|
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала «Теоретическая и математическая физика», 2019 год
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала за 2019 год — это количество ссылок
в 2019 г. на научные статьи журнала, опубликованные в 2017–2018 гг.,
деленное на общее число научных статей, опубликованных в журнале в этот период.
В приведенной ниже таблице приводится список цитирования в 2019 г.
научных статей журнала, опубликованных в 2017–2018 гг.
При подсчете учитываются все
цитирующие публикации, найденные нами из различных источников,
в первую очередь из списков литературы публикаций, представленных
на портале. Учитываются ссылки как на оригинальные, так и на
переводные версии статей.
При нахождении новых ссылок на журнал импакт-фактор Math–Net.Ru
может изменяться.
| Год |
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru |
Научных статей |
Цитирований |
Цитированных статей |
Самоцитирований журнала |
| 2019 |
0.981 |
265 |
260 |
126 |
12.7% |
|
|
|
| № |
Цитирующая статья |
|
Цитированная статья |
|
| 1. |
G. Haghighatdoost, Z. Ravanpak, A. Rezaei-Aghdam, “Some remarks on invariant Poisson quasi-Nijenhuis structures on lie groups”, Int. J. Geom. Methods Mod. Phys., 16:7 (2019), 1950097  |
→ |
Классификация четырехмерных действительных биалгебр Ли симплектического типа и их групп Пуассона–Ли Д. Абеди-Фардад, А. Резаи-Агдам, Г. Хагигатдуст ТМФ, 190:1 (2017), 3–20
|
|
| 2. |
X. Geng, W. Liu, B. Xue, “Finite genus solutions to the coupled Burgers hierarchy”, Results Math., 74:1 (2019), UNSP 11  |
→ |
Использование тригональных кривых в решеточной иерархии Блажака–Марсиньяка Сянь-Цюо Гэн, Синь Цзэн ТМФ, 190:1 (2017), 21–47
|
| 3. |
Цзинь-Бин Чэнь, “Квазипериодические решения иерархии Кортевега–де Фриза отрицательного порядка”, ТМФ, 199:3 (2019), 372–398  |
→ |
Использование тригональных кривых в решеточной иерархии Блажака–Марсиньяка Сянь-Цюо Гэн, Синь Цзэн ТМФ, 190:1 (2017), 21–47
|
|
| 4. |
Ш. М. Нагиев, А. И. Ахмедов, “О временной эволюции квадратичных квантовых систем: операторы эволюции, пропагаторы, инварианты”, ТМФ, 198:3 (2019), 451–472  |
→ |
Решение дифференциальных уравнений эволюционного типа и физических задач с использованием операторного метода К. В. Жуковский ТМФ, 190:1 (2017), 58–77
|
| 5. |
N. Behr, G. Dattoli, G. H. E. Duchamp, S. Licciardi, K. A. Penson, “Operational methods in the study of Sobolev-Jacobi polynomials”, Mathematics, 7:2 (2019), 124  |
→ |
Решение дифференциальных уравнений эволюционного типа и физических задач с использованием операторного метода К. В. Жуковский ТМФ, 190:1 (2017), 58–77
|
| 6. |
K. V. Zhukovsky, “Exact analytic solution and investigation of the guyer-krumhansl heat equation”, Russ. J. Math. Phys., 26:2 (2019), 237–254  |
→ |
Решение дифференциальных уравнений эволюционного типа и физических задач с использованием операторного метода К. В. Жуковский ТМФ, 190:1 (2017), 58–77
|
|
| 7. |
J. Bhoi, A. K. Behera, U. Laha, “Off-shell Jost function for the Hulthen potential in all partial waves”, J. Math. Phys., 60:8 (2019), 083502  |
→ |
Фазы низкоэнергетического упругого ($\alpha$–$p$)-рассеяния, связанные с суперсимметрией Я. Бхои, У. Лаха ТМФ, 190:1 (2017), 78–86
|
| 8. |
B. Khirali, A. K. Behera, J. Bhoi, U. Laha, “Regular and Jost states for the S-wave Manning–Rosen potential”, J. Phys. G-Nucl. Part. Phys., 46:11 (2019), 115104  |
→ |
Фазы низкоэнергетического упругого ($\alpha$–$p$)-рассеяния, связанные с суперсимметрией Я. Бхои, У. Лаха ТМФ, 190:1 (2017), 78–86
|
|
| 9. |
A. Ovgun, K. Jusufi, I. Sakalli, “Exact traversable wormhole solution in bumblebee gravity”, Phys. Rev. D, 99:2 (2019), 024042  |
→ |
Об одной кротовой норе с тонкой оболочкой А. Овгун, И. Сакалли ТМФ, 190:1 (2017), 138–149
|
| 10. |
K. Jusufi, A. Ovgun, A. Banerjee, I. Sakalli, “Gravitational lensing by wormholes supported by electromagnetic, scalar, and quantum effects”, Eur. Phys. J. Plus, 134:9 (2019), 428  |
→ |
Об одной кротовой норе с тонкой оболочкой А. Овгун, И. Сакалли ТМФ, 190:1 (2017), 138–149
|
|
| 11. |
Sh.-L. Li, H. Lu, H. Wei, P. Wu, H. Yu, “Emergent universe scenario, bouncing universes, and cyclic universes in degenerate massive gravity”, Phys. Rev. D, 99:10 (2019), 104057  |
→ |
Деформированная космология Хоравы–Лифшица и стабильность статической вселенной Эйнштейна Е. Хейдарзаде, М. Кходади, Ф. Дараби ТМФ, 190:1 (2017), 150–161
|
|
| 12. |
A. P. Lelyakov, C. S. Osokin, “On the Possibility of the Formation of Particles With a Nonzero Rest Mass in the “gas” of Null-strings”, Acta Phys. Pol. B, 50:4 (2019), 767–792  |
→ |
Динамика пробной нуль-струны в гравитационном поле замкнутой нуль-струны, радиально коллапсирующей в плоскости А. П. Леляков, А. С. Карпенко ТМФ, 190:1 (2017), 162–178
|
| 13. |
A. P. Lelyakov, “Influence of the gravitational field of a null string domain on the dynamics of a test null string”, Gravit. Cosmol., 25:4 (2019), 319–330  |
→ |
Динамика пробной нуль-струны в гравитационном поле замкнутой нуль-струны, радиально коллапсирующей в плоскости А. П. Леляков, А. С. Карпенко ТМФ, 190:1 (2017), 162–178
|
|
| 14. |
E. Pourhadi, A. Khrennikov, R. Saadati, K. Oleschko, Correa Lopez Maria de Jesus, “Solvability of the p-adic analogue of Navier-Stokes equation via the wavelet theory”, Entropy, 21:11 (2019), 1129  |
→ |
О применениях $p$-адики в геофизике: линейная и квазилинейная диффузия водомасляной эмульсии К. Олещко, А. Ю. Хренников ТМФ, 190:1 (2017), 179–190
|
|
| 15. |
Anna I. Allilueva, Andrei I. Shafarevich, “Evolution of Lagrangian Manifolds and Asymptotic Solutions to the Linearized Equations of Gas Dynamics”, Regul. Chaotic Dyn., 24:1 (2019), 80–89  |
→ |
Нестандартные характеристики и локализованные асимптотические решения линеаризованной системы магнитной гидродинамики с малыми вязкостью и сопротивлением А. И. Аллилуева, А. И. Шафаревич ТМФ, 190:1 (2017), 191–204
|
| 16. |
A. I. Allilueva, A. I. Shafarevich, “Localized solutions for linearized MHD equations and interaction of alfven modes”, Magnetohydrodynamics, 55:1-2, SI (2019), 15–21  |
→ |
Нестандартные характеристики и локализованные асимптотические решения линеаризованной системы магнитной гидродинамики с малыми вязкостью и сопротивлением А. И. Аллилуева, А. И. Шафаревич ТМФ, 190:1 (2017), 191–204
|
| 17. |
A. I. Allilueva, A. I. Shafarevich, “Double asymptotic expansion of the resolving operator of the Cauchy problem for the linearized system of gas dynamics”, Dokl. Math. , 99:1 (2019), 16–19  |
→ |
Нестандартные характеристики и локализованные асимптотические решения линеаризованной системы магнитной гидродинамики с малыми вязкостью и сопротивлением А. И. Аллилуева, А. И. Шафаревич ТМФ, 190:1 (2017), 191–204
|
|
| 18. |
L. Ts. Adzhemyan, E. V. Ivanova, M. V. Kompaniets, A. Kudlis, A. I. Sokolov, “Six-loop epsilon expansion study of three-dimensional n-vector model with cubic anisotropy”, Nucl. Phys. B, 940 (2019), 332–350  |
→ |
Критическое поведение $O(n)$-$\phi^4$-модели с антисимметричным тензорным параметром порядка: трехпетлевое приближение Н. В. Антонов, М. В. Компаниец, Н. М. Лебедев ТМФ, 190:2 (2017), 239–253
|
|
| 19. |
В. В. Борзов, Е. В. Дамаскинский, “Локальное возмущение дискретного уравнения Шредингера и обобщенный осциллятор Чебышёва”, ТМФ, 200:3 (2019), 494–506  |
→ |
Инвариантность обобщенного осциллятора относительно линейного преобразования соответствующей системы ортогональных полиномов В. В. Борзов, Е. В. Дамаскинский ТМФ, 190:2 (2017), 267–276
|
|
| 20. |
E. Andronov, V. Vechernin, “Strongly intensive observable between multiplicities in two acceptance windows in a string model”, Eur. Phys. J. A, 55:1 (2019), 14  |
→ |
Асимптотика коэффициентов корреляции поперечных импульсов в модели со слиянием струн В. В. Вечернин ТМФ, 190:2 (2017), 293–311
|
|
|
|
| Период индексации: |
1969–2026 |
| Публикаций: |
8587 |
| Научных статей: |
8448 |
| Авторов: |
5224 |
| Ссылок на журнал: |
73694 |
| Цитированных статей: |
6875 |
 |
Импакт-фактор Web of Science |
|
за 2024 год:
1.100 |
|
за 2023 год:
1.000 |
|
за 2022 год:
1.000 |
|
за 2021 год:
0.685 |
|
за 2020 год:
0.956 |
|
за 2019 год:
0.854 |
|
за 2018 год:
0.901 |
|
за 2017 год:
0.851 |
|
за 2016 год:
0.984 |
|
за 2015 год:
0.831 |
|
за 2014 год:
0.801 |
|
за 2013 год:
0.700 |
|
за 2012 год:
0.669 |
|
за 2011 год:
0.650 |
|
за 2010 год:
0.748 |
|
за 2009 год:
0.796 |
|
за 2008 год:
0.721 |
|
за 2007 год:
0.622 |
|
за 2006 год:
0.626 |
|
за 2005 год:
0.569 |
|
за 2004 год:
0.651 |
|
за 2003 год:
0.729 |
 |
Индексы Scopus |
|
2024 |
CiteScore |
1.800 |
|
2024 |
SNIP |
0.866 |
|
2024 |
SJR |
0.353 |
|
2023 |
CiteScore |
1.600 |
|
2023 |
SNIP |
0.802 |
|
2023 |
SJR |
0.325 |
|
2022 |
SJR |
0.315 |
|
2021 |
SJR |
0.324 |
|
2020 |
SJR |
0.416 |
|
2019 |
SJR |
0.299 |
|
2018 |
CiteScore |
0.810 |
|
2018 |
SJR |
0.386 |
|
2017 |
CiteScore |
0.800 |
|
2017 |
SNIP |
0.865 |
|
2017 |
SJR |
0.409 |
|
2016 |
CiteScore |
0.740 |
|
2016 |
SNIP |
0.970 |
|
2016 |
SJR |
0.425 |
|
2015 |
CiteScore |
0.650 |
|
2015 |
SNIP |
0.805 |
|
2015 |
IPP |
0.658 |
|
2015 |
SJR |
0.481 |
|
2014 |
CiteScore |
0.650 |
|
2014 |
SNIP |
0.899 |
|
2014 |
IPP |
0.678 |
|
2014 |
SJR |
0.492 |
|
2013 |
SNIP |
0.800 |
|
2013 |
IPP |
0.573 |
|
2013 |
SJR |
0.494 |
|
2012 |
SNIP |
0.764 |
|
2012 |
IPP |
0.555 |
|
2012 |
SJR |
0.294 |
|