RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Медведев Александр Борисович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Уравнение состояния неона с учетом испарения и ионизации

    Физика горения и взрыва, 61:3 (2025),  118–136
  2. Широкодиапазонное многофазное уравнение состояния висмута

    Физика горения и взрыва, 60:2 (2024),  113–126
  3. Коэффициенты диффузии и термодиффузии бинарной смеси в модели Ван-дер-Ваальса

    Физика горения и взрыва, 60:1 (2024),  135–154
  4. Применение модифицированной модели Ван-дер-Ваальса для расчета фазовых диаграмм бинарных смесей гелия, неона, водорода и дейтерия

    ТВТ, 62:5 (2024),  685–697
  5. О плавлении железа после ударного сжатия

    ТВТ, 62:3 (2024),  368–373
  6. Определение плотности ядра Земли на основе уравнений состояния железа и титана при высоких давлениях и температураx

    ТВТ, 61:6 (2023),  853–858
  7. Об испарении железа после ударного сжатия

    Физика горения и взрыва, 58:6 (2022),  100–109
  8. Определение фазовой диаграммы смеси $\mathrm{H}_2+\mathrm{O}_2$ на основе модифицированной модели Ван-дер-Ваальса

    Физика горения и взрыва, 58:1 (2022),  3–12
  9. Возможная отрицательность коэффициента Грюнайзена водорода в области давлений 40$\div$75 ГПа и температур 3500$\div$7500 К

    Физика горения и взрыва, 54:2 (2018),  98–113
  10. Оценка коэффициентов самодиффузии и взаимной диффузии бинарной смеси на основе модифицированной модели Ван-дер-Ваальса

    Физика горения и взрыва, 53:4 (2017),  58–71
  11. Уравнение состояния диоксида кремния с учетом испарения, диссоциации и ионизации

    Физика горения и взрыва, 52:4 (2016),  101–114
  12. Широкодиапазонное многофазное уравнение состояния железа

    Физика горения и взрыва, 50:5 (2014),  91–108
  13. О наличии состояний с отрицательным коэффициентом Грюнайзена в пересжатых продуктах взрыва

    Физика горения и взрыва, 50:4 (2014),  102–109
  14. Оценка толщины фронта ударной волны в жидкости на основе уравнений Навье–Стокса с применением модифицированной модели Ван-дер-Ваальса

    Физика горения и взрыва, 48:4 (2012),  114–122
  15. Ударное сжатие пористых металлов и силикатов

    УФН, 182:8 (2012),  829–846
  16. Уравнение состояния и коэффициенты переноса аргона на основе модифицированной модели Ван-дер-Ваальса до давлений 100 ГПа

    Физика горения и взрыва, 46:4 (2010),  116–126
  17. Динамическое сжатие изотопов водорода при мегабарных давлениях

    УФН, 180:6 (2010),  605–622
  18. Ударное сжатие жидкого азота при давлении 320 ГПа

    Письма в ЖЭТФ, 88:3 (2008),  220–223
  19. Уравнение состояния продуктов взрыва на основе модифицированной модели Ван-дер-Ваальса

    Физика горения и взрыва, 42:1 (2006),  87–99
  20. Модельная оценка вязкости продуктов взрыва конденсированных взрывчатых веществ

    Физика горения и взрыва, 40:2 (2004),  84–93
  21. Ударное сжатие и изэнтропическое расширение пористых образцов вольфрама, никеля и олова

    ТВТ, 38:3 (2000),  437–444
  22. Сжатие титана в ударных волнах

    ТВТ, 37:6 (1999),  881–886
  23. Ударная сжимаемость железа, алюминия и тантала при терапаскальных давлениях, полученных в лабораторных условиях

    ТВТ, 33:2 (1995),  329–331
  24. Коэффициенты переноса в модифицированной модели Ван-дер-Ваальса

    ТВТ, 33:2 (1995),  227–235


© МИАН, 2026