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  • Source: European Physical Journal Plus. Unidade: IF

    Subject: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

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    • ABNT

      MEGÍAS, E et al. Nonlinear Klein-Gordon equation and the Bose-Einstein condensation. European Physical Journal Plus, v. 137, 2022Tradução . . Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/e1f8906d-3bdb-4169-b114-636516ef618f/s13360-022-02511-2.pdf. Acesso em: 30 set. 2022.
    • APA

      Megías, E., Teixeira, M. J., Timoteo, V. S., & Deppman, A. (2022). Nonlinear Klein-Gordon equation and the Bose-Einstein condensation. European Physical Journal Plus, 137. doi:https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-022-02511-2
    • NLM

      Megías E, Teixeira MJ, Timoteo VS, Deppman A. Nonlinear Klein-Gordon equation and the Bose-Einstein condensation [Internet]. European Physical Journal Plus. 2022 ; 137[citado 2022 set. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/e1f8906d-3bdb-4169-b114-636516ef618f/s13360-022-02511-2.pdf
    • Vancouver

      Megías E, Teixeira MJ, Timoteo VS, Deppman A. Nonlinear Klein-Gordon equation and the Bose-Einstein condensation [Internet]. European Physical Journal Plus. 2022 ; 137[citado 2022 set. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/e1f8906d-3bdb-4169-b114-636516ef618f/s13360-022-02511-2.pdf
  • Source: Physics. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PARTÍCULAS, COLISÕES DE ÍONS PESADOS RELATIVÍSTICOS, MECÂNICA ESTATÍSTICA

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    • ABNT

      ROCHA, Lucas Q. et al. Nonextensive Statistics in High Energy Collisions. Physics, v. 4, n. 2, p. 659-671, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/physics4020044. Acesso em: 30 set. 2022.
    • APA

      Rocha, L. Q., Megías, E., Trevisan, L., Khusniddin K. Olimov,, Liu, F. -H., & Deppman, A. (2022). Nonextensive Statistics in High Energy Collisions. Physics, 4( 2), 659-671. doi:https://doi.org/10.3390/physics4020044
    • NLM

      Rocha LQ, Megías E, Trevisan L, Khusniddin K. Olimov, Liu F-H, Deppman A. Nonextensive Statistics in High Energy Collisions [Internet]. Physics. 2022 ; 4( 2): 659-671.[citado 2022 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.3390/physics4020044
    • Vancouver

      Rocha LQ, Megías E, Trevisan L, Khusniddin K. Olimov, Liu F-H, Deppman A. Nonextensive Statistics in High Energy Collisions [Internet]. Physics. 2022 ; 4( 2): 659-671.[citado 2022 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.3390/physics4020044
  • Source: Physical Review D. Unidade: IF

    Subject: MÉTODO DE MONTE CARLO

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    • ABNT

      VARONA, Ramón Pérez et al. Study of neutrino-nucleus reactions with CRISP model (0 < E-nu < 3 GeV). Physical Review D, v. 105, 2022Tradução . . Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/f985791f-e769-4116-aba5-bee05bccd9b0/Prod.7.pdf. Acesso em: 30 set. 2022.
    • APA

      Varona, R. P., Deppman, A., Samana, A. R., Andrade-II, E., Velasco, F. G., & Guzmán, F. (2022). Study of neutrino-nucleus reactions with CRISP model (0 < E-nu < 3 GeV). Physical Review D, 105. doi:10.1103/PhysRevD.105.063016
    • NLM

      Varona RP, Deppman A, Samana AR, Andrade-II E, Velasco FG, Guzmán F. Study of neutrino-nucleus reactions with CRISP model (0 < E-nu < 3 GeV) [Internet]. Physical Review D. 2022 ; 105[citado 2022 set. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/f985791f-e769-4116-aba5-bee05bccd9b0/Prod.7.pdf
    • Vancouver

      Varona RP, Deppman A, Samana AR, Andrade-II E, Velasco FG, Guzmán F. Study of neutrino-nucleus reactions with CRISP model (0 < E-nu < 3 GeV) [Internet]. Physical Review D. 2022 ; 105[citado 2022 set. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/f985791f-e769-4116-aba5-bee05bccd9b0/Prod.7.pdf
  • Source: Mathematics. Unidades: IF, IAG

    Subjects: FÍSICA DE PARTÍCULAS, COLISÕES DE ÍONS PESADOS RELATIVÍSTICOS, ENTROPIA, FÍSICA MATEMÁTICA, MECÂNICA ESTATÍSTICA, ÁLGEBRA

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    • ABNT

      MEGÍAS, Eugenio e LIMA, J. A. S. e DEPPMAN, Airton. Transport Equation for Small Systems and Nonadditive Entropy. Mathematics, v. 10, n. 10, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/math10101625. Acesso em: 30 set. 2022.
    • APA

      Megías, E., Lima, J. A. S., & Deppman, A. (2022). Transport Equation for Small Systems and Nonadditive Entropy. Mathematics, 10( 10). doi:https://doi.org/10.3390/math10101625
    • NLM

      Megías E, Lima JAS, Deppman A. Transport Equation for Small Systems and Nonadditive Entropy [Internet]. Mathematics. 2022 ; 10( 10):[citado 2022 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.3390/math10101625
    • Vancouver

      Megías E, Lima JAS, Deppman A. Transport Equation for Small Systems and Nonadditive Entropy [Internet]. Mathematics. 2022 ; 10( 10):[citado 2022 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.3390/math10101625
  • Source: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. Unidade: IF

    Subject: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

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    • ABNT

      MEGÍAS, E et al. Bose-Einstein condensation and non-extensive statistics for finite systems. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, v. 585, 2022Tradução . . Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/f56a4fe5-5b8f-4f99-98a7-746d244407a0/1-s2.0-S0378437121007135-main%20%281%29.pdf. Acesso em: 30 set. 2022.
    • APA

      Megías, E., Gammal, A., Timóteo, V. S., & Deppman, A. (2022). Bose-Einstein condensation and non-extensive statistics for finite systems. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 585. doi:10.1016/j.physa.2021.126440
    • NLM

      Megías E, Gammal A, Timóteo VS, Deppman A. Bose-Einstein condensation and non-extensive statistics for finite systems [Internet]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2022 ; 585[citado 2022 set. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/f56a4fe5-5b8f-4f99-98a7-746d244407a0/1-s2.0-S0378437121007135-main%20%281%29.pdf
    • Vancouver

      Megías E, Gammal A, Timóteo VS, Deppman A. Bose-Einstein condensation and non-extensive statistics for finite systems [Internet]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2022 ; 585[citado 2022 set. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/f56a4fe5-5b8f-4f99-98a7-746d244407a0/1-s2.0-S0378437121007135-main%20%281%29.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: COLISÕES, TEORIA QUÂNTICA DE CAMPO

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    • ABNT

      DEPPMAN, Airton e ANDRADE, Evandro Oliveira. Flux of information in scale-free networks. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2106.08959.pdf. Acesso em: 30 set. 2022. , 2021
    • APA

      Deppman, A., & Andrade, E. O. (2021). Flux of information in scale-free networks. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2106.08959.pdf
    • NLM

      Deppman A, Andrade EO. Flux of information in scale-free networks [Internet]. 2021 ;[citado 2022 set. 30 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2106.08959.pdf
    • Vancouver

      Deppman A, Andrade EO. Flux of information in scale-free networks [Internet]. 2021 ;[citado 2022 set. 30 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2106.08959.pdf
  • Source: Physics. Unidade: IF

    Subjects: MECÂNICA ESTATÍSTICA, TERMODINÂMICA, ENTROPIA, FRACTAIS, ÁLGEBRA, CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL

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    • ABNT

      DEPPMAN, Airton. Thermofractals, Non-Additive Entropy, and q-Calculus. Physics, v. 3, n. 2, p. 290-301, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/physics3020021. Acesso em: 30 set. 2022.
    • APA

      Deppman, A. (2021). Thermofractals, Non-Additive Entropy, and q-Calculus. Physics, 3( 2), 290-301. doi:10.3390/physics3020021
    • NLM

      Deppman A. Thermofractals, Non-Additive Entropy, and q-Calculus [Internet]. Physics. 2021 ; 3( 2): 290-301.[citado 2022 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.3390/physics3020021
    • Vancouver

      Deppman A. Thermofractals, Non-Additive Entropy, and q-Calculus [Internet]. Physics. 2021 ; 3( 2): 290-301.[citado 2022 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.3390/physics3020021
  • Unidade: IF

    Subjects: REAÇÕES NUCLEARES, MÉTODO DE MONTE CARLO, FISSÃO NUCLEAR

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    • ABNT

      ABBASI SHANBEHBAZARI, Motahareh. Efeitos do movimento coletivo na evaporação e fissão nuclear. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-13092021-095626/pt-br.php. Acesso em: 30 set. 2022.
    • APA

      Abbasi Shanbehbazari, M. (2021). Efeitos do movimento coletivo na evaporação e fissão nuclear (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-13092021-095626/pt-br.php
    • NLM

      Abbasi Shanbehbazari M. Efeitos do movimento coletivo na evaporação e fissão nuclear [Internet]. 2021 ;[citado 2022 set. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-13092021-095626/pt-br.php
    • Vancouver

      Abbasi Shanbehbazari M. Efeitos do movimento coletivo na evaporação e fissão nuclear [Internet]. 2021 ;[citado 2022 set. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-13092021-095626/pt-br.php
  • Unidade: IF

    Subjects: CROMODINÂMICA QUÂNTICA, TEORIA DE CAMPOS

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    • ABNT

      DEPPMAN, Airton e MEGÍAS, Eugenio e MENEZES, Debora P. Tsallis statistics, fractals and QCD. v. 312–317, p. 166-170, 2021Tradução . . Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/c1000f6f-86ee-498d-be36-72951a6a270b/1-s2.0-S2405601421000468-main.pdf. Acesso em: 30 set. 2022.
    • APA

      Deppman, A., Megías, E., & Menezes, D. P. (2021). Tsallis statistics, fractals and QCD, 312–317, 166-170. doi:10.1016/j.nuclphysbps.2021.05.045
    • NLM

      Deppman A, Megías E, Menezes DP. Tsallis statistics, fractals and QCD [Internet]. 2021 ; 312–317 166-170.[citado 2022 set. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/c1000f6f-86ee-498d-be36-72951a6a270b/1-s2.0-S2405601421000468-main.pdf
    • Vancouver

      Deppman A, Megías E, Menezes DP. Tsallis statistics, fractals and QCD [Internet]. 2021 ; 312–317 166-170.[citado 2022 set. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/c1000f6f-86ee-498d-be36-72951a6a270b/1-s2.0-S2405601421000468-main.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: TEORIA DE CAMPOS, DINÂMICA

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    • ABNT

      DEPPMAN, Airton e ANDRADE, Evandro Oliveira. Emergency of Tsallis statistics in fractal networks. 2021Tradução . . Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1e5f0912-2f0c-4939-a572-e7a8e180858d/journal.pone.0257855.pdf. Acesso em: 30 set. 2022.
    • APA

      Deppman, A., & Andrade, E. O. (2021). Emergency of Tsallis statistics in fractal networks. doi:10.1371/journal.pone.0257855
    • NLM

      Deppman A, Andrade EO. Emergency of Tsallis statistics in fractal networks [Internet]. 2021 ;[citado 2022 set. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1e5f0912-2f0c-4939-a572-e7a8e180858d/journal.pone.0257855.pdf
    • Vancouver

      Deppman A, Andrade EO. Emergency of Tsallis statistics in fractal networks [Internet]. 2021 ;[citado 2022 set. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1e5f0912-2f0c-4939-a572-e7a8e180858d/journal.pone.0257855.pdf
  • Unidade: IF

    Subject: CROMODINÂMICA QUÂNTICA

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    • ABNT

      ANDRADE, Evandro et al. Bag-type model with fractal structure. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 30 set. 2022. , 2020
    • APA

      Andrade, E., Deppman, A., Megias, E., Menezes, D. P., & Silva, T. N. da. (2020). Bag-type model with fractal structure. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Andrade E, Deppman A, Megias E, Menezes DP, Silva TN da. Bag-type model with fractal structure. 2020 ;[citado 2022 set. 30 ]
    • Vancouver

      Andrade E, Deppman A, Megias E, Menezes DP, Silva TN da. Bag-type model with fractal structure. 2020 ;[citado 2022 set. 30 ]
  • Unidade: IF

    Subject: COLISÕES

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    • ABNT

      SENA, Isaac Stevão de Andrade Oliveira e DEPPMAN, Airton. Systematic analysis of pT-distributions in p+p collisions. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 30 set. 2022. , 2020
    • APA

      Sena, I. S. de A. O., & Deppman, A. (2020). Systematic analysis of pT-distributions in p+p collisions. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Sena IS de AO, Deppman A. Systematic analysis of pT-distributions in p+p collisions. 2020 ;[citado 2022 set. 30 ]
    • Vancouver

      Sena IS de AO, Deppman A. Systematic analysis of pT-distributions in p+p collisions. 2020 ;[citado 2022 set. 30 ]
  • Unidade: IF

    Subject: TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      MENEZES, Débora P et al. Non extensive thermodynamics and neutron star properties. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 30 set. 2022. , 2020
    • APA

      Menezes, D. P., Megías, E., Castro, L. B., & Deppman, A. (2020). Non extensive thermodynamics and neutron star properties. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Menezes DP, Megías E, Castro LB, Deppman A. Non extensive thermodynamics and neutron star properties. 2020 ;[citado 2022 set. 30 ]
    • Vancouver

      Menezes DP, Megías E, Castro LB, Deppman A. Non extensive thermodynamics and neutron star properties. 2020 ;[citado 2022 set. 30 ]
  • Unidade: IF

    Subjects: CROMODINÂMICA QUÂNTICA, QUARK

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    • ABNT

      CARDOSO, Pedro H. G. et al. Quark matter revisited with non extensive MIT bag model. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 30 set. 2022. , 2020
    • APA

      Cardoso, P. H. G., Silva, T. N. da, Menezes, D. P., & Deppman, A. (2020). Quark matter revisited with non extensive MIT bag model. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Cardoso PHG, Silva TN da, Menezes DP, Deppman A. Quark matter revisited with non extensive MIT bag model. 2020 ;[citado 2022 set. 30 ]
    • Vancouver

      Cardoso PHG, Silva TN da, Menezes DP, Deppman A. Quark matter revisited with non extensive MIT bag model. 2020 ;[citado 2022 set. 30 ]
  • Source: Physical Review D. Unidade: IF

    Subject: CROMODINÂMICA QUÂNTICA

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    • ABNT

      ANDRADE, Evandro et al. Bag-type model with fractal structure. Physical Review D, p. 101, 2020Tradução . . Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/571d152d-b532-4428-8abf-8a3da04f9d02/PhysRevD.101.054022.pdf. Acesso em: 30 set. 2022.
    • APA

      Andrade, E., Deppman, A., Megias, E., Menezes, D. P., & Silva, T. N. da. (2020). Bag-type model with fractal structure. Physical Review D, 101. doi:10.1103/PhysRevD.101.054022
    • NLM

      Andrade E, Deppman A, Megias E, Menezes DP, Silva TN da. Bag-type model with fractal structure [Internet]. Physical Review D. 2020 ; 101.[citado 2022 set. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/571d152d-b532-4428-8abf-8a3da04f9d02/PhysRevD.101.054022.pdf
    • Vancouver

      Andrade E, Deppman A, Megias E, Menezes DP, Silva TN da. Bag-type model with fractal structure [Internet]. Physical Review D. 2020 ; 101.[citado 2022 set. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/571d152d-b532-4428-8abf-8a3da04f9d02/PhysRevD.101.054022.pdf
  • Source: Physical Review E. Unidades: IF, IAG

    Subject: TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      LIMA, Jose Ademir Sales de e DEPPMAN, Airton. Tsallis meets Boltzmann:q-index for a finite ideal gas and its thermodynamic limit. Physical Review E, v. 101, 2020Tradução . . Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/24333bb8-8afe-4625-a93c-fd6e80e8672d/PhysRevE.101.040102.pdf. Acesso em: 30 set. 2022.
    • APA

      Lima, J. A. S. de, & Deppman, A. (2020). Tsallis meets Boltzmann:q-index for a finite ideal gas and its thermodynamic limit. Physical Review E, 101. doi:10.1103/PhysRevE.101.040102
    • NLM

      Lima JAS de, Deppman A. Tsallis meets Boltzmann:q-index for a finite ideal gas and its thermodynamic limit [Internet]. Physical Review E. 2020 ; 101[citado 2022 set. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/24333bb8-8afe-4625-a93c-fd6e80e8672d/PhysRevE.101.040102.pdf
    • Vancouver

      Lima JAS de, Deppman A. Tsallis meets Boltzmann:q-index for a finite ideal gas and its thermodynamic limit [Internet]. Physical Review E. 2020 ; 101[citado 2022 set. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/24333bb8-8afe-4625-a93c-fd6e80e8672d/PhysRevE.101.040102.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: CROMODINÂMICA QUÂNTICA, TEORIA DE CAMPOS

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    • ABNT

      DEPPMAN, Airton e MENEZES, Debora P e MEGÍAS, Eugenio. Fractal Structures of Yang–Mills Fields and Non-Extensive Statistics: Applications to High Energy Physics. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 30 set. 2022. , 2020
    • APA

      Deppman, A., Menezes, D. P., & Megías, E. (2020). Fractal Structures of Yang–Mills Fields and Non-Extensive Statistics: Applications to High Energy Physics. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Deppman A, Menezes DP, Megías E. Fractal Structures of Yang–Mills Fields and Non-Extensive Statistics: Applications to High Energy Physics. 2020 ;[citado 2022 set. 30 ]
    • Vancouver

      Deppman A, Menezes DP, Megías E. Fractal Structures of Yang–Mills Fields and Non-Extensive Statistics: Applications to High Energy Physics. 2020 ;[citado 2022 set. 30 ]
  • Unidade: IF

    Subjects: ESPECTROS, ENERGIA

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    • ABNT

      DE CONTI, C e KRMPOTIC, F e DEPPMAN, Airton. Nonmesonic weak decay spectra and three-nucleon emission. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 30 set. 2022. , 2020
    • APA

      De Conti, C., Krmpotic, F., & Deppman, A. (2020). Nonmesonic weak decay spectra and three-nucleon emission. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      De Conti C, Krmpotic F, Deppman A. Nonmesonic weak decay spectra and three-nucleon emission. 2020 ;[citado 2022 set. 30 ]
    • Vancouver

      De Conti C, Krmpotic F, Deppman A. Nonmesonic weak decay spectra and three-nucleon emission. 2020 ;[citado 2022 set. 30 ]
  • Unidade: IF

    Subjects: REAÇÕES NUCLEARES, MÉTODO DE MONTE CARLO

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    • ABNT

      DEPPMAN, Airton. Thermodynamics with fractal structure, tsallis statistics and hadrons. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 30 set. 2022. , 2020
    • APA

      Deppman, A. (2020). Thermodynamics with fractal structure, tsallis statistics and hadrons. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Deppman A. Thermodynamics with fractal structure, tsallis statistics and hadrons. 2020 ;[citado 2022 set. 30 ]
    • Vancouver

      Deppman A. Thermodynamics with fractal structure, tsallis statistics and hadrons. 2020 ;[citado 2022 set. 30 ]
  • Unidade: IF

    Subject: TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      DEPPMAN, Airton. Self-consistency in non-extensive thermodynamicsof highly excited hadronic states. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 30 set. 2022. , 2020
    • APA

      Deppman, A. (2020). Self-consistency in non-extensive thermodynamicsof highly excited hadronic states. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Deppman A. Self-consistency in non-extensive thermodynamicsof highly excited hadronic states. 2020 ;[citado 2022 set. 30 ]
    • Vancouver

      Deppman A. Self-consistency in non-extensive thermodynamicsof highly excited hadronic states. 2020 ;[citado 2022 set. 30 ]

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