Главная
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


Труды сотрудников ИФ СО РАН - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:Каталог книг и брошюр библиотеки ИФ СО РАН (30)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационный краткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=температура<.>)
Общее количество найденных документов : 36
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-36 
1.

Pressure–temperature phase diagram of multiferroic TbFe2.46Ga0.54(BO3)4/A. Krylov, S. Krylova, I. Gudim [et al.] // Magnetochemistry, 2022. т.Vol. 8,N Is. 6.- Ст.59
2.

Muzalevskiy K. V. Temperature dependence of the backscattering coefficient measured by ALOS PALSAR during cooling and heating of tundra topsoil/K. V. Muzalevskiy // Журнал радиоэлектроники, 2019,N № 11;Journal of Radio Electronics (Zhurnal Radioelektroniki)
3.

Myagkov V. G. The initiation temperatures in nanothermite reactions/V. G. Myagkov // ArXiv, 2019.- Ст.1903.11784
4.

Влияние неравномерного пространственного распределения органических и минеральных типов почв, а также водных объектов на погрешность измерения температуры почвы с использованием радиометрических наблюдений в l-диапазоне/К. В. Музалевский [и др.] // Известия высших учебных заведений. Физика:Томский государственный университет, 2015. т.Т. 58,N № 10/3.-С.22-24
5.

Влияние снежного покрова на погрешность восстановления температуры органо-минеральных арктических тундровых почв с использованием радиометрических наблюдений в l-диапазоне/К. В. Музалевский [и др.] // Известия высших учебных заведений. Физика:Томский государственный университет, 2015. т.Т. 58,N № 10/3.-С.1-4
6.

Музалевский К. В. Восстановление влажности и температуры талых минеральных почв на основе многочастотных наблюдений в полевых условиях радиояркостной температуры в микроволновом диапазоне частот/К. В. Музалевский, В. Л. Миронов // Известия высших учебных заведений. Физика:Томский государственный университет, 2015. т.Т. 58,N № 8/2.-С.39-41
7.

Музалевский К. В. Восстановление температуры поверхности тундровой почвы на основе поляриметрических данных радиометра AMSR2 спутника GCOM-W1/К. В. Музалевский, З. Ружичка // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса, 2019. т.Т. 16,N № 4.-С.293-297
8.

Динамические спиновые флуктуации и критическая температура сверхпроводящей s-фазы редкоземельных интерметаллидов/В. В. Вальков, Д. М. Дзебисашвили // Третья международная конференция "Фундаментальные проблемы высокотемпературной сверхпроводимости" ФПС'08.-С.207-208
9.

Миронов В. Л. Диэлектрическая модель арктической органической почвы при положительных и отрицательных температурах на частоте 1,4 ГГц/В. Л. Миронов, Л. Г. Косолапова, И. В. Савин // Известия высших учебных заведений. Физика:Томский государственный университет, 2015. т.Т. 58,N № 8/2.-С.21-24
10.

Каравайский А. Ю. Диэлектрическая модель верхнего органического слоя лесных почв для частоты 435 МГц/А. Ю. Каравайский, Ю. И. Лукин // Исследование Земли из космоса, 2023,N № 3.-С.81-96
11.

Бобров П. П. Зависимость радиояркостной температуры, измеряемой космическим аппаратом SMOS, от азимутального угла зондирования/П. П. Бобров, В. Л. Миронов, А. С. Ященко // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева, 2013. т.№ 5.-С.12-15
12.

Изменения температуры воздуха и атмосферных осадков в г. Красноярск/И. Н. Орлова [и др.] // Метеорология и гидрология, 2017. т.№ 2.-С.45-55
13.

Музалевский К. В. Измерение влажности и температуры почвы на основе интерференционного приёма линейно-поляризованных сигналов ГЛОНАСС и GPS/К. В. Музалевский, М. И. Михайлов // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса, 2018. т.Т. 15,N № 4.-С.155-165
14.

Музалевский К. В. Измерение влажности талой почвы арктической тундры радиометром MIRAS космического аппарата SMOS/К. В. Музалевский, В. Л. Миронов // Известия высших учебных заведений. Физика, 2013. т.Т. 56,N № 10/3:Физика взаимодействия электромагнитного излучения с веществом. Тематический вып..-С.85-87
15.

Музалевский К. В. Измерение профилей температуры деятельного слоя почвы арктической тундры на основе данных радиометра MIRAS космического аппарата SMOS/К. В. Музалевский, В. Л. Миронов // Известия высших учебных заведений. Физика, 2013. т.Т. 56,N № 10/3:Физика взаимодействия электромагнитного излучения с веществом. Тематический вып..-С.88-90
16.

Музалевский К. В. Измерение температуры деятельного слоя почвы арктической тундры на основерадиометрических наблюдений в L-диапазоне/К. В. Музалевский, В. Л. Миронов, А. А. Швалева // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева, 2013. т.№ 5.-С.6-9
17.

Измерение температуры мерзлого деятельного слоя почвенного покрова арктической тундры по данным космического радара ALOS PALSAR/К. В. Музалевский [и др.] // Известия высших учебных заведений. Физика, 2013. т.Т. 56,N № 10/3:Физика взаимодействия электромагнитного излучения с веществом. Тематический вып..-С.91-93
18.

Исследование влияния модифицированного монтмориллонита, используемого в качестве наполнителя, на свойства композитных гранул из поликапролактона/Н. Л. Ертилецкая, А. А. Суханова, А. Н. Бояндин [и др.] // Письма в Журнал технической физики, 2022. т.Т. 48,N Вып. 6.-С.28-31
19.

Исследование магнитных наночастиц оксида железа, покрытых оксидом кремния, методом ферромагнитного резонанса/И. Г. Важенина, С. В. Столяр, А. В. Тюменцева [и др.] // Физика твердого тела, 2023. т.Т. 65,N Вып. 6.-С.923-927
20.

Исследование мультиферроика TbFe2.46Ga0.54(BO3)4 методом КРС: угловые зависимости, фазовая диаграмма давление-температура/С. Н. Крылова, А. С. Крылов, И. А. Гудим, А. Н. Втюрин // Комбинационное рассеяние - 95 лет исследований. -Новосибирск, 2023.-С.24
 1-20    21-36 
 

Другие библиотеки

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)