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  • Source: European Physical Journal Special Topics. Unidade: IF

    Subjects: DINÂMICA DOS FLUÍDOS, MECÂNICA QUÂNTICA

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    • ABNT

      OLIVEIRA, Vítor Martins de e CIRO, David e CALDAS, Iberê Luiz. Dynamical trapping in the area-preserving hénon map. European Physical Journal Special Topics, v. 229, p. 1507–1516, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1140/epjst/e2020-900155-8. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Oliveira, V. M. de, Ciro, D., & Caldas, I. L. (2020). Dynamical trapping in the area-preserving hénon map. European Physical Journal Special Topics, 229, 1507–1516. doi:10.1140/epjst/e2020-900155-8
    • NLM

      Oliveira VM de, Ciro D, Caldas IL. Dynamical trapping in the area-preserving hénon map [Internet]. European Physical Journal Special Topics. 2020 ; 229 1507–1516.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjst/e2020-900155-8
    • Vancouver

      Oliveira VM de, Ciro D, Caldas IL. Dynamical trapping in the area-preserving hénon map [Internet]. European Physical Journal Special Topics. 2020 ; 229 1507–1516.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjst/e2020-900155-8
  • Source: Chaos, Solitons & Fractals. Unidade: IF

    Assunto: DOENÇAS INFECCIOSAS

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    • ABNT

      SOUZA, Silvio L T de et al. Dynamics of epidemics: Impact of easing restrictions and control of infection spread. Chaos, Solitons & Fractals, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2020.110431. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Souza, S. L. T. de, Batista, A. M., Caldas, I. L., Iarosz, K. C., & Szezech Junior, J. D. (2020). Dynamics of epidemics: Impact of easing restrictions and control of infection spread. Chaos, Solitons & Fractals. doi:10.1016/j.chaos.2020.110431
    • NLM

      Souza SLT de, Batista AM, Caldas IL, Iarosz KC, Szezech Junior JD. Dynamics of epidemics: Impact of easing restrictions and control of infection spread [Internet]. Chaos, Solitons & Fractals. 2020 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2020.110431
    • Vancouver

      Souza SLT de, Batista AM, Caldas IL, Iarosz KC, Szezech Junior JD. Dynamics of epidemics: Impact of easing restrictions and control of infection spread [Internet]. Chaos, Solitons & Fractals. 2020 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2020.110431
  • Source: Frontiers in Systems Neuroscience. Unidade: IF

    Subjects: SINCRONIZAÇÃO, REDES NEURAIS

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    • ABNT

      PROTACHEVICZ, Paulo R et al. Influence of Autapses on Synchronization in Neural Networks With Chemical Synapses. Frontiers in Systems Neuroscience, v. 14, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fnsys.2020.604563. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Protachevicz, P. R., Iarosz, K. C., Caldas, I. L., Antonopoulos, C. G., Batista, A. M., & Kurths, J. (2020). Influence of Autapses on Synchronization in Neural Networks With Chemical Synapses. Frontiers in Systems Neuroscience, 14. doi:10.3389/fnsys.2020.604563
    • NLM

      Protachevicz PR, Iarosz KC, Caldas IL, Antonopoulos CG, Batista AM, Kurths J. Influence of Autapses on Synchronization in Neural Networks With Chemical Synapses [Internet]. Frontiers in Systems Neuroscience. 2020 ; 14[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fnsys.2020.604563
    • Vancouver

      Protachevicz PR, Iarosz KC, Caldas IL, Antonopoulos CG, Batista AM, Kurths J. Influence of Autapses on Synchronization in Neural Networks With Chemical Synapses [Internet]. Frontiers in Systems Neuroscience. 2020 ; 14[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fnsys.2020.604563
  • Source: Frontiers Physiology. Unidade: IF

    Assunto: SINCRONIZAÇÃO

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    • ABNT

      PROTACHEVICZ, Paulo R et al. Influence of Delayed Conductance on Neuronal Synchronization. Frontiers Physiology, v. 11, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fphys.2020.01053. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Protachevicz, P. R., Borges, F. S., Iarosz, K. C., Baptista, M. S., Lameu, E. L., Hansen, M., et al. (2020). Influence of Delayed Conductance on Neuronal Synchronization. Frontiers Physiology, 11. doi:10.3389/fphys.2020.01053
    • NLM

      Protachevicz PR, Borges FS, Iarosz KC, Baptista MS, Lameu EL, Hansen M, Caldas IL, Szezech Jr JD, Batista AM, Kurths J. Influence of Delayed Conductance on Neuronal Synchronization [Internet]. Frontiers Physiology. 2020 ; 11[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fphys.2020.01053
    • Vancouver

      Protachevicz PR, Borges FS, Iarosz KC, Baptista MS, Lameu EL, Hansen M, Caldas IL, Szezech Jr JD, Batista AM, Kurths J. Influence of Delayed Conductance on Neuronal Synchronization [Internet]. Frontiers Physiology. 2020 ; 11[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fphys.2020.01053
  • Source: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. Unidade: IF

    Subjects: BIOFÍSICA, DOENÇA DE ALZHEIMER, REDES NEURAIS, ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS

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    • ABNT

      CONINCK, José C.P. et al. Network properties of healthy and Alzheimer brains. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, v. 547, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physa.2020.124475. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Coninck, J. C. P., Ferrari, F. A. S., Reis, A. S., Iarosz, K., Caldas, I. L., Batista, A., & Viana, R. L. (2020). Network properties of healthy and Alzheimer brains. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 547. doi:10.1016/j.physa.2020.124475
    • NLM

      Coninck JCP, Ferrari FAS, Reis AS, Iarosz K, Caldas IL, Batista A, Viana RL. Network properties of healthy and Alzheimer brains [Internet]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2020 ; 547[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2020.124475
    • Vancouver

      Coninck JCP, Ferrari FAS, Reis AS, Iarosz K, Caldas IL, Batista A, Viana RL. Network properties of healthy and Alzheimer brains [Internet]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2020 ; 547[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2020.124475
  • Source: Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. Unidade: IF

    Assunto: SISTEMAS NÃO LINEARES

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    • ABNT

      SANTOS, Moises S et al. Spike-burst chimera states in an adaptive exponential integrate-and-fire neuronal network. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, v. 29, n. 4, p. 043106/1-043106/7, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.5087129. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Santos, M. S., Protachevicz, P. R., Iarosz, K. C., Caldas, I. L., Viana, R. L., Borges, F. S., et al. (2019). Spike-burst chimera states in an adaptive exponential integrate-and-fire neuronal network. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 29( 4), 043106/1-043106/7. doi:10.1063/1.5087129
    • NLM

      Santos MS, Protachevicz PR, Iarosz KC, Caldas IL, Viana RL, Borges FS, Ren H-P, Szezech Junior JD, Batista AM, Grebogi C. Spike-burst chimera states in an adaptive exponential integrate-and-fire neuronal network [Internet]. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. 2019 ; 29( 4): 043106/1-043106/7.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5087129
    • Vancouver

      Santos MS, Protachevicz PR, Iarosz KC, Caldas IL, Viana RL, Borges FS, Ren H-P, Szezech Junior JD, Batista AM, Grebogi C. Spike-burst chimera states in an adaptive exponential integrate-and-fire neuronal network [Internet]. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. 2019 ; 29( 4): 043106/1-043106/7.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5087129
  • Source: Physical Review D. Unidade: IF

    Assunto: ENTROPIA

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    • ABNT

      ITURRY, Gabriel Díaz et al. Diffusion entropy analysis in billiard systems. Physical Review D, v. 100, p. 042207(9), 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.100.042207. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Iturry, G. D., Silva, M. P., Caldas, I. L., & Leonel, E. D. (2019). Diffusion entropy analysis in billiard systems. Physical Review D, 100, 042207(9). doi:10.1103/PhysRevE.100.042207
    • NLM

      Iturry GD, Silva MP, Caldas IL, Leonel ED. Diffusion entropy analysis in billiard systems [Internet]. Physical Review D. 2019 ;100 042207(9).[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.100.042207
    • Vancouver

      Iturry GD, Silva MP, Caldas IL, Leonel ED. Diffusion entropy analysis in billiard systems [Internet]. Physical Review D. 2019 ;100 042207(9).[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.100.042207
  • Unidade: IF

    Subjects: DINÂMICA DOS FLUÍDOS, MECÂNICA QUÂNTICA

    Versão AceitaAcesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      OLIVEIRA, V. M. de e CIRO, D. e CALDAS, Iberê Luiz. Dynamical trapping in the area-preserving hénon map. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1907.11616. Acesso em: 28 maio 2024. , 2019
    • APA

      Oliveira, V. M. de, Ciro, D., & Caldas, I. L. (2019). Dynamical trapping in the area-preserving hénon map. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1907.11616
    • NLM

      Oliveira VM de, Ciro D, Caldas IL. Dynamical trapping in the area-preserving hénon map [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1907.11616
    • Vancouver

      Oliveira VM de, Ciro D, Caldas IL. Dynamical trapping in the area-preserving hénon map [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1907.11616
  • Unidade: IF

    Subjects: DINÂMICA DOS FLUÍDOS, MECÂNICA QUÂNTICA

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    • ABNT

      HANSEN, Matheus et al. Dynamical thermalization in time-dependent billiards. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1905.02267. Acesso em: 28 maio 2024. , 2019
    • APA

      Hansen, M., Ciro, D., Leonel, E. D., & Caldas, I. L. (2019). Dynamical thermalization in time-dependent billiards. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1905.02267
    • NLM

      Hansen M, Ciro D, Leonel ED, Caldas IL. Dynamical thermalization in time-dependent billiards [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1905.02267
    • Vancouver

      Hansen M, Ciro D, Leonel ED, Caldas IL. Dynamical thermalization in time-dependent billiards [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1905.02267
  • Source: Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. Unidade: IF

    Subjects: CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS), BIOFÍSICA, FÍSICA DE PLASMAS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SANTOS, Moises S. et al. Using rotation number to detect sticky orbits in Hamiltonian systems. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, v. 29, n. 4, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.5078533. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Santos, M. S., Mugnaine, M., Szezech Jr., J. D., Batista, A. M., Caldas, I. L., & Viana, R. L. (2019). Using rotation number to detect sticky orbits in Hamiltonian systems. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 29( 4). doi:10.1063/1.5078533
    • NLM

      Santos MS, Mugnaine M, Szezech Jr. JD, Batista AM, Caldas IL, Viana RL. Using rotation number to detect sticky orbits in Hamiltonian systems [Internet]. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. 2019 ; 29( 4):[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5078533
    • Vancouver

      Santos MS, Mugnaine M, Szezech Jr. JD, Batista AM, Caldas IL, Viana RL. Using rotation number to detect sticky orbits in Hamiltonian systems [Internet]. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. 2019 ; 29( 4):[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5078533
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Subjects: SISTEMAS DINÂMICOS, SINCRONIZAÇÃO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MEDEIROS, Everton S et al. State-dependent vulnerability of synchronization. Physical Review E, v. no, n. 5, p. 052201/1-052201/7, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.100.052201. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Medeiros, E. S., Medrano-T, R. O., Caldas, I. L., Tél, T., & Feudel, U. (2019). State-dependent vulnerability of synchronization. Physical Review E, no( 5), 052201/1-052201/7. doi:10.1103/PhysRevE.100.052201
    • NLM

      Medeiros ES, Medrano-T RO, Caldas IL, Tél T, Feudel U. State-dependent vulnerability of synchronization [Internet]. Physical Review E. 2019 ;no( 5): 052201/1-052201/7.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.100.052201
    • Vancouver

      Medeiros ES, Medrano-T RO, Caldas IL, Tél T, Feudel U. State-dependent vulnerability of synchronization [Internet]. Physical Review E. 2019 ;no( 5): 052201/1-052201/7.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.100.052201
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Subjects: CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS), FRACTAIS

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

      MATHIAS, A C et al. Fractal structures in the parameter space of nontwist area-preserving maps. Physical Review E, v. no, n. 5, p. 052207/1-052207/8, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.100.052207. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Mathias, A. C., Mugnaine, M., Santos, M. S., Szezech Jr., J. D., Caldas, I. L., & Viana, R. L. (2019). Fractal structures in the parameter space of nontwist area-preserving maps. Physical Review E, no( 5), 052207/1-052207/8. doi:10.1103/PhysRevE.100.052207
    • NLM

      Mathias AC, Mugnaine M, Santos MS, Szezech Jr. JD, Caldas IL, Viana RL. Fractal structures in the parameter space of nontwist area-preserving maps [Internet]. Physical Review E. 2019 ; no( 5): 052207/1-052207/8.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.100.052207
    • Vancouver

      Mathias AC, Mugnaine M, Santos MS, Szezech Jr. JD, Caldas IL, Viana RL. Fractal structures in the parameter space of nontwist area-preserving maps [Internet]. Physical Review E. 2019 ; no( 5): 052207/1-052207/8.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.100.052207
  • Source: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS), BIOFÍSICA, MECÂNICA DOS FLUÍDOS, SISTEMAS DISSIPATIVO

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

      SANTOS, Moises S. et al. Dragon-kings death in nonlinear wave interactions. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, v. 534, n. 15, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.122296. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Santos, M. S., Szezech Jr, J. D., Antonio M. Batista,, Iarosz, K. C., Caldas, I. L., & Viana, R. L. (2019). Dragon-kings death in nonlinear wave interactions. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 534( 15). doi:10.1016/j.physa.2019.122296
    • NLM

      Santos MS, Szezech Jr JD, Antonio M. Batista, Iarosz KC, Caldas IL, Viana RL. Dragon-kings death in nonlinear wave interactions [Internet]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2019 ; 534( 15):[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.122296
    • Vancouver

      Santos MS, Szezech Jr JD, Antonio M. Batista, Iarosz KC, Caldas IL, Viana RL. Dragon-kings death in nonlinear wave interactions [Internet]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2019 ; 534( 15):[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.122296
  • Unidade: IF

    Subjects: SISTEMAS DINÂMICOS, CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS)

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

      HANSEN, Matheus et al. Dynamical thermalization in time-dependent billiards. 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.5120023. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Hansen, M., Caldas, I. L., Ciro, D., & Leonel, E. D. (2019). Dynamical thermalization in time-dependent billiards. doi:10.1063/1.5120023
    • NLM

      Hansen M, Caldas IL, Ciro D, Leonel ED. Dynamical thermalization in time-dependent billiards [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5120023
    • Vancouver

      Hansen M, Caldas IL, Ciro D, Leonel ED. Dynamical thermalization in time-dependent billiards [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5120023
  • Unidade: IF

    Subjects: DINÂMICA DOS FLUÍDOS, MECÂNICA QUÂNTICA

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

      SANTOS, Moises S. et al. Real-time vulnerability of synchronized Spike-burst chimera states in an adaptive exponential integrate-and-fire neuronal network. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1904.11420.pdf. Acesso em: 28 maio 2024. , 2019
    • APA

      Santos, M. S., Protachevicz, P. R., Iarosz, K. C., Viana, R. L., Borges, F. S., Ren, H. -P., et al. (2019). Real-time vulnerability of synchronized Spike-burst chimera states in an adaptive exponential integrate-and-fire neuronal network. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1904.11420.pdf
    • NLM

      Santos MS, Protachevicz PR, Iarosz KC, Viana RL, Borges FS, Ren H-P, Szezech Jr. JD, Batista AM, Grebogi C, Caldas IL. Real-time vulnerability of synchronized Spike-burst chimera states in an adaptive exponential integrate-and-fire neuronal network [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1904.11420.pdf
    • Vancouver

      Santos MS, Protachevicz PR, Iarosz KC, Viana RL, Borges FS, Ren H-P, Szezech Jr. JD, Batista AM, Grebogi C, Caldas IL. Real-time vulnerability of synchronized Spike-burst chimera states in an adaptive exponential integrate-and-fire neuronal network [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1904.11420.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: BILHARES, SISTEMAS DINÂMICOS, CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS), MECÂNICA ESTATÍSTICA, TEORIA CINÉTICA

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      FRANCISCO, Matheus Hansen. Propriedades estatísticas e termodinâmicas de bilhares clássicos. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-13092019-125333/. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Francisco, M. H. (2019). Propriedades estatísticas e termodinâmicas de bilhares clássicos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-13092019-125333/
    • NLM

      Francisco MH. Propriedades estatísticas e termodinâmicas de bilhares clássicos [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-13092019-125333/
    • Vancouver

      Francisco MH. Propriedades estatísticas e termodinâmicas de bilhares clássicos [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-13092019-125333/
  • Source: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Assunto: FÍSICA DE PLASMAS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      PEREIRA, Felipe Augusto Cardoso e GUIMARÃES FILHO, Zwinglio de Oliveira e CALDAS, Iberê Luiz. Statistical properties of intermittent bursts in the Texas Helimak. Physics of Plasmas, n. 5, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.5086055. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Pereira, F. A. C., Guimarães Filho, Z. de O., & Caldas, I. L. (2019). Statistical properties of intermittent bursts in the Texas Helimak. Physics of Plasmas, ( 5). doi:10.1063/1.5086055
    • NLM

      Pereira FAC, Guimarães Filho Z de O, Caldas IL. Statistical properties of intermittent bursts in the Texas Helimak [Internet]. Physics of Plasmas. 2019 ;( 5):[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5086055
    • Vancouver

      Pereira FAC, Guimarães Filho Z de O, Caldas IL. Statistical properties of intermittent bursts in the Texas Helimak [Internet]. Physics of Plasmas. 2019 ;( 5):[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5086055
  • Source: Chaos, Solitons & Fractals. Unidade: IF

    Subjects: CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS), FRACTAIS, ENTROPIA, FÍSICA DE PLASMAS

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

      GUSSO, André et al. Nonlinear dynamics and chaos in micro/nanoelectromechanical beam resonators actuated by two-sided electrodes. Chaos, Solitons & Fractals, v. 122, p. 6-16, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2019.03.004. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Gusso, A., Viana, R. L., Mathias, A. C., & Caldas, I. L. (2019). Nonlinear dynamics and chaos in micro/nanoelectromechanical beam resonators actuated by two-sided electrodes. Chaos, Solitons & Fractals, 122, 6-16. doi:10.1016/j.chaos.2019.03.004
    • NLM

      Gusso A, Viana RL, Mathias AC, Caldas IL. Nonlinear dynamics and chaos in micro/nanoelectromechanical beam resonators actuated by two-sided electrodes [Internet]. Chaos, Solitons & Fractals. 2019 ; 122 6-16.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2019.03.004
    • Vancouver

      Gusso A, Viana RL, Mathias AC, Caldas IL. Nonlinear dynamics and chaos in micro/nanoelectromechanical beam resonators actuated by two-sided electrodes [Internet]. Chaos, Solitons & Fractals. 2019 ; 122 6-16.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2019.03.004
  • Unidade: IF

    Subjects: DINÂMICA DOS FLUÍDOS, MECÂNICA QUÂNTICA

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    • ABNT

      MEDEIROS, Everton S. et al. Real-time vulnerability of synchronized states. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1904.11420. Acesso em: 28 maio 2024. , 2019
    • APA

      Medeiros, E. S., Medrano-T, R. O., Tél, T., Feudel, U., & Caldas, I. L. (2019). Real-time vulnerability of synchronized states. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1904.11420
    • NLM

      Medeiros ES, Medrano-T RO, Tél T, Feudel U, Caldas IL. Real-time vulnerability of synchronized states [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1904.11420
    • Vancouver

      Medeiros ES, Medrano-T RO, Tél T, Feudel U, Caldas IL. Real-time vulnerability of synchronized states [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1904.11420
  • Unidades: EP, IF

    Subjects: DINÂMICA DOS FLUÍDOS, MECÂNICA QUÂNTICA

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

      VISCONDI, Thiago de Freitas et al. Multiscale approach to fluid-solid interfaces: an overview of methodologies coupling fluid mechanics to molecular dynamics and quantum theory. . São Paulo: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1912.01353. Acesso em: 28 maio 2024. , 2019
    • APA

      Viscondi, T. de F., Grigolo, A., Aranha, J. A. P., Piqueira, J. R. C., Meneghini, J. R., & Caldas, I. L. (2019). Multiscale approach to fluid-solid interfaces: an overview of methodologies coupling fluid mechanics to molecular dynamics and quantum theory. São Paulo: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1912.01353
    • NLM

      Viscondi T de F, Grigolo A, Aranha JAP, Piqueira JRC, Meneghini JR, Caldas IL. Multiscale approach to fluid-solid interfaces: an overview of methodologies coupling fluid mechanics to molecular dynamics and quantum theory [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1912.01353
    • Vancouver

      Viscondi T de F, Grigolo A, Aranha JAP, Piqueira JRC, Meneghini JR, Caldas IL. Multiscale approach to fluid-solid interfaces: an overview of methodologies coupling fluid mechanics to molecular dynamics and quantum theory [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1912.01353

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