Filtros : " IFSC008" "Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)" Limpar

Filtros



Refine with date range


  • Source: Physica Scripta. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, SISTEMAS HAMILTONIANOS

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

      LUIZ, Fabrício de Souza e PONTE, Mickel Abreu de e MOUSSA, Miled Hassan Youssef. Unitarity of the time-evolution and observability of non-Hermitian Hamiltonians for time-dependent Dyson maps. Physica Scripta, v. 95, n. 6, p. 065211-1-065211-9, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1402-4896/ab80e5. Acesso em: 17 maio 2024.
    • APA

      Luiz, F. de S., Ponte, M. A. de, & Moussa, M. H. Y. (2020). Unitarity of the time-evolution and observability of non-Hermitian Hamiltonians for time-dependent Dyson maps. Physica Scripta, 95( 6), 065211-1-065211-9. doi:10.1088/1402-4896/ab80e5
    • NLM

      Luiz F de S, Ponte MA de, Moussa MHY. Unitarity of the time-evolution and observability of non-Hermitian Hamiltonians for time-dependent Dyson maps [Internet]. Physica Scripta. 2020 ; 95( 6): 065211-1-065211-9.[citado 2024 maio 17 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1402-4896/ab80e5
    • Vancouver

      Luiz F de S, Ponte MA de, Moussa MHY. Unitarity of the time-evolution and observability of non-Hermitian Hamiltonians for time-dependent Dyson maps [Internet]. Physica Scripta. 2020 ; 95( 6): 065211-1-065211-9.[citado 2024 maio 17 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1402-4896/ab80e5
  • Source: European Physical Journal Plus. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, MECÂNICA QUÂNTICA

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

      BRASIL, Carlos Alexandre e MOUSSA, Miled Hassan Youssef e NAPOLITANO, Reginaldo de Jesus. Phase-retrieval from Bohm’s equations. European Physical Journal Plus, v. 135, p. 943-1-943-11, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-020-00951-2. Acesso em: 17 maio 2024.
    • APA

      Brasil, C. A., Moussa, M. H. Y., & Napolitano, R. de J. (2020). Phase-retrieval from Bohm’s equations. European Physical Journal Plus, 135, 943-1-943-11. doi:10.1140/epjp/s13360-020-00951-2
    • NLM

      Brasil CA, Moussa MHY, Napolitano R de J. Phase-retrieval from Bohm’s equations [Internet]. European Physical Journal Plus. 2020 ; 135 943-1-943-11.[citado 2024 maio 17 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-020-00951-2
    • Vancouver

      Brasil CA, Moussa MHY, Napolitano R de J. Phase-retrieval from Bohm’s equations [Internet]. European Physical Journal Plus. 2020 ; 135 943-1-943-11.[citado 2024 maio 17 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-020-00951-2
  • Source: European Physical Journal B. Unidade: IFSC

    Subjects: SPIN, FERROMAGNETISMO

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

      GETELINA, João Carlos de Andrade e HOYOS, José Abel. The correlation functions of certain random antiferromagnetic spin-1/2 critical chains. European Physical Journal B, v. 93, n. Ja 2020, p. 2-1-2-13, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1140/epjb/e2019-100472-7. Acesso em: 17 maio 2024.
    • APA

      Getelina, J. C. de A., & Hoyos, J. A. (2020). The correlation functions of certain random antiferromagnetic spin-1/2 critical chains. European Physical Journal B, 93( Ja 2020), 2-1-2-13. doi:10.1140/epjb/e2019-100472-7
    • NLM

      Getelina JC de A, Hoyos JA. The correlation functions of certain random antiferromagnetic spin-1/2 critical chains [Internet]. European Physical Journal B. 2020 ; 93( Ja 2020): 2-1-2-13.[citado 2024 maio 17 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjb/e2019-100472-7
    • Vancouver

      Getelina JC de A, Hoyos JA. The correlation functions of certain random antiferromagnetic spin-1/2 critical chains [Internet]. European Physical Journal B. 2020 ; 93( Ja 2020): 2-1-2-13.[citado 2024 maio 17 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjb/e2019-100472-7
  • Source: Entropy. Unidade: IFSC

    Subjects: TERMODINÂMICA, COMPUTAÇÃO QUÂNTICA

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

      CHERUBIM, Cleverson e BRITO, Frederico Borges de e DEFFNER, Sebastian. Non-thermal quantum engine in transmon qubits. Entropy, v. 21, n. 6, p. 545-1-545-11, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/e21060545. Acesso em: 17 maio 2024.
    • APA

      Cherubim, C., Brito, F. B. de, & Deffner, S. (2019). Non-thermal quantum engine in transmon qubits. Entropy, 21( 6), 545-1-545-11. doi:10.3390/e21060545
    • NLM

      Cherubim C, Brito FB de, Deffner S. Non-thermal quantum engine in transmon qubits [Internet]. Entropy. 2019 ; 21( 6): 545-1-545-11.[citado 2024 maio 17 ] Available from: https://doi.org/10.3390/e21060545
    • Vancouver

      Cherubim C, Brito FB de, Deffner S. Non-thermal quantum engine in transmon qubits [Internet]. Entropy. 2019 ; 21( 6): 545-1-545-11.[citado 2024 maio 17 ] Available from: https://doi.org/10.3390/e21060545
  • Source: European Physical Journal Plus. Unidade: IFSC

    Subjects: MECÂNICA QUÂNTICA, ESPAÇOS DE HILBERT

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

      SANTOS, J. F. G. et al. Non-Hermitian noncommutative quantum mechanics. European Physical Journal Plus, v. 134, p. 332-1-332-11, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1140/epjp/i2019-12738-3. Acesso em: 17 maio 2024.
    • APA

      Santos, J. F. G., Luiz, F. de S., Duarte, O. S., & Moussa, M. H. Y. (2019). Non-Hermitian noncommutative quantum mechanics. European Physical Journal Plus, 134, 332-1-332-11. doi:10.1140/epjp/i2019-12738-3
    • NLM

      Santos JFG, Luiz F de S, Duarte OS, Moussa MHY. Non-Hermitian noncommutative quantum mechanics [Internet]. European Physical Journal Plus. 2019 ; 134 332-1-332-11.[citado 2024 maio 17 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjp/i2019-12738-3
    • Vancouver

      Santos JFG, Luiz F de S, Duarte OS, Moussa MHY. Non-Hermitian noncommutative quantum mechanics [Internet]. European Physical Journal Plus. 2019 ; 134 332-1-332-11.[citado 2024 maio 17 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjp/i2019-12738-3
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: MAGNETISMO, FÍSICA TEÓRICA, SPIN

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

      ARAÚJO, Ronaldo do Nascimento e ANDRADE, Eric de Castro e. Conventional superconductivity in quasicrystals. Physical Review B, v. 100, n. 1, p. 014510-1-014510-10, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.014510. Acesso em: 17 maio 2024.
    • APA

      Araújo, R. do N., & Andrade, E. de C. e. (2019). Conventional superconductivity in quasicrystals. Physical Review B, 100( 1), 014510-1-014510-10. doi:10.1103/PhysRevB.100.014510
    • NLM

      Araújo R do N, Andrade E de C e. Conventional superconductivity in quasicrystals [Internet]. Physical Review B. 2019 ; 100( 1): 014510-1-014510-10.[citado 2024 maio 17 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.014510
    • Vancouver

      Araújo R do N, Andrade E de C e. Conventional superconductivity in quasicrystals [Internet]. Physical Review B. 2019 ; 100( 1): 014510-1-014510-10.[citado 2024 maio 17 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.014510

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