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  • Source: Physics Letters A. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, SISTEMAS HAMILTONIANOS, CÉSIO

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    • ABNT

      SILVEIRA, F. E. M. e CAMARGO, R. S. e CALDAS, Iberê Luiz. Concentration discontinuity of alkalies at high pressures. Physics Letters A, v. 395, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2021.127207. Acesso em: 09 jun. 2024.
    • APA

      Silveira, F. E. M., Camargo, R. S., & Caldas, I. L. (2021). Concentration discontinuity of alkalies at high pressures. Physics Letters A, 395. doi:10.1016/j.physleta.2021.127207
    • NLM

      Silveira FEM, Camargo RS, Caldas IL. Concentration discontinuity of alkalies at high pressures [Internet]. Physics Letters A. 2021 ; 395[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2021.127207
    • Vancouver

      Silveira FEM, Camargo RS, Caldas IL. Concentration discontinuity of alkalies at high pressures [Internet]. Physics Letters A. 2021 ; 395[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2021.127207
  • Source: Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA MATEMÁTICA, BIOFÍSICA, GLIOMA, QUIMIOTERAPIA, NEOPLASIAS CEREBRAIS, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS DA FÍSICA

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    • ABNT

      TROBIA, José et al. Mathematical model of brain tumour growth with drug resistance. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, v. 103, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2021.106013. Acesso em: 09 jun. 2024.
    • APA

      Trobia, J., Tian, K., Batista, A., Grebogi, C., Ren, H. -P., Santos, M. S., et al. (2021). Mathematical model of brain tumour growth with drug resistance. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 103. doi:10.1016/j.cnsns.2021.106013
    • NLM

      Trobia J, Tian K, Batista A, Grebogi C, Ren H-P, Santos MS, Protachevicz RP, Borges FS, Szezech JD, Viana RL, Caldas IL, Iarosz KC. Mathematical model of brain tumour growth with drug resistance [Internet]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. 2021 ; 103[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2021.106013
    • Vancouver

      Trobia J, Tian K, Batista A, Grebogi C, Ren H-P, Santos MS, Protachevicz RP, Borges FS, Szezech JD, Viana RL, Caldas IL, Iarosz KC. Mathematical model of brain tumour growth with drug resistance [Internet]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. 2021 ; 103[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2021.106013
  • Unidade: IF

    Assunto: CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS)

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    • ABNT

      GOMES, J V et al. Low-dimensional chaos in the single wave model for self-consistent wave–particle Hamiltonian. v. 31, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0040939. Acesso em: 09 jun. 2024.
    • APA

      Gomes, J. V., Sousa, M. C. de, Viana, R. L., Caldas, I. L., & Elskens, Y. (2021). Low-dimensional chaos in the single wave model for self-consistent wave–particle Hamiltonian, 31. doi:10.1063/5.0040939
    • NLM

      Gomes JV, Sousa MC de, Viana RL, Caldas IL, Elskens Y. Low-dimensional chaos in the single wave model for self-consistent wave–particle Hamiltonian [Internet]. 2021 ; 31[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0040939
    • Vancouver

      Gomes JV, Sousa MC de, Viana RL, Caldas IL, Elskens Y. Low-dimensional chaos in the single wave model for self-consistent wave–particle Hamiltonian [Internet]. 2021 ; 31[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0040939
  • Source: Frontiers in Computational Neuroscience. Unidade: IF

    Subjects: NEUROCIÊNCIAS, REDES NEURAIS, SISTEMAS NÃO LINEARES, MEMÓRIA, CÓRTEX CEREBRAL, SINAPSE, NEURÔNIOS

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    • ABNT

      PROTACHEVICZ, R. P. et al. Emergence of Neuronal Synchronisation in Coupled Areas. Frontiers in Computational Neuroscience, v. 15, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fncom.2021.663408. Acesso em: 09 jun. 2024.
    • APA

      Protachevicz, R. P., Hansen, M., Iarosz, K., Caldas, I. L., Batista, A., & Kurths, J. (2021). Emergence of Neuronal Synchronisation in Coupled Areas. Frontiers in Computational Neuroscience, 15. doi:10.3389/fncom.2021.663408
    • NLM

      Protachevicz RP, Hansen M, Iarosz K, Caldas IL, Batista A, Kurths J. Emergence of Neuronal Synchronisation in Coupled Areas [Internet]. Frontiers in Computational Neuroscience. 2021 ; 15[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fncom.2021.663408
    • Vancouver

      Protachevicz RP, Hansen M, Iarosz K, Caldas IL, Batista A, Kurths J. Emergence of Neuronal Synchronisation in Coupled Areas [Internet]. Frontiers in Computational Neuroscience. 2021 ; 15[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fncom.2021.663408
  • Source: Journal of Physics: Complexity. Unidade: IF

    Subjects: CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS), SISTEMAS DINÂMICOS (FÍSICA MATEMÁTICA), REDES COMPLEXAS

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    • ABNT

      MEDEIROS, Everton et al. The impact of chaotic saddles on the synchronization of complex networks of discrete-time units. Journal of Physics: Complexity, v. 2, n. 3, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/2632-072X/abedc2. Acesso em: 09 jun. 2024.
    • APA

      Medeiros, E., Medrano-T, R. O., Caldas, I. L., & Feudel, U. (2021). The impact of chaotic saddles on the synchronization of complex networks of discrete-time units. Journal of Physics: Complexity, 2( 3). doi:10.1088/2632-072X/abedc2
    • NLM

      Medeiros E, Medrano-T RO, Caldas IL, Feudel U. The impact of chaotic saddles on the synchronization of complex networks of discrete-time units [Internet]. Journal of Physics: Complexity. 2021 ; 2( 3):[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2632-072X/abedc2
    • Vancouver

      Medeiros E, Medrano-T RO, Caldas IL, Feudel U. The impact of chaotic saddles on the synchronization of complex networks of discrete-time units [Internet]. Journal of Physics: Complexity. 2021 ; 2( 3):[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2632-072X/abedc2
  • Unidade: IF

    Subjects: SISTEMAS HAMILTONIANOS, MECÂNICA CELESTE, CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS)

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    • ABNT

      OLIVEIRA, Vitor Martins de. Variedades invariantes em sistemas hamiltonianos com aplicações ao sistema Terra-Lua. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-12052021-152814/. Acesso em: 09 jun. 2024.
    • APA

      Oliveira, V. M. de. (2021). Variedades invariantes em sistemas hamiltonianos com aplicações ao sistema Terra-Lua (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-12052021-152814/
    • NLM

      Oliveira VM de. Variedades invariantes em sistemas hamiltonianos com aplicações ao sistema Terra-Lua [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-12052021-152814/
    • Vancouver

      Oliveira VM de. Variedades invariantes em sistemas hamiltonianos com aplicações ao sistema Terra-Lua [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-12052021-152814/
  • Unidade: IF

    Subjects: TOKAMAKS, PLASMA

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    • ABNT

      QUIROGA, Leonardo Antonio Osorio et al. Onset of internal transport barriers in tokamaks. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2108.11143.pdf. Acesso em: 09 jun. 2024. , 2021
    • APA

      Quiroga, L. A. O., Roberto, M., Viana, R. L., Elskens, Y., & Caldas, I. L. (2021). Onset of internal transport barriers in tokamaks. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2108.11143.pdf
    • NLM

      Quiroga LAO, Roberto M, Viana RL, Elskens Y, Caldas IL. Onset of internal transport barriers in tokamaks [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2108.11143.pdf
    • Vancouver

      Quiroga LAO, Roberto M, Viana RL, Elskens Y, Caldas IL. Onset of internal transport barriers in tokamaks [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2108.11143.pdf
  • Source: Chaos, Solitons and Fractals. Unidade: IF

    Subjects: BIOFÍSICA, MECÂNICA ESTATÍSTICA, JET LAG, SINCRONIZAÇÃO, LUZ E SOMBRA, CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS), ESTABILIDADE DE SISTEMAS

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    • ABNT

      HIRATA, Flávia Mayumi Ruziska e CALDAS, Iberê Luiz. Synchronization and attractors in a model simulating social jetlag. Chaos, Solitons and Fractals, v. 144, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.110733. Acesso em: 09 jun. 2024.
    • APA

      Hirata, F. M. R., & Caldas, I. L. (2021). Synchronization and attractors in a model simulating social jetlag. Chaos, Solitons and Fractals, 144. doi:10.1016/j.chaos.2021.110733
    • NLM

      Hirata FMR, Caldas IL. Synchronization and attractors in a model simulating social jetlag [Internet]. Chaos, Solitons and Fractals. 2021 ; 144[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.110733
    • Vancouver

      Hirata FMR, Caldas IL. Synchronization and attractors in a model simulating social jetlag [Internet]. Chaos, Solitons and Fractals. 2021 ; 144[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.110733
  • Unidades: IF, IME

    Subjects: CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS), SISTEMAS DINÂMICOS (FÍSICA MATEMÁTICA), REDES COMPLEXAS

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    • ABNT

      LIMA, D R de e CALDAS, Iberê Luiz. Growth and performance of the periodic orbits of a nonlinear driven oscillator. v. 150, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.111102. Acesso em: 09 jun. 2024.
    • APA

      Lima, D. R. de, & Caldas, I. L. (2021). Growth and performance of the periodic orbits of a nonlinear driven oscillator, 150. doi:10.1016/j.chaos.2021.111102
    • NLM

      Lima DR de, Caldas IL. Growth and performance of the periodic orbits of a nonlinear driven oscillator [Internet]. 2021 ; 150[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.111102
    • Vancouver

      Lima DR de, Caldas IL. Growth and performance of the periodic orbits of a nonlinear driven oscillator [Internet]. 2021 ; 150[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.111102
  • Unidade: IF

    Assunto: MAGNETOSFERA

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    • ABNT

      SILVEIRA, Francisco E M e BENETTI, Monã Hegel e CALDAS, Iberê Luiz. Equation of State of the Kappa-Distributed Solar Wind Particles in the Earth’s Magnetopause. v. 296, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11207-021-01858-6. Acesso em: 09 jun. 2024.
    • APA

      Silveira, F. E. M., Benetti, M. H., & Caldas, I. L. (2021). Equation of State of the Kappa-Distributed Solar Wind Particles in the Earth’s Magnetopause, 296. doi:10.1007/s11207-021-01858-6
    • NLM

      Silveira FEM, Benetti MH, Caldas IL. Equation of State of the Kappa-Distributed Solar Wind Particles in the Earth’s Magnetopause [Internet]. 2021 ; 296[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11207-021-01858-6
    • Vancouver

      Silveira FEM, Benetti MH, Caldas IL. Equation of State of the Kappa-Distributed Solar Wind Particles in the Earth’s Magnetopause [Internet]. 2021 ; 296[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11207-021-01858-6
  • Source: Chaos. Unidade: IF

    Subjects: BIOFÍSICA, NEURÔNIOS, SINCRONIZAÇÃO, CÓRTEX CEREBRAL, REDES NEURAIS

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    • ABNT

      REIS, Adriane S. et al. Suppression of chaotic bursting synchronization in clustered scale-free networks by an external feedback signal. Chaos, v. 31, n. 8, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0056672. Acesso em: 09 jun. 2024.
    • APA

      Reis, A. S., Brugnago, E. L., Caldas, I. L., Batista, A., Iarosz, K., Ferrari, F. A. S., & Viana, R. (2021). Suppression of chaotic bursting synchronization in clustered scale-free networks by an external feedback signal. Chaos, 31( 8). doi:10.1063/5.0056672
    • NLM

      Reis AS, Brugnago EL, Caldas IL, Batista A, Iarosz K, Ferrari FAS, Viana R. Suppression of chaotic bursting synchronization in clustered scale-free networks by an external feedback signal [Internet]. Chaos. 2021 ; 31( 8):[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0056672
    • Vancouver

      Reis AS, Brugnago EL, Caldas IL, Batista A, Iarosz K, Ferrari FAS, Viana R. Suppression of chaotic bursting synchronization in clustered scale-free networks by an external feedback signal [Internet]. Chaos. 2021 ; 31( 8):[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0056672
  • Unidades: IF, EP

    Subjects: FÍSICA DO ESTADO LÍQUIDO, TERMODINÂMICA, NANOTECNOLOGIA, INTERAÇÕES NUCLEARES

    PrivadoAcesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      VISCONDI, Thiago et al. Slippery-sticky transition of interfacial fluid slip. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2104.09572.pdf. Acesso em: 09 jun. 2024. , 2021
    • APA

      Viscondi, T., Grigolo, A., Meneghini, J. R., & Caldas, I. L. (2021). Slippery-sticky transition of interfacial fluid slip. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2104.09572.pdf
    • NLM

      Viscondi T, Grigolo A, Meneghini JR, Caldas IL. Slippery-sticky transition of interfacial fluid slip [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2104.09572.pdf
    • Vancouver

      Viscondi T, Grigolo A, Meneghini JR, Caldas IL. Slippery-sticky transition of interfacial fluid slip [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2104.09572.pdf
  • Source: Revista Brasileira de Ensino de Física. Unidade: IF

    Assunto: DOENÇAS INFECCIOSAS

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    • ABNT

      BATISTA, Antonio Marcos et al. Simulation of deterministic compartmental models for infectious diseases dynamics. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 43, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2021-0171. Acesso em: 09 jun. 2024.
    • APA

      Batista, A. M., Souza, S. L. T. de, Almeida, A. C. L., Gabrick, E. C., Mugnaine, M., Santos, G. L. dos, et al. (2021). Simulation of deterministic compartmental models for infectious diseases dynamics. Revista Brasileira de Ensino de Física, 43. doi:10.1590/1806-9126-RBEF-2021-0171
    • NLM

      Batista AM, Souza SLT de, Almeida ACL, Gabrick EC, Mugnaine M, Santos GL dos, Caldas IL, Iarosz KC, Szezech Junior JD. Simulation of deterministic compartmental models for infectious diseases dynamics [Internet]. Revista Brasileira de Ensino de Física. 2021 ; 43[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2021-0171
    • Vancouver

      Batista AM, Souza SLT de, Almeida ACL, Gabrick EC, Mugnaine M, Santos GL dos, Caldas IL, Iarosz KC, Szezech Junior JD. Simulation of deterministic compartmental models for infectious diseases dynamics [Internet]. Revista Brasileira de Ensino de Física. 2021 ; 43[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2021-0171
  • Unidade: IF

    Assunto: TOKAMAKS

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      LEAL, Bruno Borges. Descrição simplética do escape das linhas magnéticas em tokamaks. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-07042021-183837/. Acesso em: 09 jun. 2024.
    • APA

      Leal, B. B. (2021). Descrição simplética do escape das linhas magnéticas em tokamaks (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-07042021-183837/
    • NLM

      Leal BB. Descrição simplética do escape das linhas magnéticas em tokamaks [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-07042021-183837/
    • Vancouver

      Leal BB. Descrição simplética do escape das linhas magnéticas em tokamaks [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-07042021-183837/
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, SISTEMAS DINÂMICOS, TOKAMAKS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      VIANA, R. L. et al. Transport barriers in symplectic maps. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2102.03149.pdf. Acesso em: 09 jun. 2024. , 2021
    • APA

      Viana, R. L., Batista, A. M., Abud, C. V., Schelin, A. B., Mugnaine, M., Santos, M. S., et al. (2021). Transport barriers in symplectic maps. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2102.03149.pdf
    • NLM

      Viana RL, Batista AM, Abud CV, Schelin AB, Mugnaine M, Santos MS, Leal BB, Bartoloni BF, Szezech Jr. JD, Mathias AC, Gomes JV, Morrison PJ, Caldas IL. Transport barriers in symplectic maps [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2102.03149.pdf
    • Vancouver

      Viana RL, Batista AM, Abud CV, Schelin AB, Mugnaine M, Santos MS, Leal BB, Bartoloni BF, Szezech Jr. JD, Mathias AC, Gomes JV, Morrison PJ, Caldas IL. Transport barriers in symplectic maps [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2102.03149.pdf
  • Source: Physics of Plasmas. Unidades: IF, EP

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, TURBULÊNCIA ELETROSTÁTICA, PROBABILIDADE, PLASMA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      PEREIRA, Felipe Augusto Cardoso et al. Coexistence of turbulence regimes in the Texas Helimak. Physics of Plasmas, v. 28, n. 3, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0033381. Acesso em: 09 jun. 2024.
    • APA

      Pereira, F. A. C., Toufen, D., Guimarães Filho, Z., Caldas, I. L., Viana, R., & Gentle, K. W. (2021). Coexistence of turbulence regimes in the Texas Helimak. Physics of Plasmas, 28( 3). doi:10.1063/5.0033381
    • NLM

      Pereira FAC, Toufen D, Guimarães Filho Z, Caldas IL, Viana R, Gentle KW. Coexistence of turbulence regimes in the Texas Helimak [Internet]. Physics of Plasmas. 2021 ; 28( 3):[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0033381
    • Vancouver

      Pereira FAC, Toufen D, Guimarães Filho Z, Caldas IL, Viana R, Gentle KW. Coexistence of turbulence regimes in the Texas Helimak [Internet]. Physics of Plasmas. 2021 ; 28( 3):[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0033381
  • Source: Journal of Physics: Complexity. Unidade: IF

    Assunto: REDES NEURAIS

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    • ABNT

      SANTOS, Moises S et al. Spiral wave chimera states in regular and fractal neuronal networks. Journal of Physics: Complexity, v. 2, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/2632-072X/abcd14. Acesso em: 09 jun. 2024.
    • APA

      Santos, M. S., Protachevicz, P. R., Caldas, I. L., Iarosz, K. C., Viana, R. L., Szezech Jr., J. D., et al. (2021). Spiral wave chimera states in regular and fractal neuronal networks. Journal of Physics: Complexity, 2. doi:10.1088/2632-072X/abcd14
    • NLM

      Santos MS, Protachevicz PR, Caldas IL, Iarosz KC, Viana RL, Szezech Jr. JD, Souza SLT de, Batista AM. Spiral wave chimera states in regular and fractal neuronal networks [Internet]. Journal of Physics: Complexity. 2021 ; 2[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2632-072X/abcd14
    • Vancouver

      Santos MS, Protachevicz PR, Caldas IL, Iarosz KC, Viana RL, Szezech Jr. JD, Souza SLT de, Batista AM. Spiral wave chimera states in regular and fractal neuronal networks [Internet]. Journal of Physics: Complexity. 2021 ; 2[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2632-072X/abcd14
  • Source: Physics of Fluids. Unidades: IF, EP

    Subjects: FÍSICA DO ESTADO LÍQUIDO, TERMODINÂMICA, NANOTECNOLOGIA, INTERAÇÕES NUCLEARES

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      VISCONDI, Thiago et al. Slippery-sticky transition of interfacial fluid slip. Physics of Fluids, v. 33, n. 6, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0054631. Acesso em: 09 jun. 2024.
    • APA

      Viscondi, T., Grigolo, A., Caldas, I. L., & Meneghini, J. R. (2021). Slippery-sticky transition of interfacial fluid slip. Physics of Fluids, 33( 6). doi:10.1063/5.0054631
    • NLM

      Viscondi T, Grigolo A, Caldas IL, Meneghini JR. Slippery-sticky transition of interfacial fluid slip [Internet]. Physics of Fluids. 2021 ; 33( 6):[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0054631
    • Vancouver

      Viscondi T, Grigolo A, Caldas IL, Meneghini JR. Slippery-sticky transition of interfacial fluid slip [Internet]. Physics of Fluids. 2021 ; 33( 6):[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0054631
  • Source: Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. Unidade: IF

    Subjects: CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS), SISTEMAS DINÂMICOS (FÍSICA MATEMÁTICA), SISTEMAS DISSIPATIVO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MUGNAINE, Michele et al. Curry–Yorke route to shearless attractors and coexistence of attractors in dissipative nontwist systems. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, v. 31, n. 2, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0035303. Acesso em: 09 jun. 2024.
    • APA

      Mugnaine, M., Batista, A., Caldas, I. L., Szezech, J. D., Carvalho, R. E. de, & Viana, R. (2021). Curry–Yorke route to shearless attractors and coexistence of attractors in dissipative nontwist systems. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 31( 2). doi:10.1063/5.0035303
    • NLM

      Mugnaine M, Batista A, Caldas IL, Szezech JD, Carvalho RE de, Viana R. Curry–Yorke route to shearless attractors and coexistence of attractors in dissipative nontwist systems [Internet]. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. 2021 ; 31( 2):[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0035303
    • Vancouver

      Mugnaine M, Batista A, Caldas IL, Szezech JD, Carvalho RE de, Viana R. Curry–Yorke route to shearless attractors and coexistence of attractors in dissipative nontwist systems [Internet]. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. 2021 ; 31( 2):[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0035303
  • Unidade: IF

    Subjects: DOENÇAS INFECCIOSAS, SIMULAÇÃO (ESTATÍSTICA)

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    • ABNT

      BATISTA, Antonio M. et al. Simulation of deterministic compartmental models for infectious diseases dynamics. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2106.02085.pdf. Acesso em: 09 jun. 2024. , 2021
    • APA

      Batista, A. M., Souza, S. L. T. de, Iarosz, K. C., Almeida, A. C. L., Szezech Jr., J. D., Gabrick, E. C., et al. (2021). Simulation of deterministic compartmental models for infectious diseases dynamics. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2106.02085.pdf
    • NLM

      Batista AM, Souza SLT de, Iarosz KC, Almeida ACL, Szezech Jr. JD, Gabrick EC, Mugnaine M, Santos GL dos, Caldas IL. Simulation of deterministic compartmental models for infectious diseases dynamics [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2106.02085.pdf
    • Vancouver

      Batista AM, Souza SLT de, Iarosz KC, Almeida ACL, Szezech Jr. JD, Gabrick EC, Mugnaine M, Santos GL dos, Caldas IL. Simulation of deterministic compartmental models for infectious diseases dynamics [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jun. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2106.02085.pdf

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