RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Зубарев Николай Михайлович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Распространение волн конечной амплитуды по цилиндрической струе магнитной жидкости в аксиальном магнитном поле

    ЖТФ, 95:6 (2025),  1106–1113
  2. Влияние катодного усилителя поля на условия перехода электронов в режим убегания

    ЖТФ, 95:1 (2025),  36–44
  3. Модели Стокса и Навье–Стокса в описании неустойчивости заряженной границы проводящей жидкости

    Письма в ЖТФ, 51:19 (2025),  32–35
  4. Конические структуры на поверхности жидкости в электрическом поле: влияние объемного и поверхностного зарядов

    Письма в ЖЭТФ, 119:8 (2024),  606–613
  5. Особенности развития электрогидродинамической неустойчивости границы расплавленного металла в сильном электрическом поле

    Письма в ЖТФ, 50:3 (2024),  36–39
  6. Условия генерации убегающих электронов в воздушном зазоре с неоднородным электрическим полем: теория и эксперимент

    УФН, 194:8 (2024),  853–864
  7. Убегающие электроны в газовом диоде с клиновидным катодом

    ЖТФ, 93:9 (2023),  1298–1308
  8. Критерии убегания электронов в газовом диоде с игольчатым катодом

    Письма в ЖТФ, 49:18 (2023),  24–27
  9. Влияние внешнего тангенциального электрического поля на развитие капиллярной турбулентности свободной поверхности непроводящей жидкости

    Прикл. мех. техн. физ., 64:3 (2023),  122–130
  10. Точное двумерное решение для токового сжатия тонкой осесимметричной оболочки и формирование перетяжки в $X$-пинче

    Письма в ЖТФ, 48:21 (2022),  17–20
  11. Компрессия потока убегающих электронов в воздушном зазоре с неоднородным магнитным полем

    Письма в ЖЭТФ, 113:6 (2021),  370–377
  12. Инициирование взрывной электронной эмиссии и убегание электронов при импульсном пробое плотных газов

    Письма в ЖЭТФ, 113:4 (2021),  256–262
  13. Numerical simulation of collinear capillary-wave turbulence

    Письма в ЖЭТФ, 112:12 (2020),  799–800
  14. Интегрируемая модель взаимодействия встречных слабонелинейных волн на границе жидкости в горизонтальном электрическом поле

    ТМФ, 202:3 (2020),  403–414
  15. Новый класс точных решений в плоской нестационарной задаче о движении жидкости со свободной границей

    ТМФ, 202:3 (2020),  393–402
  16. Алгоритм построения точных решений плоской нестационарной задачи о движении жидкости со свободной границей

    Письма в ЖЭТФ, 110:7 (2019),  443–448
  17. Ток насыщения стационарного конического образования на поверхности жидкости с ионной проводимостью в электрическом поле

    Письма в ЖТФ, 45:8 (2019),  28–30
  18. О точных решениях для слоистых трехмерных нестационарных изобарических течений вязкой несжимаемой жидкости

    Прикл. мех. техн. физ., 60:6 (2019),  65–71
  19. Точные локальные решения для формирования особенностей на свободной поверхности идеальной жидкости

    Письма в ЖЭТФ, 107:7 (2018),  434–439
  20. Формирование особенностей на поверхности раздела жидких диэлектриков в горизонтальном электрическом поле при наличии тангенциального разрыва скоростей

    Письма в ЖТФ, 44:5 (2018),  33–40
  21. Построение точных решений для равновесных конфигураций границы проводящей жидкости, деформированной внешним электрическим полем

    ТМФ, 196:3 (2018),  503–516
  22. Условия убегания электронов в газовом диоде с сильно неоднородным электрическим полем

    Письма в ЖЭТФ, 105:8 (2017),  515–520
  23. Нелинейная динамика поверхности раздела жидкостей в условиях подавления неустойчивости Кельвина–Гельмгольца тангенциальным электрическим полем

    Письма в ЖЭТФ, 104:4 (2016),  277–282
  24. Равновесные конфигурации струи идеально проводящей жидкости во внешнем неоднородном магнитном поле

    ЖТФ, 86:6 (2016),  28–36
  25. Точные решения для формы двумерной проводящей капли, движущейся через диэлектрическую среду под углом к внешнему электрическому полю

    ЖТФ, 86:1 (2016),  140–143
  26. Механизмы образования жидкометаллических струй в катодном пятне вакуумного дугового разряда

    Письма в ЖТФ, 42:16 (2016),  48–55
  27. Точные решения для равновесных конфигураций поверхности проводящей жидкости в неоднородном магнитном поле

    ТМФ, 188:3 (2016),  497–504
  28. Взаимодействие сильно нелинейных волн на свободной поверхности непроводящей жидкости в горизонтальном электрическом поле

    Письма в ЖЭТФ, 99:11 (2014),  729–734
  29. Модель коронного разряда с клиновидного электрода в режиме насыщения; точные решения

    ЖТФ, 84:3 (2014),  56–62
  30. Трехмерные нелинейные волны на границе раздела диэлектрических жидкостей во внешнем горизонтальном электрическом поле

    Прикл. мех. техн. физ., 54:2 (2013),  52–58
  31. Равновесные конфигурации поверхности идеально проводящей жидкости в магнитном поле прямолинейного проводника с током

    Прикл. мех. техн. физ., 54:1 (2013),  3–12
  32. Двухпараметрическое семейство точных решений для профиля поверхности проводящей жидкости в неоднородном электрическом поле

    ЖТФ, 82:12 (2012),  132–134
  33. Аналитическая модель коронного разряда с конического электрода в режиме насыщения

    ЖТФ, 82:11 (2012),  28–37
  34. Модель коронного разряда с тонкой иглы в режиме ограничения тока пространственным зарядом

    Письма в ЖТФ, 38:8 (2012),  26–31
  35. Равновесные конфигурации поверхности проводящей жидкости в неоднородном внешнем электрическом поле

    ЖТФ, 81:1 (2011),  42–52
  36. Нелинейная динамика поверхности раздела диэлектрических жидкостей в вертикальных электрическом и гравитационном полях

    Письма в ЖТФ, 37:20 (2011),  70–74
  37. Точные частные решения для динамики поверхности диэлектрической жидкости с заряженной поверхностью в поле тяжести

    ЖТФ, 80:7 (2010),  153–155
  38. Равновесная конфигурация поверхности проводящей жидкости во внешнем пространственно-периодическом электрическом поле

    Письма в ЖТФ, 36:9 (2010),  54–59
  39. Нелинейные волны на поверхности диэлектрической жидкости в горизонтальном электрическом поле в 3D геометрии; точные решения

    Письма в ЖЭТФ, 89:6 (2009),  317–321
  40. Формирование конических острий на поверхности жидкого металла в электрическом поле

    Письма в ЖЭТФ, 73:10 (2001),  613–617


© МИАН, 2026