|
|
2025, том 223, номер 3
|
|
|
|
Дополнительная информация о выпуске
|
Решение проблемы пропавшего бариона: обзор наблюдательных и теоретических достижений В. Приядхаршини, С. Виджикумар, В. Бхуванешвари
|
405–415 |
|
Исследование расширения Вселенной с геометрией Лиры в пространстве–времени типа Бьянки V в присутствии темной энергии Д. И. Мазумдер, Гитумани Сарма
|
416–428 |
|
Ток Холла и воздействие МГД на трехмерный поток наножидкости Максвелла через пористую растягивающуюся поверхность Г. Мурали, Дж. Венката Мадху, Г. Дипа, П. Суреш, С. К. Нуслин
|
429–448 |
|
Влияние излучения на переходную МГД-конвекцию над проницаемой поверхностью с тепловой диффузией С. К. Нуслин, Д. А. Раввоф, П. Л. Паллави, Д. Падма, Д. Нахид, М. Л. Гундагани
|
449–461 |
|
Исследование термического поведения углеродных нановолоконных наножидкостей и наножидкостей из банановых листьев в потоке вращающегося диска К. Джьоти, А. П. Лингасвами
|
462–472 |
|
Концентрация препарата после внутривенного введения: математический подход К. Лакшми Нараян, К. Кондала Рао, В. Шиварамакришна Редди, Г. Ранджит Кумар, К. Рамеш
|
473–483 |
|
Динамика трехвидовой синэкологической модели амменсализма: стохастический подход К. Кондала Рао, К. Лакшми Нараян, Г. Ранджит Кумар, К. Рамеш, А. В. Папа Рао
|
484–491 |
|
Изучение плоской Вселенной с использованием модели Фридмана–Робертсона–Уокера А. Шьям, Г. Сарма, Б. Б. Бора
|
492–501 |
|
Магнитогидродинамический поток через пористую среду в коаксиальном круглом канале М. Сива Санкар Редди, Э. Киран Бабу, К. Рагхавендра
|
502–509 |
|
Унитарная сумма Рамануджана для приложений энергосистем Э. Киран Бабу, Ю. Раджасекхара Гоуд, Г. Сатиш
|
510–517 |
|
Эффекты тока Холла и термодиффузии в нестационарном МГД-свободно-конвективном потоке неньютоновской жидкости Шаик Назия, Б. Сешайя
|
518–538 |
|
Анализ теплопередачи волокна листа ананаса
наножидкость/МУНТ – конвективный поток воды над диском В. Р. Прасад, К. Джьоти, С. Саи Пранати, К. Редди
|
539–548 |
|
Гибридный подход МКЭ-нейросети к радиационному скольжению наножидкости TiO$_2$–SiO$_2$ по растягивающимся поверхностям К. Джьоти, А. П. Лингасвами
|
549–567 |
|
Влияние однородного магнитного поля и теплового излучения на нестационарный МГД-поток наножидкости Джеффри, обтекающий изотермическую наклонную пластину А. П. Лингасвами, Аннаредди Сайлакумари, Палле Пратхапа Редди, Дамодара Редди Аннапуредди, А. Г. Гопинатх
|
568–585 |
|
Улучшение микрогидродинамического переноса с помощью пульсирующего потока: исследование режимов потока и оптимизация эффективности Г. Дурга Приядарсини, Б. Умеш, Г. Санкад, Г. Мурали
|
586–606 |
|
Магнитогидродинамический нестационарный вращающийся поток жидкости Кэссона с эффектами Холла и скольжения ионов Пудари Чандра Мохан, Я. Суреш Кумар, Анжанна Матта
|
607–631 |
|
Трехмерный МГД-поток излучающей наножидкости Эйринга–Пауэлла: исследование эффектов Холла и теплопередачи Г. Мурали, П. Лакшми, М. Амарнатх, Дж. Венката Мадху, А. П. Лингасвами
|
632–651 |
|
Влияние термофизических параметров лучистого нагрева на нестационарный магнитогидродинамический поток гибридной наножидкости К. Вишванатх, А. П. Лингасвами, К. Рагхавендра, Рагхунатх Коди, Рамачандра Редди Ваддемани
|
652–669 |
|
|