|
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала «Теоретическая и математическая физика», 2022 год
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала за 2022 год — это количество ссылок
в 2022 г. на научные статьи журнала, опубликованные в 2020–2021 гг.,
деленное на общее число научных статей, опубликованных в журнале в этот период.
В приведенной ниже таблице приводится список цитирования в 2022 г.
научных статей журнала, опубликованных в 2020–2021 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 |
| 2022 |
0.967 |
244 |
236 |
119 |
15.3% |
|
|
|
| № |
Цитирующая статья |
|
Цитированная статья |
|
| 1. |
D. Yu. Melikdzhanian, A. M. Ishkhanyan, “Generalized-hypergeometric solutions of the biconfluent Heun equation”, Ramanujan J., 57:1 (2022), 37–53  |
→ |
Обобщенные гипергеометрические решения уравнения Гойна А. M. Ишханян ТМФ, 202:1 (2020), 3–13
|
|
| 2. |
S. Baharlouei, R. Mokhtari, N. Chegini, “A stable numerical scheme based on the hybridized discontinuous Galerkin method for the Ito-type coupled KdV system”, Commun. Appl. Math. Comput., 4:4 (2022), 1351  |
→ |
Билинеаризация и солитонные решения суперсимметричного связанного уравнения Кортевега–де Фриза А. Мирза, М. Хассан ТМФ, 202:1 (2020), 14–19
|
|
| 3. |
A. D. Alhaidari, “Progressive approximation of bound states by finite series of square-integrable functions”, Journal of Mathematical Physics, 63:8 (2022)  |
→ |
Решение в виде ряда десятипараметрического дифференциального уравнения второго порядка с тремя регулярными и одной нерегулярной особенностью А. Д. Алхайдари ТМФ, 202:1 (2020), 20–33
|
|
| 4. |
P. M. Lavrov, “BRST, Ward identities, gauge dependence, and a functional renormalization group”, Phys. Rev. D, 105:8 (2022)  |
→ |
О мультипликативной перенормируемости теории Янга–Миллса в БВ-формализме и методе фонового поля И. А. Баталин, К. Беринг, П. М. Лавров, И. В. Тютин ТМФ, 202:1 (2020), 34–46
|
|
| 5. |
Sh. Fu, Sh. Luo, “From wave-particle duality to wave-particle-mixedness triality: an uncertainty approach”, Commun. Theor. Phys., 74:3 (2022), 035103  |
→ |
Еще раз о косой информации: ее варианты и их сравнение Шунь Лун Ло, Юань Сунь ТМФ, 202:1 (2020), 116–125
|
| 6. |
Y. Sun, N. Li, Sh. Luo, “Quantifying coherence relative to channels via metric-adjusted skew information”, Phys. Rev. A, 106:1 (2022)  |
→ |
Еще раз о косой информации: ее варианты и их сравнение Шунь Лун Ло, Юань Сунь ТМФ, 202:1 (2020), 116–125
|
| 7. |
W. Li, “Operational interpretation of bipartite quantum correlation”, Phys. Scr., 97:11 (2022), 115102  |
→ |
Еще раз о косой информации: ее варианты и их сравнение Шунь Лун Ло, Юань Сунь ТМФ, 202:1 (2020), 116–125
|
|
| 8. |
A. Malik, I. Ahmad, “A study of anisotropic compact stars in $f (R, \phi, X)$ theory of gravity”, Int. J. Geom. Methods Mod. Phys., 19:02 (2022), 2250028  |
→ |
Влияние модели $f(R)$-гравитации на компактные звезды М. Ф. Шамир, И. Фаяз ТМФ, 202:1 (2020), 126–142
|
| 9. |
M. Sharif, T. Naseer, “Influence of charge on extended decoupled anisotropic solutions in $f ({\mathcal {R,T}},{\mathcal {R}}_{\lambda\, \xi }{\mathcal {T}}^{\lambda\, \xi })$ gravity”, Indian J. Phys., 96:14 (2022), 4373  |
→ |
Влияние модели $f(R)$-гравитации на компактные звезды М. Ф. Шамир, И. Фаяз ТМФ, 202:1 (2020), 126–142
|
| 10. |
M. Sharif, “Extended decoupled anisotropic solutions in $f(\mathscr{R, T},\mathscr{R}_{\gamma\,\chi}, \mathscr{T}^{\gamma\,\chi})$ gravity”, Int. J. Mod. Phys. D, 31:11 (2022)  |
→ |
Влияние модели $f(R)$-гравитации на компактные звезды М. Ф. Шамир, И. Фаяз ТМФ, 202:1 (2020), 126–142
|
| 11. |
A. Malik, A. Ashraf, U. Naqvi, Zh. Zhang, “Anisotropic spheres via embedding approach in $f(R)$ gravity”, Int. J. Geom. Methods Mod. Phys., 19:05 (2022)  |
→ |
Влияние модели $f(R)$-гравитации на компактные звезды М. Ф. Шамир, И. Фаяз ТМФ, 202:1 (2020), 126–142
|
| 12. |
R. Saleem, M. Zubair, F. Kramat, M. Israr Aslam, S. Sadiq, “Anisotropic stellar solutions in torsion-trace gravity under Karmarkar condition”, Int. J. Geom. Methods Mod. Phys., 19:05 (2022)  |
→ |
Влияние модели $f(R)$-гравитации на компактные звезды М. Ф. Шамир, И. Фаяз ТМФ, 202:1 (2020), 126–142
|
|
| 13. |
Г. А. Маннонов, А. Б. Хасанов, “Задача Коши для нелинейного уравнения Хироты в классе периодических бесконечнозонных функций”, Алгебра и анализ, 34:5 (2022), 139–172  |
→ |
Интегрирование нелинейной системы Шредингера высшего порядка с самосогласованным источником в классе периодических функций А. Б. Яхшимуратов ТМФ, 202:2 (2020), 157–169
|
|
| 14. |
А. Ю. Аникин, С. Ю. Доброхотов, И. А. Носиков, “Либрации с большими периодами в туннелировании: эффективное вычисление и приложение к тригональным димерам”, ТМФ, 213:1 (2022), 163–190  |
→ |
Квазиклассическая асимптотика нижних спектральных зон оператора Шредингера с тригонально-симметричным периодическим потенциалом А. Ю. Аникин, М. А. Вавилова ТМФ, 202:2 (2020), 264–277
|
|
| 15. |
A.I. Dyachenko, S.A. Dyachenko, V.E. Zakharov, “Free surface in two-dimensional potential flow: singularities, invariants and virtual fluid”, J. Fluid Mech., 952 (2022)  |
→ |
Интегрирование уравнений глубокой жидкости со свободной поверхностью В. Е. Захаров ТМФ, 202:3 (2020), 327–338
|
| 16. |
E.A. Karabut, E.N. Zhuravleva, N.M. Zubarev, O.V. Zubareva, “Evolution of nonlinear perturbations for a fluid flow with a free boundary. Exact results”, J. Fluid Mech., 953 (2022)  |
→ |
Интегрирование уравнений глубокой жидкости со свободной поверхностью В. Е. Захаров ТМФ, 202:3 (2020), 327–338
|
|
| 17. |
В. В. Стерлядкин, К. В. Куликовский, “Измерение капиллярных волн лазерным волнографом”, Russian Technological Journal, 10:5 (2022), 100  |
→ |
Спектр Филлипса и модель диссипации ветрового волнения С. И. Бадулин, В. Е. Захаров ТМФ, 202:3 (2020), 353–363
|
|
| 18. |
C. G. Hooper, K. R. Khusnutdinova, J. M. Huntley, P. D. Ruiz, “Theoretical estimates of the parameters of longitudinal undular bores in polymethylmethacrylate bars based on their measured initial speeds”, Proc. R. Soc. A, 478:2266 (2022)  |
→ |
Продольные объемные солитоны деформации в гиперупругом стержне с квадратичной и кубической нелинейностями Ф. Е. Гарбузов, Я. М. Бельтюков, К. Р. Хуснутдинова ТМФ, 202:3 (2020), 364–381
|
| 19. |
A. A. Zhikhoreva, A. V. Belashov, I. V. Semenova, Y. M. Beltukov, Ch. Zhou, L. Cao, T.-C. Poon, H. Yoshikawa, “Analysis of longitudinal strain wave evolution in polystyrene waveguides using digital holography and spectral decomposition”, Holography, Diffractive Optics, and Applications XII, 2022, 94  |
→ |
Продольные объемные солитоны деформации в гиперупругом стержне с квадратичной и кубической нелинейностями Ф. Е. Гарбузов, Я. М. Бельтюков, К. Р. Хуснутдинова ТМФ, 202:3 (2020), 364–381
|
| 20. |
K. R. Khusnutdinova, M. R. Tranter, “Periodic solutions of coupled Boussinesq equations and Ostrovsky-type models free from zero-mass contradiction”, Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 32:11 (2022)  |
→ |
Продольные объемные солитоны деформации в гиперупругом стержне с квадратичной и кубической нелинейностями Ф. Е. Гарбузов, Я. М. Бельтюков, К. Р. Хуснутдинова ТМФ, 202:3 (2020), 364–381
|
|
|
|
| Период индексации: |
1969–2026 |
| Публикаций: |
8613 |
| Научных статей: |
8474 |
| Авторов: |
5243 |
| Ссылок на журнал: |
74248 |
| Цитированных статей: |
6898 |
 |
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 |
|
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 |
|