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  • Source: The Astrophysical Journal. Unidades: IAG, EACH

    Assunto: ASTROFÍSICA

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    • ABNT

      TORREJÓN, Tania Elizabeth Medina e PINO, Elisabete Maria de Gouveia Dal e KOWAL, Grzegorz. Particle acceleration by magnetic reconnection in relativistic jets: the transition from small to large scales. The Astrophysical Journal, v. 952, n. 2, p. 01-11, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3847/1538-4357/acd699. Acesso em: 01 jun. 2024.
    • APA

      Torrejón, T. E. M., Pino, E. M. de G. D., & Kowal, G. (2023). Particle acceleration by magnetic reconnection in relativistic jets: the transition from small to large scales. The Astrophysical Journal, 952( 2), 01-11. doi:10.3847/1538-4357/acd699
    • NLM

      Torrejón TEM, Pino EM de GD, Kowal G. Particle acceleration by magnetic reconnection in relativistic jets: the transition from small to large scales [Internet]. The Astrophysical Journal. 2023 ; 952( 2): 01-11.[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://doi.org/10.3847/1538-4357/acd699
    • Vancouver

      Torrejón TEM, Pino EM de GD, Kowal G. Particle acceleration by magnetic reconnection in relativistic jets: the transition from small to large scales [Internet]. The Astrophysical Journal. 2023 ; 952( 2): 01-11.[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://doi.org/10.3847/1538-4357/acd699
  • Source: Astrophysical Journal. Unidades: IAG, EACH, IF

    Subjects: ASTROFÍSICA, MAGNETOHIDRODINÂMICA, RAIOS CÓSMICOS, ACELERAÇÃO DE PARTÍCULAS, NEUTRINOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MEDINA-TORREJON, Tania et al. Particle Acceleration by Relativistic Magnetic Reconnection Driven by Kink Instability Turbulence in Poynting Flux–Dominated Jets. Astrophysical Journal, v. 908, n. 2, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3847/1538-4357/abd6c2. Acesso em: 01 jun. 2024.
    • APA

      Medina-Torrejon, T., Dal Pino, E. de G., Kadowaki, L. H. S., Kowal, G., Singh, C. B., & Mizuno, Y. (2021). Particle Acceleration by Relativistic Magnetic Reconnection Driven by Kink Instability Turbulence in Poynting Flux–Dominated Jets. Astrophysical Journal, 908( 2). doi:10.3847/1538-4357/abd6c2
    • NLM

      Medina-Torrejon T, Dal Pino E de G, Kadowaki LHS, Kowal G, Singh CB, Mizuno Y. Particle Acceleration by Relativistic Magnetic Reconnection Driven by Kink Instability Turbulence in Poynting Flux–Dominated Jets [Internet]. Astrophysical Journal. 2021 ; 908( 2):[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://doi.org/10.3847/1538-4357/abd6c2
    • Vancouver

      Medina-Torrejon T, Dal Pino E de G, Kadowaki LHS, Kowal G, Singh CB, Mizuno Y. Particle Acceleration by Relativistic Magnetic Reconnection Driven by Kink Instability Turbulence in Poynting Flux–Dominated Jets [Internet]. Astrophysical Journal. 2021 ; 908( 2):[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://doi.org/10.3847/1538-4357/abd6c2
  • Source: Astroparticle Physics. Unidades: IFSC, EACH, IAG

    Subjects: RAIOS CÓSMICOS, ASTROFÍSICA, FÍSICA DE ALTA ENERGIA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ACHARYYA, A. et al. Monte Carlo studies for the optimisation of the Cherenkov Telescope Array layout. Astroparticle Physics, v. 111, p. 35-53, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2019.04.001. Acesso em: 01 jun. 2024.
    • APA

      Acharyya, A., Souza, V. de, Vecchi, M., Dal Pino, E. M. de G., & Kowal, G. (2019). Monte Carlo studies for the optimisation of the Cherenkov Telescope Array layout. Astroparticle Physics, 111, 35-53. doi:10.1016/j.astropartphys.2019.04.001
    • NLM

      Acharyya A, Souza V de, Vecchi M, Dal Pino EM de G, Kowal G. Monte Carlo studies for the optimisation of the Cherenkov Telescope Array layout [Internet]. Astroparticle Physics. 2019 ; 111 35-53.[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2019.04.001
    • Vancouver

      Acharyya A, Souza V de, Vecchi M, Dal Pino EM de G, Kowal G. Monte Carlo studies for the optimisation of the Cherenkov Telescope Array layout [Internet]. Astroparticle Physics. 2019 ; 111 35-53.[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2019.04.001
  • Source: Astroparticle Physics. Unidades: IAG, IFSC, IF, EACH

    Subjects: FÍSICA DE PARTÍCULAS, ENERGIA, ASTROFÍSICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ACHARYA, B. S. et al. Introducing the CTA concept. Astroparticle Physics, v. 43, p. 3-18, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2013.01.007. Acesso em: 01 jun. 2024.
    • APA

      Acharya, B. S., Dal Pino, E. M. de G., Souza, V. de, Albuquerque, I. F. da M. e, Kowal, G., & Melioli, C. (2013). Introducing the CTA concept. Astroparticle Physics, 43, 3-18. doi:10.1016/j.astropartphys.2013.01.007
    • NLM

      Acharya BS, Dal Pino EM de G, Souza V de, Albuquerque IF da M e, Kowal G, Melioli C. Introducing the CTA concept [Internet]. Astroparticle Physics. 2013 ; 43 3-18.[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2013.01.007
    • Vancouver

      Acharya BS, Dal Pino EM de G, Souza V de, Albuquerque IF da M e, Kowal G, Melioli C. Introducing the CTA concept [Internet]. Astroparticle Physics. 2013 ; 43 3-18.[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2013.01.007

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