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  • Source: Physical Review B. Unidades: IFSC, IF

    Subjects: POÇOS QUÂNTICOS, SEMICONDUTORES, CAMPO MAGNÉTICO, FÍSICA MODERNA

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    • ABNT

      PUSEP, Yuri et al. Magnetic field effect on diffusion of photogenerated holes in a mesoscopic GaAs channel. Physical Review B, v. 109, n. 7, p. 075429-1-075429-6, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.075429. Acesso em: 25 abr. 2024.
    • APA

      Pusep, Y., Teodoro, M. D., Patricio, M. A. T., Jacobsen, G. M., Gusev, G., & Bakarov, A. (2024). Magnetic field effect on diffusion of photogenerated holes in a mesoscopic GaAs channel. Physical Review B, 109( 7), 075429-1-075429-6. doi:10.1103/PhysRevB.109.075429
    • NLM

      Pusep Y, Teodoro MD, Patricio MAT, Jacobsen GM, Gusev G, Bakarov A. Magnetic field effect on diffusion of photogenerated holes in a mesoscopic GaAs channel [Internet]. Physical Review B. 2024 ; 109( 7): 075429-1-075429-6.[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.075429
    • Vancouver

      Pusep Y, Teodoro MD, Patricio MAT, Jacobsen GM, Gusev G, Bakarov A. Magnetic field effect on diffusion of photogenerated holes in a mesoscopic GaAs channel [Internet]. Physical Review B. 2024 ; 109( 7): 075429-1-075429-6.[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.075429
  • Source: Nature Physics. Unidade: IF

    Assunto: CAMPO MAGNÉTICO

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    • ABNT

      MARTELLI, Valentina. Phonons bend to magnetic fields. Nature Physics, 2024Tradução . . Acesso em: 25 abr. 2024.
    • APA

      Martelli, V. (2024). Phonons bend to magnetic fields. Nature Physics. doi:10.1038/s41567-023-02288-w
    • NLM

      Martelli V. Phonons bend to magnetic fields. Nature Physics. 2024 ;[citado 2024 abr. 25 ]
    • Vancouver

      Martelli V. Phonons bend to magnetic fields. Nature Physics. 2024 ;[citado 2024 abr. 25 ]
  • Source: European Physical Journal C. Unidade: IF

    Assunto: CAMPO MAGNÉTICO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      BREEV, Alexander I e GUITMAN, Dmitri Maximovitch. Resonant entanglement of photon beams by a magnetic field. European Physical Journal C, v. 84, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-024-12519-w. Acesso em: 25 abr. 2024.
    • APA

      Breev, A. I., & Guitman, D. M. (2024). Resonant entanglement of photon beams by a magnetic field. European Physical Journal C, 84. doi:https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-024-12519-w
    • NLM

      Breev AI, Guitman DM. Resonant entanglement of photon beams by a magnetic field [Internet]. European Physical Journal C. 2024 ; 84[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-024-12519-w
    • Vancouver

      Breev AI, Guitman DM. Resonant entanglement of photon beams by a magnetic field [Internet]. European Physical Journal C. 2024 ; 84[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-024-12519-w
  • Source: Journal of Optics and Photonics Research. Unidade: EACH

    Assunto: CAMPO MAGNÉTICO

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    • ABNT

      TUFAILE, Alberto e TUFAILE, Adriana Pedrosa Biscaia. Investigating isogyres in ferrofluids and horocycles from parlaseric circle in a ferrocell. Journal of Optics and Photonics Research, p. 01-20, 2024Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.47852/bonviewJOPR42022329. Acesso em: 25 abr. 2024.
    • APA

      Tufaile, A., & Tufaile, A. P. B. (2024). Investigating isogyres in ferrofluids and horocycles from parlaseric circle in a ferrocell. Journal of Optics and Photonics Research, 01-20. doi:10.47852/bonviewJOPR42022329
    • NLM

      Tufaile A, Tufaile APB. Investigating isogyres in ferrofluids and horocycles from parlaseric circle in a ferrocell [Internet]. Journal of Optics and Photonics Research. 2024 ; 01-20.[citado 2024 abr. 25 ] Available from: http://dx.doi.org/10.47852/bonviewJOPR42022329
    • Vancouver

      Tufaile A, Tufaile APB. Investigating isogyres in ferrofluids and horocycles from parlaseric circle in a ferrocell [Internet]. Journal of Optics and Photonics Research. 2024 ; 01-20.[citado 2024 abr. 25 ] Available from: http://dx.doi.org/10.47852/bonviewJOPR42022329
  • Source: Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. Unidade: IFSC

    Subjects: CAMPO MAGNÉTICO, RAIOS CÓSMICOS, ASTROFÍSICA

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    • ABNT

      OLIVEIRA, Cainã de e MAIA, Leonardo Paulo e SOUZA, Vitor de. Revisiting the implications of Liouville’s theorem to the anisotropy of cosmic rays. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, v. 2024, p. 043-1-043-20, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1475-7516/2024/04/043. Acesso em: 25 abr. 2024.
    • APA

      Oliveira, C. de, Maia, L. P., & Souza, V. de. (2024). Revisiting the implications of Liouville’s theorem to the anisotropy of cosmic rays. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 2024, 043-1-043-20. doi:10.1088/1475-7516/2024/04/043
    • NLM

      Oliveira C de, Maia LP, Souza V de. Revisiting the implications of Liouville’s theorem to the anisotropy of cosmic rays [Internet]. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. 2024 ; 2024 043-1-043-20.[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1475-7516/2024/04/043
    • Vancouver

      Oliveira C de, Maia LP, Souza V de. Revisiting the implications of Liouville’s theorem to the anisotropy of cosmic rays [Internet]. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. 2024 ; 2024 043-1-043-20.[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1475-7516/2024/04/043
  • Source: Physical Review B. Unidades: IF, IFSC

    Subjects: POÇOS QUÂNTICOS, SEMICONDUTORES, CAMPO MAGNÉTICO

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    • ABNT

      PATRICIO, Marco Antonio Tito et al. Hydrodynamics of electron-hole fluid photogenerated in a mesoscopic two-dimensional channel. Physical Review B, v. 109, n. 12, p. L121401-1-L121401-6, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.L121401. Acesso em: 25 abr. 2024.
    • APA

      Patricio, M. A. T., Jacobsen, G. M., Teodoro, M. D., Gusev, G., Bakarov, A., & Pusep, Y. (2024). Hydrodynamics of electron-hole fluid photogenerated in a mesoscopic two-dimensional channel. Physical Review B, 109( 12), L121401-1-L121401-6. doi:10.1103/PhysRevB.109.L121401
    • NLM

      Patricio MAT, Jacobsen GM, Teodoro MD, Gusev G, Bakarov A, Pusep Y. Hydrodynamics of electron-hole fluid photogenerated in a mesoscopic two-dimensional channel [Internet]. Physical Review B. 2024 ; 109( 12): L121401-1-L121401-6.[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.L121401
    • Vancouver

      Patricio MAT, Jacobsen GM, Teodoro MD, Gusev G, Bakarov A, Pusep Y. Hydrodynamics of electron-hole fluid photogenerated in a mesoscopic two-dimensional channel [Internet]. Physical Review B. 2024 ; 109( 12): L121401-1-L121401-6.[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.L121401
  • Source: Chaos, Solitons & Fractals. Unidade: IF

    Subjects: SISTEMAS HAMILTONIANOS, CAMPO MAGNÉTICO

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    • ABNT

      GRIME, Gabriel Cardoso et al. Biquadratic nontwist map: a model for shearless bifurcations. Chaos, Solitons & Fractals, v. 169, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2023.113231. Acesso em: 25 abr. 2024.
    • APA

      Grime, G. C., Roberto, M., Elskens, Y., Viana, R. L., & Caldas, I. L. (2023). Biquadratic nontwist map: a model for shearless bifurcations. Chaos, Solitons & Fractals, 169. doi:10.1016/j.chaos.2023.113231
    • NLM

      Grime GC, Roberto M, Elskens Y, Viana RL, Caldas IL. Biquadratic nontwist map: a model for shearless bifurcations [Internet]. Chaos, Solitons & Fractals. 2023 ; 169[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2023.113231
    • Vancouver

      Grime GC, Roberto M, Elskens Y, Viana RL, Caldas IL. Biquadratic nontwist map: a model for shearless bifurcations [Internet]. Chaos, Solitons & Fractals. 2023 ; 169[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2023.113231
  • Source: Geoderma. Unidades: IFSC, ESALQ

    Subjects: ÁGUA DO SOLO, CAMPO MAGNÉTICO, POROSIDADE DO SOLO, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR

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    • ABNT

      NOVOTNY, Etelvino Henrique et al. Determination of soil pore size distribution and water retention curve by internal magnetic field modulation at low field 1H NMR. Geoderma, v. 431, p. 116363-1-116363-15, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116363. Acesso em: 25 abr. 2024.
    • APA

      Novotny, E. H., Azevêdo, E. R. de, Godoy, G. de, Consalter, D. M., & Cooper, M. (2023). Determination of soil pore size distribution and water retention curve by internal magnetic field modulation at low field 1H NMR. Geoderma, 431, 116363-1-116363-15. doi:10.1016/j.geoderma.2023.116363
    • NLM

      Novotny EH, Azevêdo ER de, Godoy G de, Consalter DM, Cooper M. Determination of soil pore size distribution and water retention curve by internal magnetic field modulation at low field 1H NMR [Internet]. Geoderma. 2023 ; 431 116363-1-116363-15.[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116363
    • Vancouver

      Novotny EH, Azevêdo ER de, Godoy G de, Consalter DM, Cooper M. Determination of soil pore size distribution and water retention curve by internal magnetic field modulation at low field 1H NMR [Internet]. Geoderma. 2023 ; 431 116363-1-116363-15.[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116363
  • Source: Revista Brasileira de Ensino de Física. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA ATÔMICA, CAMPO MAGNÉTICO, BAIXA TEMPERATURA

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

      LIMA, Mathias Macêdo e MADEIRA, Lucas. Scattering length and effective range of microscopic two-body potentials. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 45, p. e20230079-1-e20230079-23, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2023-0079. Acesso em: 25 abr. 2024.
    • APA

      Lima, M. M., & Madeira, L. (2023). Scattering length and effective range of microscopic two-body potentials. Revista Brasileira de Ensino de Física, 45, e20230079-1-e20230079-23. doi:10.1590/1806-9126-RBEF-2023-0079
    • NLM

      Lima MM, Madeira L. Scattering length and effective range of microscopic two-body potentials [Internet]. Revista Brasileira de Ensino de Física. 2023 ; 45 e20230079-1-e20230079-23.[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2023-0079
    • Vancouver

      Lima MM, Madeira L. Scattering length and effective range of microscopic two-body potentials [Internet]. Revista Brasileira de Ensino de Física. 2023 ; 45 e20230079-1-e20230079-23.[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2023-0079
  • Source: Journal of Applied Nonlinear Dynamics. Unidade: IF

    Assunto: CAMPO MAGNÉTICO

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 25 abr. 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 abr. 25 ] 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 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.5890/JAND.2023.12.007
  • Unidade: IFSC

    Subjects: MÉTODO DE MONTE CARLO, ÁTOMOS, CAMPO MAGNÉTICO

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

      SANTOS, Bruno Nicolau. Monte Carlo simulation proposal for narrow-line magneto-optical traps. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76134/tde-03012024-095738/. Acesso em: 25 abr. 2024.
    • APA

      Santos, B. N. (2023). Monte Carlo simulation proposal for narrow-line magneto-optical traps (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76134/tde-03012024-095738/
    • NLM

      Santos BN. Monte Carlo simulation proposal for narrow-line magneto-optical traps [Internet]. 2023 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76134/tde-03012024-095738/
    • Vancouver

      Santos BN. Monte Carlo simulation proposal for narrow-line magneto-optical traps [Internet]. 2023 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76134/tde-03012024-095738/
  • Source: Journal of Magnetic Resonance. Unidade: IFSC

    Subjects: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, POROSIDADE DO SOLO, CAMPO MAGNÉTICO

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

      MARASSI, Agide Gimenez et al. Transverse relaxation measurements for moving samples in the presence of strong magnetic field gradients. Journal of Magnetic Resonance, v. 354, p. 107522-1-107522-8, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jmr.2023.107522. Acesso em: 25 abr. 2024.
    • APA

      Marassi, A. G., Araújo-Ferreira, A. G. de, Lucas-Oliveira, É., Vidoto, E. L. G., Amorim, A. D. F. de, Trevizan, W. A., & Bonagamba, T. J. (2023). Transverse relaxation measurements for moving samples in the presence of strong magnetic field gradients. Journal of Magnetic Resonance, 354, 107522-1-107522-8. doi:10.1016/j.jmr.2023.107522
    • NLM

      Marassi AG, Araújo-Ferreira AG de, Lucas-Oliveira É, Vidoto ELG, Amorim ADF de, Trevizan WA, Bonagamba TJ. Transverse relaxation measurements for moving samples in the presence of strong magnetic field gradients [Internet]. Journal of Magnetic Resonance. 2023 ; 354 107522-1-107522-8.[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jmr.2023.107522
    • Vancouver

      Marassi AG, Araújo-Ferreira AG de, Lucas-Oliveira É, Vidoto ELG, Amorim ADF de, Trevizan WA, Bonagamba TJ. Transverse relaxation measurements for moving samples in the presence of strong magnetic field gradients [Internet]. Journal of Magnetic Resonance. 2023 ; 354 107522-1-107522-8.[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jmr.2023.107522
  • Source: Physica Scripta. Unidade: IFSC

    Subjects: CAMPO MAGNÉTICO, POÇOS QUÂNTICOS, FOTOLUMINESCÊNCIA

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

      PATRICIO, Marco Antonio Tito e PUSEP, Yuri A. Effect of magnetic field on recombination dynamics in random electron systems. Physica Scripta, v. 98, n. 9, p. 095938-1-095938-8, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1402-4896/aceec4. Acesso em: 25 abr. 2024.
    • APA

      Patricio, M. A. T., & Pusep, Y. A. (2023). Effect of magnetic field on recombination dynamics in random electron systems. Physica Scripta, 98( 9), 095938-1-095938-8. doi:10.1088/1402-4896/aceec4
    • NLM

      Patricio MAT, Pusep YA. Effect of magnetic field on recombination dynamics in random electron systems [Internet]. Physica Scripta. 2023 ; 98( 9): 095938-1-095938-8.[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1402-4896/aceec4
    • Vancouver

      Patricio MAT, Pusep YA. Effect of magnetic field on recombination dynamics in random electron systems [Internet]. Physica Scripta. 2023 ; 98( 9): 095938-1-095938-8.[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1402-4896/aceec4
  • Source: International Journal of Bifurcation and Chaos. Unidade: IF

    Subjects: TOKAMAKS, ENTROPIA, CAMPO MAGNÉTICO

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

      HAERTER, Pedro et al. Basin Entropy and Wada Property of Magnetic Field Line Escape in Toroidal Plasmas with Reversed Shear. International Journal of Bifurcation and Chaos, v. 33, n. 9, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1142/S0218127423300227. Acesso em: 25 abr. 2024.
    • APA

      Haerter, P., Souza, L. C. de, Mathias, A. C., Viana, R. L., & Caldas, I. L. (2023). Basin Entropy and Wada Property of Magnetic Field Line Escape in Toroidal Plasmas with Reversed Shear. International Journal of Bifurcation and Chaos, 33( 9). doi:10.1142/S0218127423300227
    • NLM

      Haerter P, Souza LC de, Mathias AC, Viana RL, Caldas IL. Basin Entropy and Wada Property of Magnetic Field Line Escape in Toroidal Plasmas with Reversed Shear [Internet]. International Journal of Bifurcation and Chaos. 2023 ; 33( 9):[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S0218127423300227
    • Vancouver

      Haerter P, Souza LC de, Mathias AC, Viana RL, Caldas IL. Basin Entropy and Wada Property of Magnetic Field Line Escape in Toroidal Plasmas with Reversed Shear [Internet]. International Journal of Bifurcation and Chaos. 2023 ; 33( 9):[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S0218127423300227
  • Unidade: EESC

    Subjects: SENSOR, ELETRETOS, CAMPO MAGNÉTICO, POLÍMEROS (MATERIAIS), PIEZOELETRICIDADE

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

      SANTOS, Amélia Moreira. Sensor de corrente baseado na tecnologia de magneto-piezoeletretos termoformados. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18154/tde-22062023-081037/. Acesso em: 25 abr. 2024.
    • APA

      Santos, A. M. (2023). Sensor de corrente baseado na tecnologia de magneto-piezoeletretos termoformados (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18154/tde-22062023-081037/
    • NLM

      Santos AM. Sensor de corrente baseado na tecnologia de magneto-piezoeletretos termoformados [Internet]. 2023 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18154/tde-22062023-081037/
    • Vancouver

      Santos AM. Sensor de corrente baseado na tecnologia de magneto-piezoeletretos termoformados [Internet]. 2023 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18154/tde-22062023-081037/
  • Source: IEEE Sensors Journal. Unidade: IEE

    Subjects: SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA, CAMPO MAGNÉTICO

    How to cite
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    • ABNT

      RANASINGH, Soumyaranjan et al. An Approach to Wire-Wound Hall-Effect Based Current Sensor for Offset Reduction. IEEE Sensors Journal, v. 22, n. 3, p. 2006-2015, 2022Tradução . . Acesso em: 25 abr. 2024.
    • APA

      Ranasingh, S., Pradhan, T., Raju, D. K., Singh, A. R., & Piantini, A. (2022). An Approach to Wire-Wound Hall-Effect Based Current Sensor for Offset Reduction. IEEE Sensors Journal, 22( 3), 2006-2015.
    • NLM

      Ranasingh S, Pradhan T, Raju DK, Singh AR, Piantini A. An Approach to Wire-Wound Hall-Effect Based Current Sensor for Offset Reduction. IEEE Sensors Journal. 2022 ; 22( 3): 2006-2015.[citado 2024 abr. 25 ]
    • Vancouver

      Ranasingh S, Pradhan T, Raju DK, Singh AR, Piantini A. An Approach to Wire-Wound Hall-Effect Based Current Sensor for Offset Reduction. IEEE Sensors Journal. 2022 ; 22( 3): 2006-2015.[citado 2024 abr. 25 ]
  • Source: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Unidade: IAG

    Subjects: HIDRODINÂMICA, CAMPO MAGNÉTICO, ESTRELAS, POLARIZAÇÃO (ASTRONOMIA)

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

      MUNOZ, M S et al. Untangling magnetic massive star properties with linear polarization variability and the analytic dynamical magnetosphere model. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, v. 511, p. 3228-3249, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/mnras/stab3767. Acesso em: 25 abr. 2024.
    • APA

      Munoz, M. S., Wade G A,, Faes, D. M., Carciofi, A. C., & Labadie-Bartz, J. (2022). Untangling magnetic massive star properties with linear polarization variability and the analytic dynamical magnetosphere model. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 511, 3228-3249. doi:10.1093/mnras/stab3767
    • NLM

      Munoz MS, Wade G A, Faes DM, Carciofi AC, Labadie-Bartz J. Untangling magnetic massive star properties with linear polarization variability and the analytic dynamical magnetosphere model [Internet]. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 2022 ; 511 3228-3249.[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1093/mnras/stab3767
    • Vancouver

      Munoz MS, Wade G A, Faes DM, Carciofi AC, Labadie-Bartz J. Untangling magnetic massive star properties with linear polarization variability and the analytic dynamical magnetosphere model [Internet]. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 2022 ; 511 3228-3249.[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1093/mnras/stab3767
  • Source: Livro de Resumos. Conference titles: Semana Integrada do Instituto de Física de São Carlos - SIFSC. Unidade: IFSC

    Subjects: MAGNETISMO, CAMPO MAGNÉTICO, FÍSICA TEÓRICA

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    • ABNT

      CAPELO, Gabriel e ANDRADE, Eric de Castro e. Processos de magnetização em magnetos frustrados. 2022, Anais.. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2022. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/701abe27-63b5-4c4e-b8da-d74044cd9ee1/3115765.pdf. Acesso em: 25 abr. 2024.
    • APA

      Capelo, G., & Andrade, E. de C. e. (2022). Processos de magnetização em magnetos frustrados. In Livro de Resumos. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/701abe27-63b5-4c4e-b8da-d74044cd9ee1/3115765.pdf
    • NLM

      Capelo G, Andrade E de C e. Processos de magnetização em magnetos frustrados [Internet]. Livro de Resumos. 2022 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/701abe27-63b5-4c4e-b8da-d74044cd9ee1/3115765.pdf
    • Vancouver

      Capelo G, Andrade E de C e. Processos de magnetização em magnetos frustrados [Internet]. Livro de Resumos. 2022 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/701abe27-63b5-4c4e-b8da-d74044cd9ee1/3115765.pdf
  • Source: Nature Communications. Unidades: IAG, IGC

    Subjects: ESPELEOTEMAS, CAMPO MAGNÉTICO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      JAQUETO, Plinio et al. Stalagmite paleomagnetic record of a quiet mid-to-late Holocene field activity in central South America. Nature Communications, v. 13, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41467-022-28972-8. Acesso em: 25 abr. 2024.
    • APA

      Jaqueto, P., Trindade, R. I. F. da, Terra-Nova, F., Feinberg, J. M., Novello, V. F., Stríkis, N. M., et al. (2022). Stalagmite paleomagnetic record of a quiet mid-to-late Holocene field activity in central South America. Nature Communications, 13. doi:10.1038/s41467-022-28972-8
    • NLM

      Jaqueto P, Trindade RIF da, Terra-Nova F, Feinberg JM, Novello VF, Stríkis NM, Schroedl P, Azevedo V, Strauss BE, Cruz FW, Cheng H, Edwards RL. Stalagmite paleomagnetic record of a quiet mid-to-late Holocene field activity in central South America [Internet]. Nature Communications. 2022 ; 13[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41467-022-28972-8
    • Vancouver

      Jaqueto P, Trindade RIF da, Terra-Nova F, Feinberg JM, Novello VF, Stríkis NM, Schroedl P, Azevedo V, Strauss BE, Cruz FW, Cheng H, Edwards RL. Stalagmite paleomagnetic record of a quiet mid-to-late Holocene field activity in central South America [Internet]. Nature Communications. 2022 ; 13[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41467-022-28972-8
  • Source: NPJ Materials Degradation. Unidade: IQSC

    Subjects: QUÍMICA ANALÍTICA, CORROSÃO, CAMPO MAGNÉTICO

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

      MITRE, Cirlei Igreja Nascimento e TOSIN, Giancarlo e COLNAGO, Luiz Alberto. In-operando analysis of the corrosion patterns and rates under magnetic fields using metallic film. NPJ Materials Degradation, v. 6, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41529-022-00233-5. Acesso em: 25 abr. 2024.
    • APA

      Mitre, C. I. N., Tosin, G., & Colnago, L. A. (2022). In-operando analysis of the corrosion patterns and rates under magnetic fields using metallic film. NPJ Materials Degradation, 6. doi:10.1038/s41529-022-00233-5
    • NLM

      Mitre CIN, Tosin G, Colnago LA. In-operando analysis of the corrosion patterns and rates under magnetic fields using metallic film [Internet]. NPJ Materials Degradation. 2022 ; 6[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41529-022-00233-5
    • Vancouver

      Mitre CIN, Tosin G, Colnago LA. In-operando analysis of the corrosion patterns and rates under magnetic fields using metallic film [Internet]. NPJ Materials Degradation. 2022 ; 6[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41529-022-00233-5

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