|
Исследование плазмы
|
|
Новый способ описания экранирования в сильно неидеальной пылевой плазме. Часть 2. Двухкомпонентные системы А. А. Михайлов, И. Витель, Л. М. Игнатович
|
5–16 |
|
Сечение возбуждения атома вольфрама электронным ударом Ю. М. Смирнов
|
17–25 |
|
Феноменологические особенности диафрагменного разряда Н. И. Фальковский
|
26–30 |
|
|
Теплофизические свойства веществ
|
|
Калориметрия и термодинамические функции манганитов $\mathrm{NdMe}^{\mathrm{I}}_3\mathrm{Mg}_3\mathrm{Mn}_4\mathrm{O}_{12}$ $(\mathrm{Me}^{\mathrm{I}} - \mathrm{Li, Na, K})$ в интервале $298.15$–$673$ К Б. К. Касенов, Е. С. Мустафин, Ш. Б. Касенова, Ж. И. Сагинтаева, С. Т. Едильбаева, С. Ж. Давренбеков
|
31–36 |
|
Роль магнитоупругого взаимодействия в формировании термодинамических функций ферромагнетиков. Вторые термодинамические производные термодинамического потенциала В. Ю. Бодряков
|
37–48 |
|
О зависимости температуры фазового перехода кристалл-жидкость от размера и формы простого нанокристалла М. Н. Магомедов
|
49–60 |
|
Влияние размера и упаковки молекул на термодинамические свойства смесей Е. С. Баланкина
|
61–67 |
|
|
Тепломассообмен и физическая газодинамика
|
|
Управление формированием структур в нагреваемой пленке жидкости Е. А. Чиннов
|
68–74 |
|
Диссипативный разогрев при сдвиговом течении жидкости в плоском канале конечной длины с учетом зависимости вязкости от температуры В. Н. Колодежнов, А. В. Колтаков
|
75–83 |
|
Генерация свободных концентрированных воздушных вихрей в лабораторных условиях А. Ю. Вараксин, М. Э. Ромаш, С. И. Таекин, В. Н. Копейцев
|
84–88 |
|
Новый метод моделирования объемной конденсации пересыщенного пара Н. М. Корценштейн, Е. В. Самуйлов, А. К. Ястребов
|
89–100 |
|
Расчет теплоотдачи и сопротивления при турбулентном стабилизированном течении в трубе электропроводной жидкости в продольном магнитном поле Е. П. Валуева
|
101–107 |
|
Влияние электрического поля на формирование и дробление пленки конденсата на стенках капилляра в потоке водяного пара П. С. Кулешов, Ю. В. Маношкин
|
108–116 |
|
Термофотофоретический захват крупных летучих аэрозольных частиц растущими или испаряющимися каплями в многокомпонентных газовых смесях Ю. И. Яламов, Н. Н. Голикова
|
117–124 |
|
Тепловыделение при горении композиционных термитных смесей на основе системы $\mathrm{Fe}_2\mathrm{O}_3/\mathrm{TiO}_2/\mathrm{Al}$ В. П. Кобяков, Л. Б. Машкинов, М. А. Сичинава
|
125–128 |
|
Математическое моделирование тепловых процессов трения при неидеальном контакте Н. С. Беляков, А. П. Носко
|
129–136 |
|
|
Краткие сообщения
|
|
Зависимость термического модуля упругости магнитных жидкостей от параметров состояния С. Одинаев, К. Комилов
|
137–140 |
|
Получение алмазоподобных пленок в процессе магнетронного распыления графитовой мишени А. В. Костановский, Л. А. Жиляков, А. А. Пронкин, А. В. Кириллин
|
141–143 |
|
Влияние флуктуаций температуры на скорость нуклеации при гомогенной конденсации Л. И. Зайчик, В. М. Алипченков, А. Р. Аветисян
|
144–147 |
|
Акустическая неустойчивость при горении капель жидкого топлива В. Р. Песочин
|
148–151 |