Это интересно

  • ОКД
  • ЗКС
  • ИПО
  • КНПВ
  • Мондиоринг
  • Большой ринг
  • Французский ринг
  • Аджилити
  • Фризби

Опрос

Какой уровень дрессировки необходим Вашей собаке?
 

Полезные ссылки

РКФ

 

Все о дрессировке собак


Стрижка собак в Коломне

Поиск по сайту

Известия РАН. Серия физическая. Журнал известия ран серия физическая


Известия РАН. Серия физическая

О журнале

Журнал предназначен для публикации научных докладов, прочитанных на общих собраниях Российской Академии Наук, а также на съездах, конференциях и совещаниях, организуемых РАН по специальным проблемам физики. В журнале публикуются статьи по ядерной спектроскопии, физике космических лучей, электронной микроскопии, катодной электронике, применению рентгеновских лучей к исследованию материалов, по ферро- и антиферромагнетизму, сегнетоэлектричеству и полупроводниковым соединениям, а также по люминесценции, атомной и молекулярной спектроскопии и др.

Адрес редакции

Известия РАН. Серия физическая117997 Россия, Москва, Профсоюзная 90.Тел.: +7 (495) 276-77-34 Доб. 40-31, +7 (499) 503-81-47E-mail: [email protected], [email protected] site: http://www.izv-fiz.ru

Редакционная коллегия

Главный редактор

чл.-корр. РАН Д.Р. Хохлов

Редакционная коллегия

канд. физ.-мат. наук Т.Б. Воляк (зам. главного редактора)д-р физ.-мат. наук В.В. Воронов (зам. главного редактора)

Редакционный совет

академик А.В. Гапонов-Грехов, д-р физ.-мат. наук А.М. Глезер, д-р физ.-мат. наук Н.С. Зеленская, д-р физ.-мат. наук М.И. Панасюк, академик А.С. Сигов

Зав. редакцией

С.Е. Румянцева

Правила для авторов

Авторский договор

В целях упрощения процедуры взаимодействия между автором (соавторами) и издателем просим направлять договоры о передаче авторского права в редакцию журнала. Договор может быть направлен любым удобным для вас способом в виде электронной копии оригинала (предпочтительно) или на бумажном носителе. Договор по возможности должен быть заполнен на компьютере в формате MS Word или разборчиво от руки и подписан всеми авторами (соавторами, правообладателями).

Данный договор является договором присоединения.

Указанные договоры вступают в силу только при условии принятия статьи к опубликованию на английском языке. Если по каким-либо причинам ваша статья отклонена редколлегией журнала, договор автоматически утрачивает силу. Решение о принятии статьи к публикации является исключительным правом редколлегии соответствующего журнала. Подписание автором договора означает, что автор ознакомился и согласен с условиями договора. Направление рукописи в редакцию считается акцептом и означает, что автор ознакомился с правилами публикации статьи в журнале, согласен с ними и обязаны их выполнять (акцепт).

Cтатьи без оформления соответствующих договоров о передаче авторских прав к рассмотрению не принимаются.

Свои вопросы по заполнению авторского договора Вы можете направлять по электронной почте [email protected], по телефону 8 (495) 334-74-20 (доб. 143,144), через форму обратной связи на сайте или в редакцию журнала.

Подписка

2018, 12 выпусков

Электронная версия журнала доступна по подписке http://elibrary.ru

Информация для подписчиков печатной версии:

подписной индекс издания 70356; 12 номеров в год;Цена подписки на издание за минимальный подписной период — 1659.00 руб.Оформить подписку на печатную версию можно на сайте http://www.pressa-rf.ru, либо на почте по каталогу Пресса России

www.maik.ru

Для Авторов | Известия РАН Серия Физическая

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВжурнала «Известия РАН. Серия физическая»

Журнал «Известия Российской академии наук. Серия физическая» учреждён Отделением физических наук РАН и Институтом прикладной физики РАН. В журнале печатаются научные материалы, доложенные на конференциях и совещаниях, созываемых Российской академией наук. Материалы для опубликования представляют: а) бюро отделения физических наук; б) оргкомитеты совещаний или конференций; в) научные советы РАН. Непосредственно от авторов редакция журнала никаких материалов не принимает.

К представляемым в редакцию материалам предъявляются следующие требования.

1. Статьи и рисунки к ним присылаются в двух экземплярах. Текст статьи, подписи к рисункам, список литературы должны быть чётко напечатаны через два интервала с полями с левой и с правой сторон. Страницы рукописи нумеруются сквозной нумерацией.

2. В начале статьи в левом верхнем углу ставится индекс УДК (курсив). Далее на первой странице идут данные в такой последовательности: полное название статьи прописными буквами крупным полужирным шрифтом, копирайт, инициалы и фамилии авторов полужирным шрифтом, названия организаций, где выполнена работа, e-mail, по которому будет отправлена корректура, краткая (на 5–6 строк) аннотация. Затем идёт текст самой статьи. В конце на отдельной странице даётся «Список литературы», после которого должны стоять подписи всех авторов статьи. На отдельной странице – подписи к рисункам. Если в статье есть таблицы, их надо напечатать на отдельных страницах, а на полях рукописи карандашом указать их место напротив ссылок на таблицы в тексте. На отдельной странице приводятся точные координаты авторов (почтовый адрес, телефон, e-mail). Кроме того, отдельно нужно дать на английском языке фамилии и инициалы всех авторов, название статьи, аннотацию, название организаций, где проведена работа, и их адреса с указанием почтового индекса. К рукописи должен быть приложен диск со следующими файлами: полный текст статьи (WORD), папка «Рисунки» с рисуночными файлами в формате EPS, GIF, TIFF, JPG (на каждый рисунок свой файл), файл с английской аннотацией. Диск должен быть надписан.

Примечание. Статьи без УДК, аннотаций, точных координат авторов и электронной версии приниматься не будут.

3. Используемые в статьях термины, единицы измерения и условные обозначения должны быть общепринятыми. Сокращения слов, имён и названий не допускаются, за исключением принятых сокращений единиц

измерения, физических, химических, технических и математических величин. Термины и аббревиатуры по возможности должны быть на русском языке. Единицы измерения даются в русской транскрипции, стоящие в знаменателе единицы измерения даются в отрицательной степени (например, E = 195 кэВ; v = 104 смс–1). Если в состав единиц измерения входят длинные слова, то допускается их написание через косую черту (например, МэВ/нуклон или пиксел/деление).

Текст статьи набирается прямым светлым шрифтом, выделять отдельные части подчёркиванием, полужирным шрифтом или курсивом не рекомендуется. Шрифт должен быть достаточно крупным (2.5 мм). Интервал между строками не менее 6 мм. Поля: слева 2.5 см, справа 1.5 см. На странице должно быть не более 30 строк.

При наборе обозначений физических величин и формул необходимо придерживаться следующих правил (это же касается и подписей к рисункам). Размер шрифта в формулах должен совпадать с размером шрифта в тексте. Латинские буквенные обозначения физических величин (в том числе и векторных) набираются светлым курсивом. Нельзя использовать для их набора сходные по написанию буквы из русского регистра. Обозначения функций (exp, ln, sin, Re, det, constant и т.п.), химических элементов (в том числе латинские буквы, обозначающие частицы и легчайшие ядра: p,n,d,t и т.п.), все греческие буквы, цифры (в том числе в формулах и индексах), аббревиатуры и термины набираются светлым прямым шрифтом. Векторные величины обозначаются стрелочкой сверху ( ). В формулах нужно разъяснить каждый знак (хотя бы при первом упоминании). Расстояние между строчками формул должно быть не менее 1 см (т.е. через 2 интервала). Индексы и показатели степени должны быть чётко ниже или выше строки, русские индексы набираются прямым шрифтом, латинские – курсивом. Нумерация формул даётся справа в круглых скобках: (3), ссылки на литературу – в квадратных: [3]. измерения, физических, химических, технических и математических величин. Термины и аббревиатуры по возможности должны быть на русском языке. Единицы измерения даются в русской транскрипции, стоящие в знаменателе единицы измерения даются в отрицательной степени (например,

4. Автор должен подчеркнуть встречаемые в тексте греческие буквы (особенно это касается формул) снизу красным карандашом.

5. Рисунки не должны быть размещены в тексте, а представляются отдельно в двух экземплярах. Рисунки должны быть выполнены на принтере с хорошим разрешением в масштабе, позволяющем чётко различать надписи, обозначения и символы точек. Заключать рисунок в рамку не нужно. Переменные по осям желательно обозначать не длинной надписью, а символами, объясняя их значение в тексте или в подписи к рисунку. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями: врезки необходимо по возможности убрать, большинство надписей выносится в подпись к рисунку, а на рисунке заменяется цифрами (курсив). Надписи и единицы измерения должны быть на русском языке. Если рисунок состоит из нескольких частей, каждая из них обозначается русскими курсивными буквами а,б,в и т.д. На полях рукописи указывается место рисунка (напротив ссылки на него в тексте). Фотографии, сделанные в цифровом виде, представляются также и на диске. На каждом рисунке должны быть проставлены номер рисунка и фамилии авторов.

6. Литературные ссылки приводятся в конце статьи в порядке их упоминания в тексте. Иностранные фамилии даются в тексте в русской транскрипции, а в ссылке – в транскрипции издания. Установлен следующий порядок оформления ссылок. Для периодических изданий должны быть указаны фамилии и инициалы авторов (курсивом), далее «//», название журнала, год, том, номер, страница. Например: 2. Бабушкин Ф.А.//Оптика и спектроскопия, 1991.Т. 23. № 4. С. 782. При ссылках на журнал «Известия РАН. Серия физическая» необходимо указывать всех авторов статьи, а также дублировать ссылку и на английское издание журнала, «Bull. Russ. Acad. Sci. Phys.». Для книг указываются авторы, название книги, том, город, издательство, год издания, страница. Для авторефератов и диссертаций – название, учёная степень, место защиты (институт, город) и год. Для препринтов – название, номер, место издания, год. Для материалов, размещенных в Интернете, – адрес. Ссылки на неопубликованные материалы не допускаются. Все библиографические данные должны быть тщательно выверены.

7. К тексту статьи должны быть приложены следующие документы:

  • сопроводительное письмо из организации, в которой выполнена работа, для российских авторов вместе с актом экспертизы;
  • договор с редакцией журнала «Известия РАН. Серия физическая» в одном экземпляре, который должен быть подписан всеми авторами статьи (см. http://www.-naukaran.ru). Редакция обращает особое внимание, что с 2010 г. текст договора изменен (см. сайт).

Редакция не ставит в известность авторов об изменениях и сокращениях рукописи, имеющих редакционный характер и не затрагивающих содержание статьи. Рукописи авторам не возвращаются. Для проверки статьи авторам высылается корректура с просьбой после просмотра срочно связаться с редакцией и сообщить свои краткие замечания.

www.izv-fiz.ru

Известия РАН. Серия физическая Википедия

Известия Российской академии наук. Серия физическая — российский научный журнал.

В журнале печатаются научные материалы, доложенные на сессиях, совещаниях и конференциях (как всероссийских, так и международных), проводимых под эгидой Российской академии наук. В этом его отличие от других академических периодических научных изданий.

Рецензируемый журнал «Известия Российской академии наук. Серия физическая» уникален по диапазону научных проблем, охватывающих, по существу, всю современную физику. Это ядерная спектроскопия и структура атомного ядра, космические лучи, оптика и спектроскопия, лазерная физика, электроника, физика твердого тела, материаловедение.

Журнал включён в Перечень рецензируемых изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата и доктора наук.

Журнал включен в Международные реферативные базы данных и системы цитирования SCOPUS, INSPEC, Astrophysics Data System (ADS), Zentralblatt Math, Chemical Abstracts Service (CAS), Google Scholar, Academic OneFile, EICompendex, Expanded Academic, OCLC, SCImago, Summon by ProQuest.

История

Журнал основан в 1936 году С. И. Вавиловым. До 1992 года назывался «Известия Академии наук СССР. Серия физическая». Главными редакторами журнала в разные годы были такие выдающиеся российские учёные, как академики С. И. Вавилов, А. Ф. Иоффе, А. А. Лебедев, член-корреспондент Б. С. Джелепов, академики А. В. Гапонов-Грехов и Ф. В. Бункин. В настоящее время главным редактором журнала является член-корреспондент РАН Д. Р. Хохлов.

С 1974 года журнал переводится на английский язык. До 2008 года англоязычная версия «Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics» издавалась американским издательством Allerton Press, Inc. NY, в настоящее время издаётся компанией Pleiades Publishing, Ltd., распространяется издательством Springer. ISSN англоязычной версии 1062-8738.

Ссылки

wikiredia.ru

Известия РАН. Серия физическая — WiKi

Известия Российской академии наук. Серия физическая — российский научный журнал.

В журнале печатаются научные материалы, доложенные на сессиях, совещаниях и конференциях (как всероссийских, так и международных), проводимых под эгидой Российской академии наук. В этом его отличие от других академических периодических научных изданий.

Рецензируемый журнал «Известия Российской академии наук. Серия физическая» уникален по диапазону научных проблем, охватывающих, по существу, всю современную физику. Это ядерная спектроскопия и структура атомного ядра, космические лучи, оптика и спектроскопия, лазерная физика, электроника, физика твердого тела, материаловедение.

Журнал включён в Перечень рецензируемых изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата и доктора наук.

Журнал включен в Международные реферативные базы данных и системы цитирования SCOPUS, INSPEC, Astrophysics Data System (ADS), Zentralblatt Math, Chemical Abstracts Service (CAS), Google Scholar, Academic OneFile, EICompendex, Expanded Academic, OCLC, SCImago, Summon by ProQuest.

Журнал основан в 1936 году С. И. Вавиловым. До 1992 года назывался «Известия Академии наук СССР. Серия физическая». Главными редакторами журнала в разные годы были такие выдающиеся российские учёные, как академики С. И. Вавилов, А. Ф. Иоффе, А. А. Лебедев, член-корреспондент Б. С. Джелепов, академики А. В. Гапонов-Грехов и Ф. В. Бункин. В настоящее время главным редактором журнала является член-корреспондент РАН Д. Р. Хохлов.

С 1974 года журнал переводится на английский язык. До 2008 года англоязычная версия «Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics» издавалась американским издательством Allerton Press, Inc. NY, в настоящее время издаётся компанией Pleiades Publishing, Ltd., распространяется издательством Springer. ISSN англоязычной версии 1062-8738.

ru-wiki.org

Известия РАН. Серия физическая — Википедия РУ

Известия Российской академии наук. Серия физическая — российский научный журнал.

В журнале печатаются научные материалы, доложенные на сессиях, совещаниях и конференциях (как всероссийских, так и международных), проводимых под эгидой Российской академии наук. В этом его отличие от других академических периодических научных изданий.

Рецензируемый журнал «Известия Российской академии наук. Серия физическая» уникален по диапазону научных проблем, охватывающих, по существу, всю современную физику. Это ядерная спектроскопия и структура атомного ядра, космические лучи, оптика и спектроскопия, лазерная физика, электроника, физика твердого тела, материаловедение.

Журнал включён в Перечень рецензируемых изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата и доктора наук.

Журнал включен в Международные реферативные базы данных и системы цитирования SCOPUS, INSPEC, Astrophysics Data System (ADS), Zentralblatt Math, Chemical Abstracts Service (CAS), Google Scholar, Academic OneFile, EICompendex, Expanded Academic, OCLC, SCImago, Summon by ProQuest.

Журнал основан в 1936 году С. И. Вавиловым. До 1992 года назывался «Известия Академии наук СССР. Серия физическая». Главными редакторами журнала в разные годы были такие выдающиеся российские учёные, как академики С. И. Вавилов, А. Ф. Иоффе, А. А. Лебедев, член-корреспондент Б. С. Джелепов, академики А. В. Гапонов-Грехов и Ф. В. Бункин. В настоящее время главным редактором журнала является член-корреспондент РАН Д. Р. Хохлов.

С 1974 года журнал переводится на английский язык. До 2008 года англоязычная версия «Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics» издавалась американским издательством Allerton Press, Inc. NY, в настоящее время издаётся компанией Pleiades Publishing, Ltd., распространяется издательством Springer. ISSN англоязычной версии 1062-8738.

http-wikipediya.ru

Известия Российской академии наук. Серия физическая

О научном журнале«Известия Российской академии наук. Серия физическая»

Архив научных статейиз журнала «Известия Российской академии наук. Серия физическая»

  • 1-Я ВСЕРОССИЙСКАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, МОСКВА, 6–10 ОКТЯБРЯ 2014 Г

    ЕСИПОВ И.Б. — 2015 г.

  • D-ВОЛНОВОЕ СПАРИВАНИЕ СПИН-ПОЛЯРОННЫХ КВАЗИЧАСТИЦ В СПИН-ФЕРМИОННОЙ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОННОГО СТРОЕНИЯ CUO2-ПЛОСКOСТИ

    БАРАБАНОВ А.Ф., ВАЛЬКОВ В.В., ДЗЕБИСАШВИЛИ Д.М. — 2015 г.

    Показано, что сильная связь между спиновыми моментами ионов меди и кислородных дырок, возникающая в результате процессов гибридизации в модели Эмери, определяет формирование спин-поляронных квазичастиц и обеспечивает эффективное притяжение между ними. Это индуцирует куперовскую неустойчивость с d-волновым спариванием спин-поляронных квазичастиц. Полученная фазовая диаграмма хорошо коррелирует с имеющимися экспериментальными данными.

  • EXAFS- И РФЭС-ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОСТРУКТУР ГЕРМАНИЯ И АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ В МАТРИЦАХ ПОРИСТОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ

    БЕЛЬТЮКОВ А.Н., ВАЛЕЕВ Р.Г., ВЕТОШКИН В.М., КРИВЕНЦОВ В.В., МЕЗЕНЦЕВ Н.А. — 2015 г.

    Представлены результаты исследований локальной атомной структуры и характера химических связей германия и арсенида галлия как типичных представителей одного изоэлектронного ряда, полученных методом термического испарения порошка материала на пористые матрицы анодного оксида алюминия и подложки поликора. Показано, что механизм формирования локальной атомной структуры Ge и GaAs в целом одинаков. Также наблюдаются изменения в локальной атомной структуре материала, полученного в пористых матрицах, по сравнению с пленками на поверхности поликора, связанные с различием механизма конденсации на развитой и гладкой поверхностях.

  • MASS LOSS BY SU-8 POLYMER UNDER X-RAY IRRADIATION

    FISCHBOCK T., HUTTEL E., NAZMOV V., ROTHE J., VOLKER A. — 2015 г.

    The principal volatile products forming in air degradation of SU-8 polymer under influence of synchrotron radiation in the wavelength range of 2.5–0.25 A have been studied. The material degradation products such as hydrogen, acrolein, acetone, allyl alcohol, benzene, and methyl formate have been identified, as well as atmospheric products. However, the most often products of outgassing are water and carbon oxide molecules, which contribute to the mass loss of the polymer irradiated.

  • АКУСТИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ ПРИ СУБЛИМАЦИИ МИКРОННОГО СЛОЯ НИТРИДА ГАЛЛИЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИЗЛУЧЕНИЯ KRF-ЛАЗЕРА

    БОЧКАРЕВ Н.Н., ЛЕВИЦКИЙ М.Е., СОКОВИКОВ В.Г. — 2015 г.

    Исследована эффективность абляции слоя нитрида галлия при воздействии через слой сапфира импульсами KrF-лазера. Полученные зависимости эволюции акустической эмиссии при изменении плотности энергии лазерных импульсов имеют пороговый характер, что позволяет контролировать эффективность абляции и следить за качеством кристаллов нитрида галлия, отделяемых от сапфировой подложки.

  • АКУСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРИСТАЛЛОВ NABI(MOO4)2 И NABI(WO4)2 ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

    ХОЛОВ А., ХУСРАВБЕКОВ Л., ЧАРНАЯ Е.В. — 2015 г.

    Представлены результаты исследований акустических свойств кристаллов NaBi(MoO4)2 и NaBi(WO4)2 в области температур выше комнатной. Обнаружены изменения в температурной зависимости скорости ультразвука, свидетельствующие о существовании фазовых переходов. Для кристаллов NaBi(MoO4)2 и NaBi(WO4)2 фазовый переход наблюдали вблизи 309 и 319 K соответственно. Предполагается, что фазовые переходы связаны с упорядочением ионов Na+ и Bi3+ по катионным узлам. Обнаруженные аномалии упругих свойств и затухания звука допускают интерпретацию на основе феноменологической теории Ландау.

  • АКУСТООПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

    ПОЖАР В.Э., ПУСТОВОЙТ В.И. — 2015 г.

    Проведены результаты анализа современных акустооптических (АО) спектральных технологий. Описаны основные типы созданных и разрабатываемых устройств, приборов и систем на основе АО-фильтров. Обсуждены оригинальные методы измерения и анализа, основанные на особенностях спектральных АО-элементов.

  • АКУСТОЭЛЕКТРОННЫЕ И УПРУГООПТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В ЛАЗЕРНЫХ СТРУКТУРАХ НА КВАНТОВОЙ ЯМЕ

    АВЕРКИЕВ Н.С., КУЛАКОВА Л.А., ЛЮТЕЦКИЙ А.В. — 2015 г.

    Выполнен экспериментальный и теоретический анализ влияния комплекса переменных упругих деформаций на поляризационные свойства излучения напряженных лазерных гетероструктур. Экспериментально исследовано изменение интенсивности и направления поляризации излучения InGaAsP/InP и GaInAs/GaAs лазерных гетероструктур под влиянием ультразвуковых деформаций, возбуждаемых объемными и поверхностными волнами. Проведено сравнение акустоэлектронного и упругооптического механизмов деформационного воздействия на изменение поляризационных свойств излучения наноразмерных гетероструктур.

  • АНАЛИЗ ВОЗРАСТАНИЙ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ОКТЯБРЕ–НОЯБРЕ 2013 Г

    БАЗИЛЕВСКАЯ Г.А., МАХМУТОВ В.С., РОЛАН Ж.-П., СТОЖКОВ Ю.И., ФИЛИППОВ М.В. — 2015 г.

    Представлены результаты анализа вариаций космических лучей и солнечной активности в период октябрь–ноябрь 2013 г. Используются данные измерений космических лучей зарегистрированные детектором космических лучей, установленном в ЦЕРНе (Ковер/GCR), и на мировой сети наземных нейтронных мониторов. Анализ солнечной вспышечной активности выполнен по данным наблюдений солнечного Н , рентгеновского, гамма- и радиоизлучения на наземных установках и на космических аппаратах (GOES, FERMI и др.). Особое внимание уделено возрастаниям космических лучей, наблюдавшимся детектором Ковер/GCR 15 октября и 19 ноября 2013 г. Характеристики этих событий схожи с возрастаниями, зарегистрированными ранее 7 марта 2011 г. и 23 января 2012 г. детектором Ковер/ КАСЛЕО, установленным в астрономическом комплексе КАСЛЕО (CASLEO) в Аргентине. В работе рассмотрена возможная связь таких возрастаний космических лучей, как с вспышечной активностью Солнца, так и процессами в земной атмосфере.

  • АНАЛИЗ ОКОЛОПОРОГОВОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРОВ РЕНТГЕНОВСКОГО ПОГЛОЩЕНИЯ ЗА К-КРАЕМ ПАЛЛАДИЯ В НАНОЧАСТИЦАХ ГИДРИДА И КАРБИДА ПАЛЛАДИЯ

    БУГАЕВ А.Л., БУГАЕВ Л.А., ГУДА А.А., ЛОМАЧЕНКО К.А., СОЛДАТОВ А.В. — 2015 г.

    Проведен анализ спектров рентгеновского поглощения за К-краем палладия в наночастицах гидрида палладия с различной степенью насыщения водородом, а также наночастиц карбида палладия. Показано, что наличие в структуре атомов водорода и углерода вносит вклад в плотность незанятых состояний с p-симметрией относительно поглощающего атома палладия, что напрямую влияет на тонкую структуру околопороговой области спектра. Количественный анализ околопороговой области спектров рентгеновского поглощения проводился с использованием метода многомерной интерполяции. Теоретические модели кластеров гидрида и карбида палладия конструировались с применением методов Монте-Карло. Предложенный метод анализа позволил установить значение концентраций водорода в наночастицах палладия при различных степенях насыщения, а также корректно описать тонкую структуру спектров для наночастиц карбида палладия.

  • АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ МЁССБАУЭРОВСКИХ СПЕКТРОВ СОЕВОГО ЛЕГГЕМОГЛОБИНА A В ОКСИ- И ДЕЗОКСИФОРМАХ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ СО СТРУКТУРОЙ БЕЛКА

    АЛЕНЬКИНА И.В., ЗАХАРОВА А.П., КУМАР А., ОШТРАХ М.И., СЕМЁНКИН В.А. — 2015 г.

    Проведен анализ мёссбауэровских спектров соевого леггемоглобина а в окси- и дезоксиформах, измеренных с высоким скоростным разрешением при 90 K, в сравнении с мёссбауэровским спектром стандартного поглотителя нитропруссида натрия, измеренного при комнатной температуре. Мёссбауэровские спектры соевого леггемоглобина а на основании выявленных особенностей формы линий были аппроксимированы суперпозицией двух квадрупольных дублетов для оксиформы белка и трех квадрупольных дублетов для дезоксиформы белка. Эти компоненты спектров были связаны с двумя конформационными состояниями имидазольного кольца His E7 в дистальной области гема оксиформы соевого леггемоглобина а и тремя конформационными состояниями имидазольного кольца His F8 в проксимальной области гема дезоксиформы соевого леггемоглобина а.

  • АНАЛИЗ СОБЫТИЯ GLE72 6 ЯНВАРЯ 2014 Г

    БАЛАБИН Ю.В., ВАШЕНЮК Э.В., ГВОЗДЕВСКИЙ Б.Б., ГЕРМАНЕНКО А.В. — 2015 г.

    Исследовано недавнее событие GLE 24-го солнечного цикла. Событие весьма слабое, зарегистрировано на малом числе станций и малой амплитуды. В этом случае анализ GLE по разработанной методике невозможен, выполнены только оценки спектра и питч-углового распределения.

  • АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНОГО ЭФФЕКТА ВЫСОКОГОРНЫХ ДЕТЕКТОРОВ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ НА ОСНОВЕ БАЗЫ ДАННЫХ МИРОВОЙ СЕТИ МЮОННЫХ ТЕЛЕСКОПОВ

    АБУНИН А.А., БАРБАШИНА Н.С., БЕЛОВ А.В., БЕРКОВА М.Д., ГРИГОРЬЕВ В.Г., ЕРОШЕНКО Е.А., КУЗЬМЕНКО В.С., ОСИПЕНКО А.С., СТАРОДУБЦЕВ С.А., ТИТОВА М.А., ЯНКЕ В.Г., ЯНЧУКОВСКИЙ В.Л. — 2015 г.

    Исследован температурный эффект горных мюонных детекторов, который превышает теоретически ожидаемый. Решена обратная аппаратная задача для экспериментального определения плотности температурного коэффициента мюонов. В качестве наблюдательных данных использовались результаты созданной базы данных мюонных детекторов mddb, краткое описание которой также приводится.

  • АНИЗОТРОПИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В КРИСТАЛЛАХ TL1 - XAGXGASE2 (0 X 0.025)

    ЕВТЕЕВА Р.М., МАТИЕВ А.Х., УСПАЖИЕВ Р.Т., ЯНАРСАЕВ А.В. — 2015 г.

    Изучена анизотропия показателя преломления и электрооптический эффект в кристаллах Tl1 - xAgxGaSe2 (0 x 0.025). Показано, что показатели преломления растут при приближении к собственной полосе поглощения. Установлено, что когда свет и внешнее электрическое поле направлены вдоль выделенной кристаллографической оси с, то электрооптический эффект является квадратичным; если же поле перпендикулярно оси с, а свет направлен вдоль нее, то электрооптический эффект линейный.

  • АНИЗОТРОПИЯ РАБОТЫ ВЫХОДА ЭЛЕКТРОНА 3D-МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ

    АРЕФЬЕВА Л.П., ШЕБЗУХОВА И.Г. — 2015 г.

    В рамках модифицированной теории Френкеля–Гамбоша–Задумкина получено выражение для аналитической связи между поверхностной энергией и работой выхода электрона граней металлического кристалла и исследована анизотропия работы выхода электрона граней и ее зависимость от температуры на примере 3d-металлов.

  • АНИЗОТРОПНЫЕ МАГНИТНЫЕ СВЕРХТОНКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОСФИДЕ FEP

    МОРОЗОВ И.В., ПАНКРАТОВ Д.А., ПРЕСНЯКОВ И.А., СОБОЛЕВ А.В., ЧЕРНЯВСКИЙ И.О. — 2015 г.

    В настоящей работе представлены результаты мёссбауэровского исследования ядер 57Fe в бинарном фосфиде FeP, обладающем необычной магнитной структурой. Модельная расшифровка мёссбауэровских спектров проводится с учетом особенностей кристаллической структуры этого соединения, а также с привлечением данных о его спин-модулированном магнитном упорядочении. Предложенное модельное разложение спектров позволило описать с единых позиций мёссбауэровские данные, полученные в широком диапазоне температур, включая точку магнитного фазового перехода. В работе предложены возможные объяснения низкого значения и пространственной анизотропии сверхтонкого магнитного поля Hhf на ядрах 57Fe.

  • АНОМАЛЬНЫЙ РЕЗИСТО-АКУСТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ, СОДЕРЖАЩИХ ПРОВОДЯЩИЕ СЛОИ

    ЗАЙЦЕВ Б.Д., КУЗНЕЦОВА И.Е. — 2015 г.

    Аномальный резисто-акустический эффект заключается в том, что при увеличении проводимости слоя, находящегося на поверхности пьезоэлектрика или структуры его содержащего, скорость слабонеоднородных поверхностных волн вначале увеличивается и только затем уменьшается. Представлены результаты исследования особенностей существования данного эффекта в структурах, содержащих проводящие слои. Определены геометрические параметры структур, при которых он существует и исчезает. Показано, что при удалении слоя с произвольной проводимостью от поверхности пьезоэлектрика величина аномального резисто-акустического эффекта уменьшается. При удалении идеально проводящего экрана от структуры “пьезоэлектрик – слой с произвольной проводимостью” данный эффект увеличивается. Исследования проводились для кристалла ниобата калия. Результаты работы полезны для более глубокого понимания физических основ распространения слабонеоднородных пьезоактивных поверхностных акустических волн.

  • АТОМНАЯ СТРУКТУРА И ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ СТЕКЛООБРАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СУЛЬФИДА СЕРЕБРА

    ВОЛКОВА Я.Ю., КАДЫРОВА Н.И., КУРОЧКА К.В., МЕЛЬНИКОВА Н.В., ХЕЙФЕЦ О.Л. — 2015 г.

    Проанализировано влияние состава стеклообразных ионных проводников AgGe1 + xAs1 - xS3 и композитов на их основе, содержащих одностенные углеродные нанотрубки (CNT) AgGe1 + xAs1 - x(S + CNT)3, на атомную структуру и ионную проводимость.

  • БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ МНОЖЕСТВЕННОСТИ НА НЕЙТРОННЫХ МОНИТОРАХ: ИХ РАЗЛИЧИЯ

    БАЛАБИН Ю.В., ГВОЗДЕВСКИЙ Б.Б., ГЕРМАНЕНКО А.В. — 2015 г.

    На основе новой уникальной скоростной системы регистрации для нейтронных мониторов ведутся исследования событий множественности. Получены доказательства, что малые и большие множественности производятся разными физическими процессами.

  • ВАРИАЦИИ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ ВО ВРЕМЯ ГРОЗ И НОВЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

    КАНОНИДИ К.Х., ЛИДВАНСКИЙ А.С., ХАЕРДИНОВ М.Н., ХАЕРДИНОВ Н.С. — 2015 г.

    На установке “Ковер” БНО ИЯИ РАН, проводится комплексное исследование процессов во время гроз, сопровождаемых аномальными возмущениями в космических лучах. Совокупность данных, полученных к настоящему моменту, указывает на обнаружение нового типа электрического разряда – пробоя на убегающих электронах в припороговом режиме. Обнаружены также сопутствующее разряду свечение в стратосфере и стабилизация геомагнитных микропульсаций, которые демонстрируются на примере одного события.

  • naukarus.com

    Известия Российской академии наук. Серия физическая - журнал

    Индексирование: Журналы РФ в RSCI WoS (1 января 1970 г.-), Список ВАК (1 января 1970 г.-), Zentralblatt MATH (zbMATH) (1 января 1970 г.-), JCR (1 октября 1997 г.-1 октября 2001 г.), Список РИНЦ (1 января 1970 г.-)

    • Другие названия журнала: ИЗВЕСТИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. СЕРИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ, Bulletin of the Russian Academy of Sciences. Physics (ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ), Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics (ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ) показать полностью..., Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics Известия РАН. Серия физическая, ИЗВ.АН,СЕР.ФИЗ, ИЗВЕСТИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК СЕРИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ, Изв Акад Наук, сер. физ, Изв. АН сер.физ, Изв. АН, сер. физич, Изв. АН, сер.физ, Изв. Акад. Наук, сер. физ, Изв. Акад. Наук, сер. физическая, Изв. Академии Наук, сер. Физ, Изв. Росс. акад. наук, сер. физ, Извест. Акад. Наук. Серия физическая, Известия АН, серия физическая, Известия АН серия физическая, Известия АН,серия физическая, Известия АН. Сер.физ, Известия АН. Серия физическая, Известия Академии Наук, сер физ, Известия Академии Наук, сер. физ, Известия Академии Наук, серия физическая, Известия Академии Наук,серия физическая, Известия Академии наук, сер. физическая, Известия Академии наук. Сер. физическая, Известия Академии наук. Серия физическая, Известия РAH, серия физическая, Известия Российский Академии Наук, серия физическая, Известия Российской Академии Наук,серия физическая, Известия Российской Академии Наук. Серия физическая, Известия Российской Академии наук, Серия физическая, Известия Российской академии наук. Серия физическая , Известия академии наук серия физическая
    • Добавил в систему: Афонин Сергей Александрович

    istina.msu.ru


    Смотрите также

    KDC-Toru | Все права защищены © 2018 | Карта сайта