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  • Source: Boundary-Layer Meteorology. Unidade: ICMC

    Subjects: TURBULÊNCIA ATMOSFÉRICA, ESPECTROS, TÚNEIS DE VENTO

    Disponível em 2024-10-01Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      FREIRE, Lívia Souza e CHAMECKI, Marcelo e PATTON, Edward Garrett. Atmospheric small-scale turbulence from three-dimensional hot-film data. Boundary-Layer Meteorology, v. 189, p. 77-101, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10546-023-00826-w. Acesso em: 23 jun. 2024.
    • APA

      Freire, L. S., Chamecki, M., & Patton, E. G. (2023). Atmospheric small-scale turbulence from three-dimensional hot-film data. Boundary-Layer Meteorology, 189, 77-101. doi:10.1007/s10546-023-00826-w
    • NLM

      Freire LS, Chamecki M, Patton EG. Atmospheric small-scale turbulence from three-dimensional hot-film data [Internet]. Boundary-Layer Meteorology. 2023 ; 189 77-101.[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10546-023-00826-w
    • Vancouver

      Freire LS, Chamecki M, Patton EG. Atmospheric small-scale turbulence from three-dimensional hot-film data [Internet]. Boundary-Layer Meteorology. 2023 ; 189 77-101.[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10546-023-00826-w
  • Source: Atmospheric Environment. Unidade: ICMC

    Subjects: TURBULÊNCIA ATMOSFÉRICA, DINÂMICA DOS FLUÍDOS COMPUTACIONAL, HIDROCARBONETOS, FLORESTAS TROPICAIS, AMAZÔNIA

    Disponível em 2024-07-01Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      FUENTES, Jose D et al. Turbulent transport and reactions of plant-emitted hydrocarbons in an Amazonian rain forest. Atmospheric Environment, v. 279, p. 1-13, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2022.119094. Acesso em: 23 jun. 2024.
    • APA

      Fuentes, J. D., Gerken, T., Chamecki, M., Stoy, P. C., Freire, L. S., & Ruiz-Plancarte, J. (2022). Turbulent transport and reactions of plant-emitted hydrocarbons in an Amazonian rain forest. Atmospheric Environment, 279, 1-13. doi:10.1016/j.atmosenv.2022.119094
    • NLM

      Fuentes JD, Gerken T, Chamecki M, Stoy PC, Freire LS, Ruiz-Plancarte J. Turbulent transport and reactions of plant-emitted hydrocarbons in an Amazonian rain forest [Internet]. Atmospheric Environment. 2022 ; 279 1-13.[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2022.119094
    • Vancouver

      Fuentes JD, Gerken T, Chamecki M, Stoy PC, Freire LS, Ruiz-Plancarte J. Turbulent transport and reactions of plant-emitted hydrocarbons in an Amazonian rain forest [Internet]. Atmospheric Environment. 2022 ; 279 1-13.[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2022.119094
  • Source: Oecologia. Unidade: ICMC

    Subjects: ECOLOGIA MATEMÁTICA, MODELOS MATEMÁTICOS, COMPOSTOS VOLÁTEIS, METANOL, FLORESTAS

    Versão AceitaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      STOY, Paul C et al. Vapor pressure deficit helps explain biogenic volatile organic compound fluxes from the forest floor and canopy of a temperate deciduous forest. Oecologia, v. 197, n. 4, p. 971-988, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00442-021-04891-1. Acesso em: 23 jun. 2024.
    • APA

      Stoy, P. C., Trowbridge, A. M., Siqueira, M. B., Freire, L. S., Phillips, R. P., Jacobs, L., et al. (2021). Vapor pressure deficit helps explain biogenic volatile organic compound fluxes from the forest floor and canopy of a temperate deciduous forest. Oecologia, 197( 4), 971-988. doi:10.1007/s00442-021-04891-1
    • NLM

      Stoy PC, Trowbridge AM, Siqueira MB, Freire LS, Phillips RP, Jacobs L, Wiesner S, Monson RK, Novick KA. Vapor pressure deficit helps explain biogenic volatile organic compound fluxes from the forest floor and canopy of a temperate deciduous forest [Internet]. Oecologia. 2021 ; 197( 4): 971-988.[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00442-021-04891-1
    • Vancouver

      Stoy PC, Trowbridge AM, Siqueira MB, Freire LS, Phillips RP, Jacobs L, Wiesner S, Monson RK, Novick KA. Vapor pressure deficit helps explain biogenic volatile organic compound fluxes from the forest floor and canopy of a temperate deciduous forest [Internet]. Oecologia. 2021 ; 197( 4): 971-988.[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00442-021-04891-1
  • Source: Computers and Fluids. Unidade: ICMC

    Subjects: TURBULÊNCIA ATMOSFÉRICA, SISTEMAS DINÂMICOS, MODELOS PARA PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, DINÂMICA DOS FLUÍDOS

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

      FREIRE, Lívia Souza e CHAMECKI, Marcelo. Large-eddy simulation of smooth and rough channel flows using a one-dimensional stochastic wall model. Computers and Fluids, v. No 2021, p. 1-17, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2021.105135. Acesso em: 23 jun. 2024.
    • APA

      Freire, L. S., & Chamecki, M. (2021). Large-eddy simulation of smooth and rough channel flows using a one-dimensional stochastic wall model. Computers and Fluids, No 2021, 1-17. doi:10.1016/j.compfluid.2021.105135
    • NLM

      Freire LS, Chamecki M. Large-eddy simulation of smooth and rough channel flows using a one-dimensional stochastic wall model [Internet]. Computers and Fluids. 2021 ; No 2021 1-17.[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2021.105135
    • Vancouver

      Freire LS, Chamecki M. Large-eddy simulation of smooth and rough channel flows using a one-dimensional stochastic wall model [Internet]. Computers and Fluids. 2021 ; No 2021 1-17.[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2021.105135

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