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ABNT
CHIBANE, Pedro Henrique da Silva. Interferência de estruturas metálicas em medidas de condutividade elétrica sob número de indução baixo: estudo experimental e numérico. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. . Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Chibane, P. H. da S. (2019). Interferência de estruturas metálicas em medidas de condutividade elétrica sob número de indução baixo: estudo experimental e numérico (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Chibane PH da S. Interferência de estruturas metálicas em medidas de condutividade elétrica sob número de indução baixo: estudo experimental e numérico. 2019 ;[citado 2024 nov. 08 ]
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Chibane PH da S. Interferência de estruturas metálicas em medidas de condutividade elétrica sob número de indução baixo: estudo experimental e numérico. 2019 ;[citado 2024 nov. 08 ]
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CAVALCANTE, Felipe Lisbona. Inversão 2D de dados magnetométricos com modelo prismático:: Aplicação em enxames de diques. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. . Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Cavalcante, F. L. (2019). Inversão 2D de dados magnetométricos com modelo prismático:: Aplicação em enxames de diques (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Cavalcante FL. Inversão 2D de dados magnetométricos com modelo prismático:: Aplicação em enxames de diques. 2019 ;[citado 2024 nov. 08 ]
Vancouver
Cavalcante FL. Inversão 2D de dados magnetométricos com modelo prismático:: Aplicação em enxames de diques. 2019 ;[citado 2024 nov. 08 ]
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USTRA, Andrea et al. Low field frequency dependent magnetic susceptibility inversion. Computers & Geosciences, v. 133, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cageo.2019.104326. Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Ustra, A., Mendonça, C. A., Leite, A. da S., Jaqueto, P., & Novello, V. F. (2019). Low field frequency dependent magnetic susceptibility inversion. Computers & Geosciences, 133. doi:10.1016/j.cageo.2019.104326
NLM
Ustra A, Mendonça CA, Leite A da S, Jaqueto P, Novello VF. Low field frequency dependent magnetic susceptibility inversion [Internet]. Computers & Geosciences. 2019 ; 133[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cageo.2019.104326
Vancouver
Ustra A, Mendonça CA, Leite A da S, Jaqueto P, Novello VF. Low field frequency dependent magnetic susceptibility inversion [Internet]. Computers & Geosciences. 2019 ; 133[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cageo.2019.104326
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LEITE, Aruã da Silva. Procedimento para a caracterização quantitativa de minerais superparamagnéticos no magnetismo ambiental. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. . Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Leite, A. da S. (2018). Procedimento para a caracterização quantitativa de minerais superparamagnéticos no magnetismo ambiental (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Leite A da S. Procedimento para a caracterização quantitativa de minerais superparamagnéticos no magnetismo ambiental. 2018 ;[citado 2024 nov. 08 ]
Vancouver
Leite A da S. Procedimento para a caracterização quantitativa de minerais superparamagnéticos no magnetismo ambiental. 2018 ;[citado 2024 nov. 08 ]
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MCANALLEN, Laura et al. Combined use of geophysical and geochemical methods to assess areas of active, degrading and restored blanket bog. Science of the Total Environment, v. 621, p. 762-771, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.300. Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
McAnallen, L., Doherty, R., Donohue, S., Kirmizakis, P., & Mendonça, C. A. (2018). Combined use of geophysical and geochemical methods to assess areas of active, degrading and restored blanket bog. Science of the Total Environment, 621, 762-771. doi:10.1016/j.scitotenv.2017.11.300
NLM
McAnallen L, Doherty R, Donohue S, Kirmizakis P, Mendonça CA. Combined use of geophysical and geochemical methods to assess areas of active, degrading and restored blanket bog [Internet]. Science of the Total Environment. 2018 ; 621 762-771.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.300
Vancouver
McAnallen L, Doherty R, Donohue S, Kirmizakis P, Mendonça CA. Combined use of geophysical and geochemical methods to assess areas of active, degrading and restored blanket bog [Internet]. Science of the Total Environment. 2018 ; 621 762-771.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.300
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RIBEIRO, Alex Fortunato. Perfis geofísicos em poços revestidos: aplicações em hidrogeologia, meio ambiente e geotecnia. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. . Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Ribeiro, A. F. (2016). Perfis geofísicos em poços revestidos: aplicações em hidrogeologia, meio ambiente e geotecnia (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Ribeiro AF. Perfis geofísicos em poços revestidos: aplicações em hidrogeologia, meio ambiente e geotecnia. 2016 ;[citado 2024 nov. 08 ]
Vancouver
Ribeiro AF. Perfis geofísicos em poços revestidos: aplicações em hidrogeologia, meio ambiente e geotecnia. 2016 ;[citado 2024 nov. 08 ]
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DICELIS, Gabriel et al. InSAR analysis of Ecuador earthquake using Sentinel 1A imagery. 2016, Anais.. Kjeller: IASPEI, 2016. . Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Dicelis, G., Assumpção, M. S. de, Kellogg, J., & Mendonça, C. A. (2016). InSAR analysis of Ecuador earthquake using Sentinel 1A imagery. In IASPEI-LACSC Meeting 2016: Abstracts. Kjeller: IASPEI.
NLM
Dicelis G, Assumpção MS de, Kellogg J, Mendonça CA. InSAR analysis of Ecuador earthquake using Sentinel 1A imagery. IASPEI-LACSC Meeting 2016: Abstracts. 2016 ;[citado 2024 nov. 08 ]
Vancouver
Dicelis G, Assumpção MS de, Kellogg J, Mendonça CA. InSAR analysis of Ecuador earthquake using Sentinel 1A imagery. IASPEI-LACSC Meeting 2016: Abstracts. 2016 ;[citado 2024 nov. 08 ]
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SANTOS, José Carlos A e MENDONÇA, Carlos Alberto. Modelo petrofísico para a resistividade elétrica de arenitos saturados com soluções aquosas. 2016, Anais.. São Paulo: USP/Pró-Reitoria de Pesquisa, 2016. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Santos, J. C. A., & Mendonça, C. A. (2016). Modelo petrofísico para a resistividade elétrica de arenitos saturados com soluções aquosas. In 24. SIICUSP. São Paulo: USP/Pró-Reitoria de Pesquisa. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
NLM
Santos JCA, Mendonça CA. Modelo petrofísico para a resistividade elétrica de arenitos saturados com soluções aquosas [Internet]. 24. SIICUSP. 2016 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
Vancouver
Santos JCA, Mendonça CA. Modelo petrofísico para a resistividade elétrica de arenitos saturados com soluções aquosas [Internet]. 24. SIICUSP. 2016 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
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USTRA, Andrea et al. Relaxation time distribution obtained from a Debye decomposition od spectral induced polarization data. Geophysics, v. 81, n. 2, p. E129-E138, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1190/geo2015-0095.1. Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Ustra, A., Mendonça, C. A., Ntarlagiannis, D., & Slater, L. D. (2016). Relaxation time distribution obtained from a Debye decomposition od spectral induced polarization data. Geophysics, 81( 2), E129-E138. doi:10.1190/geo2015-0095.1
NLM
Ustra A, Mendonça CA, Ntarlagiannis D, Slater LD. Relaxation time distribution obtained from a Debye decomposition od spectral induced polarization data [Internet]. Geophysics. 2016 ; 81( 2): E129-E138.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1190/geo2015-0095.1
Vancouver
Ustra A, Mendonça CA, Ntarlagiannis D, Slater LD. Relaxation time distribution obtained from a Debye decomposition od spectral induced polarization data [Internet]. Geophysics. 2016 ; 81( 2): E129-E138.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1190/geo2015-0095.1
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USTRA, Andrea et al. Quantitative interpretation of frenquency dependent magnetic susceptibility. 2016, Anais.. Washington: American Geophysical Union, 2016. . Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Ustra, A., Leite, A., Mendonça, C. A., & Jovane, L. (2016). Quantitative interpretation of frenquency dependent magnetic susceptibility. In . Washington: American Geophysical Union.
NLM
Ustra A, Leite A, Mendonça CA, Jovane L. Quantitative interpretation of frenquency dependent magnetic susceptibility. 2016 ;[citado 2024 nov. 08 ]
Vancouver
Ustra A, Leite A, Mendonça CA, Jovane L. Quantitative interpretation of frenquency dependent magnetic susceptibility. 2016 ;[citado 2024 nov. 08 ]
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SANTOS, M. C. S e MENDONÇA, Carlos Alberto. Experimentos de laboratório para caracterizar a acumulação e escape de gases em testes de injeção de ar (Air Sparging). 2016, Anais.. São Paulo: USP/Pró-Reitoria de Pesquisa, 2016. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Santos, M. C. S., & Mendonça, C. A. (2016). Experimentos de laboratório para caracterizar a acumulação e escape de gases em testes de injeção de ar (Air Sparging). In 24. SIICUSP. São Paulo: USP/Pró-Reitoria de Pesquisa. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
NLM
Santos MCS, Mendonça CA. Experimentos de laboratório para caracterizar a acumulação e escape de gases em testes de injeção de ar (Air Sparging) [Internet]. 24. SIICUSP. 2016 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
Vancouver
Santos MCS, Mendonça CA. Experimentos de laboratório para caracterizar a acumulação e escape de gases em testes de injeção de ar (Air Sparging) [Internet]. 24. SIICUSP. 2016 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
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VILAR, Marco A. S e USTRA, Andrea Teixeira e MENDONÇA, Carlos Alberto. Surface and downhole electrodes in electrical resistivity tomography. 2015, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Geofísica, 2015. . Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Vilar, M. A. S., Ustra, A. T., & Mendonça, C. A. (2015). Surface and downhole electrodes in electrical resistivity tomography. In . Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Geofísica.
NLM
Vilar MAS, Ustra AT, Mendonça CA. Surface and downhole electrodes in electrical resistivity tomography. 2015 ;[citado 2024 nov. 08 ]
Vancouver
Vilar MAS, Ustra AT, Mendonça CA. Surface and downhole electrodes in electrical resistivity tomography. 2015 ;[citado 2024 nov. 08 ]
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USTRA, Andrea e MENDONÇA, Carlos Alberto e NTARLAGIANNIS, Dimitrios. Debye decomposition of complex electrical conductivity spectra of contamined sediments. 2015, Anais.. Washington: American Geophysical Union, 2015. . Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Ustra, A., Mendonça, C. A., & Ntarlagiannis, D. (2015). Debye decomposition of complex electrical conductivity spectra of contamined sediments. In . Washington: American Geophysical Union.
NLM
Ustra A, Mendonça CA, Ntarlagiannis D. Debye decomposition of complex electrical conductivity spectra of contamined sediments. 2015 ;[citado 2024 nov. 08 ]
Vancouver
Ustra A, Mendonça CA, Ntarlagiannis D. Debye decomposition of complex electrical conductivity spectra of contamined sediments. 2015 ;[citado 2024 nov. 08 ]
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ABNT
MENDONÇA, Carlos Alberto et al. Integrated earth resistivity tomography (ERT) and multilevel sampling gas: a tool to map geogenic and anthropogenic methane accumulation on brownfield sites. Environmental Earth Sciences, v. 74, n. 2, p. 1217-1226, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12665-015-4111-6. Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Mendonça, C. A., Doherty, R., Fornaro, A., Abreu, E. L., Novaes, G. C., Fachin, S. J. da S., & La Scalea, M. A. (2015). Integrated earth resistivity tomography (ERT) and multilevel sampling gas: a tool to map geogenic and anthropogenic methane accumulation on brownfield sites. Environmental Earth Sciences, 74( 2), 1217-1226. doi:10.1007/s12665-015-4111-6
NLM
Mendonça CA, Doherty R, Fornaro A, Abreu EL, Novaes GC, Fachin SJ da S, La Scalea MA. Integrated earth resistivity tomography (ERT) and multilevel sampling gas: a tool to map geogenic and anthropogenic methane accumulation on brownfield sites [Internet]. Environmental Earth Sciences. 2015 ; 74( 2): 1217-1226.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12665-015-4111-6
Vancouver
Mendonça CA, Doherty R, Fornaro A, Abreu EL, Novaes GC, Fachin SJ da S, La Scalea MA. Integrated earth resistivity tomography (ERT) and multilevel sampling gas: a tool to map geogenic and anthropogenic methane accumulation on brownfield sites [Internet]. Environmental Earth Sciences. 2015 ; 74( 2): 1217-1226.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12665-015-4111-6
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ABNT
DRAGONE, Israel A e MENDONÇA, Carlos Alberto. Mapeamento de condutividade elétrica em áreas com acúmulo e emanação de biogás. 2015, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Geofísica, 2015. . Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Dragone, I. A., & Mendonça, C. A. (2015). Mapeamento de condutividade elétrica em áreas com acúmulo e emanação de biogás. In . Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Geofísica.
NLM
Dragone IA, Mendonça CA. Mapeamento de condutividade elétrica em áreas com acúmulo e emanação de biogás. 2015 ;[citado 2024 nov. 08 ]
Vancouver
Dragone IA, Mendonça CA. Mapeamento de condutividade elétrica em áreas com acúmulo e emanação de biogás. 2015 ;[citado 2024 nov. 08 ]
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ABNT
BOKHONOK, Oleg et al. Residual function dispersion maps to evaluate multidimensional objective function topography: near-surface geophysical inverse problems. 2015, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Geofísica, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.1190/sbgf2015-077. Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Bokhonok, O., Diogo, L. A., Bortolozo, C. A., Mendonça, C. A., & Slob, E. (2015). Residual function dispersion maps to evaluate multidimensional objective function topography: near-surface geophysical inverse problems. In . Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Geofísica. doi:10.1190/sbgf2015-077
NLM
Bokhonok O, Diogo LA, Bortolozo CA, Mendonça CA, Slob E. Residual function dispersion maps to evaluate multidimensional objective function topography: near-surface geophysical inverse problems [Internet]. 2015 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1190/sbgf2015-077
Vancouver
Bokhonok O, Diogo LA, Bortolozo CA, Mendonça CA, Slob E. Residual function dispersion maps to evaluate multidimensional objective function topography: near-surface geophysical inverse problems [Internet]. 2015 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1190/sbgf2015-077
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ABNT
RIBEIRO, Alex F e MENDONÇA, Carlos Alberto e BUORO, Álvaro B. Perfilagem indução eletromagnética e radiação gama natural em poços de monitoramento. 2015, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Geofísica, 2015. . Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Ribeiro, A. F., Mendonça, C. A., & Buoro, Á. B. (2015). Perfilagem indução eletromagnética e radiação gama natural em poços de monitoramento. In . Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Geofísica.
NLM
Ribeiro AF, Mendonça CA, Buoro ÁB. Perfilagem indução eletromagnética e radiação gama natural em poços de monitoramento. 2015 ;[citado 2024 nov. 08 ]
Vancouver
Ribeiro AF, Mendonça CA, Buoro ÁB. Perfilagem indução eletromagnética e radiação gama natural em poços de monitoramento. 2015 ;[citado 2024 nov. 08 ]
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VASCONCELOS, Suzan Sousa de. Modelagem e inversão de dados de potencial eletrocinético. 2014. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. . Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Vasconcelos, S. S. de. (2014). Modelagem e inversão de dados de potencial eletrocinético (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Vasconcelos SS de. Modelagem e inversão de dados de potencial eletrocinético. 2014 ;[citado 2024 nov. 08 ]
Vancouver
Vasconcelos SS de. Modelagem e inversão de dados de potencial eletrocinético. 2014 ;[citado 2024 nov. 08 ]