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.

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)
2.

Myagkov V. G. The initiation temperatures in nanothermite reactions/V. G. Myagkov // ArXiv, 2019.- Ст.1903.11784
3.

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
4.

Аверьянов Е. М. Температура кроссовера To для одноосной каламитной нематической смеси/Е. М. Аверьянов // Жидкие кристаллы и их практическое использование, 2022. т.Т. 22,N № 1.-С.67-75;Liquid Crystals and their Application;Zhidkie kristally i ikh prakticheskoe ispol'zovanie
5.

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
6.

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
7.

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
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.

Изменения температуры воздуха и атмосферных осадков в г. Красноярск/И. Н. Орлова [и др.] // Метеорология и гидрология, 2017. т.№ 2.-С.45-55
10.

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
11.

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
12.

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
13.

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
14.

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
15.

Каравайский А. Ю. Модель комплексной диэлектрической проницаемости органо-минеральных почв, учитывающая минеральный состав и содержание органического вещества/А. Ю. Каравайский, С. В. Фомин, Ю. И. Лукин // Журнал радиоэлектроники, 2024,N № 1.- Ст.6;Journal of Radio Electronics
16.

Магнитные межчастичные взаимодействия и температура суперпарамагнитной блокировки порошковых систем ферригидрита с различной степенью покрытия наночастиц/Ю. В. Князев, Д. А. Балаев, С. В. Столяр [и др.] // Нанофизика и наноэлектроника. -Нижний Новгород, 2023. т.Т. 1. Секция "Магнитные наноструктуры".-С.223-224
17.

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
18.

Миронов В. Л. Космический радиолокационный мониторинг процессов замерзания и оттаивания почвы арктической тундры/В. Л. Миронов, К. В. Музалевский // Известия высших учебных заведений. Физика, 2012. т.Т. 55,N № 8.-С.40-43
19.

Миронов В. Л. Микроволновый радиометрический метод измерения температуры поверхности почвы арктической тундры/В. Л. Миронов, К. В. Музалевский, З. Ружичка // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. -Москва:ИКИ РАН, 2017. т.Т. 14,N Вып. 2.-С.67-71
20.

Миронов В. Л. Спектроскопическая многорелаксационная диэлектрическая модель талых и мерзлых арктических почв, учитывающая зависимости от температуры и содержания органического вещества/В. Л. Миронов, И. В. Савин // Исследование Земли из космоса, 2019,N № 1.-С.62-73
 

Другие библиотеки

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