Top.Mail.Ru
Некоторые парадоксы и закономерности ядерной физики низких энергий / Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана

Некоторые парадоксы и закономерности ядерной физики низких энергий

Бумажная
Электронная
  • Формат: 60x90/16
  • Переплёт: твёрдый
  • Год издания: 2016 г.
  • Объём: 320 стр.
  • Объём: 20.00 п.л.
  • Номер издания: 1
  • Вес: 481 г.
  • ISBN: 978-5-7038-4607-0
  • Формат: PDF
  • Объём: 320 стр.
  • Год издания: 2016 г.
  • Номер издания: 1
  • ISBN: 978-5-7038-4607-0

О книге

Приведено описание, на первый взгляд, парадоксальных закономерностей в области фундаментальной структуры материи, не объяснимых с позиций современных моделей ядра.

Рассмотрены парадоксы и аномалии в ядерно-физических свойствах нуклидов, связанные с разным действием и неодинаковой значимостью факторов стабилизации атомных ядер в разных областях диаграммы нуклидов в координатах "число протонов - число нейтронов" и характерных для всех нуклидов этой диаграммы, кроме узкой полосы стабильных и долгоживущих ядер.

Для специалистов, занимающихся фундаментальными и прикладными задачами ядерной физики низких энергий, а также для студентов университетов и технических вузов, изучающих курс общей физики, ядерной физики или физики ядерных реакторов.
Список литературы
  1. Окунев В.С. Моделирование нейтронно-физических процессов в ядерных энергетических установках: Учеб. пособие. — М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2004. 97 с.
  2. Иванов В.К. Электронные свойства металлических кластеров // Соросовский образовательный журнал. 1999. №8. С. 97-102.
  3. Петров Ю.И. Кластеры и малые частицы. М.: Наука. 1986. 366 с.
  4. Непийко С.А. Физические свойства малых металлических частиц. Киев: Наукова думка. 1985. 246 с.
  5. De Heer, W.A. The physics of simple metal clusters: experimental aspects and simple models // Reviews of Modern Physics. 1993. V. 65. P. 611.
  6. Шпольский Э.В. Атомная физика. Т.1. Введение в атомную физику. Учеб. пособие — 7-е издание. — М.: Наука. Главная редакция физикоматематической литературы. 1984. 552 с.
  7. Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста архиепископа Константинопольского». В 12 т. СПб., СПб Дух. акад. 1895-1906. Том VIII. Книга 1, книга 2. «Толкование на Евангелие от Иоанна».
  8. Окунев В.С. Основы прикладной ядерной физики и введение в физику ядерных реакторов / Учеб. пособие. Сер.: Физика в техническом университете. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. 536 с.
  9. Audi, G., Wapstra, A.H., and Thibault, C. The AME2003 atomic mass evaluation. (II). Tables, graphs and references // Nuclear Physics A 729. 2003. PP. 337-676.
  10. Энциклопедия нейтронных данных РОСФОНД (Российская библиотека файлов оцененных нейтронных данных). Полный пакет обоснований отбора оценок. Обнинск. 2006. (Режим доступа: http: //www.ippe.ru/ podr/ abbn/ libr/rosfond.php)
  11. ENDF/B-VII.1 Nuclear Data for Science and Technology: Cross Sections, Covariances, Fission Product Yields and decay Data / Chadwick M.B., Herman M., Oblozinsky P. et .al. // Nuclear Data Sheets. V. 112. Iss. 12. December 2011. PP. 2887-2996. Los Alamos National Laboratory Unclassified Report LA-UR 11-05121.
  12. Ядерная физика в Интернете. Проект кафедры общей ядерной физики физического факультета МГУ. (Режим доступа: http:// nuclphys.sinp.msu.ru/enc/e189.htm)
  13. Черни Д., Посканцер А. Экзотические легкие ядра // Успехи физических наук. 1980. Т. 131. Вып. 1. С. 45-66.
  14. Cerny, J., Poskanzer, A.M. Exotic Light Nuclei // Scientific American. 1978. V. 238. PP. 48-60.
  15. Окунев В.С. Об островах стабильности трансактиноидов // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана, серия «Естественные науки». 2012. №4. С. 13-32.
  16. Гриднев К.А. Ядерная физика. Электронное издание. (См. интернет-сайт кафедры ядерной физики Физического факультета СПбГУ. Режим доступа: http: //www. phys.spbu.ru/content/old-pdf /File/Veronica/ Nuclear%20physics/lectures.pdf)
  17. Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика: Учеб. для вузов. В 2-х кн. Кн. 1. Физика атомного ядра. Ч.1. Свойства нуклонов, ядер и радиоактивных излучений. М.: Энергоатомиздат. 1993. 376 с.
  18. Ципенюк Ю.М. Долина ядерной стабильности // Соросовский образовательный журнал. 1999 г. №5. С. 86-90.
  19. Lenta.ru (2011). 17:21, 13 декабря 2011.
  20. Оганесян Ю.Ц. Семинар, посвященный 75-летию академика РАН Ю.Ц. Оганесяна. Лаборатория ядерных реакций имени Г.Н. Флерова ОИЯИ. Дубна. Россия. 28 апреля 2008 г. (Режим доступа: http:// www. naukograd.dubna.ru/47/46/1093/)
  21. Окунев В.С. Исследование эффектов стабилизации и влияния перегруженности протонами на ядерно-физические свойства тяжелых нуклидов / Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана, серия «Естественные науки». 2011. №4. С. 81-98.
  22. Окунев В.С. Треугольники стабильности атомных ядер // Необратимые процессы в природе и технике: Тр. Седьмой Всероссийской конференции, 29-31 января 2013 г. Ч. I. — М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2013. С. 6-9.
  23. Окунев В.С. Исследование устойчивости магических, околомагических и деформированных атомных ядер // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана, серия «Естественные науки». 2013. №4. С. 34-55.
  24. Окунев В.С. Некоторые закономерности в свойствах атомных ядер // Научная сессия НИЯУ МИФИ-2014. Аннотации докладов. В 3 томах. Т. 1. Фундаментальные исследования и физика частиц. Ядерные технологии. Проблемы физического материаловедения. Композиты. Ядерная медицина. М.: НИЯУ МИФИ. 2014. С. 127.
  25. Окунев В.С. Значимость факторов стабилизации атомных ядер // Научная сессия НИЯУ МИФИ-2014. Аннотации докладов. В 3 томах. Т.1. Фундаментальные исследования и физика частиц. Ядерные технологии. Проблемы физического материаловедения. Композиты. Ядерная медицина. М.: НИЯУ МИФИ. 2014. С. 127.
  26. Окунев В.С. О возможном смещении центра острова стабильности, образованного 126-м элементом // Научная сессия НИЯУ МИФИ-2012. Аннотации докладов. В трех томах. Т.1. Инновационные ядерные технологии. Высокие технологии в медицине. М.: НИЯУ МИФИ. 2012. С.63.
  27. Оганесян Ю.Ц. Новая область ядерной стабильности // Вестник РАН. 2001. Т. 71. №7. С. 590-500.
  28. Rose, P.F. ENDF-201, ENDF/B-VI Summary Documentation. 4th Edition // BNL-NCS-17541, 1991.
  29. Окунев В.С. Об одной особенности деления легких изотопов тяжелых ядер с четным числом нейтронов // Необратимые процессы в природе и технике: Труды Шестой Всероссийской конференции 26 - 28 января 2011 г. (В трех частях) Ч. 1. — М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2011. С. 29-33.
  30. Окунев В.С. Особенность деления тяжелых ядер, перегруженных протонами // Научная сессия НИЯУ МИФИ-2011. Аннотации докладов. В трех томах. Т.1. Инновационные ядерные технологии. М.: НИЯУ МИФИ. 2010. С. 58.
  31. Мартинсон Л.К., Смирнов Е.В. Квантовая физика // Учеб. пособие. Сер.: Физика в техническом университете. — М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2006. 498 c.
  32. MCNP-4C. Monte Carlo N-Particle Transport Code System // Oak Ridge National Laboratory / Radiation Safety Information Computational Center (RSICC). RSICC Computer Code Collection. CCC-700. April 2000.
  33. Оганесян Ю.Ц., Дмитриев С.Н. Сверхтяжелые элементы Периодической системы Д.И. Менделеева // Успехи химии. 2009. Т. 78. №12. С. 1165-1176.
  34. Ципенюк Ю.М. Принципы и методы ядерной физики. М.: Энергоатомиздат, 1993. 346 с.
  35. Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика: Учеб. для вузов. В 2-х кн. Кн. 1. Физика атомного ядра. Ч. 1. Свойства нуклонов, ядер и радиоактивных излучений. М.: Энергоатомиздат. 1993. 376 с.
  36. Айзенберг М., Грайнер В. Микроскопическая теория ядра. — М.: Атомиздат, 1976. 488 с.
  37. Слив Л., Стрикман М.И., Франкфурт Л.Л. Проблемы построения микроскопической теории ядра и квантовая хромодинамика // Успехи физических наук. 1976. Т. 145. Вып. 4. С. 553-592.
  38. Оганесян Ю.Ц. Новая область ядерной стабильности // Вестник РАН. 2001. Т.71. №7. С. 590-599.
  39. Jacoby M. Element 126. As-yet-unsynthesized superheavy atom should form a stable diatomic molecule with fluorine // Chemical & Engineering News. Theoretical Chemistry. March 6, 2006. V. 84. №10. P. 19. (http://pubs.acs.org/cen/news/84/i10/8410notw9.html).
  40. Doubly Magic NucleusW8Hs // Dvorak, J., Bruchle, W., Chelnokov, M. et al. Physical Rewiew Letters. V.97, 242501 (2006).
  41. Ядерная физика и исследование тяжелых элементов в Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса (США) / Стойер М.А., Ахле Л.Е., Беккер Дж. А. и др. // Успехи химии. 2009. Т. 78. №12. С. 1234-1242.
  42. Семинар, посвященный 75-летию академика РАН Ю.Ц. Оганесяна. Лаборатория ядерных реакций имени Г.Н. Флерова ОИЯИ. Дубна. Россия. 28 апреля 2008 г. (http://www.naukograd. dubna.ru/47/46/1093/).
  43. Першина В. Электронная структура и химические свойства сверхтяжелых элементов // Успехи химии. 2009. Т. 78. №12. С. 12431261.
  44. The Chemistry of Superheavy Elements / Mattias Schadel (Ed.). Kluwer Academic Publishers. Dordrecht. 2003. 521 p.
  45. Собичевски А. Теоретическое описание и предсказания свойств сверхтяжелых ядер // Успехи химии. 2009. Т. 78. №12. С. 1200-1210.
  46. Окунев В.С. Об одной особенности деления легких изотопов тяжелых ядер с четным числом нейтронов // Необратимые процессы в природе и технике: Труды Шестой Всероссийской конференции 26 - 28 января 2011 г. (В трех частях) Ч. 1. — М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2011. С.29-33.
  47. Ишханов Б.С., Капитонов И.М., Юдин Н.П. Частицы и атомные ядра. Сер. «Классический университетский учебник». М.: ДРОФА. 2013. 584 с.
  48. The JEFF Nuclear Data Library. 2011. (Режим доступа: http: // www.oecd-nea.org / dbdata/jeff/.)
  49. Секция ядерных данных МАГАТЭ. Nuclear Data Services. 2011. (Режим доступа: http: // www-nds.iaea.org/).
  50. Окунев В.С. Об островах стабильности трансактиноидов // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана, серия «Естественные науки». №4. 2012. С. 13-32.
  51. Окунев В.С. Некоторые закономерности ядерно-физических свойств нуклидов вблизи протонной границы стабильности // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана, серия «Естественные науки». 2015. №5. С. 6987.
  52. Мигдал А.В. Фермионы и бозоны в сильных внешних полях // Журнал экспериментальной и теоретической физики. 1971. Т. 61. №6. С. 2209-2224.
  53. Федеральная целевая программа «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года». Принята 21.01.2010. (Режим доступа: www.atomic-energy.ru/node/ 9368).
  54. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009. (Режим доступа: htpp: // atominfo.ru /files/strateg/strateg.doc).
  55. Новости металлургии. 2011 (Режим доступа: http: // www.MetalDaily.ru/news).
  56. Ганев И.Х. Физика и расчет реактора: Учеб. пособие для вузов / Под общ. ред. Н.А. Доллежаля. М.: Энергоатомиздат, 1992. 496 c.
  57. Карнаухов В.А., Петров Л.А. Ядра, удаленные от линии бета-стабильности. М.: Энергоиздат. 1981. 200 c.
  58. Azima, R.E., Carray, L.C., Hausen, P.G. et. al. // Phys. Rev. Lett. 1979. V. 43. №22. P. 1652-1654.
  59. Гольданский В.И. // Журнал экспериментальной и теоретической физики. 1960. Т. 39. С. 497.
  60. Azima, R.E., Bjornstad, T., Gustafson, H.A. et. al. // Phys. Rev. Lett. 1980. V. 96B. №1,2. P. 31-34.
  61. Некоторые особенности сплавов системы натрий-калий-цезий / Казачковский О.Д, Старков А.В., Кочеткова Е.А. и др. // Атомная энергия, 1992. Т.73. Вып. 6. С. 500-502.
  62. Окунев В.С. Основы возможной концепции и оптимизация характеристик безопасности реакторов на быстрых нейтронах с различными видами топлива, охлаждаемых сплавом Na-K-Cs // Известия высших учебных заведений. Сер. Ядерная энергетика. 2000. №2. С. 111120.
  63. Окунев В.С. О выборе оптимального состава сплава Na-K-Cs для охлаждения активной зоны реактора на быстрых нейтронах // Известия высших учебных заведений. Сер. Ядерная энергетика. 2000. № 4. С. 1622.
  64. Жидкометаллические теплоносители тепловых труб и энергетических установок // П.И. Быстров, Д.Н. Каган, Г.А. Кречетова, Э.Э. Шпильрайн. М.: Наука. 1988. 263 с.
  65. Эмсли Дж. Элементы: Пер. С англ. М.: Мир, 1993. 256 с.
  66. Gallium-Cooled Liquid-Metallic Fueled Fast Reactor / T. Sawada, A. Netchaev, H. Ninokat, H. Endo // Progress in Nuclear Energy. Vol. 37. №1-4 (Special issue: Global Environment and Nuclear Energy System-3. Proc. of the Third International Symposium GENES-3). 2000. PP. 313-319.
  67. Окунев В.С. Анализ применимости галлия и его сплавов для охлаждения реакторов на быстрых нейтронах // Известия высших учебных заведений. Сер. Ядерная энергетика. 2002. №1. С. 29-38.
  68. Окунев В.С. Ядерное топливо на основе транс- и суперактинидов: фантастика или реальность // Инновационные проекты и технологии ядерной энергетики. Четвертая Международная научно-техническая конференция. Сборник докладов. — М.: Издательство АО «НИКИЭТ». 2016. Т. 1. С. 326-337.
  69. Окунев В.С. Об одной особенности деления легких изотопов тяжелых ядер с четным числом нейтронов // Необратимые процессы в природе и технике: Труды Шестой Всероссийской конференции 26-28 января 2011 г. (В трех частях) Ч. 1. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2011. С. 29-33.
  70. Окунев В.С. О возможном смещении центра острова стабильности, образованного 126-м элементом // Научная сессия НИЯУ МИФИ-2012. Аннотации докладов. В трех томах. Т. 1. Инновационные ядерные технологии. Высокие технологии в медицине. М.: НИЯУ МИФИ. 2012. С. 63.
  71. Окунев В.С. Об островах стабильности трансактиноидов // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана, серия «Естественные науки». №4. 2012. С. 1332.
  72. The JEFF Nuclear Data Library. (Режим доступа: http://www.oecd-nea.org/dbdata/jeff/)
  73. Секция ядерных данных МАГАТЭ. Nuclear Data Services. (Режим доступа: http: // www-nds.iaea.org.)
  74. Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика: Учеб. для вузов. В 2-х кн. Кн. 1. Ч.1. М.: Энергоатомиздат. 1993. 376 с.
  75. Lenta.ru. Издание Rambler Media Group. 07.12.2012. (Режим доступа: http: //lenta.ru /news/ 2010/ 05/27/magic/).
  76. Pauling, L. Changes in the Structure of Nuclei Between the Numbers 50 and 82 as Indicated by a Rotating-cluster Analysis of the Energy Values of the First 2+ Excided States of Isotopes of Cadmium, Tin, and Tellurium // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 78 (1981).
  77. Doubly Magic Nucleus 200Hs162 // Dvorak, J., Bruchle, W., Chelnokov, M. et al. Physical Review Letters. V. 97, P. 242501 (2006).
  78. Lucas, J.C., Lucas Jr., C.W. A Physical Model for Atoms and Nucleus. Part 1 // Found. Sci. 2002. 5(1), 1.
  79. Rydin, R.A. A New Approach to Finding Magic Numbers for Heavy and Superheavy Elements // Annals of Nuclear Energy, 38 (2011). 238-242.
  80. Rydin, R.A. New Magic Numbers in the Continent of Isotopes // Annals of Nuclear Energy, 38 (2011). 2356-2358.
  81. Lucas Jr., C.W. A Classical Electrodynamic Theory of the Nucleus // Galilean Electrodyn. 1996, 7 (January/February), 1.
  82. Lucas Jr., C.W., Rydin, R.A. Electrodynamics Model of the Nucleus // Nucl. Sci. Eng. 161 (2009). 255-256.
  83. Айзенберг М., Грайнер В. Микроскопическая теория ядра. — М.: Атомиздат. 1976. 488 с.
  84. Gupta, M. The Superheavy Elements. April, 13. 2010. (Режим доступа: http: // www.scitopics.com / The_Superheavy_Elements.html).
  85. Cottle, P. Nuclear physics: Doubly magic tin // Nature. V. 465. P. 431 (27 May 2010)
  86. Окунев В.С. Об островах стабильности трансактиноидов // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана, серия «Естественные науки». 2012. №4. С. 1332.
  87. Образование сверхтяжелых изотопов водорода при поглощении п—-мезонов ядрами 6, 7Li / Амелин А.И., Горнов М.Г., Гуров Ю.Б. и др. // Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. 1990. Т. 51. Вып. 12. С. 607-610.
  88. Ядерная физика в Интернете. Проект кафедры общей ядерной физики физического факультета МГУ. (Режим доступа: http://nuclphys. sinp.msu.ru/enc/e189.htm)
  89. Бугров В.П. , Кадменский С.Г. Протонный распад деформированных ядер // Ядерная физика. 1989. Т. 49. №6. С. 1562-1571.
  90. Бугров В.П. , Кадменский С.Г. Протонный распад и форма нейтронодефицитных ядер // Ядерная физика. 1996. Т.59. С. 424-427.
  91. Proton Radioactivity from Highly Deformed Nuclei / Davids, C.N., Woods, P.J., Seweryniak D. et al. / Physical Review Letters. 80, (1998). PP. 1849-1852.
  92. Two proton emission induced via a resonance reaction / Bain, C.R., Woods, P.J., Coszach, R. et al. // Physics Letters. B. V. 373. Iss. 1-3. (18 April 1996). PP. 35-39.
  93. Two-Proton Radioactivity of 45Fe // Giovinazzo, J., Blank, B., Chartier, M., et. al. // Phys. Rev. Lett. V. 89. №10. 102501 (2002).
  94. First evidence for the two-proton decay of 45Fe / Pfutzner, M., Badura, E., Bingham, C. et. al. // European Physical Journal. A — Hadrons and Nuclei. V. 14. Iss. 3. PP. 279-285 (2002).
  95. Мухин К.Н., Патаракин О.О. Экзотические процессы в ядерной физике // Успехи физических наук. 2000. Т. 170. №8. C. 855-897.
  96. Discovery of beta-delayed two-proton radioactivity: 22Al / Cable, M.D., Honkanen, J., Parry, R.F. et. al. // Phys. Rev. Lett. V.50. №6. PP. 404406 (1983).
  97. Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика: Учеб. для вузов. Кн. 1. Ч. 1. М.: Энергоатомиздат. 1993. 376 c.
  98. Окунев В.С. О возможном смещении центра острова стабильности, образованного 126-м элементом // Научная сессия НИЯУ МИФИ-2012. Аннот. докл. В трех томах. Т.1. Инновационные ядерные технологии. Высокие технологии в медицине. М.: НИЯУ МИФИ. 2012. С. 63.
  99. Blurring the Boundaries: Decays of Multiparticle Isomers at the Proton Drip Line / Carroll, R.J., Page, R.D., Joss D.T. et al. // Physical Review Letters. 112, 092501 (2014).
  100. Иванов И. Граница протонной устойчивости ядер может оказаться довольно размытой // Элементы большой науки. Новости (Режим доступа: http: //elementy.ru/ news/ 432204)
  101. Кадменский С.Г., Бугров В.П. Протонный распад и форма нейтронодефицитных ядер // Ядерная физика. 1996. Т. 59. С. 424-427.
  102. Effective field theory for proton halo nuclei / Ryberg, E., Forssen, C., Hammer, H.-W., and Platter, L. // Physical Review. (January) 2014. C 89, 014325.
  103. Тер-Акопьян Г. Ядерные кластеры: от легких экзотических к сверхтяжелым ядрам // Дубна. Наука. Содружество. Прогресс / Еженедельник Объединенного института ядерных исследований. №43 (3631). 1 ноября 2002 г. (Режим доступа: http://www. info.jinr.ru/~jinrmag/ win/2002/43/kl43.htm)
  104. Окунев В.С. Треугольники стабильности атомных ядер // Необратимые процессы в природе и технике: Труды Седьмой Всероссийской конференции, 29-31 января 2013 г. Ч. I. — М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2013. С. 6-9.
  105. Окунев В.С. Некоторые закономерности в свойствах атомных ядер // Научная сессия НИЯУ МИФИ-2014. Аннотации докладов. В 3 томах. Т.1. Фундаментальные исследования и физика частиц. Ядерные технологии. Проблемы физического материаловедения. Композиты. Ядерная медицина. М.: НИЯУ МИФИ. 2014. С. 127.
  106. Schwerdtfeger, P., Seth, M. Relativistic Effect on the Superheavy Elements // Encyclopedia on Computational Chemistry. Wiley, New-York (1998). V. 4. PP. 2480-2499.
  107. Окунев В.С. Некоторые закономерности ядерно-физических свойств нуклидов вблизи протонной границы стабильности // Вестник
  108. Pershina, V. Theoretical Chemistry of the Heaviest Elements // The Chemistry of Superheavy Elements / M. Schadel, D. Shaughnessy (Ed.). Second Edition. Springer: Heidelberg, New York, Dordrecht, London. 2014. PP. 135-240.
  109. Ципенюк Ю.М. Долина ядерной стабильности // Соросовский образовательный журнал. №5. 1999 г. С. 86-90.
  110. Pershina, V. Relativistic Electronic Structure Studies on the Heavist Elements // Radiochimia Acta. V. 99. Iss. 7-8. PP. 459-476 (July 2011).
  111. Першина В. Электронная структура и механические свойства сверхтяжелых элементов // Успехи химии 78 (12). 2009. С. 1243-1262.
  112. Оганесян Ю. Ц. Синтез и свойства сверхтяжелых элементов / Электронное периодическое издание «Вестник Международной академии наук. Русская секция». Сер.: «Физико-технические науки». 2012. №2. С. 36-45.
  113. Окунев В.С. Исследование устойчивости магических, околома-гических и деформированных атомных ядер // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана, серия «Естественные науки». 2013. №4. С. 34-55.
  114. Окунев В.С. О возможном смещении центра острова стабильности, образованного 126-м элементом // Научная сессия НИЯУ МИФИ-2012. Аннотации докладов. В трех томах. Т. 1. Инновационные ядерные технологии. Высокие технологии в медицине. М.: НИЯУ МИФИ. 2012. С.63.
  115. Effective field theory for proton halo nuclei / Ryberg, E., Forssen, C., Hammer, H.-W., and Platter, L. // Phys. Rev. (January) 2014. C 89, 014325.
  116. Давыдов А. С. Теория атомного ядра. Гос. изд-во физ.-мат. литературы. М.: 1958. 612 с.
  117. Кюри М. Радиоактивность. Пер. с фр. М.; Л.: ОГИЗ. 1947. 520 c.
  118. Окунь Л.Б. Влияние химического состояния на время жизни радиоактивного атома // Успехи физических наук. 1954. Январь. №52. С. 161-163.
  119. Шадрин В.Н. О возможности и способах влияния на скорость распада радиоактивных элементов. Интернет-публикация на сайте Томского Атомного Центра, 2009. 23 с. (Режим доступа: htpp: //fac.tomsk.ru/files/shad1.doc)
  120. Михеев В.Л., Морозов В.А., Морозова Н.В. О возможности контролируемого изменения скорости радиоактивного распада атомных ядер / Письма в журнал «Физика элементарных частиц и атомного ядра». 2008. Т. 5. №4 (146). С. 623-627.
  121. Удар висмутовой пули / Баранов Д.С., Баранова О.Д., Духопельников Д.В., Марахтанов М.К. // Необратимые процессы в природе и технике: Труды Восьмой Всероссийской конференции, 27-29 января 2015 г. — М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2015. Ч. I. С. 248-252.
  122. Audi, G., Wapstra, A.H., and Thibault C. / The AME2003 atomic mass evaluation. (II). Tables, graphs and references // Nuclear Physics A 729 (2003) PP. 337-676.
  123. Тер-Акопьян Г. Ядерные кластеры: от легких экзотических к сверхтяжелым ядрам // Дубна. Наука. Содружество. Прогресс / Еженедельник Объединенного института ядерных исследований. №43 (3631). 1 ноября 2002 г. (Режим доступа: http: //wwwinfo.jinr.ru /~jinrmag/ win/2002/43/kl43.htm)
  124. Марахтанов М.К., Окунев В.С. Влияние механических столкновений макрообъектов на ядерно-физические свойства составляющих их тяжелых нуклидов // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана, серия «Естественные науки». 2016. №1. С. 61-76.
  125. Марахтанов М.К., Марахтанов А.М. Квантовая макроэлектроника: События макромира, объясняемые законами квантовой механики. Опыт и теория. — М.: КРАСАНД. 2014. 776 с.
  126. Марахтанов М.К. Патент на изобретение №2260779 «Способ получения энергии из металлических материалов». RU, G01 L5/14, F42 B 12/02 c приоритетом от 14.05.2004. - 20 сентября 2005г. // Б.И. №26. 2005.
  127. Марахтанов М.К. Металл как источник энергии // Изв. РАН. Энергетика. 2009. №.1. С. 79-91.
  128. Результаты взаимодействия металлических снарядов со стальной мишенью / Марахтанов М.К., Велданов В.А., Духопельников Д.В., Карнейчик А.С., Максимов М.А. // Известия РАРАН. М.: Издание РАРАН. 2013. Выпуск 2 (77). С. 105-112.
  129. Кулоновский взрыв тонкой проволоки / Духопельников Д.В., Калашников Н.П., Марахтанов А.М., Марахтанов М.К., Ольчак А.С. // Ядерная физика и инжиниринг. 2010. Т. 1. №4. С. 339-346.
  130. Московское информационное агентство ООО «Компания Информационный мост» (Режим доступа: http://www.informmost.ru/new-tec).
  131. «Свободная пресса». Электронное издание (Дата обращения: 24 апреля 2015 г. Режим доступа: http://svpressa.ru/society/article/40331).
  132. Использование армией США боеприпасов с обедненным ураном / Википедия (Режим доступа: https://ru/wikipedia.org).
  133. Мадлен Олбрайт: Заболеваемость раком крови под воздействием обедненного урана пока не доказана // NEWSru.com / Новости в мире. 9 января 2001 г.
  134. Чадвик (Чедвик) Дж., Гольдгабер (Гольдхабер) М. Ядерный фотоэффект (разложение дейтона Y—лучами) // Успехи физических наук. 1934. Т. 14. №8. С. 953-956.
  135. Физика взрыва / под ред. Л.П. Орленко. — Изд. 3-е, испр. — В 2 т. Т. 1. — М.: ФИЗМАТЛИТ. 2004. 832 с.
  136. Поликанов С.М. Спонтанно делящиеся изомеры // Успехи физических наук. Январь 1968. Т. 94. Вып. 1. С. 43-62.
  137. Окунев В.С. Особенности ядерно-физических свойств сверхтяжелых нуклидов // Научная сессия НИЯУ МИФИ-2015. Аннотации докладов. В 3 томах. Т. 1. Фундаментальные исследования и физика частиц. Атомная энергетика и ядерные технологии. Ядерные системы и материалы. Физика неравновесных атомных систем и композитов. М.: НИЯУ МИФИ. 2015. С. 130.
  138. Окунев В.С. Значимость факторов стабилизации атомных ядер // Научная сессия НИЯУ МИФИ-2014. Аннотации докладов. В 3 томах. Т. 1. Фундаментальные исследования и физика частиц. Ядерные технологии. Проблемы физического материаловедения. Композиты. Ядерная медицина. М.: НИЯУ МИФИ. 2014. С. 127.
  139. Шиканов А.С. Лазерный термоядерный синтез / Соросовский образовательный журнал. Физика. 1997. №8. С. 86-91.
  140. США применят в Ираке боезаряды с «обедненным» ураном // NEWSru.com / Новости в мире. 19 марта 2003 г.
  141. Справочник по ядерной энерготехнологии // Ф. Ран, А. Адамантиадес, Дж. Кентон, Ч. Браун. Пер. с англ. под ред. В. А. Легасова. М.: Энергоатомиздат. 1989. С. 483.
  142. Применение боезарядов с «обедненным» ураном приведет к экологической катастрофе в Ираке // NEWSru.com / Новости в мире. 19 марта 2003 г.
  143. Гинзбург В.Л. О сверхпроводимости и сверхтекучести (что мне удалось сделать, а что не удалось), а также о «физическом минимуме» на начало XXI века / Успехи физических наук. 2004. Т. 174. №11. С. 12401255.
  144. Гинзбург В.Л. Какие проблемы физики и астрофизики представляются сейчас особенно важными и интересными? / Успехи физических наук. 1971. Т. 103. Вып. 1. С. 87-119.
  145. 22nd IAEA Fusion Energy Conference «Celebrating fifty years of fusion... entering into the burning plasma era» /13-18 October 2008. Geneva, Switzerland. Book of Abstracts. 273 p. (Режим доступа: http: //www-pub.iaea.org /mtcd /meetings /Announcements.asp? ConfID-165.)
  146. 14th International Conference on Fusion Reactor Materials (ICFRM-14) / 10-11 September 2009. Sapporo, Japan. (Режим доступа: http:// www-pub.iaea.org /mtcd /meetings /Announcements. asp?ConfID=39073)
  147. 23rd IAEA Fusion Energy Conference / 11-16 October 2010. Daejon, Republic of Korea. Book of Abstracts. 603 p. (Режим доступа: http:// www-pub. iaea. Org / mtcd / meetings / Announcements.asp?ConfID=38091)
  148. ITER Physics Basis // Nuclear Fusion. 1999. V. 39. №12.
  149. Progress in the ITER Physics Basis // Nuclear Fusion. 2007. V.47. №6.
  150. JET: Progress in Performance and Understanding / The JET Team 1991 (Presented by M Keilhacker, 18-th European Physical Society Plasma Physics Division Conference 3 - 7 June 1991) // Plasma Physics and Controlled Fusion. V. 33. №13. P. 1453-1478.
  151. ICRF Heating of TFTR Deuterium Supershot Plasmas in the 3He Minority Regime / G. Taylor, J.R.Wilson, R.C.Goldfinger, et. al. // Plasma Physics and Controlled Fusion. V. 36. №3. P. 523-542.
  152. Физическая энциклопедия / Гл. ред. А.М. Прохоров. В 5-ти томах. Т. 5. М. Научное издательство «Большая Российская энциклопедия». 1998. С. 107.
  153. Ядерная физика в Интернете. Проект кафедры общей ядерной физики физического факультета МГУ при поддержке НИИЯФ МГУ (http: // nuclphys. sinp. msu.ru).
  154. Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика: Учеб. для вузов. В 2-х кн. Кн.1. Физика атомного ядра. 4.II. Ядерные взаимодействия. М.: Энергоатомиздат. 1993. 320 с.
  155. Моттельсон Б.Р. Элементарные виды возбуждения в ядрах // Успехи физических наук. 1976. Т. 120. Вып. 4. С. 563-580.
  156. Гриднев К.А. Ядерная физика. Электронное издание. (См. интернет-сайт кафедры ядерной физики Физического факультета СПбГУ. Режим доступа: http://www.phys.spbu.ru/content/old-pdf/File/Veronica/ Nuclear%20physics/lectures.pdf)
  157. The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties / G. Audi, O. Bersillon, J. Blachot., A. H. Wapstra // Nuclear Physics. A 729. 2003. P. 3128.
  158. JEF-PC. Version 2.0. O.E.C.D. / NEA Data Bank/ 12, Bld des Iles, 92130 Issy-Les-Moulineaux. France. 1997.
  159. Артемов К., Джелепов Б. Радиоактивные изотопы гелия. Успехи физических наук. 1950. Т. XLI. Вып. 2. С. 189-210.
  160. Окунев В.С. О механизме ядерной реакции D-T-синтеза // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана, серия «Естественные науки». 2012. №2. C. 1828.
  161. Окунев В.С. Не классичность механизмов реакции D-T-синтеза // Научная сессия НИЯУ МИФИ-2012. Аннотации докладов. В трех томах. Т. 1. Инновационные ядерные технологии. Высокие технологии в медицине. М.: НИЯУ МИФИ. 2012. С. 63.
  162. Лукьянов С.Ю., Ковальский Н.Г. Горячая плазма и управляемый термоядерный синтез. М.: МИФИ. 1997. 432 с.
  163. Kanada-En'yo, Y., Kimura, M., Ono, A. Antisymmetrized molecular dynamics and its applications to cluster phenomena. 2012. 47 p. // Cornell University Library. Ithaca, New York, USA / arXiv.org > nucl-th > arXiv:1202.1864 (Submitted on 9 Feb 2012).
  164. Ципенюк Ю.М. Долина ядерной стабильности // Соросовский образовательный журнал. 1999. № 5. С. 86-90.
  165. Соловьев В.Г. Теория атомного ядра. Ядерные модели. М.: Энергоатомиздат. 1981. 296 с.
  166. Чувильский Ю.М. Кластерная радиоактивность. М.: Издательство МГУ. 1997. 166 с.
  167. Давыдов А.С. Теория атомного ядра. М.: Государственное издательство физико-математической литературы. 1958. 613 с.
  168. Тер-Акопьян Г. Ядерные кластеры: от легких экзотических к сверхтяжелым ядрам // Дубна. Наука. Содружество. Прогресс / Еженедельник Объединенного института ядерных исследований. №43 (3631). 1 ноября 2002 г. (Режим доступа: http://wwwinfo. jinr.ru/~jinrmag/win/2002/ 43/kl43.htm)
  169. ENDF/B-VII.1 Nuclear Data for Science and Technology: Cross Sections, Covariances, Fission Product Yields and decay Data / Chadwick
  170. M.B., Herman M., Oblozinsky P. et .al. // Nuclear Data Sheets. V. 112. Iss. 12. December 2011. PP. 2887-2996. Los Alamos National Laboratory Unclassified Report LA-UR 11-05121.
  171. Measurement of the Two-Halo Neutron Transfer Reaction 1H (11Li, 9Li)3H at 3A MeV / Tanihata, I., Alcorta, M., Bandyopadhyay, D. et al. // Phys. Rev. Lett. 100, 192502 (14 May 2008).
  172. Hisashi H. Microscopic study of clustering phenomena in nuclei // Nuclear Physics A. V. 522. Iss. 1-2, 7-14 January 1991. PP. 257-274.
  173. Kanada-En'yo, Y., Horiuchi, H., Ono, A. Structure of Li and Be isotopes studied with antisymmetrized molecular dynamics // Phys. Rev. 1995. V. C52. PP. 628-646.
  174. Николаев М.Н. Бериллий // Энциклопедия нейтронных данных РОСФОНД (Российская библиотека файлов оцененных нейтронных данных). Полный пакет обоснований отбора оценок. Обнинск. 2006. (Режим доступа: http: //www.ippe.ru/ podr/ abbn/ libr/rosfond.php)
  175. Evaluated Nuclear Data Library Descriptions // NEA Nuclear Energy Agency. Data Bank. Nuclear Data Services. (Режим доступа: https: // www.oecd-nea.org / dbdata/data /nds_eval_libs.htm)
  176. The JEFF-3.1 Nuclear Data Library // JEFF Report 21/ Ed. Koning, A., Forrest, R., Kellett, M. et al. / / OECD 2006. NEA / № 6190. 130 p.
  177. Tilley D.R. et. al. Energy levels of light nuclei // Nucl. Phys. 2004. A745. P. 155-362.
  178. Волков В.В. Как сливаются атомные ядра. Оригинальный подход к описанию ядерного процесса, разработанный в Дубне // Еженедельник ОИЯИ «Дубна». № 3-4 (2005).
  179. Волков В.В. Процесс полного слияния атомных ядер. Слияние ядер в рамках концепции двойной ядерной системы // Физика элементарных частиц и атомного ядра. 2004. Т. 35. Вып. 4. С. 797-857.
  180. Адамян Г.Г., Антоненко Н.В., Зубов А.С. Двойные ядерные системы в реакциях полного слияния // Физика элементарных частиц и атомного ядра. 2014. Т. 45. Вып. 5-6. С. 1532-1663.
  181. Sandulescu, A., Poenaru, D. N., Greiner, W. New type of decay of heavy nuclei intermediate between fission and alpha-decay // Sov. J. Part. Nucl. 11: 528-541. (1980).
  182. Rose, H.J., Jones, G.A. A New Kind of Natural radioactivity // Nature. 1984. V. 309. P. 245-247.
  183. Наблюдение спонтанного вылета ядер 14С из 223Ra / Александров Д.В., Беляцкий А.Ф., Глухов Ю.А. и др. // Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. 1984. Т. 40. Вып. 4. С. 152-154.
  184. Baum, E. M, Knox, H.D., Miller, T.R. (2002). Nuclides and Isotopes: Chart of the nuclides 16th ed. Knolls Atomic Power Laboratory (Lockheed Martin).
  185. Bonetti, R., Guglielmetti, A. Cluster radioactivity: an overview after twenty years // Rom. Rep. Phys. 59: 301-310. (2007).
  186. Guglielmetti, A. et al. Carbon radioactivity of 223Ac and a search for nitrogen emission // J. Phys.: Conf. Series 111: 012050. (2008).
  187. Кургалин С.Д. Кластерный распад — новое явление ядерной физики // Соросовский образовательный журнал. 2000. Т. 6. №3. С. 81-86.
  188. Эксперименты по синтезу сверхтяжелых ядер в реакциях с ионами германия / Фдеров Г.Н., Оганесян Ю.Ц., Лорбанов Ю.В. и др. Изд. отдел Объединенного института ядерных исследований. Р7-7409. Дубна. 1973. — 18 с. (Режим доступа: http: // collection / NCLCollectionStore/_Public/05/129/5129240.pdf)
  189. Oganessian, Yu.Ts. et al. The synthesis of superheavy nuclei in the 48Ca + 244Pu reactions // Phys. Rev. 2000. V. 62. P. 041604-1 (R)-041604-4(R).
  190. Особенности реакций синтеза тяжелых и сверхтяжелых элементов в рамках концепции двойной ядерной системы / Адамян Г.Г., Антоненко Н.В., Волков В.В. и др. // Краткие сообщения ОИЯИ. 1997. №6 [86]. С. 39-48.
  191. Тер-Акопьян Г. Ядерные кластеры: от легких экзотических к сверхтяжелым ядрам // Дубна. Наука. Содружество. Прогресс / Еженедельник Объединенного института ядерных исследований. № 43 (3631). 1 ноября 2002 г. (Режим доступа: http://wwwinfo.jinr.ru/ ~jinrmag/ win/2002/43/kl43.htm)
  192. Слив Л.А., Стрикман М.И., Франкфурт Л.Л. Проблемы построения микроскопической теории ядра и квантовая хромодинамика // Успехи физических наук. Апрель 1985. Т. 145. Вып. 4. С. 553-592.
  193. Jaffe R.L. Quark Distributions in Nuclei // Phys. Rev. Lett. 1983. V. 50. Iss. 4. P. 228-231.
  194. Салеев В.А. Кварк-глюонная плазма — новое состояние вещества // Соросовский образовательный журнал. 2000. Т. 6. №5. С. 64-70.
  195. Физическая энциклопедия / Гл. ред. А.М. Прохоров. — М.: «Советская энциклопедия». В пяти томах. Т. 2. 1990. С. 339.
  196. Бете Г. Теория ядерной материи // М.: Издательство «Мир». 1974. 240 с.
  197. Сафин Д. В экспериментах на Большом адронном коллайдере достигнуты рекордно высокие температуры (Подготовлено по материалам «New Scientist». Конференция «Quark Matter 2012», Вашингтон, США) / 16.08.2012. (Режим доступа: http: //citforum.ru /news/ 2887/)
  198. Hippolytea, B., Rischkeb, D.H. Global variables and correlations: Summary of the results presented at the Quark Matter 2012 conference (The Quark Matter 2012 — Proceedings of the XXIII International Conference on Ultrarelativistic Nucleus-Nucleus Collisions) // Nuclear Physics A. Vol. 904905. 2 May 2013. PP. 318c-325c.
  199. Дремин И.М., Леонидов А.В. Кварк-глюонная среда // Успехи физических наук. Ноябрь 2010. Т. 180. №11. С. 1167-1196.
  200. Струтинский В.М., Магнер А.Г. Квазиклассическая теория оболочечной структуры ядер // Физика элементарных частиц и атомного ядра. 1976. Т. 7. Вып. 2. С. 356-418.
  201. Карнаухов В.А. Горячие и кипящие ядра (К 100-летию открытия Э. Резерфорда) // Препринт Объединенного института ядерных исследований. Дубна. 2011. 22 с.
  202. Балдин А.М., Малахов А.И., Сисакян А.Н. Некоторые проблемы релятивистской ядерной физики и множественного рождения частиц // Физика элементарных частиц и атомного ядра. 2001. Т. 32. Вып. 7. С. 162.
  203. Яковлев Ю.П. Фрагментация ядер под действием частиц высокой энергии // Физика элементарных частиц и атомного ядра. 1977. Т. 8. Вып. 2. С. 255-289.
  204. Балдин А.М. Краткие сообщения по физике. М.: ФИАН. 1971. №1. С. 35.
  205. Щедрина Т.В. и др. Периферические взаимодействия релятивистских ядер 14N с ядрами фотоэмульсии // Ядерная физика. 70 (2007). С. 1271-1275.
  206. Карнаухов В.А. Горячие ядра и фазовый переход жидкость—газ в ядерном веществе // Природа. 2000. №2. С.5.
  207. Физическая энциклопедия / Гл. ред. А.М. Прохоров. — М.: «Советская энциклопедия». В пяти томах. Т. 3. 1992. С. 88.
  208. Физическая энциклопедия / Гл. ред. А.М. Прохоров. — М.: «Советская энциклопедия». В пяти томах. Т. 4. 1994. С. 171-172.
  209. Ставинский В.С. Формальное распространение гипотезы кумулятивного ядерного эффекта на описание инклюзивных реакций «элементарных» адронов. Изд. отдел Объединенного института ядерных исследований. Р2-9528. Дубна. 1976. 17 с.
  210. Смирнов А.А. Психология. М.: Учпедгиз. 1962. 556 с.
  211. Наука и жизнь. 1988. №4. С. 109.
  212. Давыдов А. С. Теория атомного ядра. М.: Гос. изд-во физ.-мат. литературы. 1958. 612 с.
  213. Окунев В.С. Принятие решений в задачах проектирования ЯЭУ и обоснования их безопасности // Кн.: Образование через науку. Тезисы докладов Международной конференции. Москва, 2005. — М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2005. С. 474-475.
  214. Кургалин С.Д. Теоретические модели кластеризации нуклонных и кварковых систем и их приложение к ядерным процессам // Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности «01.04.02 — Теоретическая физика». Воронеж. 2005. 282 c. (Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat. Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/)
  215. Berezinsky, V., Dokuchaev, V., Eroshenko, Yu. Small-scale clumps in the galactic halo and dark matter annihilation // Phys.Rev. D68 (2003) 103003.
  216. Berezinsky, V., Dokuchaev, V., Eroshenko, Yu. Destruction of smallscale dark matter clumps in the hierarchical structures and galaxies // Phys.Rev. D73 (2006) 063504.
  217. Наумов А.И. Физика атомного ядра и элементарных частиц: Учеб. пособие. М.: Просвещение. 1984. 384 с.
  218. Оганесян Ю.Ц. Семинар, посвященный 75-летию академика РАН Ю.Ц. Оганесяна. Лаборатория ядерных реакций имени Г.Н. Флерова ОИЯИ. Дубна. Россия. 28 апреля 2008 г. (Режим доступа: http: //www.naukograd.dubna.ru/47/46/1093/)
  219. Бете Г. Теория ядерной материи // Пер. с англ. В.М. Колыбасова, с предисловием Я.А. Смородинского. М.: Мир. 1974. 240 с.
  220. Потехин А.Ю. Физика нейтронных звезд // Успехи физических наук. Т. 180. №12. 2010. С. 1279-1304.
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.