To see the other types of publications on this topic, follow the link: Фотоядерні реакції.

Journal articles on the topic 'Фотоядерні реакції'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 16 journal articles for your research on the topic 'Фотоядерні реакції.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Ишханов, Б. С., И. М. Капитонов, А. А. Кузнецов, В. Н. Орлин та Хан Дон Ен. "Фотоядерные реакции на изотопах молибдена". Ядерная физика 77, № 11 (2014): 1427–35. http://dx.doi.org/10.7868/s0044002714100080.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Белышев, С. С., Л. З. Джилавян, Б. С. Ишханов та ін. "Фотоядерные реакции на изотопах титана". Ядерная физика 78, № 03 (2015): 246–55. http://dx.doi.org/10.7868/s0044002715020099.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Jalilov, Muxiddin Xalimovich, Zufar Rizamat o'g'li Xushvaqtov та Niginabonu Usmonovna Xamzayeva. "ПАРЦИАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ РЕАКЦИИ 39К (Γ, Х Γ')." Educational Research in Universal Sciences 3, № 5 (2024): 8–13. https://doi.org/10.5281/zenodo.11094936.

Full text
Abstract:
<em>На пучке тормозного &gamma;- излучения при Е<sub>&gamma;</sub></em><em><sup>max</sup></em><em><sup> </sup></em><em>=32 МэВ для ядро <sup>39</sup>К </em><em>Ge</em><em>(</em><em>Li</em><em>) &ndash; детектором большого объема измерены спектры &gamma; &ndash; квантов, снимающих возбуждения конечных ядер, образующихся в фотоядерных реакциях.&nbsp; Получены новые данные об интегральных сечениях фотоядерных реакций <sup>39</sup>К (&gamma;, </em><em>p</em><em>), <sup>39</sup>К (&gamma;, </em><em>n</em><em>) и <sup>39</sup>К (&gamma;, &alpha;) с образованием конечных ядер различных состояниях.</e
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Данагулян, А. С., Г. О. Оганесян, Т. М. Бахшиян та ін. "Фотоядерные реакции на мишенях112,118,124Sn, ^натTe, ^натHf". Ядерная физика 77, № 11 (2014): 1378–85. http://dx.doi.org/10.7868/s0044002714100055.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Afanasiev, S. N. "Стан Хойла ядра 12C в реакції 14N(γ, np)3α". Ukrainian Journal of Physics 67, № 11 (2023): 776. http://dx.doi.org/10.15407/ujpe67.11.776.

Full text
Abstract:
Для реакцiї 14N(γ, np)3α виконано аналiз розподiлiв за енергiєю збудження 2x i 3x α-частинок. В 2x α-частинковому розподiлi виявлено i видiлено канал утворення основного стану ядра 8Ве. Для подiй, що вiдповiдають цьому каналу, побудовано розподiл за енергiєю збудження трьох α-частинок. У бiляпороговiй 3α-частинковiй областi виявлено максимум, який може вiдповiдати стану Хойла ядра 12C. Видiлено подiї, що вiдповiдають парцiальному каналу реакцiї 14N(γ, np)12C*(0+) з наступним двочастинковим розпадом 12C* на α + 8Ве(0+), i виконано аналiз енергетичних i кутових розподiлiв α-частинок на кожному е
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Тихомиров, В. В. "Кристаллические ондуляторы – источники гамма-квантов для исследования фотоядерных реакций". Ядерная физика и инжиниринг 5, № 7 (2014): 671–83. http://dx.doi.org/10.1134/s207956291407015x.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Белышев, С. С., Л. З. Джилавян та К. А. Стопани. "Представления спектров тормозного излучения и соответствующие выходы фотоядерных реакций". Известия Российской академии наук. Серия физическая 83, № 4 (2019): 509–15. http://dx.doi.org/10.1134/s0367676519040069.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Белышев, С. С., Б. С. Ишханов, А. А. Кузнецов, А. А. Мартынов та К. А. Стопани. "Изомерные отношения продуктов фотоядерных реакций на естественной смеси изотопов серебра". Ядерная физика 78, № 11 (2015): 953–62. http://dx.doi.org/10.7868/s0044002715100037.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Белышев, С. С., А. А. Кузнецов, К. А. Стопани та В. В. Ханкин. "Фотоядерные реакции на p-нуклидах106,108Cd при верхней границе тормозного спектра 55.5 МэВ". Ядерная физика 79, № 05 (2016): 431–37. http://dx.doi.org/10.7868/s0044002716050056.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Белышев, С. С., Л. З. Джилавян, Б. С. Ишханов, А. С. Курилик, В. В. Ханкин та В. И. Шведунов. "Измерения выходов фотоядерных реакций на природном титане при (Eγ)макс♠ 55 МэВ". Известия Российской академии наук. Серия физическая 78, № 11 (2014): 1420–24. http://dx.doi.org/10.7868/s0367676514110052.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
11

Зуев, С. В., В. Г. Недорезов, Е. С. Конобеевский та А. А. Туринге. "Разработка метода измерения сечений фотоядерных реакций с использованием модельно рассчитанных спектров квазимоноэнергетических фотонов". Ядерная физика 81, № 04 (2018): 409–14. http://dx.doi.org/10.1134/s0044002718040207.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
12

Белышев, С. С., Б. С. Ишханов, А. А. Кузнецов та ін. "ФОТОЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ НА ОБОЙДЕННЫХ ЯДРАХ 84SR И 92MO, "Известия Российской академии наук. Серия физическая"". Известия Российской академии наук. Серия физическая, № 6 (2018): 779–85. http://dx.doi.org/10.7868/s0367676518060194.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
13

Белышев, С. С., А. А. Кузнецов, К. А. Стопани та В. В. Ханкин. "МНОГОЧАСТИЧНЫЕ ФОТОЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ В P-ПРОЦЕССЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ОТ 1 ГК ДО 10 ГК, "Ядерная физика"". Ядерная физика, № 3 (2018): 322–30. http://dx.doi.org/10.7868/s0044002718030066.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
14

Ильин, Александр Петрович, Андрей Владимирович Мостовщиков, Людмила Олеговна Роот, Сергей Владиславович Змановский, Данияр Валерьевич Исмаилов та Гузель Усеиновна Рузиева. "ВЛИЯНИЕ БЕТА-ОБЛУЧЕНИЯ НА ПАРАМЕТРЫ АКТИВНОСТИ МИКРОПОРОШКОВ АЛЮМИНИЯ". Izvestiya Tomskogo Politekhnicheskogo Universiteta Inziniring Georesursov 330, № 8 (2019): 87–93. http://dx.doi.org/10.18799/24131830/2019/8/2215.

Full text
Abstract:
Актуальность. Микропорошки алюминия являются сырьем для многих отраслей промышленности: порошковой металлургии, самораспространяющегося высокотемпературного синтеза новых материалов, водородной энергетики, пиротехники и ракетных топлив. Улучшение характеристик порошков алюминия способствует повышению их качества. Известные способы активирования порошков алюминия путем введения в состав алюминия добавок редкоземельных элементов, соединений ванадия, кремния, бора и других элементов приводит к загрязнению алюминия примесями. Облучение микропорошков β-частицами с энергией менее 8 МэВ не приводит к
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
15

Ильин, Александр Петрович, Андрей Владимирович Мостовщиков, Людмила Олеговна Роот та ін. "ДЕЙСТВИЕ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ НА ПАРАМЕТРЫ АКТИВНОСТИ МИКРОПОРОШКОВ АЛЮМИНИЯ". Izvestiya Tomskogo Politekhnicheskogo Universiteta Inziniring Georesursov 331, № 5 (2020): 201–7. http://dx.doi.org/10.18799/24131830/2020/5/2652.

Full text
Abstract:
Актуальность исследования.Один из лидеров по производству алюминиевых порошков в России ООО «СУАЛПМ» перешел от выпуска грубодисперсных порошков к производству микронных порошков, имеющих более высокую реакционную способность. Микропорошки алюминия применяются во многих отраслях промышленности:порошковой металлургии, самораспространяющемся высокотемпературном синтезе новых материалов,водородной энергетике, пиротехнике иракетных топливах. Повышение реакционной способности порошков алюминия в различных процессах приводит к понижению энергозатрат и экономии ресурсов. Цель: получение и объяснение
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
16

Оганесян, Г. О., Т. М. Бахшиян та Г. В. Мартиросян. "Фотоядерные реакции на среднетяжелых ядрах". Proceedings of NAS RA. Physics, 28 грудня 2022, 484–91. http://dx.doi.org/10.54503/0002-3035-2022-57.4-484.

Full text
Abstract:
В статье рассмотрены (y,n) и (y,p) реакции на ядрах 46,48,50Ti, 58,60Ni и 48Ca в области энергий гигантского дипольного резонанса. Проведены расчеты на основе кода TALYS 1.95 и сравнены с экспериментальными данными, существующими в литературе. Исследование выявило определенные расхождения в описании фотопротонных реакций. Расхождение увеличивается с ростом числа нейтронов мишеней. Для лучшего описания сечений этих реакций необходим учет изоспинового расщепления ГДР при расчетах. Հոդվածում դիտարկվում են (y,n) և (y,p) ռեակցիաները 46,48,50Ti, 58,60Ni և 48Ca թիրախների վրա հսկա դիպոլային ռեզոնանսի
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!