Filtros : "Caldas, Iberê Luiz" "Estados Unidos" Removido: "FCFRP-604" Limpar

Filtros



Refine with date range


  • Source: Chaos. Unidade: IF

    Assunto: VACINAÇÃO

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

      GABRICK, Enrique Chipicoski et al. Impact of periodic vaccination in SEIRS seasonal model. Chaos, v. 34, n. 1, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0169834. Acesso em: 06 jul. 2024.
    • APA

      Gabrick, E. C., Brugnago, E. L., Souza, S. L. T. de, Viana, R. L., Caldas, I. L., Batista, A. M., et al. (2024). Impact of periodic vaccination in SEIRS seasonal model. Chaos, 34( 1). doi:https://doi.org/10.1063/5.0169834
    • NLM

      Gabrick EC, Brugnago EL, Souza SLT de, Viana RL, Caldas IL, Batista AM, Kurths J, Szezech Jr. JD, Iarosz KC. Impact of periodic vaccination in SEIRS seasonal model [Internet]. Chaos. 2024 ; 34( 1):[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0169834
    • Vancouver

      Gabrick EC, Brugnago EL, Souza SLT de, Viana RL, Caldas IL, Batista AM, Kurths J, Szezech Jr. JD, Iarosz KC. Impact of periodic vaccination in SEIRS seasonal model [Internet]. Chaos. 2024 ; 34( 1):[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0169834
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Assunto: ELÉTRONS

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

      BENETTI, Monã Hegel e SILVEIRA, Francisco Eugenio Mendonça da e CALDAS, Iberê Luiz. Fundamental solution of diffusion equation for Kappa gas: Diffusion length for suprathermal electrons in solar wind. Physical Review E, v. 107, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.055212. Acesso em: 06 jul. 2024.
    • APA

      Benetti, M. H., Silveira, F. E. M. da, & Caldas, I. L. (2023). Fundamental solution of diffusion equation for Kappa gas: Diffusion length for suprathermal electrons in solar wind. Physical Review E, 107. doi:10.1103/PhysRevE.107.055212
    • NLM

      Benetti MH, Silveira FEM da, Caldas IL. Fundamental solution of diffusion equation for Kappa gas: Diffusion length for suprathermal electrons in solar wind [Internet]. Physical Review E. 2023 ; 107[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.055212
    • Vancouver

      Benetti MH, Silveira FEM da, Caldas IL. Fundamental solution of diffusion equation for Kappa gas: Diffusion length for suprathermal electrons in solar wind [Internet]. Physical Review E. 2023 ; 107[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.055212
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Assunto: COMPORTAMENTO CAÓTICO NOS SISTEMAS

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

      BARONI, Rodrigo Simile et al. Chaotic saddles and interior crises in a dissipative nontwist system. Physical Review E, v. 107, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.024216. Acesso em: 06 jul. 2024.
    • APA

      Baroni, R. S., Carvalho, R. E. de, Caldas, I. L., Viana, R. L., & Morrison, P. J. (2023). Chaotic saddles and interior crises in a dissipative nontwist system. Physical Review E, 107. doi:https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.024216
    • NLM

      Baroni RS, Carvalho RE de, Caldas IL, Viana RL, Morrison PJ. Chaotic saddles and interior crises in a dissipative nontwist system [Internet]. Physical Review E. 2023 ; 107[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.024216
    • Vancouver

      Baroni RS, Carvalho RE de, Caldas IL, Viana RL, Morrison PJ. Chaotic saddles and interior crises in a dissipative nontwist system [Internet]. Physical Review E. 2023 ; 107[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.024216
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Assunto: TOKAMAKS

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

      MUGNAINE, Michele et al. Nontwist field line mapping in a tokamak with ergodic magnetic limiter. Physical Review E, v. 108, 2023Tradução . . Acesso em: 06 jul. 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 jul. 06 ]
    • 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 jul. 06 ]
  • Source: Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA MATEMÁTICA, CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS), SISTEMAS NÃO LINEARES

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

      BRUGNAGO, Eduardo Luís et al. Multistability and chaos in SEIRS epidemic model with a periodic time-dependent transmission rate. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, v. 33, n. 12, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0156452. Acesso em: 06 jul. 2024.
    • APA

      Brugnago, E. L., Gabrick, E. C., Iarosz, K. C., Szezech Junior, J. D., Viana, R. L., Batista, A. M., & Caldas, I. L. (2023). Multistability and chaos in SEIRS epidemic model with a periodic time-dependent transmission rate. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 33( 12). doi:10.1063/5.0138469
    • NLM

      Brugnago EL, Gabrick EC, Iarosz KC, Szezech Junior JD, Viana RL, Batista AM, Caldas IL. Multistability and chaos in SEIRS epidemic model with a periodic time-dependent transmission rate [Internet]. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. 2023 ; 33( 12):[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0156452
    • Vancouver

      Brugnago EL, Gabrick EC, Iarosz KC, Szezech Junior JD, Viana RL, Batista AM, Caldas IL. Multistability and chaos in SEIRS epidemic model with a periodic time-dependent transmission rate [Internet]. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. 2023 ; 33( 12):[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0156452
  • Source: Chaos. Unidade: IF

    Assunto: TOKAMAKS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 06 jul. 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 jul. 06 ] 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 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0147679
  • Source: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Assunto: SISTEMAS HAMILTONIANOS

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

      VIANA, Ricardo Luiz e MUGNAINE, Michele e CALDAS, Iberê Luiz. Hamiltonian description for magnetic field lines in fusion plasmas: A tutorial. Physics of Plasmas, v. 30, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0170345. Acesso em: 06 jul. 2024.
    • APA

      Viana, R. L., Mugnaine, M., & Caldas, I. L. (2023). Hamiltonian description for magnetic field lines in fusion plasmas: A tutorial. Physics of Plasmas, 30. doi:https://doi.org/10.1063/5.0170345
    • NLM

      Viana RL, Mugnaine M, Caldas IL. Hamiltonian description for magnetic field lines in fusion plasmas: A tutorial [Internet]. Physics of Plasmas. 2023 ; 30[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0170345
    • Vancouver

      Viana RL, Mugnaine M, Caldas IL. Hamiltonian description for magnetic field lines in fusion plasmas: A tutorial [Internet]. Physics of Plasmas. 2023 ; 30[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0170345
  • Source: Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. Unidade: IF

    Assunto: SISTEMAS HAMILTONIANOS

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

      SILVA, Matheus Palmero e CALDAS, Iberê Luiz e SOKOLOV, Igor M. Finite-time recurrence analysis of chaotic trajectories in Hamiltonian systems. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, v. 32, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0102424. Acesso em: 06 jul. 2024.
    • APA

      Silva, M. P., Caldas, I. L., & Sokolov, I. M. (2022). Finite-time recurrence analysis of chaotic trajectories in Hamiltonian systems. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 32. doi:10.1063/5.0102424
    • NLM

      Silva MP, Caldas IL, Sokolov IM. Finite-time recurrence analysis of chaotic trajectories in Hamiltonian systems [Internet]. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. 2022 ; 32[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0102424
    • Vancouver

      Silva MP, Caldas IL, Sokolov IM. Finite-time recurrence analysis of chaotic trajectories in Hamiltonian systems [Internet]. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. 2022 ; 32[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0102424
  • Source: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA NUCLEAR, FÍSICA DE PLASMAS, TURBULÊNCIA ELETROSTÁTICA, CAMPO MAGNÉTICO, ELETROSTÁTICA, MAGNETOHIDRODINÂMICA

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

      TOUFEN, Dennis et al. Gradient-driven turbulence in Texas Helimak. Physics of Plasmas, v. 29, n. 4, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0081036. Acesso em: 06 jul. 2024.
    • APA

      Toufen, D., Pereira, F. A. C., Guimarães Filho, Z., Caldas, I. L., & Gentle, K. W. (2022). Gradient-driven turbulence in Texas Helimak. Physics of Plasmas, 29( 4). doi:10.1063/5.0081036
    • NLM

      Toufen D, Pereira FAC, Guimarães Filho Z, Caldas IL, Gentle KW. Gradient-driven turbulence in Texas Helimak [Internet]. Physics of Plasmas. 2022 ; 29( 4):[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0081036
    • Vancouver

      Toufen D, Pereira FAC, Guimarães Filho Z, Caldas IL, Gentle KW. Gradient-driven turbulence in Texas Helimak [Internet]. Physics of Plasmas. 2022 ; 29( 4):[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0081036
  • Source: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, FÍSICA DE PARTÍCULAS, MECÂNICA ESTATÍSTICA

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

      SILVEIRA, Francisco Eugenio Mendonça da e BENETTI, Monã Hegel e CALDAS, Iberê Luiz. Suprathermal corrections to Bohm–Gross dispersion. Physics of Plasmas, v. 29, n. 5, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0090547. Acesso em: 06 jul. 2024.
    • APA

      Silveira, F. E. M. da, Benetti, M. H., & Caldas, I. L. (2022). Suprathermal corrections to Bohm–Gross dispersion. Physics of Plasmas, 29( 5). doi:10.1063/5.0090547
    • NLM

      Silveira FEM da, Benetti MH, Caldas IL. Suprathermal corrections to Bohm–Gross dispersion [Internet]. Physics of Plasmas. 2022 ; 29( 5):[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0090547
    • Vancouver

      Silveira FEM da, Benetti MH, Caldas IL. Suprathermal corrections to Bohm–Gross dispersion [Internet]. Physics of Plasmas. 2022 ; 29( 5):[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0090547
  • Unidade: IF

    Assunto: CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS)

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

      GOMES, J V et al. Low-dimensional chaos in the single wave model for self-consistent wave–particle Hamiltonian. v. 31, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0040939. Acesso em: 06 jul. 2024.
    • APA

      Gomes, J. V., Sousa, M. C. de, Viana, R. L., Caldas, I. L., & Elskens, Y. (2021). Low-dimensional chaos in the single wave model for self-consistent wave–particle Hamiltonian, 31. doi:10.1063/5.0040939
    • NLM

      Gomes JV, Sousa MC de, Viana RL, Caldas IL, Elskens Y. Low-dimensional chaos in the single wave model for self-consistent wave–particle Hamiltonian [Internet]. 2021 ; 31[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0040939
    • Vancouver

      Gomes JV, Sousa MC de, Viana RL, Caldas IL, Elskens Y. Low-dimensional chaos in the single wave model for self-consistent wave–particle Hamiltonian [Internet]. 2021 ; 31[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0040939
  • Source: IEEE. Conference titles: International Vacuum Electronics Conference (IVEC). Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, FÍSICA DE PARTÍCULAS

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

      SOUSA, Meirielen Caetano de et al. An Upgraded 4 Meters Long Traveling Wave Tube for Plasma Physics Research. 2021, Anais.. New York: Instituto de Física, Universidade de São Paulo, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1109/IVEC51707.2021.9722544. Acesso em: 06 jul. 2024.
    • APA

      Sousa, M. C. de, Doveil, F., Elskens, Y., & Caldas, I. L. (2021). An Upgraded 4 Meters Long Traveling Wave Tube for Plasma Physics Research. In IEEE. New York: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. doi:10.1109/IVEC51707.2021.9722544
    • NLM

      Sousa MC de, Doveil F, Elskens Y, Caldas IL. An Upgraded 4 Meters Long Traveling Wave Tube for Plasma Physics Research [Internet]. IEEE. 2021 ;[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1109/IVEC51707.2021.9722544
    • Vancouver

      Sousa MC de, Doveil F, Elskens Y, Caldas IL. An Upgraded 4 Meters Long Traveling Wave Tube for Plasma Physics Research [Internet]. IEEE. 2021 ;[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1109/IVEC51707.2021.9722544
  • Source: Chaos. Unidade: IF

    Subjects: BIOFÍSICA, NEURÔNIOS, SINCRONIZAÇÃO, CÓRTEX CEREBRAL, REDES NEURAIS

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

      REIS, Adriane S. et al. Suppression of chaotic bursting synchronization in clustered scale-free networks by an external feedback signal. Chaos, v. 31, n. 8, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0056672. Acesso em: 06 jul. 2024.
    • APA

      Reis, A. S., Brugnago, E. L., Caldas, I. L., Batista, A., Iarosz, K., Ferrari, F. A. S., & Viana, R. (2021). Suppression of chaotic bursting synchronization in clustered scale-free networks by an external feedback signal. Chaos, 31( 8). doi:10.1063/5.0056672
    • NLM

      Reis AS, Brugnago EL, Caldas IL, Batista A, Iarosz K, Ferrari FAS, Viana R. Suppression of chaotic bursting synchronization in clustered scale-free networks by an external feedback signal [Internet]. Chaos. 2021 ; 31( 8):[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0056672
    • Vancouver

      Reis AS, Brugnago EL, Caldas IL, Batista A, Iarosz K, Ferrari FAS, Viana R. Suppression of chaotic bursting synchronization in clustered scale-free networks by an external feedback signal [Internet]. Chaos. 2021 ; 31( 8):[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0056672
  • Source: Physics of Plasmas. Unidades: IF, EP

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, TURBULÊNCIA ELETROSTÁTICA, PROBABILIDADE, PLASMA

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

      PEREIRA, Felipe Augusto Cardoso et al. Coexistence of turbulence regimes in the Texas Helimak. Physics of Plasmas, v. 28, n. 3, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0033381. Acesso em: 06 jul. 2024.
    • APA

      Pereira, F. A. C., Toufen, D., Guimarães Filho, Z., Caldas, I. L., Viana, R., & Gentle, K. W. (2021). Coexistence of turbulence regimes in the Texas Helimak. Physics of Plasmas, 28( 3). doi:10.1063/5.0033381
    • NLM

      Pereira FAC, Toufen D, Guimarães Filho Z, Caldas IL, Viana R, Gentle KW. Coexistence of turbulence regimes in the Texas Helimak [Internet]. Physics of Plasmas. 2021 ; 28( 3):[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0033381
    • Vancouver

      Pereira FAC, Toufen D, Guimarães Filho Z, Caldas IL, Viana R, Gentle KW. Coexistence of turbulence regimes in the Texas Helimak [Internet]. Physics of Plasmas. 2021 ; 28( 3):[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0033381
  • Source: Journal of Physics: Complexity. Unidade: IF

    Assunto: REDES NEURAIS

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso 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. Spiral wave chimera states in regular and fractal neuronal networks. Journal of Physics: Complexity, v. 2, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/2632-072X/abcd14. Acesso em: 06 jul. 2024.
    • APA

      Santos, M. S., Protachevicz, P. R., Caldas, I. L., Iarosz, K. C., Viana, R. L., Szezech Jr., J. D., et al. (2021). Spiral wave chimera states in regular and fractal neuronal networks. Journal of Physics: Complexity, 2. doi:10.1088/2632-072X/abcd14
    • NLM

      Santos MS, Protachevicz PR, Caldas IL, Iarosz KC, Viana RL, Szezech Jr. JD, Souza SLT de, Batista AM. Spiral wave chimera states in regular and fractal neuronal networks [Internet]. Journal of Physics: Complexity. 2021 ; 2[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2632-072X/abcd14
    • Vancouver

      Santos MS, Protachevicz PR, Caldas IL, Iarosz KC, Viana RL, Szezech Jr. JD, Souza SLT de, Batista AM. Spiral wave chimera states in regular and fractal neuronal networks [Internet]. Journal of Physics: Complexity. 2021 ; 2[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2632-072X/abcd14
  • 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: 06 jul. 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 jul. 06 ] 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 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0035303
  • Source: Physics of Fluids. Unidades: IF, EP

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

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow 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. Physics of Fluids, v. 33, n. 6, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0054631. Acesso em: 06 jul. 2024.
    • APA

      Viscondi, T., Grigolo, A., Caldas, I. L., & Meneghini, J. R. (2021). Slippery-sticky transition of interfacial fluid slip. Physics of Fluids, 33( 6). doi:10.1063/5.0054631
    • NLM

      Viscondi T, Grigolo A, Caldas IL, Meneghini JR. Slippery-sticky transition of interfacial fluid slip [Internet]. Physics of Fluids. 2021 ; 33( 6):[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0054631
    • Vancouver

      Viscondi T, Grigolo A, Caldas IL, Meneghini JR. Slippery-sticky transition of interfacial fluid slip [Internet]. Physics of Fluids. 2021 ; 33( 6):[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0054631
  • Source: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, TOKAMAKS, SISTEMAS DINÂMICOS, MÉTODOS NUMÉRICOS, ELETROSTÁTICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow 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. Physics of Plasmas, v. 28, n. 8, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0056428. Acesso em: 06 jul. 2024.
    • APA

      Quiroga, L. A. O., Roberto, M., Caldas, I. L., Viana, R., & Elskens, Y. (2021). Onset of internal transport barriers in tokamaks. Physics of Plasmas, 28( 8). doi:10.1063/5.0056428
    • NLM

      Quiroga LAO, Roberto M, Caldas IL, Viana R, Elskens Y. Onset of internal transport barriers in tokamaks [Internet]. Physics of Plasmas. 2021 ; 28( 8):[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0056428
    • Vancouver

      Quiroga LAO, Roberto M, Caldas IL, Viana R, Elskens Y. Onset of internal transport barriers in tokamaks [Internet]. Physics of Plasmas. 2021 ; 28( 8):[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0056428
  • Source: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, FÍSICA DO ESTADO LÍQUIDO, DINÂMICA DOS FLUÍDOS, ONDAS DE CHOQUE, PULSARES, ELETROSTÁTICA, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS

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

      SILVEIRA, Francisco Eugenio Mendonça da et al. Description limit for soliton waves due to critical scaling of electrostatic potential. Physics of Plasmas, v. 28, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0059437. Acesso em: 06 jul. 2024.
    • APA

      Silveira, F. E. M. da, Benetti, M. H., Caldas, I. L., & Santos, K. N. M. M. dos. (2021). Description limit for soliton waves due to critical scaling of electrostatic potential. Physics of Plasmas, 28. doi:10.1063/5.0059437
    • NLM

      Silveira FEM da, Benetti MH, Caldas IL, Santos KNMM dos. Description limit for soliton waves due to critical scaling of electrostatic potential [Internet]. Physics of Plasmas. 2021 ; 28[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0059437
    • Vancouver

      Silveira FEM da, Benetti MH, Caldas IL, Santos KNMM dos. Description limit for soliton waves due to critical scaling of electrostatic potential [Internet]. Physics of Plasmas. 2021 ; 28[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0059437
  • Source: Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. Unidade: IF

    Subjects: CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS), FÍSICA DO ESTADO LÍQUIDO, DESCARGA ELÉTRICA, FÍSICA DE PLASMAS

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

      SANTOS, Vagner dos et al. Basin of attraction for chimera states in a network of Rössler oscillators. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, v. 30, n. 8, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0014013. Acesso em: 06 jul. 2024.
    • APA

      Santos, V. dos, Borges, F. S., Iarosz, K., Caldas, I. L., Szezech, J. D., Viana, R., et al. (2020). Basin of attraction for chimera states in a network of Rössler oscillators. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 30( 8). doi:10.1063/5.0014013
    • NLM

      Santos V dos, Borges FS, Iarosz K, Caldas IL, Szezech JD, Viana R, Baptista MS, Batista A. Basin of attraction for chimera states in a network of Rössler oscillators [Internet]. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. 2020 ; 30( 8):[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0014013
    • Vancouver

      Santos V dos, Borges FS, Iarosz K, Caldas IL, Szezech JD, Viana R, Baptista MS, Batista A. Basin of attraction for chimera states in a network of Rössler oscillators [Internet]. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. 2020 ; 30( 8):[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0014013

Digital Library of Intellectual Production of Universidade de São Paulo     2012 - 2024