|
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала «Успехи физических наук», 2018 год
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала за 2018 год — это количество ссылок
в 2018 г. на научные статьи журнала, опубликованные в 2016–2017 гг.,
деленное на общее число научных статей, опубликованных в журнале в этот период.
В приведенной ниже таблице приводится список цитирования в 2018 г.
научных статей журнала, опубликованных в 2016–2017 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 |
| 2018 |
3.174 |
149 |
473 |
112 |
6.6% |
|
|
|
| № |
Цитирующая статья |
|
Цитированная статья |
|
| 1. |
O. V. Verkhodanov, “Investigations of the cosmic microwave background”, Phys. Part. Nuclei, 49:4 (2018), 508–513  |
→ |
Космологические результаты космической миссии “Планк”. Сравнение с данными экспериментов WMAP и BICEP2 О. В. Верходанов УФН, 186:1 (2016), 3–46
|
|
| 2. |
В. Л. Аксенов, Т. В. Тропин, Ю. В. П. Шмельцер, “Кинетические уравнения для описания перехода жидкость–стекло в полимерах”, ТМФ, 194:1 (2018), 168–174  |
→ |
Современные аспекты кинетической теории стеклования Т. В. Тропин, Ю. В. П. Шмельцер, В. Л. Аксенов УФН, 186:1 (2016), 47–73
|
| 3. |
J. W. P. Schmelzer, T. V. Tropin, “Glass transition, crystallization of glass-forming melts, and entropy”, Entropy, 20:2 (2018), 103  |
→ |
Современные аспекты кинетической теории стеклования Т. В. Тропин, Ю. В. П. Шмельцер, В. Л. Аксенов УФН, 186:1 (2016), 47–73
|
| 4. |
N. G. Perez-De Eulate, D. Cangialosi, “The very long-term physical aging of glassy polymers”, Phys. Chem. Chem. Phys., 20:18 (2018), 12356–12361  |
→ |
Современные аспекты кинетической теории стеклования Т. В. Тропин, Ю. В. П. Шмельцер, В. Л. Аксенов УФН, 186:1 (2016), 47–73
|
| 5. |
Zh. Pan, Yu. Zhou, N. Zhang, Z. Liu, “A modified phase-based constitutive model for shape memory polymers”, Polym. Int., 67:12 (2018), 1677–1683  |
→ |
Современные аспекты кинетической теории стеклования Т. В. Тропин, Ю. В. П. Шмельцер, В. Л. Аксенов УФН, 186:1 (2016), 47–73
|
| 6. |
J. W. P. Schmelzer, A. S. Abyzov, V. M. Fokin, Ch. Schick, “Kauzmann paradox and the crystallization of glass-forming melts”, J. Non-Cryst. Solids, 501:SI (2018), 21–35  |
→ |
Современные аспекты кинетической теории стеклования Т. В. Тропин, Ю. В. П. Шмельцер, В. Л. Аксенов УФН, 186:1 (2016), 47–73
|
| 7. |
A. A. Burenin, O. N. Lyubimova, E. P. Solonenko, “Stress relaxation in cylindrical glass-to-metal junctions with account for the quality of a junction region”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 59:6 (2018), 1095–1103  |
→ |
Современные аспекты кинетической теории стеклования Т. В. Тропин, Ю. В. П. Шмельцер, В. Л. Аксенов УФН, 186:1 (2016), 47–73
|
| 8. |
O. V. Startsev, M. P. Lebedev, “Glass-transition temperature and characteristic temperatures of transition in amorphous polymers using the example of poly(methyl methacrylate)”, Polym. Sci. Ser. A, 60:6 (2018), 911–923  |
→ |
Современные аспекты кинетической теории стеклования Т. В. Тропин, Ю. В. П. Шмельцер, В. Л. Аксенов УФН, 186:1 (2016), 47–73
|
| 9. |
Daniele Cangialosi, Handbook of Thermal Analysis and Calorimetry, 6, Recent Advances, Techniques and Applications, 2018, 301  |
→ |
Современные аспекты кинетической теории стеклования Т. В. Тропин, Ю. В. П. Шмельцер, В. Л. Аксенов УФН, 186:1 (2016), 47–73
|
| 10. |
Nucleation and Crystal Growth, 2018, 423  |
→ |
Современные аспекты кинетической теории стеклования Т. В. Тропин, Ю. В. П. Шмельцер, В. Л. Аксенов УФН, 186:1 (2016), 47–73
|
| 11. |
V. L. Aksenov, T. V. Tropin, J. V. P. Schmelzer, “Kinetic Equations for Describing the Liquid-Glass Transition in Polymers”, Theor Math Phys, 194:1 (2018), 142  |
→ |
Современные аспекты кинетической теории стеклования Т. В. Тропин, Ю. В. П. Шмельцер, В. Л. Аксенов УФН, 186:1 (2016), 47–73
|
|
| 12. |
L. Kh. Ingel, “Nonlinear dynamics of turbulent thermals in shear flow”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 59:2 (2018), 206–211  |
→ |
Система конвективных термиков как обобщённый ансамбль броуновских частиц А. Н. Вульфсон, О. О. Бородин УФН, 186:2 (2016), 113–124
|
| 13. |
A. N. Vulfson, O. O. Borodin, “Brownian ensemble of random-radius buoyancy vortices and Maxwell velocity distribution in a turbulent convective mixed-layer”, Phys. Fluids, 30:9 (2018), 095103  |
→ |
Система конвективных термиков как обобщённый ансамбль броуновских частиц А. Н. Вульфсон, О. О. Бородин УФН, 186:2 (2016), 113–124
|
| 14. |
A. N. Vulfson, P. V. Nikolaev, “An integral model of a convective jet with a pressure force and forms of vertical fluxes in the atmospheric surface layer”, Computer Simulations in Physics and Beyond (CSP 2017), Journal of Physics Conference Series, 955, IOP Publishing Ltd, 2018, 012013  |
→ |
Система конвективных термиков как обобщённый ансамбль броуновских частиц А. Н. Вульфсон, О. О. Бородин УФН, 186:2 (2016), 113–124
|
| 15. |
Vulfson A., Borodin O., Nikolaev P., “Convective Jets: Volcanic Activity and Turbulent Mixing in the Boundary Layers of the Atmosphere and Ocean”, Physical and Mathematical Modeling of Earth and Environment Processes, Springer Geology, eds. Karev V., Klimov D., Pokazeev K., Springer International Publishing Ag, 2018, 71–83  |
→ |
Система конвективных термиков как обобщённый ансамбль броуновских частиц А. Н. Вульфсон, О. О. Бородин УФН, 186:2 (2016), 113–124
|
|
| 16. |
Ю. А. Спиричев, “О выборе тензора энергии-импульса в электродинамике и силе Абрагама”, УФН, 188:3 (2018), 325–328  |
→ |
Тензор энергии-импульса электромагнитного поля в средах с дисперсией И. Н. Топтыгин, К. Левина УФН, 186:2 (2016), 146–158
|
| 17. |
В. И. Цой, “Электромагнитные импульсы при преломлении волны в среду с дисперсией”, Изв. Сарат. ун-та. Нов. cер. Сер. Физика, 18:1 (2018), 23–31  |
→ |
Тензор энергии-импульса электромагнитного поля в средах с дисперсией И. Н. Топтыгин, К. Левина УФН, 186:2 (2016), 146–158
|
|
| 18. |
A. A. Golovizin, E. S. Kalganova, D. O. Tregubov, G. A. Vishnyakova, D. D. Sukachev, V. N. Sorokin, “Measurement of the upper clock level lifetime in $^{169}$Tm”, III International Conference on Laser and Plasma Researches and Technologies, Journal of Physics Conference Series, 941, IOP Publishing Ltd, 2018, 012114  |
→ |
Ультрахолодные лантаноиды: от оптических часов до квантовых симуляторов Г. А. Вишнякова, А. А. Головизин, Е. С. Калганова, В. Н. Сорокин, Д. Д. Сукачёв, Д. О. Трегубов, К. Ю. Хабарова, Н. Н. Колачевский УФН, 186:2 (2016), 176–182
|
| 19. |
В. Б. Махалов, А. В. Турлапов, Квантовая электроника, 48:5 (2018), 401–404  |
→ |
Ультрахолодные лантаноиды: от оптических часов до квантовых симуляторов Г. А. Вишнякова, А. А. Головизин, Е. С. Калганова, В. Н. Сорокин, Д. Д. Сукачёв, Д. О. Трегубов, К. Ю. Хабарова, Н. Н. Колачевский УФН, 186:2 (2016), 176–182
|
|
| 20. |
D N Polyakov, V V Shumova, L M Vasilyak, “Phase transitions and transformation of dust structures in neon dc discharge at cryogenic temperature”, J. Phys.: Conf. Ser., 1058 (2018), 012029  |
→ |
Плавный переход от ферми-жидкости к бозе-конденсату в эксперименте с двумерным ультрахолодным газом Т. В. Бармашова, К. А. Мартьянов, В. Б. Махалов, А. В. Турлапов УФН, 186:2 (2016), 183–192
|
|
|
|
| Период индексации: |
1918–2026 |
| Публикаций: |
12378 |
| Научных статей: |
8525 |
| Авторов: |
8901 |
| Ссылок на журнал: |
264617 |
| Цитированных статей: |
6164 |
 |
Импакт-фактор Web of Science |
|
за 2025 год:
2.000 |
|
за 2024 год:
3.400 |
|
за 2023 год:
3.100 |
|
за 2022 год:
2.700 |
|
за 2021 год:
2.943 |
|
за 2020 год:
3.361 |
|
за 2019 год:
2.821 |
|
за 2018 год:
3.090 |
|
за 2017 год:
2.625 |
|
за 2016 год:
2.301 |
|
за 2015 год:
2.126 |
|
за 2014 год:
2.606 |
|
за 2013 год:
1.913 |
|
за 2012 год:
1.865 |
|
за 2011 год:
2.154 |
|
за 2010 год:
2.245 |
|
за 2009 год:
2.628 |
|
за 2008 год:
2.471 |
|
за 2007 год:
2.032 |
|
за 2006 год:
2.675 |
|
за 2005 год:
2.163 |
|
за 2004 год:
1.877 |
|
за 2003 год:
2.595 |
 |
Индексы Scopus |
|
2025 |
CiteScore |
4.200 |
|
2025 |
SNIP |
1.184 |
|
2025 |
SJR |
0.382 |
|
2024 |
CiteScore |
4.700 |
|
2024 |
SNIP |
1.602 |
|
2024 |
SJR |
0.544 |
|
2023 |
CiteScore |
4.700 |
|
2023 |
SNIP |
1.512 |
|
2023 |
SJR |
0.491 |
|
2022 |
SJR |
0.532 |
|
2021 |
SJR |
0.660 |
|
2020 |
SJR |
0.812 |
|
2019 |
SJR |
0.921 |
|
2018 |
CiteScore |
2.490 |
|
2018 |
SJR |
0.731 |
|
2017 |
CiteScore |
2.100 |
|
2017 |
SNIP |
1.697 |
|
2017 |
SJR |
0.701 |
|
2016 |
CiteScore |
2.080 |
|
2016 |
SNIP |
1.760 |
|
2016 |
SJR |
0.848 |
|
2015 |
CiteScore |
2.000 |
|
2015 |
SNIP |
1.986 |
|
2015 |
IPP |
1.854 |
|
2015 |
SJR |
0.867 |
|
2014 |
CiteScore |
3.330 |
|
2014 |
SNIP |
1.362 |
|
2014 |
IPP |
1.804 |
|
2014 |
SJR |
0.876 |
|
2013 |
SNIP |
1.579 |
|
2013 |
IPP |
1.676 |
|
2013 |
SJR |
0.913 |
|
2012 |
SNIP |
1.386 |
|
2012 |
IPP |
1.479 |
|
2012 |
SJR |
0.826 |
|