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  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IF

    Assunto: INTERFEROMETRIA

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    • ABNT

      SCHUT, Martine et al. Expression for the decoherence rate due to air-molecule scattering in spatial qubits. Physical Review A, v. 111, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.111.042211. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Schut, M., Andriolo, P., Toroš, M., Bose, S., & Mazumdar, A. (2025). Expression for the decoherence rate due to air-molecule scattering in spatial qubits. Physical Review A, 111. doi:https://doi.org/10.1103/PhysRevA.111.042211
    • NLM

      Schut M, Andriolo P, Toroš M, Bose S, Mazumdar A. Expression for the decoherence rate due to air-molecule scattering in spatial qubits [Internet]. Physical Review A. 2025 ; 111[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.111.042211
    • Vancouver

      Schut M, Andriolo P, Toroš M, Bose S, Mazumdar A. Expression for the decoherence rate due to air-molecule scattering in spatial qubits [Internet]. Physical Review A. 2025 ; 111[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.111.042211
  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IF

    Assunto: BÓSON

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    • ABNT

      WU, Feng et al. Four-boson first excited state near two-body unitarity. Physical Review A, v. 109, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.109.043301. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Wu, F., Frederico, T., Higa, R., & Kolck, U. van. (2024). Four-boson first excited state near two-body unitarity. Physical Review A, 109. doi:10.1103/PhysRevA.109.043301
    • NLM

      Wu F, Frederico T, Higa R, Kolck U van. Four-boson first excited state near two-body unitarity [Internet]. Physical Review A. 2024 ; 109[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.109.043301
    • Vancouver

      Wu F, Frederico T, Higa R, Kolck U van. Four-boson first excited state near two-body unitarity [Internet]. Physical Review A. 2024 ; 109[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.109.043301
  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IF

    Assuntos: FÍSICA MODERNA, INFORMAÇÃO QUÂNTICA

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    • ABNT

      SANTOS, Tiago e WAGNER, Rafael e AMARAL, Barbara Lopes. Convexity of noncontextual wirings and how they order the set of correlations. Physical Review A, v. 110, n. 3, p. 032217, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.110.032217. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Santos, T., Wagner, R., & Amaral, B. L. (2024). Convexity of noncontextual wirings and how they order the set of correlations. Physical Review A, 110( 3), 032217. doi:10.1103/PhysRevA.110.032217
    • NLM

      Santos T, Wagner R, Amaral BL. Convexity of noncontextual wirings and how they order the set of correlations [Internet]. Physical Review A. 2024 ; 110( 3): 032217.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.110.032217
    • Vancouver

      Santos T, Wagner R, Amaral BL. Convexity of noncontextual wirings and how they order the set of correlations [Internet]. Physical Review A. 2024 ; 110( 3): 032217.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.110.032217
  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IF

    Assuntos: ÓPTICA QUÂNTICA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

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    • ABNT

      MARIN FLOREZ, Hans e PYRAGIUS, Tadas e FERNHOLZ, Thomas. Stroboscopic microwave spectroscopy of Voigt-based optically pumped magnetometers. Physical Review A, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.110.043102. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Marin Florez, H., Pyragius, T., & Fernholz, T. (2024). Stroboscopic microwave spectroscopy of Voigt-based optically pumped magnetometers. Physical Review A. doi:10.1103/PhysRevA.110.043102
    • NLM

      Marin Florez H, Pyragius T, Fernholz T. Stroboscopic microwave spectroscopy of Voigt-based optically pumped magnetometers [Internet]. Physical Review A. 2024 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.110.043102
    • Vancouver

      Marin Florez H, Pyragius T, Fernholz T. Stroboscopic microwave spectroscopy of Voigt-based optically pumped magnetometers [Internet]. Physical Review A. 2024 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.110.043102
  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IF

    Assunto: BÓSON

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    • ABNT

      CHAKRABARTI, Barnali et al. Quantum-information-theoretical measures to distinguish fermionized bosons from noninteracting fermions. Physical Review A, v. 109, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.109.063308. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Chakrabarti, B., Gammal, A., Chavda, N. D., & Lekala, M. L. (2024). Quantum-information-theoretical measures to distinguish fermionized bosons from noninteracting fermions. Physical Review A, 109. doi:10.1103/PhysRevA.109.063308
    • NLM

      Chakrabarti B, Gammal A, Chavda ND, Lekala ML. Quantum-information-theoretical measures to distinguish fermionized bosons from noninteracting fermions [Internet]. Physical Review A. 2024 ; 109[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.109.063308
    • Vancouver

      Chakrabarti B, Gammal A, Chavda ND, Lekala ML. Quantum-information-theoretical measures to distinguish fermionized bosons from noninteracting fermions [Internet]. Physical Review A. 2024 ; 109[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.109.063308
  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IF

    Assunto: FÍSICA MATEMÁTICA

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    • ABNT

      SILVA, Giulio Halisson Camillo da et al. Estimating the volume of correlation sets in causal networks. Physical Review A, v. 109, n. 1, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.109.012220. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Silva, G. H. C. da, Lauand, P., Poderini, D., Rabelo, R., & Chaves, R. (2024). Estimating the volume of correlation sets in causal networks. Physical Review A, 109( 1). doi:10.1103/PhysRevA.109.012220
    • NLM

      Silva GHC da, Lauand P, Poderini D, Rabelo R, Chaves R. Estimating the volume of correlation sets in causal networks [Internet]. Physical Review A. 2024 ; 109( 1):[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.109.012220
    • Vancouver

      Silva GHC da, Lauand P, Poderini D, Rabelo R, Chaves R. Estimating the volume of correlation sets in causal networks [Internet]. Physical Review A. 2024 ; 109( 1):[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.109.012220
  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IF

    Assunto: POLARIZAÇÃO

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    • ABNT

      LIMA, Eduardo da Costa et al. Role of seeding in the generation of polarization squeezed light by an atomic Kerr medium. Physical Review A, v. 110, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.110.023704. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Lima, E. da C., Marques, B., Martinelli, M., & Cruz, L. S. (2024). Role of seeding in the generation of polarization squeezed light by an atomic Kerr medium. Physical Review A, 110. doi:10.1103/PhysRevA.110.023704
    • NLM

      Lima E da C, Marques B, Martinelli M, Cruz LS. Role of seeding in the generation of polarization squeezed light by an atomic Kerr medium [Internet]. Physical Review A. 2024 ; 110[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.110.023704
    • Vancouver

      Lima E da C, Marques B, Martinelli M, Cruz LS. Role of seeding in the generation of polarization squeezed light by an atomic Kerr medium [Internet]. Physical Review A. 2024 ; 110[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.110.023704
  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IF

    Assunto: ALGEBRA DE LIE

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    • ABNT

      CIUS, Danilo et al. Entanglement between uncoupled modes with time-dependent complex frequencies. Physical Review A, v. 107, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.107.022403. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Cius, D., Uhdre, G. M., Castro, A. S. M. de, & Andrade, F. M. (2023). Entanglement between uncoupled modes with time-dependent complex frequencies. Physical Review A, 107. doi:10.1103/PhysRevA.107.022403
    • NLM

      Cius D, Uhdre GM, Castro ASM de, Andrade FM. Entanglement between uncoupled modes with time-dependent complex frequencies [Internet]. Physical Review A. 2023 ; 107[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.107.022403
    • Vancouver

      Cius D, Uhdre GM, Castro ASM de, Andrade FM. Entanglement between uncoupled modes with time-dependent complex frequencies [Internet]. Physical Review A. 2023 ; 107[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.107.022403
  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IF

    Assunto: GASES

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    • ABNT

      COPPOLA, Michele e KAREVSKI, Dragi e LANDI, Gabriel Teixeira. Wigner dynamics for quantum gases under inhomogeneous gain and loss processes with dephasing. Physical Review A, v. 107, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.107.052213. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Coppola, M., Karevski, D., & Landi, G. T. (2023). Wigner dynamics for quantum gases under inhomogeneous gain and loss processes with dephasing. Physical Review A, 107. doi:10.1103/PhysRevA.107.052213
    • NLM

      Coppola M, Karevski D, Landi GT. Wigner dynamics for quantum gases under inhomogeneous gain and loss processes with dephasing [Internet]. Physical Review A. 2023 ; 107[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.107.052213
    • Vancouver

      Coppola M, Karevski D, Landi GT. Wigner dynamics for quantum gases under inhomogeneous gain and loss processes with dephasing [Internet]. Physical Review A. 2023 ; 107[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.107.052213
  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IF

    Assuntos: ASSIMETRIA, MODELO DE ISING

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    • ABNT

      ZAWADZKI, Krissia de et al. Non-Gaussian work statistics at finite-time driving. Physical Review A, v. 107, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.107.012209. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Zawadzki, K. de, Kiely, A., Landi, G. T., & Campbell, S. (2023). Non-Gaussian work statistics at finite-time driving. Physical Review A, 107. doi:10.1103/PhysRevA.107.012209
    • NLM

      Zawadzki K de, Kiely A, Landi GT, Campbell S. Non-Gaussian work statistics at finite-time driving [Internet]. Physical Review A. 2023 ; 107[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.107.012209
    • Vancouver

      Zawadzki K de, Kiely A, Landi GT, Campbell S. Non-Gaussian work statistics at finite-time driving [Internet]. Physical Review A. 2023 ; 107[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.107.012209
  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IF

    Assuntos: FÍSICA MODERNA, MECÂNICA QUÂNTICA, INFORMAÇÃO QUÂNTICA

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    • ABNT

      COSTA, Ari Patrick et al. Bell-nonlocality quantifiers and their persistent mismatch with the entropy of entanglement. Physical Review A, v. 107, n. 4, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.107.042410. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Costa, A. P., Camillo, G., Parisio, F., & Amaral, B. L. (2023). Bell-nonlocality quantifiers and their persistent mismatch with the entropy of entanglement. Physical Review A, 107( 4). doi:10.1103/PhysRevA.107.042410
    • NLM

      Costa AP, Camillo G, Parisio F, Amaral BL. Bell-nonlocality quantifiers and their persistent mismatch with the entropy of entanglement [Internet]. Physical Review A. 2023 ; 107( 4):[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.107.042410
    • Vancouver

      Costa AP, Camillo G, Parisio F, Amaral BL. Bell-nonlocality quantifiers and their persistent mismatch with the entropy of entanglement [Internet]. Physical Review A. 2023 ; 107( 4):[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.107.042410
  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IF

    Assuntos: TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), MECÂNICA QUÂNTICA, METROLOGIA, ESTATÍSTICA

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

      ALVES, Gabriel O. e LANDI, Gabriel. Bayesian estimation for collisional thermometry. Physical Review A, v. 105, n. 1, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.012212. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Alves, G. O., & Landi, G. (2022). Bayesian estimation for collisional thermometry. Physical Review A, 105( 1). doi:10.1103/PhysRevA.105.012212
    • NLM

      Alves GO, Landi G. Bayesian estimation for collisional thermometry [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 105( 1):[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.012212
    • Vancouver

      Alves GO, Landi G. Bayesian estimation for collisional thermometry [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 105( 1):[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.012212
  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IF

    Assunto: ENTROPIA

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

      BELENCHIA, Alessio e PATERNOSTRO, Mauro e LANDI, Gabriel Teixeira. Informational steady states and conditional entropy production in continuously monitored systems: The case of Gaussian systems. Physical Review A, v. 105, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.022213. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Belenchia, A., Paternostro, M., & Landi, G. T. (2022). Informational steady states and conditional entropy production in continuously monitored systems: The case of Gaussian systems. Physical Review A, 105. doi:10.1103/PhysRevA.105.022213
    • NLM

      Belenchia A, Paternostro M, Landi GT. Informational steady states and conditional entropy production in continuously monitored systems: The case of Gaussian systems [Internet]. Physical Review A. 2022 ;105[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.022213
    • Vancouver

      Belenchia A, Paternostro M, Landi GT. Informational steady states and conditional entropy production in continuously monitored systems: The case of Gaussian systems [Internet]. Physical Review A. 2022 ;105[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.022213
  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IF

    Assunto: TERMOMETRIA POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA

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

      LUIZ, Fabrício S et al. Machine classification for probe-based quantum thermometry. Physical Review A, v. 105, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.022413. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Luiz, F. S., Oliveira Junior, A. de, Fanchini, F. F., & Landi, G. T. (2022). Machine classification for probe-based quantum thermometry. Physical Review A, 105. doi:10.1103/PhysRevA.105.022413
    • NLM

      Luiz FS, Oliveira Junior A de, Fanchini FF, Landi GT. Machine classification for probe-based quantum thermometry [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 105[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.022413
    • Vancouver

      Luiz FS, Oliveira Junior A de, Fanchini FF, Landi GT. Machine classification for probe-based quantum thermometry [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 105[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.022413
  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IF

    Assunto: TEMPERATURA

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

      MELO, Filipe V et al. Implementation of a two-stroke quantum heat engine with a collisional model. Physical Review A, v. 106, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.032410. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Melo, F. V., Sá, N., Roditi, I., Souza, A. M., Oliveira, I. S., Sarthour, R. S., & Landi, G. T. (2022). Implementation of a two-stroke quantum heat engine with a collisional model. Physical Review A, 106. doi:10.1103/PhysRevA.106.032410
    • NLM

      Melo FV, Sá N, Roditi I, Souza AM, Oliveira IS, Sarthour RS, Landi GT. Implementation of a two-stroke quantum heat engine with a collisional model [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 106[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.032410
    • Vancouver

      Melo FV, Sá N, Roditi I, Souza AM, Oliveira IS, Sarthour RS, Landi GT. Implementation of a two-stroke quantum heat engine with a collisional model [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 106[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.032410
  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IF

    Assunto: ÓPTICA QUÂNTICA

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

      KEWMING, Michael J e MITCHISON, Mark T e LANDI, Gabriel Teixeira. Diverging current fluctuations in critical Kerr resonators. Physical Review A, v. 106, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.033707. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Kewming, M. J., Mitchison, M. T., & Landi, G. T. (2022). Diverging current fluctuations in critical Kerr resonators. Physical Review A, 106. doi:10.1103/PhysRevA.106.033707
    • NLM

      Kewming MJ, Mitchison MT, Landi GT. Diverging current fluctuations in critical Kerr resonators [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 106[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.033707
    • Vancouver

      Kewming MJ, Mitchison MT, Landi GT. Diverging current fluctuations in critical Kerr resonators [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 106[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.033707
  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IF

    Assunto: COMPUTAÇÃO QUÂNTICA

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

      ALVES, Gabriel Oliveira e SJÖQVIST, Erik. Time-optimal holonomic quantum computation. Physical Review A, v. 106, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.032406. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Alves, G. O., & Sjöqvist, E. (2022). Time-optimal holonomic quantum computation. Physical Review A, 106. doi:10.1103/PhysRevA.106.032406
    • NLM

      Alves GO, Sjöqvist E. Time-optimal holonomic quantum computation [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 106[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.032406
    • Vancouver

      Alves GO, Sjöqvist E. Time-optimal holonomic quantum computation [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 106[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.032406
  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IF

    Assuntos: FÍSICA NUCLEAR, PARTÍCULAS (FÍSICA NUCLEAR), ESPALHAMENTO, COLISÕES DE ÍONS PESADOS RELATIVÍSTICOS

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    • ABNT

      BARROS, Suelen et al. Experimental and theoretical L-subshell ionization cross sections for 83 Bi by electron impact from the L 3 threshold to 100 keV. Physical Review A, v. 105, n. 1, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.012818. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Barros, S., Vito Vanin,, Maidana, N. L., Malafronte, A. A., Fernández-Varea, J. M., & Pindzola, M. S. (2022). Experimental and theoretical L-subshell ionization cross sections for 83 Bi by electron impact from the L 3 threshold to 100 keV. Physical Review A, 105( 1). doi:10.1103/PhysRevA.105.012818
    • NLM

      Barros S, Vito Vanin, Maidana NL, Malafronte AA, Fernández-Varea JM, Pindzola MS. Experimental and theoretical L-subshell ionization cross sections for 83 Bi by electron impact from the L 3 threshold to 100 keV [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 105( 1):[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.012818
    • Vancouver

      Barros S, Vito Vanin, Maidana NL, Malafronte AA, Fernández-Varea JM, Pindzola MS. Experimental and theoretical L-subshell ionization cross sections for 83 Bi by electron impact from the L 3 threshold to 100 keV [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 105( 1):[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.012818
  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IF

    Assuntos: FÍSICO-QUÍMICA, ENTROPIA, TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), FÍSICA ÓPTICA, FÍSICA MOLECULAR

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    • ABNT

      AGUILAR, Gabriel H. et al. Two-point measurement of entropy production from the outcomes of a single experiment with correlated photon pairs. Physical Review A, v. 106, n. 2, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.L020201. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Aguilar, G. H., Silva, T., Guimarães, T. E., Céleri, L., & Landi, G. T. (2022). Two-point measurement of entropy production from the outcomes of a single experiment with correlated photon pairs. Physical Review A, 106( 2). doi:10.1103/PhysRevA.106.L020201
    • NLM

      Aguilar GH, Silva T, Guimarães TE, Céleri L, Landi GT. Two-point measurement of entropy production from the outcomes of a single experiment with correlated photon pairs [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 106( 2):[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.L020201
    • Vancouver

      Aguilar GH, Silva T, Guimarães TE, Céleri L, Landi GT. Two-point measurement of entropy production from the outcomes of a single experiment with correlated photon pairs [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 106( 2):[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.L020201
  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IF

    Assunto: TEORIA DA INFORMAÇÃO

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    • ABNT

      PETRECA, Alexandra Turmina et al. Genuine multipartite entanglement and quantum coherence in an electron-positron system: Relativistic covariance. Physical Review A, v. 105, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.032205. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Petreca, A. T., Cardoso, G. J. G., Devecchi, F. P., & Angelo, R. M. (2022). Genuine multipartite entanglement and quantum coherence in an electron-positron system: Relativistic covariance. Physical Review A, 105. doi:10.1103/PhysRevA.105.032205
    • NLM

      Petreca AT, Cardoso GJG, Devecchi FP, Angelo RM. Genuine multipartite entanglement and quantum coherence in an electron-positron system: Relativistic covariance [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 105[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.032205
    • Vancouver

      Petreca AT, Cardoso GJG, Devecchi FP, Angelo RM. Genuine multipartite entanglement and quantum coherence in an electron-positron system: Relativistic covariance [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 105[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.032205

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