Пропустить команды ленты
Пропустить до основного контента
SharePoint

main_2.gifrezult_2.gifpubl_1.gifmonogr_2.gifstaff_2.gifmemorium_2.gif




Публикации 2016 – 2020 гг.
Книги
    1. 7397 Маров М.Я. Космос. От Солнечной системы вглубь Вселенной. ФИЗМАТЛИТ, М., 2016. 536 с. ISBN 978-5-9221-1711-1.
    2. 8046 Маров М.Я., Шевченко И.И. «Экзопланеты. Экзопланетология». М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2017. 138 с. ISBN 978-5-4344-0457-0. 
    3. 8409 М.Я. Маров, У.Т. Хантресс «Советские роботы в Солнечной системе» М.: ФИЗМАТЛИТ. Изд. Второе, исправленное и дополненное. 2017. 612 с. ISBN978-5-9221-1741-8
    4. 8707 Маров М.Я. Космос. От Солнечной системы вглубь Вселенной. 2-е изд., испр. и доп. М.: ФИЗМАТЛИТ,  2018. 544 с. ISBN 978-5-9221-1795-1.
    5. 58-59 Маров М.Я., Воропаев С.А., Ипатов С.И., Бадюков Д.Д., Слюта Е.Н., Стенников А.В., Федулов В.С., Душенко Н.В., Сорокин Е.М., Кронрод Е.В. «Формирование Луны и ранняя эволюция Земли». URSS. 2019. 320 с. ISBN 978-5-9710-7283-6.

Глава в монографии
    1. 8047 Marov M.Ya. The Formation and Evolution of the Solar System. In: Oxford Encyclopedia, Oxford University Press, 2017. DOI: 10.1093/acrefore/9780190647926.013.2 Смотреть
    2. 8057  Marov M.Ya. Meteorite Chelyabinsk: An Overview. In: Astrophysics. New Research (C. Lloyd, Ed.).NOVA Publishers, New-York, 2017, pp. 27-64.
    3. 8757 Marov M. Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan. In: Heritage Sites of Astronomy and in the context of the UNESCO World Heritage Convention. ICOMOS. Thermatic Study N 2. Ed. By Clive Ruggles. ISBN 9978-0-0540867-7-0.-2017. p. 285-290.
    4. 61 Маров М.Я. Исследования планет. С.301-343. В кн.: Многоканальная астрономия. Изд-во Век. Редактор А.М. Черепащук. 2019. 527 с. ISBN 978-5-85099-198-2

Статьи в журналах, индексируемых в WoS 
    1. 7234 Дунаева А.Н., Кронрод В.А., Кусков О.Л. Физико-химические модели внутреннего строения частично дифференцированного Титана // Геохимия, 2016, № 1, с. 1–23. DOI: 10.7868/S0016752516010040
    2. 7235 Кусков О. Л., Кронрод В. А., Кронрод Е. В..  Тестирование референц-модели луны по отношению к термальному режиму и химическому составу мантии: термодинамика против сейсмологии // Физика Земли, 2016, № 3, с. 10–18. DOI: 10.7868/S0002333716030078
    3. 7236 Николаев Г.С., Арискин А.А., Бармина Г.С., Назаров М.А., Альмеев Р.Р. (2016) Тестирование Ol-Sp-Opx оксибарометра Балльхауса-Берри-Грина и калибровка нового уравнения для оценки окислительного состояния расплавов, насыщенных оливином и шпинелидом // Геохимия, № 4, C. 323-343. DOI: 10.7868/S0016752516040075
    4. 7237 Ariskin A.A., Kislov E.V., Danyushevsky L.V., Nikolaev G.S., Fiorentini M.L., Gilbert S., Goemann K., Malyshev A. (2016) Cu-Ni-PGE fertility of the Yoko-Dovyren layered massif (Northern Transbaikalia, Russia): thermodynamic modeling of sulfide compositions in low mineralized dunite based on quantitative sulfide mineralogy // Mineralium Deposita, DOI: 10.1007/s00126-016-0666-8.
    5. 7238 Дорофеева В.А. Генезис летучих регулярных спутников Сатурна. Происхождение атмосферы Титана // Геохимия. 2016. № 1. С. 11-31. DOI: 10.7868/S0016752516040075
    6. 7241 Наумов В.Б., Дорофеева В.А., Гирнис А.В. Летучие и редкие элементы в щелочных и субщелочных расплавах океанических островов по данным изучения включений в минералахи закалочных стекол пород // Геохимия. 2016. № 6. С. 558-573.      DOI: 10.7868/S0016752516040063
    7. 7242 Прокофьев В.Ю., Наумов В.Б., Дорофеева В.А. Концентрация галлия в природных расплавах и флюидах // Геохимия. 2016. № 8. С. 718-733.       DOI: 10.7868/S0016752516080094
    8. Наумов В.Б., Гирнис А.В., Дорофеева В.А., Коваленкер В.А. Концентрация рудных элементов в магматических расплавах и природных флюидах по данным изучения включений в минералах // Геология рудных месторождений. 2016. т. 58. №4. с. 367-384. DOI: 10.7868/S0016777016040043
    9. 7421 Кусков О.Л., Белащенко Д.К. Оценка термодинамических свойств флюидных Fe-S ядер Луны, Ио, Европы и Ганимеда методом молекулярной динамики // Астроном. Вестник 2016. Т. 50. № 3. С. 177-196. DOI: 10.7868/S0320930X16030038
    10. 7422 Kuskov O.L., Belashchenko D.K. Thermodynamic properties of Fe-S alloys from molecular dynamics modeling: Implications for the lunar fluid core // Physics of the Earth and Planetary Inter. 2016, 258, 43-50. DOI: 10.1016/j.pepi.2016.07.006
    11. 7392 Гавричев К.С., Гуревич В.М., Рюмин М.А., Тюрин А.В., Комиссарова Л.Н. Теплоемкость и термодинамические функции PrPO4 в области низких температур.// Геохимия, 2016, No 4, c. 389395. DOI: 10.7868/S0016752516020047
    12. 7394 Gavrichev K.S., Ryumin A.V., Khoroshilov A.V., Tyurin A.V., Efimov N.N., Gurevich V.M.,  Nikiforova G.E.,. Guskov V.N., Golushina L.N., Bryukhanova K.I., Kritskaya A.P. Thermodynamic properties and phase transition of monoclinic terbium orthophosphate.// Thermochimica Acta, 641 (2016) P. 63–70. DOI: 10.1016/j.tca.2016.08.008
    13. 7399 Gongalsky B., Krivolutskaya N., Ariskin A., Nikolaev G. The Chineysky gabbronorite-anorthosite  layered massif (Northern Transbaikalia, Russia): its structure, Fe-Ti-V and Cu-PGE deposits, and parental magma composition // Mineralium Deposita. 2016. DOI: 10.1007/s00126-016-0687-3
    14. 7395 V.M. Gurevich, V.O. Osadchii, V.B. Polyakov, K.S. Gavrichev, E.G. Osadchii. Heat capacity and thermodynamic functions of sphalerite:Implication to sulfide solid-state galvanic cell measurements.// Thermochimica Acta 641 (2016). P. 14–23. DOI: 10.1016/j.tca.2016.08.006
    15. 7396 Колесниченко А.В., Маров М.Я. Модификация в рамках неэкстенсивной статистики критериев неустойчивости Джинса и Тумре для астрофизических фрактальных объектов // Астрономический вестник, 2016, том 50, № 4, С.268-279. 
    16. 7419 Marov  M.Ya. Space Technology World Heritage: Basic Concept. In: Astronomy and World Heritage: Across Time and Continents /edited by Marov M.Ya. Kazan Federal University. 2016. C3, p.252-266.
    17. 8048 Арискин А.А., Бычков К.А., Николаев Г.С. (2017) Моделирование микроэлементного состава сульфидной жидкости в кристаллизующейся базальтовой магме: развитие концепции R-фактора // Геохимия. Т. 55. № 5. 453-462. WoSDOI: 10.1134/S0016702917050032. Перевод:Ariskin A.A.; Bychkov K.A.; Nikolaev, G. S.  Modeling of Trace-Element Composition of Sulfide Liquid in a Crystallizing Basalt Magma: Development of the R-Factor Concept // GEOCHEMISTRY INTERNATIONAL. 2017. Vol. 55.  № 5.  P. 465-473.  DOI: 10.1134/S0016702917050032 
    18. 8049 Арискин А.А., Фомин И.С., Жаркова Е.В., Кадик А.А., Николаев Г.С. Окислительно-восстановительный режим формирования ультрамафитов и габброидов Йоко-Довыренского массива (по результатам измерений собственной летучести кислорода в оливине) // Геохимия. Т. 55. № 7. 579-593.2017. DOI: 10.1134/S0016702917070023  Перевод: Ariskin, A. A.; Fomin, I. S.; Zharkova, E. V.; и др. Redox Conditions During Crystallization of  Ultramafic and Gabbroic Rocks of the Yoko-Dovyren Massif (Based on the Results of Measurements of Intrinsic Oxygen Fugacity of Olivine) // GEOCHEMISTRY INTERNATIONAL  Том: 55   Выпуск: 7   Стр.: 595-607  DOI: 10.1134/S0016702917070023 
    19. 8051  Ипатов С.И. Формирование орбит меньших компонент в обнаруженных двойных объектах транснептунового пояса // Астрономический вестник, 2017, т. 51, № 5, 441-449. DOI: 10.7868/S0320930X17050048. Перевод: Ipatov S.I., Origin of orbits of secondaries in the discovered trans-Neptunian binaries // Solar System Research, 2017, v. 51, N 5, 409-416. DOI: 10.1134/S0038094617040013. https://arxiv.org/abs/1801.05254.
    20. 8052  Ипатов С.И. Формирование транснептуновых спутниковых систем на стадии сгущений // Астрономический вестник. 2017. Т. 51. N 4.С. 321-343. DOI: 10.7868/S0320930X17040016. Перевод: Ipatov, S.I., Formation of trans-Neptunian satellite systems at the stage of condensations // Solar System Research. 2017, v. 51, N 4, P. 294-314 (2017). DOI: 10.1134/S0038094617050045. https://arxiv.org/abs/1801.05217.
    21. 8053 Маров М.Я., Русол А.В., Дорофеева В.А. 2017. Трехмерная модель освещенности кометных ядер: на примере ядра кометы 67Р/Чурюмова-Герасименко // Доклады АН, Т. 474, № 1, с. 41 – 45. DOI: 10.7868/S0869565217130096. Перевод: Marov M. Ya., Rusol A. V., and Dorofeeva V. A.  Three-Dimensional Model of the Irradiance of Cometary Nuclei: Using the Nucleus of Comet67P/Churyumov–Gerasimenko as an Example // DOKLADY PHYSICS. Vol. 62 No. 5 2017. Р.  273- 277.  DOI: 10.1134/S1028335817050019 .
    22. 8055  Наумов В.Б., Дорофеева В.А., Гирнис А.В., Ярмолюк В.В. Среднее содержание летучих компонентов, петрогенных  и редких элементов  в магматических  расплавах  главных  геодинамических обстановок Земли. I. Расплавы основного состава // Геохимия, 2017, № 7, с. 618-643. DOI: 10.7868/S0016752517070081.  Перевод:  Mean Concentrations of Volatile Components, Major and Trace Elements in Magmatic Melts in Major Geodynamic Environments on Earth. I. Mafic Melts // GEOCHEMISTRY INTERNATIONAL.Том: 55, Выпуск: 7, Стр.: 629-653 DOI: 10.1134/S0016702917070060  
    23. 8056  Наумов В.Б., Дорофеева В.А., Миронова О.Ф. Физико-химические параметры формирования гидротермальных месторождений по данным исследований флюидных включений. IV. Месторождения меди и молибдена // Геохимия, 2017, № 8, с. 715-729.  DOI: 10.7868/S0016752517080052. Перевод: Naumov, V. B.; Dorofeeva, V. A.; Mironova, O. F. Physicochemical Parameters of the Origin of Hydrothermal Mineral Deposits: Evidence from Fluid Inclusions. IV. Copper and Molybdenum Deposits // GEOCHEMISTRY INTERNATIONAL, Том: 55, Выпуск: 8, Стр.: 711-725 DOI: 10.1134/S0016702917080055 
    24. 8058  Kolesnichenko A.V., Marov M.Ya.  “Stochastic-thermodynamic modeling of the developed structured turbulence” Mathematica Montisnigri // Mathematical Modeling.  2017. Vol. 38, p. 12-48.  WOS:000419275800002
    25. 8059  Иванов М.А., Базилевский А.Т., Костицы нЮ.А., Маров М.Я.  «Кратер Богуславский на Луне: выбор места посадки для спускаемого аппарата экспедиции Луна-Глоб» // Вестник НПО им. С.А. Лавочкина. 2017. №2, стр. 44-51. DOI: 10.7868/S0320930X17010029
    26. 8093  Иванов М.А., Засова Л.В., Зеленый Л.М., Герасимов М.В., Игнатьев Н.И., Кораблев О.И., Маров М.Я. Оценка распространенности уклонов на малых базах (1–3 метра) для разных типов местности Венеры с помощью земных аналогов // Астрономический вестник. 2017. Т. 51. № 2. С. 99-116.  DOI: 10.7868/S0320930X17020037. Ivanov M.A.; Zasova, L.V.; Zeleny L.M.; Gerasimov, M.V.; Ignatiev N. I.); Korablev, O. I.; MarovYa. Estimates of Abundance of the Short-Baseline (1-3 meters) Slopes for different Venusian terrains using terrestrial analogues // Solar System Research. V. 51, N. 2,  P. 87-103. DOI: 10.1134/S0038094617020034.
    27. 8094  Иванов М.А., Засова Л.В., Герасимов М.В., Кораблев О.И., Маров М.Я., Зеленый Л.М., Игнатьев Н.И., Тучин А.Г.Природа различных типов местности на поверхности Венеры и выбор перспективных мест посадки для спускаемого аппарата экспедиции Венера-Д // Астрономический вестник. 2017. Т. 51. № 1. С. 3-23. DOI: 10.7868/S0320930X17010029.  Перевод: Ivanov, M. A.; Zasova, L. V.; Gerasimov, M. V.; Korablev, O. I.; Marov, M. Ya.; Zelenyi L. M.; Ignat'ev, N. I.; Tuchin A. G.). The nature of terrains of different types on the surface of Venus and selection of potential landing sites for a descent probe of the Venera-D Mission // Solar System Research. V. 51. N. 1. P. 1-19. DOI: 10.1134/S0038094617010026 
    28. 8099  Рюмин М.А., Гуревич В.М., Хорошилов А.В., Тюрин А.В., Гавричев К.С. Теплоемкость и термодинамические функции ортофосфата тулия TmPO4 в области 10–1350 K. // Журнал физической химии 2017. том 91. No 12. C.2023-2029.  DOI: 10.7868/S004445371711022X. Перевод: Ryumin, M. A.; Gurevich, V. M.; Khoroshilov, A. V.; и др.  Heat capacity and thermodynamic functions of thulium orthophosphate TmPO4 in the range of 10-1350 K. RUSSIAN JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A  Том: 91  Выпуск: 12   Стр.: 2310-2316 DOI: 10.1134/S003602441711019X 
    29. 8276 Наумов В.Б., Дорофеева В.А., Миронова О.Ф. Физико-химические параметры формирования гидротермальных месторождений по данным исследования флюидных включений. V. Месторождения сурьмы, мышьяка и ртути // Геохимия. 2018. № 9,  869-882. DOI (ang) 10.1134/S0016702918090082. DOI (rus) 10.1134/S001675251809008X  
    30. 8402 Shustov, B.; Sachkov, M.; Gómez de Castro, A. I.; Vallejo, J. C.; Kanev, E.; Dorofeeva, V. Comets in UV //  Astrophysics and Space Science. 2018. V. 363, Issue 4, article id. #64, 10 pp. DOI: 10.1007/s10509-018-3282-5  
    31. 8325 Арискин А.А., Николаев Г.С., Данюшевский Л.В., Фиорентини М.Л., Кислов Е.В., Пшеницын И.В. Геохимические свидетельства фракционирования платиноидов иридиевой группы на ранних стадиях дифференциации довыренских магм. // Геология и геофизика. Т. 59. № 5. С. 573-588. DOI: 10.15372/GiG20180501 (англ. 10.1016/j.rgg.2018.04.001).  
    32. 8326 Николаев Г.С., Арискин А.А., Бармина Г.С. (2018) SPINMELT-2.0: Численное моделирование равновесия шпинелид-расплав в базальтовых системах при давлениях до 15 кбар: I. Формулировка, калибровка и тестирование модели // Геохимия. № 1 с. 28–49 DOI: 10.7868/S0016752518010041 (англ. DOI: 10.1134/S0016702918010044) 
    33. 8327 Николаев Г.С., Арискин А.А., Бармина Г.С. (2018) SPINMELT-2.0: Численное моделирование равновесия шпинелид-расплав в базальтовых системах при давлениях до 15 кбар: II. Описание программы, топология модельной системы хромшпинелид – расплав и ее петрологические приложения // Геохимия. № 2 с. 135–146,  DOI: 10.7868/S001675251802005X (англ. DOI: 10.1134/S0016702918020052) 
    34. 8328 Alexey Ariskin, Leonid Danyushevsky, Georgy Nikolaev, Evgeny Kislov, Marco Fiorentini, Andrew McNeill, Yuri Kostitsyn, Karsten Goemann, Sandrin Feig, Alexey Malyshev (2018) The Dovyren Intrusive Complex (Southern Siberia, Russia): Insights into dynamics of an open magma chamber with implications for parental magma origin, composition, and Cu-Ni-PGE fertility // Lithos. V. 302-303. P. 242-262, DOI: 10.1016/j.lithos.2018.01.001. 
    35. 8329 Спиридонов Э.М., Арискин А.А., Кислов Е.В., Коротаева Н.Н., Николаев Г.С., Пшеницын И.В., Япаскурт В.О (2018) Лаурит и иридистый осмий плагиоклазовых лерцолитов расслоенного Йоко-Довыренского гипербазит-базитового интрузива, Северное Прибайкалье // Геология рудных месторождений, Т. 60, №3, С. 241-250. DOI: 10.7868/S0016777018030024 (англ. DOI: 10.1134/S1075701518030078) 
    36. 8403 Ariskin A.A., Kislov E.V., Danyushevsky L.V., Nikolaev G.S., Fiorentini M.L., Gilbert S., Goemann K., Malyshev A. // Mineralium Deposita. 2018. V. 53. No 1. P. 153-153. DOI: 10.1007/s00126-017-0741-9. 
    37. 8404 Ariskin A.A., Bychkov K.A., Nikolaev G.S., Barmina G.S. (2018) The COMAGMAT-5: Modeling the effect of Fe-Ni sulfide immiscibility in crystallizing magmas and cumulates // J. of Petrology, V.59, No.2, P.283-298, DOI: 10.1093/petrology/egy026. 
    38. 8639 Ariskin A.A., Nikolaev G.S., Danyushevsky L.V., Fiorentini M., Kislov E.V., Pshenitsyn I.V. (2018) Genetic interpretation of the distribution of PGE and chalcogens in sulfide-mineralized rocks from the Yoko-Dovyren layered intrusion // Geochem. Int. V.56(13), 1322-1340, DOI:10.1134/S0016702918130025. 
    39. 8685 Кусков О.Л, Кронрод Е.В., Кронрод В.А.  Геохимические ограничения на «холодные» и «горячие» модели внутреннего строения Луны: 1. Валовый состав // Астрономический Вестник, 2018, том 52, № 6, с  481–494. doi: 10.1134/S0320930X1806004X.
    40. 8686 Кронрод Е.В., Кронрод В.А., Кусков О.Л., Нефедьев Ю.А. Геохимические ограничения на валовый состав Луны // Доклады Академии Наук, 2018, Vol. 483, No. 3. E. V. Kronrod, V. A. Kronrod, O. L. Kuskov, and Yu. A. Nefedyev. Geochemical Constraints for the Bulk Composition of the Moon // Doklady Earth Sciences, 2018, Vol. 483, Part 1, pp. 1475–1479. DOI: 10.1134/S1028334X18110211.
    41. 8398 Ипатов С.И. Формирование зародышей Земли и Луны из общего разреженного сгущения и их последующий рост // Астрономический вестник, 2018, т. 52, № 5, c. 411-426. DOI: 10.1134/S0320930X18050043. Перевод: Ipatov S.I., Formation of embryos of the Earth and the Moon from the common rarefied condensation and the subsequent growth // Solar System Research, 2018, v. 52, N 5, p. 401-416. DOI: 10.1134/S0038094618050040. http://arxiv.org/abs/2003.09925 .
    42. 8399 Маров М.Я., Ипатов С.И. Доставка воды и летучих к планетам земной группы и к Луне // Астрономический вестник, 2018, т. 52, № 5, c. 402-410. DOI: 10.1134/S0320930X18050055. Перевод: Marov M.Ya., Ipatov S.I., Delivery of water and volatiles to the terrestrial planets and the Moon // Solar System Research, 2018, v. 52, N 5, p. 392-400. DOI: 10.1134/S0038094618050052. https://arxiv.org/abs/2003.09982.
    43. 8657  Шематович В.И., Маров М.Я.  Диссипация планетных атмосфер: физические процессы и численные модели // Успехи Физических Наук, 2018. т. 188, № 3, с. 2-33. Перевод: Shematovich V. I.; Marov M. Ya. Escape of planetary atmospheres: physical processes and numerical models // Physics-Uspekhi, 2018. Volume 61, Issue 3, pp. 217-246.  
    44. 8659  Бондур В.Г., Котюков М.М., Кузнецов В. Д., Маров М.Я., Месяц Г. А., Панасюк М.И., Петрукович А.А., Сергеев А.М., Сюняев Р.А., Трубников Г.В., Фортов В.Е., Хохлов А.Р. // Лев Матвеевич Зелёный (К 70-летию со дня рождения) // Успехи физических наук. 2018. Том: 188, N 8, c. 909-910. Перевод: Bondur VG., Kotyukov M.M., Kuznetsov V.D., Marov M.Y., Mesyats G.A., Panasyuk M.I., Petrukovich A.A., Sergeev A.M., Syunyaev R.A., Trubnikov G.V, Fortov, V.E., Khokhlov A.R. // Lev Matveevich  Zelenyi (on his 70th birthday) // Physics-Uspekhi, 2018, v. 61, N. 8, p. 819-821.
    45. 8410  Колесниченко А.В., Маров М.Я. Соотношения Стефана-Максвелла и поток тепла с анизотропными коэффициентами переноса для ионизованных газов в магнитном поле с приложением к проблеме амбиполярной диффузии // Астрономический вестник, 2018, т. 52, № 1, c. 51-69. Перевод: Kolesnichenko, A. V.; Marov, M. Ya. Stefan-Maxwell Relations and Heat Flux with Anisotropic Transport Coefficients for Ionized Gases in a Magnetic Field with Application to the Problem of Ambipolar Diffusion // Solar System Research. 2018. V. 52, N. 1, p.44-60.
    46. 8411 Маров М.Я., Русол А.В. Оценка параметров столкновений пылевых фрактальных кластеров в газопылевом протопланетном диске // Письма в Астрономический журнал. 2018. Т. 44. № 7. С. 517-524. Перевод: Marov, M. Ya.; Rusol, A. V. Estimating the Parameters of Collisions between Fractal Dust Clusters in a Gas-Dust Protoplanetary Disk // Astronomy Letters, 2018. Volume 44, Issue 7, pp. 474-481.  
    47. 8660  Маров М.Я., Филатьев А.С..  Комплексные исследования электрореактивных двигателей при полетах в ионосфере Земли: К 50-летию Государственной программы «Янтарь» // Космические исследования, 2018. т. 56, №2, с. 137-144. Перевод: Marov M.Ya., Filatyev A.S. Integrated Studies of Electric Propulsion Engines during Flights in the Earth's Ionosphere // Cosmic Research, 2018, Volume 56, Issue 2, pp. 123-129.
    48. 8700 Kondrat'eva O. N., Nikiforova G. E., Tyurin A. V., Ryumin M. A., Gurevich V. M., Kritskaya A. P., Gavrichev K. S. Calorimetric study of ytterbium orthovanadate YbVO4 polycrystalline ceramics // CERAMICS INTERNATIONAL. 2018. Vol. 44. Issue: 15. P. 18103-18107. DOI: 10.1016/j.ceramint.2018.07.015   
    49. 8705 Rusol A.V., Dorofeeva V.A.  Thermal Evolution of the Nucleus of the Comet 67P for 120 Years: Numerical Simulations // Open astronomy. 2018. V. 27. Iss. 1. P. 175-182 
DOI: https://doi.org/10.1515/astro-2018-0030   
    50. 206 Корост Д.В., Арискин А.А., Пшеницын И.В., Хомяк А.Н. Рентгеновская компьютерная томография как метод реконструкции 3D-характеристик рассеянных сульфидов и шпинелида в плагиодунитах Йоко-Довыренского интрузива // Петрология, 2019, том 27, № 4, с. 401-419
    51. 209 Николаев Г.С., Арискин А.А., Бармина Г.С. Численное моделирование влияния петрогенных компонентов на растворимость хромшпинелида в расплаве и возможный механизм образования хромититов // ДАН, 2019, т. 487, №1, С. 78-81. 
    52. 211. Кусков О.Л, Кронрод Е.В., Кронрод В.А. Влияние термального состояния на химический состав мантии и размера ядра Луны // Геохимия. 2019. № 6. 567-584. 
    53. 212 Маров М.Я., Русол А.В., Дорофеева В.А. Численное моделирование длительной тепловой эволюции ядер короткопериодических комет: на примере ядра кометы 67Р/Чурюмова-Герасименко // ДАН 2019, т. 484, № 2, с. 150-155.
    54. 214 Маров М.Я., Шевченко И.И. Генеральная ассамблея Международного астрономического союза в Вене: в преддверии столетия МАС // Астрономический вестник. 2019. Т. 53. № 2. С. 155–160. 
    55. 217 Ипатов С.И. Вероятности столкновений планетезималей из различных областей зоны питания планет земной группы с формирующимися планетами и Луной // Астрономический вестник. 2019. Т. 53. № 5. с. 349–379, DOI: 10.1134/S0320930X19050049. Перевод: Ipatov S.I. Probabilities of collisions of planetesimals from different regions of the feeding zone of the terrestrial planets with the forming planets and the Moon // Solar System Research, 2019, v. 53, N 5, p. 332-361. DOI: 10.1134/S0038094619050046. 
    56. 227 Khoroshilov A.V., Tyurin A.V., Gurevich V.M., Gavrichev K.S. Heat capacity and thermodynamic properties of lanthanum orthoniobate.     J. Chem. Thermodynamics, 2019, V. 132, C. 44–53   
    57. 228 Kuskov O.L., Kronrod E.V., Kronrod V.A. Thermo-chemical constraints on the lunar bulk composition and the structure of three-layer mantle // Phys. Earth Planet. Interiors. 2019. V. 286. P. 1-12. 
    58. 226 Kondrat'eva O.N., Nikiforova G.E., Tyurin A.V., Khoroshilov A.V., Gurevich V.M., Gavrichev K.S.  Thermodynamic properties of, and fergusonite-to-scheelite phase transition in, gadolinium orthoniobate GdNbO4 ceramics //Journal of Alloys and Compounds, 2019, V. 779, pp. 660-666
    59. 202 Спиридонов Э.М., Орсоев Д.А., Арискин А.А., Николаев Г.С., Кислов Е.В., Коротаева Н.Н., Япаскурт В.О. (2019) Hg- И Cd-содержащие минералы Pd, Pt, Au, Ag сульфидоносных базитов и гипербазитов Йоко-Довыренского интрузива в байкалидах Северного Прибайкалья // Геохимия, №1, с. 43–58
    60. 203 Спиридонов Э.М., Орсоева Д.А., Арискина А.А., Кислова Е.В., Коротаевой Н.Н., Николаева Г.С., Япаскурта В.О. (2019) Германий-содержащие минералы палладия - палладогерманид Pd2Ge, Ge-паоловит Pd2(Sn,Ge), звягинцевит сульфидоносных анортозитов Йоко-Довыренского интрузива // Прибайкалье. 2019 №5 с.554-558
    61. 204 Спиридонов Э.М., Орсоев Д.А., Арискин А.А., Кислов Е.В., Коротаева Н.Н., Николаев Г.С., Япаскурт В.О. Палладогерманид Pd2Ge сульфидоносных анортозитов Йоко-Довыренского интрузива – первая находка в России. // Доклады АН. 2019 485(6):741-744.  
    62. 210 Кусков О.Л, Кронрод Е.В., Кронрод В.А.  Геохимические ограничения на «холодные» и «горячие» модели внутреннего строения Луны: 2. Состав трехслойной мантии // Астрономический Вестник, 2019, том 53, № 2, с. 83-98.  
    63. 218 Поляков В.Б., Осадчий Е.Г., Воронин М.В., Осадчий В.О., Сипавина Л.В., Чареев Д.А., Тюрин А.В., Гуревич В.М., Гавричев К.С. Изотопные факторы железа и серы для пирита по данным экспериментальных гамма-резонансных исследований и теплоемкости // Геохимия, 2019, №4. С. 372–386
    64. 268 Кронрод Е.В., Нефедьев Ю.А., Кронрод В.А., Кусков О.Л., Андреев А.О. Селенофизика и модели трехслойной лунной мантии // Ученые записки Казанского университета. Серия Физико-математические науки. 2019. Том 161. Книга 1. С. 24-38   
    65. 216 Колесниченко А.В., Маров М.Я. Механизм потоковой неустойчивости в двухфазной среде протопланетного газопылевого диска и формирование пылевых фрактальных кластеров // Астрономический вестник. 2019. Т. 53. № 3. С. 195–213
    66. 208 Николаев Г.С., Арискин А.А., Бармина Г.С. SPINMELT-2.0: численное моделирование равновесия шпинелид – расплав в базальтовых системах при давлениях до 15 кбар: III. Влияние петрогенных компонентов расплава на растворимость хромшпинелида и возможный механизм образования хромититов // Геохимия, 2020, №1, с. 3-13
    67. 229 Дорофеева В.А. Химический и изотопный состав кометы 67Р/Чурюмова-Герасименко (обзор результатов космической миссии «Rosetta-Philae»). Следствия для космогонии и космохимии // Астрономический вестник. 2020. №2, с.110-134.  
    68. 334 Пшеницын И.В., Арискин А.А., Николаев Г.С., Кислов Е.В., Япаскурт В.О., Соболев С.Н. Морфология, минералогия и состав сульфидных капель в пикродолеритах из придонных апофизов Йоко-Довыренского расслоенного интрузива // Петрология. 2020. Т. 28. № 3, с. 280-297
    69. 335 Арискин А.А., Данюшевский Л.В., Фиорентини М., Николаев Г.С.,  Кислов Е.В., Пшеницын И.В., Япаскурт В.О., Соболев С.Н. Петрология, геохимия и происхождение сульфидоносных и эпгминерализованных троктолитов из зоны Конникова в Йоко-Довыренском расслоенном интрузиве // Геология и геофизика. 2020. Т. 61, № 5-6, с. 748-773.
    70. 274.  Tyurin A.V., Ryumin M.A., Khoroshilov A.V., Gurevich V.M., Gavrichev K.S.  Thermodynamic functions of holmium orthophosphate HoPO4 in the range 9–1370 K // Termochimica Acta. 2020. V. 683. № 178459. 6р. 
    71. 182. Наумов В. Б., Дорофеева В.А., Толстых М. Л., Гирнис А. В., Ярмолюк В. В. Состав и геохимическая специфика магматических расплавов Камчатки по данным анализа расплавных включений и закалочных стекол пород. // Геохимия. 2020. Т. 65, № 3, с. 237-257.
    72. 391. Наумов В.Б., Дорофеева В.А., Миронова О.Ф. Физико-химические параметры формирования гидротермальных месторождений по данным исследований флюидных включений. VI.  Месторождения флюорита и барита // Геохимия. 2020. Т. 65, № 9, с. 1-12.
    73. 491. Ипатов С.И., Феоктистова Е.А., Светцов В.В. Количество объектов, сближающихся с Землей, и образование лунных кратеров в течение последнего миллиарда лет // Астрономический вестник, 2020, т. 54, N 5, C. 409-430. DOI: 10.31857/S0320930X20050011. Перевод: Ipatov S.I., Feoktistova, E.A., Svetsov V.V. Number of near-Earth objects and formation of lunar craters over the last billion years // Solar System Research, 2020, v. 54, N 5, P. 384-404. DOI: 10.1134/S0038094620050019. https://rdcu.be/b7ZdT .
    74. Маров М.Я., Шевченко И.И. Экзопланеты: природа и модели // Успехи физических наук, 2020, т. 190, № 9, с. 897–932. DOI: 10.3367/UFNr.2019.10.038673