최근 수정 시각 : 2025-04-18 19:41:41

미국물리협회/주요 저널


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[[미국물리협회|미국물리협회]]

1. 개요2. 기준3. The Journal of Chemical Physics4. Journal of Mathematical Physics

1. 개요

미국물리협회가 출판하는 주요 저널중 물리학 분야의 저널들을 다룬 문서이다.

2. 기준

아래와 같은 저널 계량 지표(JMI)를 기준으로 하여 미국물리협회의 주요 저널을 수록했다.
  • h 인덱스 기준 최소 100이상 되는 저널
  • SJR 기준 Q1급 저널
  • IF 기준 최소 10이상 되는 저널
수록된 저널은 위의 기준을 두개 이상 충족시키는 저널이다.

3. The Journal of Chemical Physics

<colbgcolor=#223059><colcolor=#fff> The Journal of Chemical Physics
JCP
창간일 1933년
간행 주기 월간
분야 물리화학
편집장 Tianquan Lian
ISO-4 J. Chem. Phys.
지표 <colbgcolor=#223059><colcolor=#fff> h-i 395[S]
IF 3.1[A]
SJR Q1[S]
링크

미국물리협회가 출판하는 물리화학 분야 저널. 물리화학 분야 외에도 이론화학, 의학, 천체물리학 분야의 논문들이 게재되기도 한다. 이 학술지가 다루는 분야중 가장 명성있는 분야중 하나는 밀도범함수 이론으로, 양자역학을 기반으로한 물리량 근사 측정은 물리화학 분야에 중요하게 사용되기 때문이다.

나무위키내 물리학 및 화학 관련 문서 및 노벨물리학상/수상자, 노벨화학상/수상자, 물리학자/목록에 있는 연구중 JCP에 게재된 연구는 다음과 같다.
  • 21권 - 1953년 2월 출판
    • 상태 방정식의 계산 - 니콜라스 메트로폴리스외[4]
  • 79권 - 1983년 7월 출판
    • 액체 물의 단순 포텐셜 함수 비교 - 윌리엄 요르겐센 외[5]
  • 81권 8호 - 1984년 10월 출판
    • 베렌드센 써모스탯 - 헤르만 베렌드센 외[6]
  • 90권 2호 - 1989년 1월 출판
    • 상관관계 지속 기저 집합 - 톰 더닝[7]
  • 98권 - 1993년 4월 출판
    • B3 하이브리드 범함수 - 아셀 베케[8]
  • 104권 - 1996년 1월 출판
    • B96 상관관계 범함수 - 아셀 베케[9]
  • 121권 - 2004년 8월 출판
    • BMK - 대니얼 보에세, 얀 마틴[10]
  • 125권 - 2006년 11월 출판
    • M06-L - 얀 자오, 도널드 트룰러[11]
  • 144권 - 2016년 6월 출판
    • [math(\omega)]B97M-V - 나르베 마르디로시안, 마틴 헤드고든[12]

4. Journal of Mathematical Physics

<colbgcolor=#521A37><colcolor=#fff> Journal of Mathematical Physics
JMP
창간일 1960년
간행 주기 월간
분야 수리물리학
편집장 Jan Philip Solovej
ISO-4 J. Math. Phys.
지표 <colbgcolor=#521A37><colcolor=#fff> h-i 122[S]
IF 1.3[A]
SJR Q2[S]
링크

미국물리협회가 출판하는 수리물리분야 저널. 아래와 같은 유명한 논문들이 이 학술지에 실렸다.

* 1권 5호 - 1960년 9월 출판
* 커트코스키 다이어그램 - 리처드 커트코스키[16]
* 3권 4호 - 1962년 7월 출판
* KLN 정리 - 키노시타 도이치로[17]
* 36권 11호 - 1995년 11월 출판
* 홀로그래픽 끈이론 - 레오너드 서스킨드[18]

[S] Scimago 기준.[A] 미국물리협회 기준.[S] [4] N. Metropolis, A. Rosenbluth, M. Rosenbluth, A. H. Teller, E. Teller, Equation of State Calculations by Fast Computing Machines, J. Chem. Phys. 21, 1087 (1953)[5] W. L. Jorgensen, J. Chandrasekhar, J. D. Madura, R. W. Impey, M. L. Klein, Comparison of simple potential functions for simulating liquid water, J. Chem. Phys. 79, 926 (1983)[6] H. J. C. Berendsen, J. P. M. Postma, W. F. van Gunsteren, A. DiNola, J. R. Haak, Molecular dynamics with coupling to an external bath, J. Chem. Phys. 81, 3684–3690 (1984)[7] Thom H. Dunning, Gaussian basis sets for use in correlated molecular calculations. I. The atoms boron through neon and hydrogen, J. Chem. Phys. 90, 1007–1023 (1989)[8] A. D. Becke, Density‐functional thermochemistry. III. The role of exact exchange, J. Chem. Phys. 98, 5648 (1993)[9] A. D. Becke, Density‐functional thermochemistry. IV. A new dynamical correlation functional and implications for exact‐exchange mixing, J. Chem. Phys. 104, 1040 (1996)[10] A. Daniel Boese, Jan M. L. Martin, Development of density functionals for thermochemical kinetics, J. Chem. Phys. 121, 3405 (2004)[11] A new local density functional for main-group thermochemistry, transition metal bonding, thermochemical kinetics, and noncovalent interactions, J. Chem. Phys. 125, 194101 (2006)[12] N. Mardirossian, M. Head-Gordon, ωB97M-V: A combinatorially optimized, range-separated hybrid, meta-GGA density functional with VV10 nonlocal correlation, J. Chem. Phys. 144, 214110 (2016)[S] Scimago 기준.[A] 미국물리협회 기준.[S] [16] R. E. Cutkosky, Singularities and Discontinuities of Feynman Amplitudes, J. Math. Phys. 1, 429 (1960)[17] Toichiro Kinoshita, Mass Singularities of Feynman Amplitudes", J. Math. Phys. 3, 650 (1962)[18] L. Susskind, The World as a Hologram, J. Math. Phys. 36, 6377 (1995)