|
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала «Теоретическая и математическая физика», 2020 год
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала за 2020 год — это количество ссылок
в 2020 г. на научные статьи журнала, опубликованные в 2018–2019 гг.,
деленное на общее число научных статей, опубликованных в журнале в этот период.
В приведенной ниже таблице приводится список цитирования в 2020 г.
научных статей журнала, опубликованных в 2018–2019 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 |
| 2020 |
1.072 |
251 |
269 |
133 |
14.5% |
|
|
|
| № |
Цитирующая статья |
|
Цитированная статья |
|
| 1. |
R. T. Ferracioli, C. G. Rodrigues, R. Luzzi, “Anisotropic carrier transport in n-doped 6h-sic”, Phys. Solid State, 62:1 (2020), 110–115  |
→ |
Статистическая термодинамика необратимых процессов в рамках метода неравновесного статистического оператора Зубарева Р. Луцци, А. Р. Васкончеллос, Х. Г. Рамос, К. Г. Родригез ТМФ, 194:1 (2018), 7–38
|
|
| 2. |
A. L. Kuzemsky, “Time evolution of open nonequilibrium systems and irreversibility”, Phys. Part. Nuclei, 51:4 (2020), 766–771  |
→ |
Метод неравновесного статистического оператора и обобщенные кинетические уравнения А. Л. Куземский ТМФ, 194:1 (2018), 39–70
|
| 3. |
R. T. Ferracioli, C. G. Rodrigues, R. Luzzi, “Anisotropic carrier transport in n-doped 6h-sic”, Phys. Solid State, 62:1 (2020), 110–115  |
→ |
Метод неравновесного статистического оператора и обобщенные кинетические уравнения А. Л. Куземский ТМФ, 194:1 (2018), 39–70
|
| 4. |
Kuzemsky A.L., “In Search of Time Lost: Asymmetry of Time and Irreversibility in Natural Processes”, Found. Sci., 25:3 (2020), 597–645  |
→ |
Метод неравновесного статистического оператора и обобщенные кинетические уравнения А. Л. Куземский ТМФ, 194:1 (2018), 39–70
|
|
| 5. |
P. P. Kostrobij, B. M. Markovych, M. V. Tokarchuk, “Generalized diffusion equation with nonlocality of space-time. Memory function modelling”, Condens. Matter Phys., 23:2 (2020), 23003  |
→ |
Метод неравновесного статистического оператора Зубарева в обобщенной статистике многочастичных систем П. А. Глушак, Б. Б. Маркив, М. В. Токарчук ТМФ, 194:1 (2018), 71–89
|
|
| 6. |
R. T. Ferracioli, C. G. Rodrigues, R. Luzzi, “Anisotropic carrier transport in n-doped 6h-sic”, Phys. Solid State, 62:1 (2020), 110–115  |
→ |
Эффекты памяти и неравновесные корреляции в динамике открытых квантовых систем В. Г. Морозов ТМФ, 194:1 (2018), 127–136
|
|
| 7. |
G. Liu, J. Wu, H. Ma, Z. Zhang, H. Zhang, “Study on enthalpy relaxation of glassy polystyrene using kohlrausch, davidson-cole and havriliak-negami distribution functions”, J. Non-Cryst. Solids, 550 (2020), 120364  |
→ |
Кинетические уравнения для описания перехода жидкость–стекло в полимерах В. Л. Аксенов, Т. В. Тропин, Ю. В. П. Шмельцер ТМФ, 194:1 (2018), 168–174
|
|
| 8. |
В. Н. Рыжов, Е. Е. Тареева, Ю. Д. Фомин, Е. Н. Циок, “Сложные фазовые диаграммы систем с изотропными потенциалами: результаты компьютерного моделирования”, УФН, 190:5 (2020), 449–473  |
→ |
Закритические аномалии и линия Видома для изоструктурного фазового перехода в твердом теле Е. Е. Тареева, Ю. Д. Фомин, Е. Н. Циок, В. Н. Рыжов ТМФ, 194:1 (2018), 175–184
|
| 9. |
D. G. Dumitrescu, G. H. Roche, J. J. E. Moreau, O. J. Dautel, A. van der Lee, “A positive to negative uniaxial thermal expansion crossover in an organic benzothienobenzotnio-phene structure”, Acta Crystallogr. Sect. B-Struct. Sci.Cryst. Eng. Mat., 76:4 (2020), 661–673  |
→ |
Закритические аномалии и линия Видома для изоструктурного фазового перехода в твердом теле Е. Е. Тареева, Ю. Д. Фомин, Е. Н. Циок, В. Н. Рыжов ТМФ, 194:1 (2018), 175–184
|
|
| 10. |
Ch. J. F. van de Ven, G. C. Groenenboom, R. Reuvers, N. P. Landsman, “Quantum spin systems versus Schrodinger operators: a case study in spontaneous symmetry breaking”, SciPost Phys., 8:2 (2020), 022  |
→ |
Квазисредние Боголюбова: спонтанное нарушение симметрии и алгебра флуктуаций В. Ф. Врежински, В. А. Загребнов ТМФ, 194:2 (2018), 187–223
|
|
| 11. |
M. P. Kozlovskii, O. A. Dobush, “Phase behavior of a cell fluid model with modified morse potential”, Ukr. J. Phys., 65:5 (2020), 428–437  |
→ |
Фазовое пространство коллективных переменных и функция перехода Зубарева И. Р. Юхновский ТМФ, 194:2 (2018), 224–258
|
|
| 12. |
F. Mukhamedov, Ch. H. Pah, H. Jamil, M. Rahmatullaev, “On ground states and phase transition for lambda-model with the competing Potts interactions on Cayley trees”, Physica A, 549 (2020), 124184  |
→ |
Основные состояния и фазовые переходы $\lambda$-модели на дереве Кэли Ф. М. Мухамедов, Ч. Пах, Х. Джамиль ТМФ, 194:2 (2018), 304–319
|
| 13. |
Farrukh M. Mukhamedov, Muzaffar M. Rahmatullaev, M. A. Rasulova, “Слабо периодические основные состояния для λ-модели”, Ukr. Mat. Zhurn., 72:5 (2020)  |
→ |
Основные состояния и фазовые переходы $\lambda$-модели на дереве Кэли Ф. М. Мухамедов, Ч. Пах, Х. Джамиль ТМФ, 194:2 (2018), 304–319
|
| 14. |
F. M. Mukhamedov, M. M. Rakhmatullaev, M. A. Rasulova, “Weakly periodic ground states for the lambda-model”, Ukr. Math. J., 72:5 (2020), 771–784  |
→ |
Основные состояния и фазовые переходы $\lambda$-модели на дереве Кэли Ф. М. Мухамедов, Ч. Пах, Х. Джамиль ТМФ, 194:2 (2018), 304–319
|
|
| 15. |
Anatoly V. Kotikov, “About Calculation of Massless and Massive Feynman Integrals”, Particles, 3:2 (2020), 394  |
→ |
Новые результаты для двухпетлевой безмассовой диаграммы Фейнмана пропагаторного типа А. В. Котиков, С. Тебер ТМФ, 194:2 (2018), 331–342
|
|
| 16. |
E. G. Ekomasov, V. N. Nazarov, A. M. Gumerov, K. Y. Samsonov, R. R. Murtazin, “External magnetic field control of the magnetic breather parameters in a three-layer ferromagnetic structure”, Lett. Mater., 10:2 (2020), 141–146  |
→ |
Резонансный захват в системе двух осцилляторов вблизи равновесия Л. А. Калякин ТМФ, 194:3 (2018), 385–402
|
|
| 17. |
М. О. Корпусов, Е. А. Овсянников, “Взрывная неустойчивость в нелинейных волновых моделях с распределенными параметрами”, Изв. РАН. Сер. матем., 84:3 (2020), 15–70  |
→ |
О разрушении решений нелинейных уравнений типа уравнения Хохлова–Заболотской М. О. Корпусов ТМФ, 194:3 (2018), 403–417
|
| 18. |
М. О. Корпусов, “Разрушение и глобальная разрешимость в классическом смысле задачи Коши для формально гиперболического уравнения с некоэрцитивным источником”, Изв. РАН. Сер. матем., 84:5 (2020), 119–150  |
→ |
О разрушении решений нелинейных уравнений типа уравнения Хохлова–Заболотской М. О. Корпусов ТМФ, 194:3 (2018), 403–417
|
| 19. |
Jleli M., Kirane M., Samet B., “Solution Blow-Up For a Fractional in Time Acoustic Wave Equation”, Math. Meth. Appl. Sci., 43:10 (2020), 6566–6575  |
→ |
О разрушении решений нелинейных уравнений типа уравнения Хохлова–Заболотской М. О. Корпусов ТМФ, 194:3 (2018), 403–417
|
| 20. |
Korpusov M.O., Lukyanenko D.V., Panin A.A., “Local Solvability and a Priori Estimates For Classical Solutions to An Equation of Benjamin-Bona-Mahony-Burgers Type”, Math. Meth. Appl. Sci., 43:17 (2020), 9829–9873  |
→ |
О разрушении решений нелинейных уравнений типа уравнения Хохлова–Заболотской М. О. Корпусов ТМФ, 194:3 (2018), 403–417
|
|
|
|
| Период индексации: |
1969–2026 |
| Публикаций: |
8628 |
| Научных статей: |
8488 |
| Авторов: |
5254 |
| Ссылок на журнал: |
74500 |
| Цитированных статей: |
6910 |
 |
Импакт-фактор Web of Science |
|
за 2025 год:
1.000 |
|
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 |
|
2025 |
CiteScore |
1.700 |
|
2025 |
SNIP |
0.695 |
|
2025 |
SJR |
0.336 |
|
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 |
|