Журнал экспериментальной и теоретической физики
Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС 77 - 78167 от 27.03.2020
Учредители
- Российская академия наук
- Институт физических проблем им. П.Л. Капицы
ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ ОТДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ НАУК РАН.
Главный редактор
Смирнов Александр Иванович, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор
Периодичность / доступ
12 выпусков в год / подписка
Индексация
РИНЦ, перечень ВАК, Ядро РИНЦ, RSCI, CrossRef, Белый список (2 уровень)
Тематика журнала
ЖЭТФ публикует статьи, которые вносят существенный вклад в одну из областей физики и представляют интерес для широкой физической аудитории:
- 1. Общие вопросы квантовой механики
- 1.1 Атомы, молекулы, оптика
- 1.2. Квантовая информация и физика квантовых компьютеров
- 1.3. Коллективные свойства холодных атомов и молекул (включая БЕК)
- 1.4. Структура и динамика атомов и молекул
- 1.5. Столкновения атомов и молекул, источники излучения
- 1.6. Взаимодействие фотонов, электронов, атомов и молекул с конденсированными телами и поверхностями
- 1.7. Взаимодействие атомов и молекул с электромагнитным полем, квантовая и классическая оптика, физика лазеров, нелинейная оптика
- 1.8. Классическая электродинамика
- 2. Ядра, частицы, поля, гравитация и астрофизика
- 2.1. Структура ядер, столкновения и ядерные реакции
- 2.2. Физика адронов и КХД
- 2.3. Электромагнитные и слабые взаимодействия
- 2.4. Гравитация и астрофизика
- 2.5. Квантовая теория поля, струны
- 3. Твердые тела и жидкости
- 3.1. Рассеяние и поглощение частиц и волн, спектры возбуждения
- 3.2. Структура, механические свойства, дефекты, рост кристаллов
- 3.3. Тепловые свойства твердых тел и жидкостей
- 3.4. Квантовые жидкости и кристаллы
- 3.5. Низкоразмерные системы (структура и т.д.)
- 4. Порядок, беспорядок и фазовые переходы в конденсированных средах
- 4.1. Неоднородные, неупорядоченные и частично разупорядоченные системы
- 4.2. Магнетизм, пьезо- и сегнетоэлектричество
- 4.3. Сверхпроводимость и сверхтекучесть
- 4.4. Общие вопросы физики фазовых переходов
- 5. Электронные свойства твердых тел
- 5.1. Электронные свойства металлов и диэлектриков
- 5.2. Сильно коррелированные электронные системы
- 5.3. Физика полупроводников
- 5.4. Низкоразмерные системы (электронные свойства)
- 6. Статистическая и нелинейная физика, физика «мягкой» материи
- 6.1. Статистическая физика
- 6.2. Полимеры, жидкие кристаллы
- 6.3. Физика биологических систем
- 6.4. Хаос
- 6.5. Динамика жидкостей
- 6.6. Физика плазмы, термоядерный синтез
- 6.7. Вычислительная физика, сложные системы
- 6.8. Общие вопросы физики нелинейных систем. Теоретическая и математическая физика
Текущий выпуск
Том 168, № 5 (2025)
АТОМЫ, МОЛЕКУЛЫ, ОПТИКА
КОГЕРЕНТНОЕ ТУННЕЛИРОВАНИЕ ПРИ АДИАБАТИЧЕСКОМ ПРОХОЖДЕНИИ СВЕТА В ИНТЕГРАЛЬНЫХ ВОЛНОВОДНЫХ СТРУКТУРАХ ИЗ НИТРИДА КРЕМНИЯ
Аннотация
593-602
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ НА ГРАНИЦЕ ДВУХ ДИЭЛЕКТРИКОВ С ЗЕРКАЛЬНО-СИММЕТРИЧНЫМИ СЕЧЕНИЯМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕЛОМЛЕНИЯ
Аннотация
603-612
МНОГОЭЛЕКТРОННАЯ ИОНИЗАЦИЯ ТЯЖЕЛЫХ И СВЕРХТЯЖЕЛЫХ АТОМОВ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ С МНОГОЗАРЯДНЫМИ ИОНАМИ
Аннотация
613-623
ТЕНЗОР ЭНЕРГИИ-ИМПУЛЬСА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В СРЕДЕ С ЧАСТОТНОЙ ДИСПЕРСИЕЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА
Аннотация
624-630
ЯДРА, ЧАСТИЦЫ, ПОЛЯ, ГРАВИТАЦИЯ И АСТРОФИЗИКА
СКАЛЯРНО-ГРАВИТАЦИОННАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ И ЕЕ АСТРОФИЗИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Аннотация
631-648
ПОРЯДОК, БЕСПОРЯДОК И ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕДАХ
ВЛИЯНИЕ 2D-НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ВЕЛИЧИНЫ МАГНИТНОЙ АНИЗОТРОПИИ НА ФЕРРОМАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС В ТОНКОЙ ПЛЕНКЕ
Аннотация
649-665
Влияние внешнего магнитного поля на динамические и статические свойства анизотропного негейзенберговского магнетика со спином S = 1
Аннотация
666-675
МОДЕЛИРОВАНИЕ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ И ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ СПЛАВОВ ГЕЙСЛЕРА Со–Cu–Mn–Al
Аннотация
676-681
МАГНИТНЫЙ ПЕРЕХОД В СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ ε-Fe2O3 С РАЗЛИЧНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ НАНОЧАСТИЦ ПО РАЗМЕРАМ
Аннотация
682-691
ЭЛЕКТРОННЫЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ
ANOMALY OF CRYSTAL LATTICE THERMAL EXPANSION AND BULK MODULUS BEHAVIOR OF δ-PLUTONIUM
Аннотация
Anomalous behavior of thermal expansion and bulk modulus for the face centered cubic phase of metallic plutonium is considered proceeding from the valence-fluctuating nature of the Pu 5f electrons. It is shown that the approach based on the fundamental properties of the systems the ground state of which is a quantum-mechanical superposition of the localized and itinerant electron configurations allows to quantitatively describe temperature dependence of the crystal lattice parameters and bulk moduli for both gallium-stabilized Pu-Ga alloy with fcc structure and unalloyed δ-Pu within the fcc phase existence region.
692-699
СТАТИСТИЧЕСКАЯ И НЕЛИНЕЙНАЯ ФИЗИКА, ФИЗИКА "МЯГКОЙ" МАТЕРИИ
РЕЛЯТИВИСТСКИЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В КЛАССИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЕ ТОКАМАКА — ТЕОРИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Аннотация
700-707
ELECTRON ACCELERATION VIA LOWER-HYBRID DRIFT INSTABILITY IN ASTROPHYSICAL PLASMAS: DEPENDENCE ON PLASMA BETA AND SUPRATHERMAL ELECTRON DISTRIBUTIONS
Аннотация
Density inhomogeneities are ubiquitous in space and astrophysical plasmas, particularly at magnetic reconnection sites, shock fronts, and within compressible turbulence. The gradients associated with these inhomogeneous plasma regions serve as free energy sources that can drive plasma instabilities, including the lower-hybrid drift instability (LHDI). Notably, lower-hybrid waves are frequently observed in magnetized space plasma environments, such as Earth's magnetotail and magnetopause. Previous studies have primarily focused on modeling particle acceleration via LHDI in these regions using a quasilinear approach. This study expands the investigation of LHDI to a broader range of environments, spanning weakly to strongly magnetized media, including interplanetary, interstellar, intergalactic, and intracluster plasmas. To explore the applicability of LHDI in various astrophysical settings, we employ two key parameters: (1) plasma magnetization, characterized by the plasma beta parameter, and (2) the spectral slope of suprathermal electrons following a power-law distribution. Using a quasilinear model, we determine the critical values of plasma beta and spectral slope that enable efficient electron acceleration via LHDI by comparing the rate of growth of instability and the damping rate of the resulting fluctuations. We further analyze the time evolution of the electron distribution function to confirm these critical conditions. Our results indicate that electron acceleration is generally most efficient in low-beta plasmas (β<1). However, the presence of suprathermal electrons significantly enhances electron acceleration via LHDI, even in high-beta plasmas (β>1). Finally, we discuss the astrophysical implications of our findings, highlighting the role of LHDI in electron acceleration across diverse plasma environments.
708-719
МОДУЛИ УПРУГОСТИ ГОЛУБЫХ ФАЗ ХОЛЕСТЕРИЧЕСКИХ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ СО СЛАБОЙ КИРАЛЬНОСТЬЮ
Аннотация
720-733


