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  • Source: Physics Letters B. Unidade: IF

    Assunto: DINÂMICA

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    • ABNT

      MEGÍAS, Eugenio e GOLMANKHANEH, Alireza Khalili e DEPPMAN, Airton. Dynamics in fractal spaces. Physics Letters B, v. 848, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.138370. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Megías, E., Golmankhaneh, A. K., & Deppman, A. (2024). Dynamics in fractal spaces. Physics Letters B, 848. doi:https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.138370
    • NLM

      Megías E, Golmankhaneh AK, Deppman A. Dynamics in fractal spaces [Internet]. Physics Letters B. 2024 ; 848[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.138370
    • Vancouver

      Megías E, Golmankhaneh AK, Deppman A. Dynamics in fractal spaces [Internet]. Physics Letters B. 2024 ; 848[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.138370
  • Source: Physics Letters B. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PARTÍCULAS, TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), EQUAÇÕES DIFERENCIAIS NÃO LINEARES

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    • ABNT

      DEPPMAN, Airton et al. From the Boltzmann equation with non-local correlations to a standard non-linear Fokker-Planck equation. Physics Letters B, v. 839, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.137752. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Deppman, A., Golmankhaneh, A. K., Megías, E., & Pasechnik, R. (2023). From the Boltzmann equation with non-local correlations to a standard non-linear Fokker-Planck equation. Physics Letters B, 839. doi:10.1016/j.physletb.2023.137752
    • NLM

      Deppman A, Golmankhaneh AK, Megías E, Pasechnik R. From the Boltzmann equation with non-local correlations to a standard non-linear Fokker-Planck equation [Internet]. Physics Letters B. 2023 ; 839[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.137752
    • Vancouver

      Deppman A, Golmankhaneh AK, Megías E, Pasechnik R. From the Boltzmann equation with non-local correlations to a standard non-linear Fokker-Planck equation [Internet]. Physics Letters B. 2023 ; 839[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.137752
  • Source: Applied Mathematical Modelling. Unidades: IF, IME, FM, EP

    Subjects: MECÂNICA ESTATÍSTICA, FRACTAIS, SURTOS DE DOENÇAS, COVID-19

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    • ABNT

      POLICARPO, Josué et al. Scale-free dynamics of COVID-19 in a Brazilian city. Applied Mathematical Modelling, v. 121, p. 19 ; on-line, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.apm.2023.03.039. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Policarpo, J., Ramos, A. A. G. F., Moraes, O., Peixoto, P. da S., Buss, L., Sabino, E. C., et al. (2023). Scale-free dynamics of COVID-19 in a Brazilian city. Applied Mathematical Modelling, 121, 19 ; on-line. doi:10.1016/j.apm.2023.03.039
    • NLM

      Policarpo J, Ramos AAGF, Moraes O, Peixoto P da S, Buss L, Sabino EC, Nascimento VH, Deppman A. Scale-free dynamics of COVID-19 in a Brazilian city [Internet]. Applied Mathematical Modelling. 2023 ; 121 19 ; on-line.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apm.2023.03.039
    • Vancouver

      Policarpo J, Ramos AAGF, Moraes O, Peixoto P da S, Buss L, Sabino EC, Nascimento VH, Deppman A. Scale-free dynamics of COVID-19 in a Brazilian city [Internet]. Applied Mathematical Modelling. 2023 ; 121 19 ; on-line.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apm.2023.03.039
  • Source: International Journal of Modern Physics A (IJMPA). Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA NUCLEAR, FÍSICA DE PARTÍCULAS, CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, FÍSICA DE ALTA ENERGIA, HÁDRONS

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    • ABNT

      MEGIAS, E. et al. Tsallis statistics and thermofractals: Applications to high energy and hadron physics. International Journal of Modern Physics A (IJMPA), p. 17 ; on-line, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1142/S0217751X2341004X. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Megias, E., Andrade II, E., Deppman, A., Gammal, A., Menezes, D. P., Silva, T. N. da, & Timóteo, V. S. (2023). Tsallis statistics and thermofractals: Applications to high energy and hadron physics. International Journal of Modern Physics A (IJMPA), 17 ; on-line. doi:10.1142/S0217751X2341004X
    • NLM

      Megias E, Andrade II E, Deppman A, Gammal A, Menezes DP, Silva TN da, Timóteo VS. Tsallis statistics and thermofractals: Applications to high energy and hadron physics [Internet]. International Journal of Modern Physics A (IJMPA). 2023 ; 17 ; on-line.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S0217751X2341004X
    • Vancouver

      Megias E, Andrade II E, Deppman A, Gammal A, Menezes DP, Silva TN da, Timóteo VS. Tsallis statistics and thermofractals: Applications to high energy and hadron physics [Internet]. International Journal of Modern Physics A (IJMPA). 2023 ; 17 ; on-line.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S0217751X2341004X
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA NUCLEAR, FÍSICA DE PARTÍCULAS, NEUTRINOS, REAÇÕES NUCLEARES, SIMULAÇÃO

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    • ABNT

      VARONA, Ramón Pérez. Estudo de reações neutrino-núcleo com o código CRISP (0 < $E_nu$ < 10 GeV). 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-10102022-095449/. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Varona, R. P. (2022). Estudo de reações neutrino-núcleo com o código CRISP (0 < $E_nu$ < 10 GeV) (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-10102022-095449/
    • NLM

      Varona RP. Estudo de reações neutrino-núcleo com o código CRISP (0 < $E_nu$ < 10 GeV) [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-10102022-095449/
    • Vancouver

      Varona RP. Estudo de reações neutrino-núcleo com o código CRISP (0 < $E_nu$ < 10 GeV) [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-10102022-095449/
  • Source: European Physical Journal Plus. Unidade: IF

    Assunto: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

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    • ABNT

      MEGÍAS, E et al. Nonlinear Klein-Gordon equation and the Bose-Einstein condensation. European Physical Journal Plus, v. 137, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-022-02511-2. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Megías, E., Teixeira, M. J., Timoteo, V. S., & Deppman, A. (2022). Nonlinear Klein-Gordon equation and the Bose-Einstein condensation. European Physical Journal Plus, 137. doi:10.1140/epjp/s13360-022-02511-2
    • NLM

      Megías E, Teixeira MJ, Timoteo VS, Deppman A. Nonlinear Klein-Gordon equation and the Bose-Einstein condensation [Internet]. European Physical Journal Plus. 2022 ; 137[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-022-02511-2
    • Vancouver

      Megías E, Teixeira MJ, Timoteo VS, Deppman A. Nonlinear Klein-Gordon equation and the Bose-Einstein condensation [Internet]. European Physical Journal Plus. 2022 ; 137[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-022-02511-2
  • Source: Mathematics. Unidades: IF, IAG

    Subjects: FÍSICA DE PARTÍCULAS, COLISÕES DE ÍONS PESADOS RELATIVÍSTICOS, ENTROPIA, FÍSICA MATEMÁTICA, MECÂNICA ESTATÍSTICA, ÁLGEBRA

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    • ABNT

      MEGÍAS, Eugenio e LIMA, J. A. S. e DEPPMAN, Airton. Transport Equation for Small Systems and Nonadditive Entropy. Mathematics, v. 10, n. 10, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/math10101625. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Megías, E., Lima, J. A. S., & Deppman, A. (2022). Transport Equation for Small Systems and Nonadditive Entropy. Mathematics, 10( 10). doi:10.3390/math10101625
    • NLM

      Megías E, Lima JAS, Deppman A. Transport Equation for Small Systems and Nonadditive Entropy [Internet]. Mathematics. 2022 ; 10( 10):[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.3390/math10101625
    • Vancouver

      Megías E, Lima JAS, Deppman A. Transport Equation for Small Systems and Nonadditive Entropy [Internet]. Mathematics. 2022 ; 10( 10):[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.3390/math10101625
  • Source: Physics. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PARTÍCULAS, COLISÕES DE ÍONS PESADOS RELATIVÍSTICOS, MECÂNICA ESTATÍSTICA

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    • ABNT

      ROCHA, Lucas Q. et al. Nonextensive Statistics in High Energy Collisions. Physics, v. 4, n. 2, p. 659-671, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/physics4020044. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Rocha, L. Q., Megías, E., Trevisan, L., Khusniddin K. Olimov,, Liu, F. -H., & Deppman, A. (2022). Nonextensive Statistics in High Energy Collisions. Physics, 4( 2), 659-671. doi:10.3390/physics4020044
    • NLM

      Rocha LQ, Megías E, Trevisan L, Khusniddin K. Olimov, Liu F-H, Deppman A. Nonextensive Statistics in High Energy Collisions [Internet]. Physics. 2022 ; 4( 2): 659-671.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.3390/physics4020044
    • Vancouver

      Rocha LQ, Megías E, Trevisan L, Khusniddin K. Olimov, Liu F-H, Deppman A. Nonextensive Statistics in High Energy Collisions [Internet]. Physics. 2022 ; 4( 2): 659-671.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.3390/physics4020044
  • Source: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. Unidade: IF

    Assunto: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

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

      MEGÍAS, E et al. Bose-Einstein condensation and non-extensive statistics for finite systems. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, v. 585, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physa.2021.126440. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Megías, E., Gammal, A., Timóteo, V. S., & Deppman, A. (2022). Bose-Einstein condensation and non-extensive statistics for finite systems. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 585. doi:10.1016/j.physa.2021.126440
    • NLM

      Megías E, Gammal A, Timóteo VS, Deppman A. Bose-Einstein condensation and non-extensive statistics for finite systems [Internet]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2022 ; 585[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2021.126440
    • Vancouver

      Megías E, Gammal A, Timóteo VS, Deppman A. Bose-Einstein condensation and non-extensive statistics for finite systems [Internet]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2022 ; 585[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2021.126440
  • Source: Resumos. Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unidade: IF

    Assunto: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

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    • ABNT

      MEGÍAS, Eugenio et al. Non-linear Klein-Gordon Equation and the Bose-Einstein condensation. 2022, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2022. . Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Megías, E., Teixeira, M. J., Timoteo, V. S., & Deppman, A. (2022). Non-linear Klein-Gordon Equation and the Bose-Einstein condensation. In Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física.
    • NLM

      Megías E, Teixeira MJ, Timoteo VS, Deppman A. Non-linear Klein-Gordon Equation and the Bose-Einstein condensation. Resumos. 2022 ;[citado 2024 jun. 30 ]
    • Vancouver

      Megías E, Teixeira MJ, Timoteo VS, Deppman A. Non-linear Klein-Gordon Equation and the Bose-Einstein condensation. Resumos. 2022 ;[citado 2024 jun. 30 ]
  • Source: Physics. Unidade: IF

    Subjects: MECÂNICA ESTATÍSTICA, TERMODINÂMICA, ENTROPIA, FRACTAIS, ÁLGEBRA, CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL

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    • ABNT

      DEPPMAN, Airton. Thermofractals, Non-Additive Entropy, and q-Calculus. Physics, v. 3, n. 2, p. 290-301, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/physics3020021. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Deppman, A. (2021). Thermofractals, Non-Additive Entropy, and q-Calculus. Physics, 3( 2), 290-301. doi:10.3390/physics3020021
    • NLM

      Deppman A. Thermofractals, Non-Additive Entropy, and q-Calculus [Internet]. Physics. 2021 ; 3( 2): 290-301.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.3390/physics3020021
    • Vancouver

      Deppman A. Thermofractals, Non-Additive Entropy, and q-Calculus [Internet]. Physics. 2021 ; 3( 2): 290-301.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.3390/physics3020021
  • Unidade: IF

    Subjects: TEORIA DE CAMPOS, DINÂMICA

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    • ABNT

      DEPPMAN, Airton e ANDRADE, Evandro Oliveira. Emergency of Tsallis statistics in fractal networks. 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257855. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Deppman, A., & Andrade, E. O. (2021). Emergency of Tsallis statistics in fractal networks. doi:10.1371/journal.pone.0257855
    • NLM

      Deppman A, Andrade EO. Emergency of Tsallis statistics in fractal networks [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257855
    • Vancouver

      Deppman A, Andrade EO. Emergency of Tsallis statistics in fractal networks [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257855
  • Unidade: IF

    Subjects: CROMODINÂMICA QUÂNTICA, TEORIA DE CAMPOS

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

      DEPPMAN, Airton e MEGÍAS, Eugenio e MENEZES, Debora P. Tsallis statistics, fractals and QCD. v. 312–317, p. 166-170, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysbps.2021.05.045. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Deppman, A., Megías, E., & Menezes, D. P. (2021). Tsallis statistics, fractals and QCD, 312–317, 166-170. doi:10.1016/j.nuclphysbps.2021.05.045
    • NLM

      Deppman A, Megías E, Menezes DP. Tsallis statistics, fractals and QCD [Internet]. 2021 ; 312–317 166-170.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysbps.2021.05.045
    • Vancouver

      Deppman A, Megías E, Menezes DP. Tsallis statistics, fractals and QCD [Internet]. 2021 ; 312–317 166-170.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysbps.2021.05.045
  • Unidade: IF

    Subjects: CROMODINÂMICA QUÂNTICA, QUARK

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    • ABNT

      CARDOSO, Pedro H. G. et al. Quark matter revisited with non extensive MIT bag model. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1706.02183.pdf. Acesso em: 30 jun. 2024. , 2020
    • APA

      Cardoso, P. H. G., Silva, T. N. da, Menezes, D. P., & Deppman, A. (2020). Quark matter revisited with non extensive MIT bag model. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1706.02183.pdf
    • NLM

      Cardoso PHG, Silva TN da, Menezes DP, Deppman A. Quark matter revisited with non extensive MIT bag model [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1706.02183.pdf
    • Vancouver

      Cardoso PHG, Silva TN da, Menezes DP, Deppman A. Quark matter revisited with non extensive MIT bag model [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1706.02183.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      MENEZES, Débora P et al. Non extensive thermodynamics and neutron star properties. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1410.2264v3.pdf. Acesso em: 30 jun. 2024. , 2020
    • APA

      Menezes, D. P., Megías, E., Castro, L. B., & Deppman, A. (2020). Non extensive thermodynamics and neutron star properties. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1410.2264v3.pdf
    • NLM

      Menezes DP, Megías E, Castro LB, Deppman A. Non extensive thermodynamics and neutron star properties. [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1410.2264v3.pdf
    • Vancouver

      Menezes DP, Megías E, Castro LB, Deppman A. Non extensive thermodynamics and neutron star properties. [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1410.2264v3.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: ESPECTROS, ENERGIA

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    • ABNT

      DE CONTI, C e KRMPOTIC, F e DEPPMAN, Airton. Nonmesonic weak decay spectra and three-nucleon emission. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1202.4223.pdf. Acesso em: 30 jun. 2024. , 2020
    • APA

      De Conti, C., Krmpotic, F., & Deppman, A. (2020). Nonmesonic weak decay spectra and three-nucleon emission. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1202.4223.pdf
    • NLM

      De Conti C, Krmpotic F, Deppman A. Nonmesonic weak decay spectra and three-nucleon emission [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1202.4223.pdf
    • Vancouver

      De Conti C, Krmpotic F, Deppman A. Nonmesonic weak decay spectra and three-nucleon emission [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1202.4223.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: CROMODINÂMICA QUÂNTICA, TEORIA DE CAMPOS

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    • ABNT

      DEPPMAN, Airton e MEGÍAS, Eugenio e MENEZES, Debora P. Fractal Structures of Yang–Mills Fields and Non-Extensive Statistics: Applications to High Energy Physics. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2008.03236.pdf. Acesso em: 30 jun. 2024. , 2020
    • APA

      Deppman, A., Megías, E., & Menezes, D. P. (2020). Fractal Structures of Yang–Mills Fields and Non-Extensive Statistics: Applications to High Energy Physics. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2008.03236.pdf
    • NLM

      Deppman A, Megías E, Menezes DP. Fractal Structures of Yang–Mills Fields and Non-Extensive Statistics: Applications to High Energy Physics [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2008.03236.pdf
    • Vancouver

      Deppman A, Megías E, Menezes DP. Fractal Structures of Yang–Mills Fields and Non-Extensive Statistics: Applications to High Energy Physics [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2008.03236.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: REAÇÕES NUCLEARES, MÉTODO DE MONTE CARLO

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    • ABNT

      DEPPMAN, Airton. Thermodynamics with fractal structure, tsallis statistics and hadrons. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1601.02400.pdf. Acesso em: 30 jun. 2024. , 2020
    • APA

      Deppman, A. (2020). Thermodynamics with fractal structure, tsallis statistics and hadrons. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1601.02400.pdf
    • NLM

      Deppman A. Thermodynamics with fractal structure, tsallis statistics and hadrons [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1601.02400.pdf
    • Vancouver

      Deppman A. Thermodynamics with fractal structure, tsallis statistics and hadrons [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1601.02400.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: CROMODINÂMICA QUÂNTICA, TEORIA DE CAMPOS

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    • ABNT

      DEPPMAN, Airton e MEGÍAS, Eugenio e MENEZES, Debora P. Fractal structure in Yang-Mills fields and non extensivity. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1905.06382.pdf. Acesso em: 30 jun. 2024. , 2020
    • APA

      Deppman, A., Megías, E., & Menezes, D. P. (2020). Fractal structure in Yang-Mills fields and non extensivity. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1905.06382.pdf
    • NLM

      Deppman A, Megías E, Menezes DP. Fractal structure in Yang-Mills fields and non extensivity [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1905.06382.pdf
    • Vancouver

      Deppman A, Megías E, Menezes DP. Fractal structure in Yang-Mills fields and non extensivity [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1905.06382.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: REAÇÕES NUCLEARES, FISSÃO NUCLEAR, FÍSICA DE ALTA ENERGIA

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    • ABNT

      MEGÍAS, Eugenio et al. Fractal structure of hadrons and non-extensive statistics. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1809.02830.pdf. Acesso em: 30 jun. 2024. , 2020
    • APA

      Megías, E., Menezes, D. P., Frederico, T., & Deppman, A. (2020). Fractal structure of hadrons and non-extensive statistics. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1809.02830.pdf
    • NLM

      Megías E, Menezes DP, Frederico T, Deppman A. Fractal structure of hadrons and non-extensive statistics [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1809.02830.pdf
    • Vancouver

      Megías E, Menezes DP, Frederico T, Deppman A. Fractal structure of hadrons and non-extensive statistics [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1809.02830.pdf

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