Читаем Уродливая Вселенная. Как поиски красоты заводят физиков в тупик полностью

126 Larsen P. O., von Ins M. 2010. The rate of growth in scientific publication and the decline in coverage provided by Science Citation Index. Scientometrics. 84 (3): 575–603.

127 Sinatra R. et al. 2015. A century of physics. Nat. Phys. 11: 791–796.

128 Palmer C. L. et al. 2004. Information at the intersections of discovery: case studies in neuroscience. Proc. Ass. Inf. Sci. Tech. 41: 448–455.

129 Uzzi B. et al. 2013. Atypical combinations and scientific impact. Science. 342 (6157): 468–472.

130 Sinatra R. et al. 2015. A century of physics. Nat. Phys. 11: 791–796.

131 King C. 2016. Single-author papers: a waning share of output, but still providing the tools for progress. Science Watch, retrieved January 2016. http://sciencewatch.com/articles/single-author-papers-waning-share-output- still-providing-tools-progress

132 Maher B., Anfres M. S. 2016. Young scientists under pressure: what the data show. Nature. 538: 44–45.

133 Von Hippel T., von Hippel C. 2015. To apply or not to apply: a survey analysis of grant writing costs and benefits. PLoS One. 10 (3): e0118494.

134 Chubba J., Watermeyer R. 2016 Feb. Artifice or integrity in the marketization of research impact? Investigating the moral economy of (pathways to) impact statements within research funding proposals in the UK and Australia. Stud. High. Edu. 42 (12): 2360–2372.

135 Shulman S. et al. 2016. Higher education at a crossroads: the economic value of tenure and the security of the profession. Academe, March—April 2016, pp. 9–23. www.aaup.org/sites/default/files/2015-16EconomicStatus Report.pdf

136 Brembs B. 2015. Booming university administrations. Björn.Brembs.Blog, January 7, 2015. http://bjoern.brembs.net/2015/01/booming-university-administrations

137 Foster J. G. et al. 2015. Tradition and innovation in scientists’ research strategies. Am. Sociol. Rev. 80 (5): 875–908.

138 Weaver K. et al. 2007. Inferring the popularity of an opinion from its familiarity: a repetitive voice can sound like a chorus. J. Pers. Soc. Psychol. 92 (5): 821–833.

139 Odenwald S. 2015. The future of physics. Huffington Post, January 26, 2015. www.huffingtonpost.com/dr-sten-odenwald/the-future-of-physics_b_6506304.html

140 Lykken J., Spiropulu M. 2014. Supersymmetry and the crisis in physics. Scientific American, May 1, 2014.

141 Khosrovshahi G. B. n. d. Interview with Alain Connes. Retrieved January 2016. www.freewebs.com/cvdegosson/connes-interview.pdf

142 Kac M. 1966. Can one hear the shape of a drum? Amer. Math. Monthly. 73 (4): 1–23.

143 Chamseddine A. H. et al. 2007. Gravity and the standard model with neutrino mixing. Adv. Theor. Math. Phys. 11: 991–1089. arXiv: hep-th/0610241.

144 Connes A. 2008. Irony. Noncommutative Geometry, August 4, 2008. http://noncommutativegeometry.blogspot.de/2008/08/irony.html

145 Chamseddine A. H., Connes A. 2012. Resilience of the spectral standard model. JHEP. 1209: 104. arXiv:1208.1030 [hep-ph].

146 Hebecker A., Wetterich W. 2003. Spinor gravity. Phys. Lett. B. 574: 269–275. arXiv: hep-th/0307109; Finster F., Kleiner J. 2015. Causal fermion systems as a candidate for a unified physical theory. J. Phys. Conf. Ser. 626: 012020. arXiv:1502.03587 [math-ph].

147 Lisi A. G. 2007. An exceptionally simple theory of everything. arXiv:0711.0770 [hep-th].

Перейти на страницу:

Все книги серии Сенсация в науке

Похожие книги

Складки на ткани пространства-времени. Эйнштейн, гравитационные волны и будущее астрономии
Складки на ткани пространства-времени. Эйнштейн, гравитационные волны и будущее астрономии

Гравитационные волны были предсказаны еще Эйнштейном, но обнаружить их удалось совсем недавно. В отдаленной области Вселенной коллапсировали и слились две черные дыры. Проделав путь, превышающий 1 миллиард световых лет, в сентябре 2015 года они достигли Земли. Два гигантских детектора LIGO зарегистрировали мельчайшую дрожь. Момент первой регистрации гравитационных волн признан сегодня научным прорывом века, открывшим ученым новое понимание процессов, лежавших в основе формирования Вселенной. Книга Говерта Шиллинга – захватывающее повествование о том, как ученые всего мира пытались зафиксировать эту неуловимую рябь космоса: десятилетия исследований, перипетии судеб ученых и проектов, провалы и победы. Автор описывает на первый взгляд фантастические технологии, позволяющие обнаружить гравитационные волны, вызванные столкновением черных дыр далеко за пределами нашей Галактики. Доступным языком объясняя такие понятия, как «общая теория относительности», «нейтронные звезды», «взрывы сверхновых», «черные дыры», «темная энергия», «Большой взрыв» и многие другие, Шиллинг постепенно подводит читателя к пониманию явлений, положивших начало эре гравитационно-волновой астрономии, и рассказывает о ближайшем будущем науки, которая только готовится открыть многие тайны Вселенной.

Говерт Шиллинг

Научная литература / Прочая научная литература / Образование и наука
Что знает рыба
Что знает рыба

«Рыбы – не просто живые существа: это индивидуумы, обладающие личностью и строящие отношения с другими. Они могут учиться, воспринимать информацию и изобретать новое, успокаивать друг друга и строить планы на будущее. Они способны получать удовольствие, находиться в игривом настроении, ощущать страх, боль и радость. Это не просто умные, но и сознающие, общительные, социальные, способные использовать инструменты коммуникации, добродетельные и даже беспринципные существа. Цель моей книги – позволить им высказаться так, как было невозможно в прошлом. Благодаря значительным достижениям в области этологии, социобиологии, нейробиологии и экологии мы можем лучше понять, на что похож мир для самих рыб, как они воспринимают его, чувствуют и познают на собственном опыте». (Джонатан Бэлкомб)

Джонатан Бэлкомб

Научная литература