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  • Unidade: IF

    Assunto: MATÉRIA ESCURA

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      HOERNING, Gabriel Amâncio et al. Constraints on interacting dark energy revisited: alleviating the Hubble tension. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2308.05807.pdf. Acesso em: 18 maio 2024. , 2023
    • APA

      Hoerning, G. A., Landim, R. G., Ponte, L. O., Rolim, R. P., Abdalla, F. B., & Abdalla, E. (2023). Constraints on interacting dark energy revisited: alleviating the Hubble tension. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2308.05807.pdf
    • NLM

      Hoerning GA, Landim RG, Ponte LO, Rolim RP, Abdalla FB, Abdalla E. Constraints on interacting dark energy revisited: alleviating the Hubble tension [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2308.05807.pdf
    • Vancouver

      Hoerning GA, Landim RG, Ponte LO, Rolim RP, Abdalla FB, Abdalla E. Constraints on interacting dark energy revisited: alleviating the Hubble tension [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2308.05807.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: ELETRODINÂMICA QUÂNTICA, SUPERSIMETRIA

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      ALVES, Van Sérgio et al. On the supersymmetric pseudo-QED. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2209.07486.pdf. Acesso em: 18 maio 2024. , 2022
    • APA

      Alves, V. S., Gomes, M. O. C., Petrov, A. Y., & Silva, A. J. da. (2022). On the supersymmetric pseudo-QED. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2209.07486.pdf
    • NLM

      Alves VS, Gomes MOC, Petrov AY, Silva AJ da. On the supersymmetric pseudo-QED [Internet]. 2022 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2209.07486.pdf
    • Vancouver

      Alves VS, Gomes MOC, Petrov AY, Silva AJ da. On the supersymmetric pseudo-QED [Internet]. 2022 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2209.07486.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA, DINÂMICA DOS FLUÍDOS, FÍSICA DE PLASMAS

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      KINOUCHI, Osame e PINHO, Suani Tavares Rubim de e PRADO, Carmen Pimentel Cintra do. On the Random-neighbor Olami-Feder-Christensen slip-stick model. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 18 maio 2024. , 2020
    • APA

      Kinouchi, O., Pinho, S. T. R. de, & Prado, C. P. C. do. (2020). On the Random-neighbor Olami-Feder-Christensen slip-stick model. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Kinouchi O, Pinho STR de, Prado CPC do. On the Random-neighbor Olami-Feder-Christensen slip-stick model. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ]
    • Vancouver

      Kinouchi O, Pinho STR de, Prado CPC do. On the Random-neighbor Olami-Feder-Christensen slip-stick model. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ]
  • Unidade: IF

    Assunto: NEUTRINOS

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      ADAMSON, P e GOUFFON, Philippe. Precision constraints for three-flavor neutrino oscillations from the full MINOS+ and MINOS data set. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2006.15208.pdf. Acesso em: 18 maio 2024. , 2020
    • APA

      Adamson, P., & Gouffon, P. (2020). Precision constraints for three-flavor neutrino oscillations from the full MINOS+ and MINOS data set. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2006.15208.pdf
    • NLM

      Adamson P, Gouffon P. Precision constraints for three-flavor neutrino oscillations from the full MINOS+ and MINOS data set [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2006.15208.pdf
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      Adamson P, Gouffon P. Precision constraints for three-flavor neutrino oscillations from the full MINOS+ and MINOS data set [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2006.15208.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, SIMETRIA

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      KUMAR, Ramavarmaraja Kishor et al. Vortex lattices in binary Bose-Einstein condensates with dipole-dipole interactions. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1712.04719.pdf. Acesso em: 18 maio 2024. , 2020
    • APA

      Kumar, R. K., Malomed, B. A., Tomio, L., & Gammal, A. (2020). Vortex lattices in binary Bose-Einstein condensates with dipole-dipole interactions. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1712.04719.pdf
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      Kumar RK, Malomed BA, Tomio L, Gammal A. Vortex lattices in binary Bose-Einstein condensates with dipole-dipole interactions [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1712.04719.pdf
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      Kumar RK, Malomed BA, Tomio L, Gammal A. Vortex lattices in binary Bose-Einstein condensates with dipole-dipole interactions [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1712.04719.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, SIMETRIA

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      KUMAR, Ramavarmaraja Kishor et al. Miscibility in coupled dipolar and non-dipolar bose-einstein condensates. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1704.06826.pdf. Acesso em: 18 maio 2024. , 2020
    • APA

      Kumar, R. K., Muruganandam, P., Tomio, L., & Gammal, A. (2020). Miscibility in coupled dipolar and non-dipolar bose-einstein condensates. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1704.06826.pdf
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      Kumar RK, Muruganandam P, Tomio L, Gammal A. Miscibility in coupled dipolar and non-dipolar bose-einstein condensates [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1704.06826.pdf
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      Kumar RK, Muruganandam P, Tomio L, Gammal A. Miscibility in coupled dipolar and non-dipolar bose-einstein condensates [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1704.06826.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: DIFRAÇÃO POR RAIOS X, SEMICONDUTORES, CRISTALOGRAFIA DE RAIOS X

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      MORELHÃO, Sergio Luiz et al. Hybrid reflections from multiple x-ray scattering in epitaxial bismuth telluride topological insulator films. . Melville: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2007.15042.pdf. Acesso em: 18 maio 2024. , 2020
    • APA

      Morelhão, S. L., Kycia, S., Netzke, S., Fornari, C. I., Rappl, P. H. O., & Abramof, E. (2020). Hybrid reflections from multiple x-ray scattering in epitaxial bismuth telluride topological insulator films. Melville: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2007.15042.pdf
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      Morelhão SL, Kycia S, Netzke S, Fornari CI, Rappl PHO, Abramof E. Hybrid reflections from multiple x-ray scattering in epitaxial bismuth telluride topological insulator films [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2007.15042.pdf
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      Morelhão SL, Kycia S, Netzke S, Fornari CI, Rappl PHO, Abramof E. Hybrid reflections from multiple x-ray scattering in epitaxial bismuth telluride topological insulator films [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2007.15042.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, NANOPARTÍCULAS

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      HOBI JUNIOR, Edwin et al. Formation of atomic carbon chains from graphene nanoribbons. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/0912.2502.pdf. Acesso em: 18 maio 2024. , 2020
    • APA

      Hobi Junior, E., Pontes, R. B., Fazzio, A., & Silva, A. J. R. da. (2020). Formation of atomic carbon chains from graphene nanoribbons. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/0912.2502.pdf
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      Hobi Junior E, Pontes RB, Fazzio A, Silva AJR da. Formation of atomic carbon chains from graphene nanoribbons [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/0912.2502.pdf
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      Hobi Junior E, Pontes RB, Fazzio A, Silva AJR da. Formation of atomic carbon chains from graphene nanoribbons [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/0912.2502.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PARTÍCULAS, TEORIA DAS CORDAS, SIMETRIA (FÍSICA DE PARTÍCULAS), EQUAÇÃO DE SCHRODINGER, MECÂNICA ESTATÍSTICA QUÂNTICA

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      RADO, Laura e RIVELLES, Victor de Oliveira. Yang-Baxter deformations of the AdS5 × T1,1 superstring and their backgrounds. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2010.14081.pdf. Acesso em: 18 maio 2024. , 2020
    • APA

      Rado, L., & Rivelles, V. de O. (2020). Yang-Baxter deformations of the AdS5 × T1,1 superstring and their backgrounds. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2010.14081.pdf
    • NLM

      Rado L, Rivelles V de O. Yang-Baxter deformations of the AdS5 × T1,1 superstring and their backgrounds [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2010.14081.pdf
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      Rado L, Rivelles V de O. Yang-Baxter deformations of the AdS5 × T1,1 superstring and their backgrounds [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2010.14081.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, ÁTOMOS

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    • ABNT

      KUMAR, Ramavarmaraja Kishor et al. Three-dimensional vortex structures in a rotating dipolar Bose-Einstein condensate. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1506.08184.pdf. Acesso em: 18 maio 2024. , 2020
    • APA

      Kumar, R. K., Sriraman, T., Muruganandam, P., Ferreira, H. F., & Gammal, A. (2020). Three-dimensional vortex structures in a rotating dipolar Bose-Einstein condensate. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1506.08184.pdf
    • NLM

      Kumar RK, Sriraman T, Muruganandam P, Ferreira HF, Gammal A. Three-dimensional vortex structures in a rotating dipolar Bose-Einstein condensate [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1506.08184.pdf
    • Vancouver

      Kumar RK, Sriraman T, Muruganandam P, Ferreira HF, Gammal A. Three-dimensional vortex structures in a rotating dipolar Bose-Einstein condensate [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1506.08184.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: FILMES FINOS, BISMUTO

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      FORNARI, Celso I et al. Morphology Control in van der Waals Epitaxy of Bismuth Telluride Topological Insulators. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2008/2008.02180.pdf. Acesso em: 18 maio 2024. , 2020
    • APA

      Fornari, C. I., Abramof, E., Rappl, P. H. O., Kycia, S. W., & Morelhão, S. L. (2020). Morphology Control in van der Waals Epitaxy of Bismuth Telluride Topological Insulators. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2008/2008.02180.pdf
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      Fornari CI, Abramof E, Rappl PHO, Kycia SW, Morelhão SL. Morphology Control in van der Waals Epitaxy of Bismuth Telluride Topological Insulators [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2008/2008.02180.pdf
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      Fornari CI, Abramof E, Rappl PHO, Kycia SW, Morelhão SL. Morphology Control in van der Waals Epitaxy of Bismuth Telluride Topological Insulators [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2008/2008.02180.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      PINHO, Suani Tavares Rubim de e PRADO, Carmen Pimentel Cintra do e KINOUCHI, O. Absence of Self-organized criticality in a random-neighbor version of the OFC stick-slip model. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/adap-org/9711002.pdf. Acesso em: 18 maio 2024. , 2020
    • APA

      Pinho, S. T. R. de, Prado, C. P. C. do, & Kinouchi, O. (2020). Absence of Self-organized criticality in a random-neighbor version of the OFC stick-slip model. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/adap-org/9711002.pdf
    • NLM

      Pinho STR de, Prado CPC do, Kinouchi O. Absence of Self-organized criticality in a random-neighbor version of the OFC stick-slip model [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/adap-org/9711002.pdf
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      Pinho STR de, Prado CPC do, Kinouchi O. Absence of Self-organized criticality in a random-neighbor version of the OFC stick-slip model [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/adap-org/9711002.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, EQUAÇÕES NÃO LINEARES, EQUAÇÃO DE SCHRODINGER

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    • ABNT

      KUMAR, Ramavarmaraja Kishor e TOMIO, Lauro e GAMMAL, Arnaldo. Vortex patterns in rotating dipolar bose-einstein condensate mixtures with squared optical lattices. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1811.02951.pdf. Acesso em: 18 maio 2024. , 2020
    • APA

      Kumar, R. K., Tomio, L., & Gammal, A. (2020). Vortex patterns in rotating dipolar bose-einstein condensate mixtures with squared optical lattices. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1811.02951.pdf
    • NLM

      Kumar RK, Tomio L, Gammal A. Vortex patterns in rotating dipolar bose-einstein condensate mixtures with squared optical lattices [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1811.02951.pdf
    • Vancouver

      Kumar RK, Tomio L, Gammal A. Vortex patterns in rotating dipolar bose-einstein condensate mixtures with squared optical lattices [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1811.02951.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PARTÍCULAS, MECÂNICA QUÂNTICA

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

      GALETTI, D et al. Quantum spin tunneling of magnetization in small ferromagnetic particles. . Amsterdam: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physa.2008.12.044. Acesso em: 18 maio 2024. , 2020
    • APA

      Galetti, D., Pimentel, B. M., Lima, C. L., & Silva, E. C. (2020). Quantum spin tunneling of magnetization in small ferromagnetic particles. Amsterdam: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. doi:10.1016/j.physa.2008.12.044
    • NLM

      Galetti D, Pimentel BM, Lima CL, Silva EC. Quantum spin tunneling of magnetization in small ferromagnetic particles [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2008.12.044
    • Vancouver

      Galetti D, Pimentel BM, Lima CL, Silva EC. Quantum spin tunneling of magnetization in small ferromagnetic particles [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2008.12.044
  • Unidade: IF

    Subjects: ASTROFÍSICA, FÍSICA DE PARTÍCULAS, RAIOS CÓSMICOS, MATÉRIA ESCURA

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

      PRIHTIADI, H. et al. Measurement of the cosmic muon annual and diurnal flux variation with the COSINE-100 detector. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2005.13672.pdf. Acesso em: 18 maio 2024. , 2020
    • APA

      Prihtiadi, H., Carlin Filho, N., França, L. E. F. de M., Manzato, B. B., & Pitta, R. L. C. (2020). Measurement of the cosmic muon annual and diurnal flux variation with the COSINE-100 detector. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2005.13672.pdf
    • NLM

      Prihtiadi H, Carlin Filho N, França LEF de M, Manzato BB, Pitta RLC. Measurement of the cosmic muon annual and diurnal flux variation with the COSINE-100 detector [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2005.13672.pdf
    • Vancouver

      Prihtiadi H, Carlin Filho N, França LEF de M, Manzato BB, Pitta RLC. Measurement of the cosmic muon annual and diurnal flux variation with the COSINE-100 detector [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2005.13672.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, TURBULÊNCIA

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    • ABNT

      ANNIBALE, E. S. e ZIEGLER, K. e GAMMAL, Arnaldo. Two-dimensional expansion of a condensed dense bose gas. . Amsterdam: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1005.1963.pdf. Acesso em: 18 maio 2024. , 2020
    • APA

      Annibale, E. S., Ziegler, K., & Gammal, A. (2020). Two-dimensional expansion of a condensed dense bose gas. Amsterdam: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1005.1963.pdf
    • NLM

      Annibale ES, Ziegler K, Gammal A. Two-dimensional expansion of a condensed dense bose gas [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1005.1963.pdf
    • Vancouver

      Annibale ES, Ziegler K, Gammal A. Two-dimensional expansion of a condensed dense bose gas [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1005.1963.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: REAÇÕES NUCLEARES, MÉTODO DE MONTE CARLO

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    • ABNT

      ANDRADE-II, E. et al. Systematic study of actinide and pre-actinide fission modes. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1608.07501.pdf. Acesso em: 18 maio 2024. , 2020
    • APA

      Andrade-II, E., Karapetyan, G. S., Bernal-Castillo, J. L., Balabekyan, A. R., Demekhina, N. A., Adam, J., et al. (2020). Systematic study of actinide and pre-actinide fission modes. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1608.07501.pdf
    • NLM

      Andrade-II E, Karapetyan GS, Bernal-Castillo JL, Balabekyan AR, Demekhina NA, Adam J, Garcia F, Guzmán F, Deppman A. Systematic study of actinide and pre-actinide fission modes [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1608.07501.pdf
    • Vancouver

      Andrade-II E, Karapetyan GS, Bernal-Castillo JL, Balabekyan AR, Demekhina NA, Adam J, Garcia F, Guzmán F, Deppman A. Systematic study of actinide and pre-actinide fission modes [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1608.07501.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, FÍSICA DE PARTÍCULAS, PARTÍCULAS ELEMENTARES, FÍSICA MODERNA, TEORIA DAS CORDAS, TEORIA QUÂNTICA DE CAMPO, SUPERSIMETRIA

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

      RADO, Laura e RIVELLES, Victor de Oliveira e SÁNCHEZ, Renato. String backgrounds of the Yang-Baxter deformed AdS4 × ℂℙ3 superstring. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2009.04397.pdf. Acesso em: 18 maio 2024. , 2020
    • APA

      Rado, L., Rivelles, V. de O., & Sánchez, R. (2020). String backgrounds of the Yang-Baxter deformed AdS4 × ℂℙ3 superstring. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2009.04397.pdf
    • NLM

      Rado L, Rivelles V de O, Sánchez R. String backgrounds of the Yang-Baxter deformed AdS4 × ℂℙ3 superstring [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2009.04397.pdf
    • Vancouver

      Rado L, Rivelles V de O, Sánchez R. String backgrounds of the Yang-Baxter deformed AdS4 × ℂℙ3 superstring [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2009.04397.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, EQUAÇÕES NÃO LINEARES, EQUAÇÃO DE SCHRODINGER

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    • ABNT

      ABDULLAEV, F. Kh. et al. Solitons and josephson-type oscillations in bose-einstein condensates with spin-orbit coupling and time-varying raman frequency. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1805.10357.pdf. Acesso em: 18 maio 2024. , 2020
    • APA

      Abdullaev, F. K., Brtka, M., Tomio, L., & Gammal, A. (2020). Solitons and josephson-type oscillations in bose-einstein condensates with spin-orbit coupling and time-varying raman frequency. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1805.10357.pdf
    • NLM

      Abdullaev FK, Brtka M, Tomio L, Gammal A. Solitons and josephson-type oscillations in bose-einstein condensates with spin-orbit coupling and time-varying raman frequency [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1805.10357.pdf
    • Vancouver

      Abdullaev FK, Brtka M, Tomio L, Gammal A. Solitons and josephson-type oscillations in bose-einstein condensates with spin-orbit coupling and time-varying raman frequency [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1805.10357.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

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    • ABNT

      KHAMIS, Eduardo Georges e GAMMAL, Arnaldo. Supersonic flow of a bose-einstein condensate past an oscillating attractive-repulsive obstacle. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1212.5644.pdf. Acesso em: 18 maio 2024. , 2020
    • APA

      Khamis, E. G., & Gammal, A. (2020). Supersonic flow of a bose-einstein condensate past an oscillating attractive-repulsive obstacle. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1212.5644.pdf
    • NLM

      Khamis EG, Gammal A. Supersonic flow of a bose-einstein condensate past an oscillating attractive-repulsive obstacle [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1212.5644.pdf
    • Vancouver

      Khamis EG, Gammal A. Supersonic flow of a bose-einstein condensate past an oscillating attractive-repulsive obstacle [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1212.5644.pdf

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