6610. – P.1077-1084. -
			Bibliogr.:52.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1126/science.abk3512
		 | 
	
	
		| 
			106.
			Méchali, M. Replication
			Timing and Genetic Instability / M.Méchali // Science. – 2022.
			– Vol.377, No.6612. – P.1259-1260. - Bibliogr.:14.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1126/science.ade4734
		 | 
	
	
		| 
			107.
			Peycheva, M. DNA
			Replication Timing Directly Regulates the Frequency of Oncogenic
			Chromosomal Translocations / M.Peycheva, [et al.] // Science. –
			2022. – Vol.377, No.6612. – P.1277.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1126/science.abj5502
		 | 
	
	
		| 
			108.
			Кобылянский, В.И. Оценка возможности
			применения частиц аэродисперсной
			системы для динамической аэрозольной
			сцинтиграфии легких / В.И.Кобылянский,
			[и др.] // Измерительная техника. – 2023.
			– №5. – С.61-67. - Библиогр.:20.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2023-5-61-67
		 | 
	
	
		| 
			109.
			Шигимага, В.А. Измерения электрических
			характеристик ооцитов млекопитающих
		 | 
	
	
		| 
			/
			В.А.Шигимага, [и др.] // Измерительная
			техника. – 2023. – №5. – С.68-74. - Библиогр.:32.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2023-5-68-74
		 | 
	
	
		
			28.08 -
			Экология
		 | 
	
	
		| 
			110.
			Anderegg, W.R.L. A
			Climate Risk Analysis of Earth’s Forests in the 21st Century
		 | 
	
	
		| 
			/
			W.R.L.Anderegg, [et al.] // Science. – 2022. – Vol.377,
			No.6610. – P.1099-1103. - Bibliogr.:31.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1126/science.abp9723
		 | 
	
	
		| 
			111.
			Hannibal, M.E. A
			Tale of Troubled Waters / M.E.Hannibal // Science. – 2022. –
			Vol.377, No.6611. – P.1162.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1126/science.ade0604
		 | 
	
	
		| 
			112.
			Kintisch, E. Record
			Salinity and Low Water Imperil Great Salt Lake / E.Kintisch //
			Science. – 2022. – Vol.377, No.6612. – P.1248-1249.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1126/science.ade8213
		 | 
	
	
		| 
			113.
			Lindenmayer, D. Adaptive
			Wildfire Mitigation Approaches / D.Lindenmayer // Science. –
			2022. – Vol.377, No.6611. – P.1163-1164. - Bibliogr.:12.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1126/science.ade4721
		 | 
	
	
		| 
			114.
			O’Grady, C. Warming
			of 1.5 o 
			C Carries Risk of Crossing Climate Tipping Points / C.O’Grady
		 | 
	
	
		| 
			//
			Science. – 2022. – Vol.377, No.6611. – P.1135.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1126/science.ade7867
		 | 
	
	
		| 
			115.
			Sun, J. Joint
			Protection of a Crucial Reef Ecosystem / J.Sun // Science. –
			2022. – Vol.377, No.6611. – P.1163. - Bibliogr.:11.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1126/science.abo0166
		 | 
	
	
		| 
			116.
			Wang, X. Restore
			China’s Coastline from the Ground Up / X.Wang // Science. –
			2022. – Vol.377, No.6611. – P.1164. - Bibliogr.:8.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1126/science.ade3911
		 | 
	
	
		| 
			117.
			Zheleznyak, M. Ecological
			Footprint of Russia’s Ukraine Invasion / M.Zheleznyak, [et al.]
		 | 
	
	
		| 
			//
			Science. – 2022. – Vol.377, No.6612. – P.1273. -
			Bibliogr.:12.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.1126/science.ade6869
		 | 
	
	
		| 
			118.
			Лях, Е.М. Рентгенофлуоресцентный
			анализ с использованием синхротронного
			излучения для исследования сибирских
			кустарников урбоэкосистемы / Е.М.Лях,
			[и др.] // Известия Российской Академии
			наук. Серия физическая. – 2023. – Т.87,
			№5. – С.726-732. - Библиогр.:17.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.3103/S1062873822701738
		 | 
	
	
		| 
			119.
			Храмова, Е.П.
			Рентгенофлуоресцентный
			анализ с использованием синхротронного
			излучения в ботанических исследованиях:
			элементный состав растений из Горного
			Алтая (Cем.
			Fabaceae)
		 | 
	
	
		| 
			/
			Е.П.Храмова, [и др.] // Известия Российской
			Академии наук. Серия физическая. –
			2023. – Т.87, №5. – С.733-737. - Библиогр.:18.
		 | 
	
	
		| 
			https://doi.org/10.3103/S1062873822701817
		 | 
	
	
		
			 
			
		 | 
	
	
		
			СПИСОК ПРОСМОТРЕННЫХ
			ЖУРНАЛОВ
			
			 
			
		 | 
	
	
		| 
			1.
			Nature. –
			2022. – Vol.603,
			No.7902. –
			P.543-756.
		 | 
	
	
		| 
			2.
			Nature. – 2022. – Vol.603, No.7903. – P.757-962.
		 | 
	
	
		| 
			3.
			Nature. – 2022. – Vol.604, No.7904. – P.1-210.
		 | 
	
	
		| 
			4.
			Science News. – 2022. – Vol.202, No.11.
		 | 
	
	
		| 
			5.
			Science. – 2022. – Vol.377, No.6610. – P.1017-1124.
		 | 
	
	
		| 
			6.
			Science. – 2022. – Vol.377, No.6611. – P.1125-1236.
		 | 
	
	
		| 
			7.
			Science. – 2022. – Vol.377, No.6612. – P.1237-1356.
		 | 
	
	
		| 
			8.
			Вестник Российской Академии наук. –
			2023. – Т.93, №4. – С.301-400.
		 | 
	
	
		| 
			9.
			Журнал вычислительной математики и
			математической физики. – 2023. – Т.63,
			№5. – С.695-878.
		 | 
	
	
		| 
			10.
			Журнал неорганической химии. – 2023. –
			Т.68, №2. – С.155-288.
		 | 
	
	
		| 
			11.
			Журнал физической химии. – 2023. – Т.97,
			№5. – С.593-760.
		 | 
	
	
		| 
			12.
			Журнал экспериментальной и теоретической
			физики. Письма. – 2023. – Т.117, №7/8. –
			С.485-636.
		 | 
	
	
		| 
			13.
			Журнал экспериментальной и теоретической
			физики. – 2023. – Т.163, №4. – С.357-618.
		 | 
	
	
		| 
			14.
			Известия Российской Академии наук.
			Серия физическая. – 2023. – Т.87, №5. –
			С.609-760.
		 | 
	
	
		| 
			15.
			Измерительная техника. – 2023. – №5.
		 | 
	
	
		| 
			16.
			Коллоидный журнал. – 2023. – Т.85, №2. –
			С.137-260.
		 | 
	
	
		| 
			17.
			Математический сборник. – 2023. – Т.214,
			№5.
		 | 
	
	
		| 
			18.
			Поверхность. – 2023. – №3.
		 | 
	
	
		| 
			19.
			Успехи химии. – 2023. – Т.92, №5.
		 |