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  • Source: Journal of Applied Nonlinear Dynamics. Unidade: IF

    Assunto: CAMPO MAGNÉTICO

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    • ABNT

      MATHIAS, Amanda C et al. Fractal Escape Basins for Magnetic Field Lines in Fusion Plasma Devices. Journal of Applied Nonlinear Dynamics, v. 12, n. 4, p. 723--738, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5890/JAND.2023.12.007. Acesso em: 13 jun. 2024.
    • APA

      Mathias, A. C., Souza, L. C. de, Schelin, A. R., Caldas, I. L., & Viana, R. L. (2023). Fractal Escape Basins for Magnetic Field Lines in Fusion Plasma Devices. Journal of Applied Nonlinear Dynamics, 12( 4), 723--738. doi:https://doi.org/10.5890/JAND.2023.12.007
    • NLM

      Mathias AC, Souza LC de, Schelin AR, Caldas IL, Viana RL. Fractal Escape Basins for Magnetic Field Lines in Fusion Plasma Devices [Internet]. Journal of Applied Nonlinear Dynamics. 2023 ; 12( 4): 723--738.[citado 2024 jun. 13 ] Available from: https://doi.org/10.5890/JAND.2023.12.007
    • Vancouver

      Mathias AC, Souza LC de, Schelin AR, Caldas IL, Viana RL. Fractal Escape Basins for Magnetic Field Lines in Fusion Plasma Devices [Internet]. Journal of Applied Nonlinear Dynamics. 2023 ; 12( 4): 723--738.[citado 2024 jun. 13 ] Available from: https://doi.org/10.5890/JAND.2023.12.007
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Assunto: TOKAMAKS

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    • ABNT

      MUGNAINE, Michele et al. Nontwist field line mapping in a tokamak with ergodic magnetic limiter. Physical Review E, v. 108, 2023Tradução . . Acesso em: 13 jun. 2024.
    • APA

      Mugnaine, M., Caldas, I. L., Szezech Jr., J. D., & Viana, R. L. (2023). Nontwist field line mapping in a tokamak with ergodic magnetic limiter. Physical Review E, 108. doi:10.1103/PhysRevE.108.055206
    • NLM

      Mugnaine M, Caldas IL, Szezech Jr. JD, Viana RL. Nontwist field line mapping in a tokamak with ergodic magnetic limiter. Physical Review E. 2023 ; 108[citado 2024 jun. 13 ]
    • Vancouver

      Mugnaine M, Caldas IL, Szezech Jr. JD, Viana RL. Nontwist field line mapping in a tokamak with ergodic magnetic limiter. Physical Review E. 2023 ; 108[citado 2024 jun. 13 ]
  • Source: Chaos. Unidade: IF

    Assunto: TOKAMAKS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SOUZA, Leonardo Costa de et al. Fractal and Wada escape basins in the chaotic particle drift motion in tokamaks with electrostatic fluctuations. Chaos, v. 33, n. 8, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0147679. Acesso em: 13 jun. 2024.
    • APA

      Souza, L. C. de, Mathias, A. C., Elskens, Y., Viana, R. L., & Caldas, I. L. (2023). Fractal and Wada escape basins in the chaotic particle drift motion in tokamaks with electrostatic fluctuations. Chaos, 33( 8). doi:10.1063/5.0147679
    • NLM

      Souza LC de, Mathias AC, Elskens Y, Viana RL, Caldas IL. Fractal and Wada escape basins in the chaotic particle drift motion in tokamaks with electrostatic fluctuations [Internet]. Chaos. 2023 ; 33( 8):[citado 2024 jun. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0147679
    • Vancouver

      Souza LC de, Mathias AC, Elskens Y, Viana RL, Caldas IL. Fractal and Wada escape basins in the chaotic particle drift motion in tokamaks with electrostatic fluctuations [Internet]. Chaos. 2023 ; 33( 8):[citado 2024 jun. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0147679
  • Source: Journal of Computational Neuroscience. Conference titles: Annual Computational Neuroscience Meeting: CNS*2021–Meeting Abstracts. Unidade: IF

    Assunto: NEUROCIÊNCIAS

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    • ABNT

      PROTACHEVICZ, Paulo Ricardo et al. Correction to: 30th Annual Computational Neuroscience Meeting: CNS*2021–Meeting Abstracts. Journal of Computational Neuroscience. Berlin: Springer. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10827-021-00801-9. Acesso em: 13 jun. 2024. , 2022
    • APA

      Protachevicz, P. R., Hansen, M., Iarosz, K. C., Caldas, I. L., & Batista, A. M. (2022). Correction to: 30th Annual Computational Neuroscience Meeting: CNS*2021–Meeting Abstracts. Journal of Computational Neuroscience. Berlin: Springer. doi:10.1007/s10827-021-00801-9
    • NLM

      Protachevicz PR, Hansen M, Iarosz KC, Caldas IL, Batista AM. Correction to: 30th Annual Computational Neuroscience Meeting: CNS*2021–Meeting Abstracts [Internet]. Journal of Computational Neuroscience. 2022 ; 50 273.[citado 2024 jun. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10827-021-00801-9
    • Vancouver

      Protachevicz PR, Hansen M, Iarosz KC, Caldas IL, Batista AM. Correction to: 30th Annual Computational Neuroscience Meeting: CNS*2021–Meeting Abstracts [Internet]. Journal of Computational Neuroscience. 2022 ; 50 273.[citado 2024 jun. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10827-021-00801-9
  • Unidade: IF

    Subjects: MODELOS MATEMÁTICOS, INTERDISCIPLINARIDADE

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    • ABNT

      GABRICK, Enrique C. et al. Unpredictability in seasonal infectious diseases spread. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2212.04244v1.pdf. Acesso em: 13 jun. 2024. , 2022
    • APA

      Gabrick, E. C., Sayari, E., Protachevicz, P. R., Szezech Jr., J. D., Iarosz, K. C., Souza, S. L. T. de, et al. (2022). Unpredictability in seasonal infectious diseases spread. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2212.04244v1.pdf
    • NLM

      Gabrick EC, Sayari E, Protachevicz PR, Szezech Jr. JD, Iarosz KC, Souza SLT de, Almeida ACL, Viana L, Batista AM, Caldas IL. Unpredictability in seasonal infectious diseases spread [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 13 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2212.04244v1.pdf
    • Vancouver

      Gabrick EC, Sayari E, Protachevicz PR, Szezech Jr. JD, Iarosz KC, Souza SLT de, Almeida ACL, Viana L, Batista AM, Caldas IL. Unpredictability in seasonal infectious diseases spread [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 13 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2212.04244v1.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: SISTEMAS HAMILTONIANOS, TEORIA DO CAOS

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    • ABNT

      SOUSA, Meirielen Caetano de et al. Internal energy exchanges and chaotic dynamics in an intrinsically coupled system. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2208.06390.pdf. Acesso em: 13 jun. 2024. , 2022
    • APA

      Sousa, M. C. de, Schelin, A. B., Marcus, F. A., Viana, R. L., & Caldas, I. L. (2022). Internal energy exchanges and chaotic dynamics in an intrinsically coupled system. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2208.06390.pdf
    • NLM

      Sousa MC de, Schelin AB, Marcus FA, Viana RL, Caldas IL. Internal energy exchanges and chaotic dynamics in an intrinsically coupled system [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 13 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2208.06390.pdf
    • Vancouver

      Sousa MC de, Schelin AB, Marcus FA, Viana RL, Caldas IL. Internal energy exchanges and chaotic dynamics in an intrinsically coupled system [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 13 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2208.06390.pdf
  • Source: Chaos, Solitons & Fractals. Unidade: IF

    Subjects: CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS), COMPORTAMENTO CAÓTICO NOS SISTEMAS

    PrivadoAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      TROBIA, José et al. On the dynamical behaviour of a glucose-insulin model. Chaos, Solitons & Fractals, n. 2, p. 111753/1-111753/8, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.111753. Acesso em: 13 jun. 2024.
    • APA

      Trobia, J., Souza, S. L. T. de, Santos, M. A. dos, Szezech Junior, J. D., Batista, A. M., Borges, R. R., et al. (2022). On the dynamical behaviour of a glucose-insulin model. Chaos, Solitons & Fractals, ( 2), 111753/1-111753/8. doi:10.1016/j.chaos.2021.111753
    • NLM

      Trobia J, Souza SLT de, Santos MA dos, Szezech Junior JD, Batista AM, Borges RR, Pereira L da S, Protachevicz PR, Caldas IL, Iarosz KC. On the dynamical behaviour of a glucose-insulin model [Internet]. Chaos, Solitons & Fractals. 2022 ;( 2): 111753/1-111753/8.[citado 2024 jun. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.111753
    • Vancouver

      Trobia J, Souza SLT de, Santos MA dos, Szezech Junior JD, Batista AM, Borges RR, Pereira L da S, Protachevicz PR, Caldas IL, Iarosz KC. On the dynamical behaviour of a glucose-insulin model [Internet]. Chaos, Solitons & Fractals. 2022 ;( 2): 111753/1-111753/8.[citado 2024 jun. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.111753
  • Unidade: IF

    Subjects: TOKAMAKS, TEORIA DO CAOS

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    • ABNT

      QUIROGA, Leonardo Antonio Osorio et al. Shaping the edge radial electric field to create shearless transport barriers in tokamaks. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2209.02374.pdf. Acesso em: 13 jun. 2024. , 2022
    • APA

      Quiroga, L. A. O., Roberto, M., Viana, R. L., Elskens, Y., & Caldas, I. L. (2022). Shaping the edge radial electric field to create shearless transport barriers in tokamaks. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2209.02374.pdf
    • NLM

      Quiroga LAO, Roberto M, Viana RL, Elskens Y, Caldas IL. Shaping the edge radial electric field to create shearless transport barriers in tokamaks [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 13 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2209.02374.pdf
    • Vancouver

      Quiroga LAO, Roberto M, Viana RL, Elskens Y, Caldas IL. Shaping the edge radial electric field to create shearless transport barriers in tokamaks [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 13 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2209.02374.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: REDES NEURAIS, REDE NERVOSA

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    • ABNT

      HANSEN, Matheus et al. The effect of time delay for synchronisation suppression in neuronal networks. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2205.02118v1.pdf. Acesso em: 13 jun. 2024. , 2022
    • APA

      Hansen, M., Protachevicz, P. R., Iarosz, K. C., Caldas, I. L., Batista, A. M., & Macau, E. E. N. (2022). The effect of time delay for synchronisation suppression in neuronal networks. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2205.02118v1.pdf
    • NLM

      Hansen M, Protachevicz PR, Iarosz KC, Caldas IL, Batista AM, Macau EEN. The effect of time delay for synchronisation suppression in neuronal networks [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 13 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2205.02118v1.pdf
    • Vancouver

      Hansen M, Protachevicz PR, Iarosz KC, Caldas IL, Batista AM, Macau EEN. The effect of time delay for synchronisation suppression in neuronal networks [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 13 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2205.02118v1.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: TOPOLOGIA, REDES NEURAIS

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    • ABNT

      PROTACHEVICZ, Paulo Ricardo et al. Plastic neural network with transmission delays promotes equivalence between function and structure. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2211.05644.pdf. Acesso em: 13 jun. 2024. , 2022
    • APA

      Protachevicz, P. R., Borges, F. S., Batista, A. M., Baptista, M. S., Macau, E. E. N., Lameu, E. L., & Caldas, I. L. (2022). Plastic neural network with transmission delays promotes equivalence between function and structure. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2211.05644.pdf
    • NLM

      Protachevicz PR, Borges FS, Batista AM, Baptista MS, Macau EEN, Lameu EL, Caldas IL. Plastic neural network with transmission delays promotes equivalence between function and structure [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 13 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2211.05644.pdf
    • Vancouver

      Protachevicz PR, Borges FS, Batista AM, Baptista MS, Macau EEN, Lameu EL, Caldas IL. Plastic neural network with transmission delays promotes equivalence between function and structure [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 13 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2211.05644.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: TOKAMAKS, CAMPO ELETROMAGNÉTICO

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

      GRIME, Gabriel Cardoso et al. Shearless bifurcations in particle transport for reversed shear tokamaks. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2207.02823.pdf. Acesso em: 13 jun. 2024. , 2022
    • APA

      Grime, G. C., Roberto, M., Elskens, Y., Viana, R. L., & Caldas, I. L. (2022). Shearless bifurcations in particle transport for reversed shear tokamaks. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2207.02823.pdf
    • NLM

      Grime GC, Roberto M, Elskens Y, Viana RL, Caldas IL. Shearless bifurcations in particle transport for reversed shear tokamaks [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 13 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2207.02823.pdf
    • Vancouver

      Grime GC, Roberto M, Elskens Y, Viana RL, Caldas IL. Shearless bifurcations in particle transport for reversed shear tokamaks [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 13 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2207.02823.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: SISTEMAS HAMILTONIANOS, CAMPO MAGNÉTICO

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

      GRIME, Gabriel Cardoso et al. Biquadratic nontwist map: a model for shearless bifurcations. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2209.07408.pdf. Acesso em: 13 jun. 2024. , 2022
    • APA

      Grime, G. C., Roberto, M., Elskens, Y., Viana, R. L., & Caldas, I. L. (2022). Biquadratic nontwist map: a model for shearless bifurcations. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2209.07408.pdf
    • NLM

      Grime GC, Roberto M, Elskens Y, Viana RL, Caldas IL. Biquadratic nontwist map: a model for shearless bifurcations [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 13 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2209.07408.pdf
    • Vancouver

      Grime GC, Roberto M, Elskens Y, Viana RL, Caldas IL. Biquadratic nontwist map: a model for shearless bifurcations [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 13 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2209.07408.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: TOKAMAKS, ENTROPIA

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

      SOUZA, L. C. de et al. Fractal and Wada escape basins in the chaotic particle drift motion in tokamaks with electrostatic fluctuations. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2212.10616.pdf. Acesso em: 13 jun. 2024. , 2022
    • APA

      Souza, L. C. de, Mathias, A. C., Elskens, Y., Viana, R. L., & Caldas, I. L. (2022). Fractal and Wada escape basins in the chaotic particle drift motion in tokamaks with electrostatic fluctuations. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2212.10616.pdf
    • NLM

      Souza LC de, Mathias AC, Elskens Y, Viana RL, Caldas IL. Fractal and Wada escape basins in the chaotic particle drift motion in tokamaks with electrostatic fluctuations [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 13 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2212.10616.pdf
    • Vancouver

      Souza LC de, Mathias AC, Elskens Y, Viana RL, Caldas IL. Fractal and Wada escape basins in the chaotic particle drift motion in tokamaks with electrostatic fluctuations [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 13 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2212.10616.pdf
  • Source: Physics Letters A. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, SISTEMAS HAMILTONIANOS, CÉSIO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 13 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. 13 ] 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. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2021.127207
  • Unidade: IF

    Subjects: TOKAMAKS, PLASMA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 13 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. 13 ] 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. 13 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2108.11143.pdf
  • Source: Revista Brasileira de Ensino de Física. Unidade: IF

    Assunto: DOENÇAS INFECCIOSAS

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 13 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. 13 ] 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. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2021-0171
  • Unidades: IF, EP

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

    PrivadoAcesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 13 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. 13 ] 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. 13 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2104.09572.pdf
  • Source: Chaos, Solitons and Fractals. Unidade: IF

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

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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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: 13 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. 13 ] 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. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.110733
  • 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: 13 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. 13 ] 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. 13 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2102.03149.pdf
  • 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
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 13 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. 13 ] 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. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0035303

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