Russian Chinese (Simplified) English German

Публикация научных работ

Тел.: +7(915)814-09-51(WhatsApp) E-mail: info@p8n.ru



Статьи наших авторов

Определение случайной бинарной последовательности как комбинаторного объекта. Расчёт совпадающих фрагментов в случайных бинарных последовательностях / Determination of random binary sequence as a combinatorial object. Calculation of matching fragments in

Филатов Олег Владимирович / Filatov Oleg Vladimirovich - инженер-программист, НТЦ Модуль, г. Москва.

Аннотация: «Комбинаторика длинных последовательностей» открыла такое «поведение» исследуемых фрагментов в случайных последовательностях, которое начинает напоминать поведение частиц в микромире. Фрагменты последовательности оказывают влияние друг на друга. Фрагменты, как и физические частицы микромира, «чувствуют» когда их исследуют. Дано определение случайной последовательности, использующие явление влияния фрагментов друг на друга. А так же, описано совпадение фрагментов в независимых случайных последовательностях.

Abstract: «Combinatorics long sequences» opened a «behavior» of the test pieces in random sequences, which is beginning to resemble the behavior of particles in microcosm. Fragments of the sequences have an impact on each other. Fragments as physical particles of the microcosm, «feel» when they are exploring. The definition of a random sequence using the phenomenon of fragments of influence on each other. And as described in coincidence fragments of independent random sequences.

Ключевые слова: Комбинаторика длинных последовательностей, составные события, комбинации Пенни, игра Пенни, Пенни, бинарная последовательность, эл, цуга, формула расчёта цуг, случайный бинарный объект, сложность индивидуального объекта, несжимаемые на один.

Keywords: Combinatorics long sequences, composite events, the combination Penny game Penny, Penny, a binary sequence, el, a train, a train of calculation formula, a random binary object, the complexity of the individual object, incompressible one. 

Литература

1. Филатов О. В., Филатов И. О. «Закономерность в выпадении монет – закон потоковой последовательности». Германия, Издательский Дом: LAPLAMBERT Academic Publishing, 2015, с. 268.
2. Филатов О. В., Филатов И. О. статья «О закономерностях структуры бинарной последовательности», «Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов», № 5, 2014.
3. Филатов О. В., Филатов И. О. статья «О закономерностях структуры бинарной последовательности (продолжение)», «Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов», № 6, 2014.
4. Филатов О. В., Филатов И. О. статья «О закономерностях структуры бинарной последовательности (продолжение 2)», «Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов», № 7, 2014.
5. Филатов О. В. Статья «Методика поиска родства языков по чередованию гласных и согласных букв в письменных источниках», «Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов», № 9, 2014.
6. Филатов О. В. статья «Теорема «О амплитудно-частотной характеристике идеальной бинарной случайной последовательности», «Проблемы современной науки и образования», № 1 (31), 2015 г.
7. Филатов О. В. статья «Числовая оценка Колмогоровской сложности. Определение вероятности через смену событий», «Проблемы современной науки и образования», № 8 (38), 2015 г.
8. Филатов О. В. статья «Расчёт численностей поисковых шаблонов в парадоксе Пенни», «Проблемы современной науки и образования», № 11 (41), 2015 г.
9. Филатов О. В. статья «Описание схем управления вероятностью выпадения независимых составных событий», «Проблемы современной науки и образования», № 2 (44), 2016 г.
10. Владимир Игоревич Арнольд, Математический институт им. В. А. Стеклова, Москва. Публичная лекция 13 мая 2006 г. для школьников и студентов.

 

Publication of scientific papers

 

Фазовый состав продуктов совместного электроискрового диспергирования карбида кремния и меди / Phase composition of products of joint electro-spark dispersion of silicon carbide and copper

Бакенов Жолдошбек Бекбоевич / Bakenov Zholdoshbek Bekboevich – старший преподаватель;

Сатывалдиев Абдураим Сатывалдиевич / Satyvaldiev Abduraim Satyvaldievich – доктор химических наук, профессор;

Насирдинова Гулзада Калиевна / Nasirdinova Gulzada Kalievna – кандидат химических наук, и.о. доцента, кафедра химии и технологии ее обучения, Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева, г. Бишкек, Кыргызская Республика

Аннотация: установлено, что фазовый состав продуктов совместного электроискрового диспергирования карбида кремния и меди зависит от природы жидкой среды. Показано, что продукты, полученные в гексане и спирте, представляют собой нанокомпозиты на основе меди, а продукт, полученный в воде, является нанокомпозитом на основе оксида CuO.

Abstract: it is established that phase composition of products of joint electro-spark dispersion of silicon carbide and copper depends on the nature of the liquid medium. It is shown that the products obtained in hexane and alcohol are nanocompositeson based on copper, and the product obtained in water is a nanocomposite oxide CuO..

Ключевые слова: фазовый состав, продукт, электроискровое диспергирование, рентгенофазовый анализ, медь, карбид кремния, кремний, нанокомпозит.

Keywords: phase composition, product, electro-spark dispersion, X-ray phase analysis, copper, silicon carbide, silicon, nanocomposite.

 Литература

  1. Панфилов А. В. Современное состояние и перспективы развития литых дискретно-армированных алюмоматричных композиционных материалов // Литейщик России. 2008. № 7. С. 23-27.
  2. Найдек В. Л., Затуловский С. С., Затуловский А. С. Новые нетрадиционные материалы – основа современной наукоемкой техники // Металлургия машиностроения. 2005. № 6. С.18-28.
  3. Сатывалдиев А. С., Асанов У. А. Электроэрозионный синтез соединений переходных металлов. – Бишкек: КГНУ, 1995. 187 с.
  4. Бакенов Ж. Б., Сатывалдиев А. С. О продукте электроискрового диспергирования карбида кремния // Известия ВУЗов. 2011. № 3. С 133-135.
  5. Авчинникова Е. А. Синтез и свойства наночастиц меди, стабилизированных полиэтиленгликолем // Вестник БГУ. 2013. Сер.7. № 3. С. 12-16.

Publication of scientific papers

Реализация компетентностного подхода в процессе обучения химии / Implementation of the competence approach in teaching chemistry

Молдошев Адылбек Молдошевич / Moldoshev Adylbek - кандидат химических наук, доцент, кафедра химия и технология и ее обучение Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева;

Жакышова Батима Шергазиевна / Jakyshova Batima - кандидат педагогических наук, кафедра естественно-математических дисциплин и информационных технологий, Кыргызская академия образования, г. Бишкек, Кыргызская Республика

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме – реализации компетентностного подхода в высшей профессиональной школе.Рассматривается проблема формирования профессиональной компетентности будущих специалистов. Определена роль профессионально-ориентированных задач при обучении химии.

Annotation: the article is devoted to the actual problem - the implementation of competence approach in higher vocational school. The problem of formation of professional competence of future specialists is considered. The role of professional-oriented tasks of teaching chemistry is defined.

Ключевые слова: компетентностный подход, профессионально-ориентированные задачи, методические принципы, обучение химии, процесс обучения в вузе.

Key words: competence approach, professional-oriented objectives, methodological principles, the study of chemistry, the learning process at the university.

Литература

  1. Введенский В. Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога ⁄⁄ Педагогика. – М., 2003, – № 10, – С. 51-55.
  2. Кузьмина Н. В. Актуальные проблемы профессионально-педагогической подготовки учителя ⁄⁄ Советская педагогика, 1992, – № 3, – С. 32-38.
  3. Сластенин В. А. Профессионализм учителя как явление пед. культуры ⁄⁄ педагогическое образования и наука. – М., – № 5. – С. 4-15.
  4. Хуторской А. В. Компетентностный подход в обучении. Научно-методическое пособие. А — М.: Издательство «Эйдос»; Издательство Института образования человека, 2013.
  5. Чернобельская Г. М., Ярославцева Т. С. Методические указания студентам-химикам для обучения учащихся расчетам по химическим формулам и уравнениям. М.: МГПИ, 1980.

Publication of scientific papers

Получение устойчивых растворов наночастиц меди в присутствии додецилсульфата натрия / Preparation of stable solutions of copper nanoparticles in the presence of sodium dodecyl sulfate

Орозматова Гулнур Тынчтыкбековна / Orozmatova Gulnur - старший преподаватель, кафедра физколлоидной, аналитической и органической химии и химической технологии, Ошский государственный университет, г. Ош, Кыргызская Республика;

Сатывалдиев Абдураим Сатывалдиевич / Satyvaldiev Abduraim Satyvaldievich - доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой;

Насирдинова Гулзада Калиевна / Nasirdinova Gulzada Kalievna - кандидат химических наук, и.о. доцента, кафедра химии и технологий и ее обучения, Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева, г. Бишкек, Кыргызская Республика

Аннотация: методом электронной спектроскопии показано, что агрегативная устойчивость наночастиц меди в растворе зависит от концентрации стабилизатора - додецилсульфата натрия. Устойчивые более 100 суток растворы наночастиц меди образуются при содержании 0,2-0,4 % стабилизатора.

Abstract: by the method of electron spectroscopy it is shown that aggregative stability of copper nanoparticles in the solution depends on the stabilizing addictive concentration – sodium dodecyl sulfate. Stable of more than 100 twenty-four hours copper nanoparticle are formed at the presence of 0,2-0,4 % stabilizing addictive.

Ключевые слова: наночастицы меди, растворы, электронные спектры, додецилсульфат натрия, оптическая плотность, восстановление, гидразингидрат.

Keywords: coppernanoparticles, solutions, electronspectrum, sodiumdodecylsulfate, opticaldensity, reduction, hydrazinehydrate.

Литература

  1. Егорова Е. М., Ревина А. А., Ростовщикова Т. Н., Киселева О. Н. Бактерицидные и каталитические свойства стабильных металлических наночастиц в обратных мицеллах // Вест. Моск. ун-та. 2001. Т. 42. № 5. С. 332-338.
  2. Королева М. Ю., Коваленко Д. А., Шкинев В. М., Катасонова О. П. и др. Синтез наночастиц меди, стабилизированных моноолеатом полиоксиэтиленсорбитана // Ж. неорганической химии. 2011. Т. 56. № 1. С. 8-12.
  3. Баатыркулова К. А., Орозматова Г. Т., Сатывалдиев А. С., Жаснакунов Ж. К. Получение устойчивой суспензии наноразмерной меди // Известия Вузов. 2013. № 3. С. 95-97.
  4. Свиридов В. В. Воробьева Т. Н. Гаевская Т. В. Степанова Л. И. Химическое осаждение металлов из водных растворов. Минск: Университетское, 1978. 392 с.
  5. Сайкова С. В., Воробьев С. А., Николаева Р. Б., Михлин Ю. Л. Определение условий образования наночастиц меди при восстановлении ионов Сu2+ растворами гидрата гидразина // Ж. общей химии. 2010. Т. 80. Вып. 6. С. 952-957.
  6. Практикум по физической химии / Под ред. В. В. Буданова, Н. К. Воробьева. – М.: Химия, 1986. 352 с.
  7. Сайкова С. В., Воробьев С. А., Михлин Ю. Л. Влияние реакционных условий на процесс образования наночастиц меди при восстановлении ионов меди (II) водными растворами боргидрида натрия // JournalSiberianFederalUniversity, ChemistryI. 2012. № 5. С. 61-72.

Publication of scientific papers

Геомеханическая модель прогноза деформаций земной поверхности при строительстве подземных сооружений в условиях плотной городской застройки / Geomechanical model of prediction of ground settlement due to construction of underground structures in urban con

Карасев Максим Анатольевич / Karasev Maxim - доцент;

Беляков Никита Андреевич / Belakov Nikita - доцент, кафедра строительства горных предприятий и подземных сооружений, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург

Аннотация: работа посвящена разработке математической модели поведения слоистой аргилитоподобной глины. Формулировка модели поведения выполнена в рамках нелинейной теории упругости. Рассмотрены вопросы математического описания процессов деформирования грунтов в диапазоне малых деформаций. Приведены уравнения взаимосвязи между напряжениями и деформациями для трансверсальной изотропной нелинейно среды.

Abstract: the article is devoted to the development of a mathematical model of the behavior of the layered very stiff clay. Constitutive soil model is worked out in the framework of the nonlinear theory of elasticity. The problems of the mathematical description of soil deformation processes in the range of small deformations is considered in the work. The equations of the relationship between stress and strain for a transversely isotropic nonlinear medium is presented.

Ключевые слова: модель поведения грунта, нелинейная упругость, анизотропия механических свойств, оседания земной поверхности, подземные сооружения.

Keywords: constitutive soil model, nonlinear elasticity, anisotropy of mechanical properties, settlement of ground surface, underground structures.

Литература

  1. Graham J., & Houlsby G. T. 1983. Anisotropic elasticity of a natural clay. Geotechnique, 33рр. 165-180.
  2. Jardine R. J., Potts D. M., St. John H. D. and Hight D. W. (1991). Some practical applications of a non-linear ground model. Proceedings of the 10th European Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Florence, Vol. 1, pp. 223-228.
  3. Hardin B. O., Drnevich V. P. Shear modulus and damping in soils: Design equations and curves. Proc. ASCE: Journal of Soil Mechanics and Foundations Division, 98 (SM7): 667-692, 1972.

Publication of scientific papers

Старый сайт

oldsite Старая версия сайта >>>

Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Импакт-фактор российских научных журналов
 

Контакты

  • Адрес: 153008, Россия, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, 4 этаж. Время работы: с 10-00 до 18-00. Кроме выходных.
  • Tel: +7(915)814-09-51 (МТС)
  • Fax: +7(961)245-79-19(Билайн)
  • Email:
  • Website: http://www.ipi1.ru/
  • Вконтакте: http://vk.com/scienceproblems
Вы здесь: Главная Статьи