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  • Fonte: Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. Unidades: IAG, IFSC, EACH, EEL

    Assuntos: OBSERVATÓRIOS, RAIOS CÓSMICOS, ASTROFÍSICA, MATÉRIA ESCURA

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    • ABNT

      ABE, Shotaro et al. Dark matter line searches with the Cherenkov Telescope Array. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, v. 2024, n. 7, p. 047-1-047-62, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1475-7516/2024/07/047. Acesso em: 04 nov. 2024.
    • APA

      Abe, S., Almeida, U. B. de, Pino, E. M. de G. D., Souza, V. de, Valle, M. V. del, Giler, A. G. D., et al. (2024). Dark matter line searches with the Cherenkov Telescope Array. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 2024( 7), 047-1-047-62. doi:10.1088/1475-7516/2024/07/047
    • NLM

      Abe S, Almeida UB de, Pino EM de GD, Souza V de, Valle MV del, Giler AGD, Gonçalves DF, Kowal G, Silva RN da, Lima RS de, Siqueira CM, Peixoto CJT, Viana A. Dark matter line searches with the Cherenkov Telescope Array [Internet]. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. 2024 ; 2024( 7): 047-1-047-62.[citado 2024 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1475-7516/2024/07/047
    • Vancouver

      Abe S, Almeida UB de, Pino EM de GD, Souza V de, Valle MV del, Giler AGD, Gonçalves DF, Kowal G, Silva RN da, Lima RS de, Siqueira CM, Peixoto CJT, Viana A. Dark matter line searches with the Cherenkov Telescope Array [Internet]. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. 2024 ; 2024( 7): 047-1-047-62.[citado 2024 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1475-7516/2024/07/047
  • Fonte: Journal of High Energy Astrophysics. Unidade: EACH

    Assunto: ASTROFÍSICA

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    • ABNT

      ZHANG, Jian-Fu et al. Particle acceleration in self-driven turbulent reconnection. Journal of High Energy Astrophysics, v. No 2023, p. 01-10, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jheap.2023.08.001. Acesso em: 04 nov. 2024.
    • APA

      Zhang, J. -F., Xu, S., Lazarian, A., & Kowal, G. (2023). Particle acceleration in self-driven turbulent reconnection. Journal of High Energy Astrophysics, No 2023, 01-10. doi:10.1016/j.jheap.2023.08.001
    • NLM

      Zhang J-F, Xu S, Lazarian A, Kowal G. Particle acceleration in self-driven turbulent reconnection [Internet]. Journal of High Energy Astrophysics. 2023 ; No 2023 01-10.[citado 2024 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jheap.2023.08.001
    • Vancouver

      Zhang J-F, Xu S, Lazarian A, Kowal G. Particle acceleration in self-driven turbulent reconnection [Internet]. Journal of High Energy Astrophysics. 2023 ; No 2023 01-10.[citado 2024 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jheap.2023.08.001
  • Fonte: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Unidades: IFSC, EACH

    Assuntos: RAIOS GAMA, ASTROFÍSICA, OBSERVATÓRIOS

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    • ABNT

      ACHARYYA, Atreya et al. Sensitivity of the Cherenkov Telescope Array to TeV photon emission from the Large Magellanic Cloud. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, v. 523, n. 4, p. 5353-5387, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/mnras/stad1576. Acesso em: 04 nov. 2024.
    • APA

      Acharyya, A., Souza, V. de, Giler, A. G. D., Siqueira, C. M., Gonçalves, D. A. F., & Kowal, G. (2023). Sensitivity of the Cherenkov Telescope Array to TeV photon emission from the Large Magellanic Cloud. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 523( 4), 5353-5387. doi:10.1093/mnras/stad1576
    • NLM

      Acharyya A, Souza V de, Giler AGD, Siqueira CM, Gonçalves DAF, Kowal G. Sensitivity of the Cherenkov Telescope Array to TeV photon emission from the Large Magellanic Cloud [Internet]. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 2023 ; 523( 4): 5353-5387.[citado 2024 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1093/mnras/stad1576
    • Vancouver

      Acharyya A, Souza V de, Giler AGD, Siqueira CM, Gonçalves DAF, Kowal G. Sensitivity of the Cherenkov Telescope Array to TeV photon emission from the Large Magellanic Cloud [Internet]. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 2023 ; 523( 4): 5353-5387.[citado 2024 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1093/mnras/stad1576
  • Fonte: 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: 04 nov. 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 nov. 04 ] 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 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.3847/1538-4357/acd699
  • Fonte: Astrophysical Journal. Unidades: IAG, EACH, IF

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

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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: 04 nov. 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 nov. 04 ] 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 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.3847/1538-4357/abd6c2
  • Fonte: Physics of Plasmas. Unidade: EACH

    Assuntos: TURBULÊNCIA, ASTROFÍSICA, MAGNETOHIDRODINÂMICA

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    • ABNT

      LAZARIAN, Alex et al. 3D turbulent reconnection: Theory, tests, and astrophysical implications. Physics of Plasmas, v. 27, n. ja 2020, p. 01-63, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.5110603. Acesso em: 04 nov. 2024.
    • APA

      Lazarian, A., Eyink, G. L., Jafari, A., Kowal, G., Li, H., Xu, S., & Vishniac, E. T. (2020). 3D turbulent reconnection: Theory, tests, and astrophysical implications. Physics of Plasmas, 27( ja 2020), 01-63. doi:10.1063/1.5110603
    • NLM

      Lazarian A, Eyink GL, Jafari A, Kowal G, Li H, Xu S, Vishniac ET. 3D turbulent reconnection: Theory, tests, and astrophysical implications [Internet]. Physics of Plasmas. 2020 ; 27( ja 2020): 01-63.[citado 2024 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5110603
    • Vancouver

      Lazarian A, Eyink GL, Jafari A, Kowal G, Li H, Xu S, Vishniac ET. 3D turbulent reconnection: Theory, tests, and astrophysical implications [Internet]. Physics of Plasmas. 2020 ; 27( ja 2020): 01-63.[citado 2024 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5110603
  • Fonte: The Astrophysical Journal. Unidade: EACH

    Assuntos: TURBULÊNCIA, ASTROFÍSICA

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    • ABNT

      KOWAL, Grzegorz et al. Kelvin–Helmholtz versus Tearing Instability: What Drives Turbulence in Stochastic Reconnection?. The Astrophysical Journal, v. 892, n. 1, p. 01-15, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab7a13. Acesso em: 04 nov. 2024.
    • APA

      Kowal, G., Falceta Gonçalves, D. A., Lazarian, A., & Vishniac, E. T. (2020). Kelvin–Helmholtz versus Tearing Instability: What Drives Turbulence in Stochastic Reconnection? The Astrophysical Journal, 892( 1), 01-15. doi:10.3847/1538-4357/ab7a13
    • NLM

      Kowal G, Falceta Gonçalves DA, Lazarian A, Vishniac ET. Kelvin–Helmholtz versus Tearing Instability: What Drives Turbulence in Stochastic Reconnection? [Internet]. The Astrophysical Journal. 2020 ; 892( 1): 01-15.[citado 2024 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab7a13
    • Vancouver

      Kowal G, Falceta Gonçalves DA, Lazarian A, Vishniac ET. Kelvin–Helmholtz versus Tearing Instability: What Drives Turbulence in Stochastic Reconnection? [Internet]. The Astrophysical Journal. 2020 ; 892( 1): 01-15.[citado 2024 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab7a13
  • Fonte: Journal of Physics: Conference Series. Nome do evento: Annual International Astrophysics Conference. Unidade: EACH

    Assuntos: TURBULÊNCIA, ASTROFÍSICA, MAGNETOHIDRODINÂMICA

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    • ABNT

      LAZARIAN, Alex et al. 3D Turbulent Reconnection: 20 Years After. Journal of Physics: Conference Series. Bristol: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1332/1/012009. Acesso em: 04 nov. 2024. , 2019
    • APA

      Lazarian, A., Kowal, G., Xu, S., & Jafari, A. (2019). 3D Turbulent Reconnection: 20 Years After. Journal of Physics: Conference Series. Bristol: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo. doi:10.1088/1742-6596/1332/1/012009
    • NLM

      Lazarian A, Kowal G, Xu S, Jafari A. 3D Turbulent Reconnection: 20 Years After [Internet]. Journal of Physics: Conference Series. 2019 ; no 2019( 1): 01-21.[citado 2024 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1332/1/012009
    • Vancouver

      Lazarian A, Kowal G, Xu S, Jafari A. 3D Turbulent Reconnection: 20 Years After [Internet]. Journal of Physics: Conference Series. 2019 ; no 2019( 1): 01-21.[citado 2024 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1332/1/012009
  • Fonte: Astroparticle Physics. Unidades: IFSC, EACH, IAG

    Assuntos: RAIOS CÓSMICOS, ASTROFÍSICA, FÍSICA DE ALTA ENERGIA

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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: 04 nov. 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 nov. 04 ] 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 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2019.04.001
  • Nome do evento: Reunião Anual da Sociedade Astronômica Brasileira. Unidade: IAG

    Assuntos: ACELERAÇÃO DE PARTÍCULAS, MAGNETISMO, ASTROFÍSICA

    Como citar
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    • ABNT

      KHIALI, Behrouz et al. Particle acceration by magnetic reconnection and the high energy spectrum of AGNs. 2012, Anais.. São Paulo: Sociedade Astronômica Brasileira, 2012. . Acesso em: 04 nov. 2024.
    • APA

      Khiali, B., Dal Pino, E. M. de G., Sol, H., Kowal, G., & Dell Valle, M. V. (2012). Particle acceration by magnetic reconnection and the high energy spectrum of AGNs. In . São Paulo: Sociedade Astronômica Brasileira.
    • NLM

      Khiali B, Dal Pino EM de G, Sol H, Kowal G, Dell Valle MV. Particle acceration by magnetic reconnection and the high energy spectrum of AGNs. 2012 ;[citado 2024 nov. 04 ]
    • Vancouver

      Khiali B, Dal Pino EM de G, Sol H, Kowal G, Dell Valle MV. Particle acceration by magnetic reconnection and the high energy spectrum of AGNs. 2012 ;[citado 2024 nov. 04 ]
  • Fonte: New Journal of Physics. Unidade: EACH

    Assuntos: ASTROFÍSICA, MEIO INTERESTELAR

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    • ABNT

      KOWAL, Grzegorz e FALCETA GONÇALVES, Diego Antonio e LAZARIAN, A. Turbulence in collisionless plasmas: statistical analysis from numerical simulations with pressure anisotropy. New Journal of Physics, v. 13, p. 1-23, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1367-2630/13/5/053001. Acesso em: 04 nov. 2024.
    • APA

      Kowal, G., Falceta Gonçalves, D. A., & Lazarian, A. (2011). Turbulence in collisionless plasmas: statistical analysis from numerical simulations with pressure anisotropy. New Journal of Physics, 13, 1-23. doi:10.1088/1367-2630/13/5/053001
    • NLM

      Kowal G, Falceta Gonçalves DA, Lazarian A. Turbulence in collisionless plasmas: statistical analysis from numerical simulations with pressure anisotropy [Internet]. New Journal of Physics. 2011 ; 13 1-23.[citado 2024 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1367-2630/13/5/053001
    • Vancouver

      Kowal G, Falceta Gonçalves DA, Lazarian A. Turbulence in collisionless plasmas: statistical analysis from numerical simulations with pressure anisotropy [Internet]. New Journal of Physics. 2011 ; 13 1-23.[citado 2024 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1367-2630/13/5/053001

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