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  • Source: Physics Letters B. Unidade: IF

    Assunto: DINÂMICA

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    • ABNT

      MEGÍAS, Eugenio e GOLMANKHANEH, Alireza Khalili e DEPPMAN, Airton. Dynamics in fractal spaces. Physics Letters B, v. 848, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.138370. Acesso em: 23 jul. 2024.
    • APA

      Megías, E., Golmankhaneh, A. K., & Deppman, A. (2024). Dynamics in fractal spaces. Physics Letters B, 848. doi:https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.138370
    • NLM

      Megías E, Golmankhaneh AK, Deppman A. Dynamics in fractal spaces [Internet]. Physics Letters B. 2024 ; 848[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.138370
    • Vancouver

      Megías E, Golmankhaneh AK, Deppman A. Dynamics in fractal spaces [Internet]. Physics Letters B. 2024 ; 848[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.138370
  • Source: Physics Letters B. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PARTÍCULAS, TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), EQUAÇÕES DIFERENCIAIS NÃO LINEARES

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    • ABNT

      DEPPMAN, Airton et al. From the Boltzmann equation with non-local correlations to a standard non-linear Fokker-Planck equation. Physics Letters B, v. 839, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.137752. Acesso em: 23 jul. 2024.
    • APA

      Deppman, A., Golmankhaneh, A. K., Megías, E., & Pasechnik, R. (2023). From the Boltzmann equation with non-local correlations to a standard non-linear Fokker-Planck equation. Physics Letters B, 839. doi:10.1016/j.physletb.2023.137752
    • NLM

      Deppman A, Golmankhaneh AK, Megías E, Pasechnik R. From the Boltzmann equation with non-local correlations to a standard non-linear Fokker-Planck equation [Internet]. Physics Letters B. 2023 ; 839[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.137752
    • Vancouver

      Deppman A, Golmankhaneh AK, Megías E, Pasechnik R. From the Boltzmann equation with non-local correlations to a standard non-linear Fokker-Planck equation [Internet]. Physics Letters B. 2023 ; 839[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.137752
  • Source: Applied Mathematical Modelling. Unidades: IF, IME, FM, EP

    Subjects: MECÂNICA ESTATÍSTICA, FRACTAIS, SURTOS DE DOENÇAS, COVID-19

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    • ABNT

      POLICARPO, Josué et al. Scale-free dynamics of COVID-19 in a Brazilian city. Applied Mathematical Modelling, v. 121, p. 19 ; on-line, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.apm.2023.03.039. Acesso em: 23 jul. 2024.
    • APA

      Policarpo, J., Ramos, A. A. G. F., Moraes, O., Peixoto, P. da S., Buss, L., Sabino, E. C., et al. (2023). Scale-free dynamics of COVID-19 in a Brazilian city. Applied Mathematical Modelling, 121, 19 ; on-line. doi:10.1016/j.apm.2023.03.039
    • NLM

      Policarpo J, Ramos AAGF, Moraes O, Peixoto P da S, Buss L, Sabino EC, Nascimento VH, Deppman A. Scale-free dynamics of COVID-19 in a Brazilian city [Internet]. Applied Mathematical Modelling. 2023 ; 121 19 ; on-line.[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apm.2023.03.039
    • Vancouver

      Policarpo J, Ramos AAGF, Moraes O, Peixoto P da S, Buss L, Sabino EC, Nascimento VH, Deppman A. Scale-free dynamics of COVID-19 in a Brazilian city [Internet]. Applied Mathematical Modelling. 2023 ; 121 19 ; on-line.[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apm.2023.03.039
  • Source: Physics Letters B. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PARTÍCULAS, TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), EQUAÇÕES DIFERENCIAIS NÃO LINEARES

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    • ABNT

      DEPPMAN, Airton et al. Comparative study of the heavy-quark dynamics with the fokker-planck equation and the plastino-plastino equation. Physics Letters B, v. 845, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.138136. Acesso em: 23 jul. 2024.
    • APA

      Deppman, A., Pasechnik, R., Tsallis, C., & Deppman, A. (2023). Comparative study of the heavy-quark dynamics with the fokker-planck equation and the plastino-plastino equation. Physics Letters B, 845. doi:10.1016/j.physletb.2023.138136
    • NLM

      Deppman A, Pasechnik R, Tsallis C, Deppman A. Comparative study of the heavy-quark dynamics with the fokker-planck equation and the plastino-plastino equation [Internet]. Physics Letters B. 2023 ; 845[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.138136
    • Vancouver

      Deppman A, Pasechnik R, Tsallis C, Deppman A. Comparative study of the heavy-quark dynamics with the fokker-planck equation and the plastino-plastino equation [Internet]. Physics Letters B. 2023 ; 845[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.138136
  • Unidade: IF

    Subjects: CROMODINÂMICA QUÂNTICA, QUARK

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    • ABNT

      MEGÍAS, E. et al. Nambu–jona-lasinio model with a fractal inspired coupling. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2203.11080.pdf. Acesso em: 23 jul. 2024. , 2022
    • APA

      Megías, E., Teixeira, M. J., Timóteo, V. S., & Deppman, A. (2022). Nambu–jona-lasinio model with a fractal inspired coupling. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2203.11080.pdf
    • NLM

      Megías E, Teixeira MJ, Timóteo VS, Deppman A. Nambu–jona-lasinio model with a fractal inspired coupling [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2203.11080.pdf
    • Vancouver

      Megías E, Teixeira MJ, Timóteo VS, Deppman A. Nambu–jona-lasinio model with a fractal inspired coupling [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2203.11080.pdf
  • Source: Physical Review D. Unidade: IF

    Assunto: 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://doi.org/10.1103/PhysRevD.105.063016. Acesso em: 23 jul. 2024.
    • 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 2024 jul. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.105.063016
    • 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 2024 jul. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.105.063016
  • 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: 23 jul. 2024.
    • APA

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

      Megías E, Lima JAS, Deppman A. Transport Equation for Small Systems and Nonadditive Entropy [Internet]. Mathematics. 2022 ; 10( 10):[citado 2024 jul. 23 ] 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 2024 jul. 23 ] Available from: https://doi.org/10.3390/math10101625
  • 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: 23 jul. 2024.
    • 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: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 2024 jul. 23 ] 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 2024 jul. 23 ] Available from: https://doi.org/10.3390/physics4020044
  • Source: Advances in High Energy Physics. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE ALTA ENERGIA, COLISÕES, REAÇÕES NUCLEARES

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    • ABNT

      ZHANG, Xu-Hong et al. Random Statistical Analysis of Transverse Momentum Spectra of Strange Particles and Dependence of Related Parameters on Centrality in High Energy Collisions at the LHC. Advances in High Energy Physics, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1155/2022/5949610. Acesso em: 23 jul. 2024.
    • APA

      Zhang, X. -H., Liu, F. -H., Olimov, K. K., & Deppman, A. (2022). Random Statistical Analysis of Transverse Momentum Spectra of Strange Particles and Dependence of Related Parameters on Centrality in High Energy Collisions at the LHC. Advances in High Energy Physics. doi:10.1155/2022/5949610
    • NLM

      Zhang X-H, Liu F-H, Olimov KK, Deppman A. Random Statistical Analysis of Transverse Momentum Spectra of Strange Particles and Dependence of Related Parameters on Centrality in High Energy Collisions at the LHC [Internet]. Advances in High Energy Physics. 2022 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1155/2022/5949610
    • Vancouver

      Zhang X-H, Liu F-H, Olimov KK, Deppman A. Random Statistical Analysis of Transverse Momentum Spectra of Strange Particles and Dependence of Related Parameters on Centrality in High Energy Collisions at the LHC [Internet]. Advances in High Energy Physics. 2022 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1155/2022/5949610
  • 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: 23 jul. 2024. , 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 2024 jul. 23 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2106.08959.pdf
    • Vancouver

      Deppman A, Andrade EO. Flux of information in scale-free networks [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jul. 23 ] 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: 23 jul. 2024.
    • 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 2024 jul. 23 ] 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 2024 jul. 23 ] Available from: https://doi.org/10.3390/physics3020021
  • Unidade: IF

    Subjects: CROMODINÂMICA QUÂNTICA, TEORIA DE CAMPOS

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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://doi.org/10.1016/j.nuclphysbps.2021.05.045. Acesso em: 23 jul. 2024.
    • 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 2024 jul. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysbps.2021.05.045
    • Vancouver

      Deppman A, Megías E, Menezes DP. Tsallis statistics, fractals and QCD [Internet]. 2021 ; 312–317 166-170.[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysbps.2021.05.045
  • 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://doi.org/10.1371/journal.pone.0257855. Acesso em: 23 jul. 2024.
    • 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 2024 jul. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257855
    • Vancouver

      Deppman A, Andrade EO. Emergency of Tsallis statistics in fractal networks [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257855
  • Unidade: IF

    Subjects: CROMODINÂMICA QUÂNTICA, QUARK

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1706.02183.pdf. Acesso em: 23 jul. 2024. , 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. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1706.02183.pdf
    • NLM

      Cardoso PHG, Silva TN da, Menezes DP, Deppman A. Quark matter revisited with non extensive MIT bag model [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1706.02183.pdf
    • Vancouver

      Cardoso PHG, Silva TN da, Menezes DP, Deppman A. Quark matter revisited with non extensive MIT bag model [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1706.02183.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: CROMODINÂMICA QUÂNTICA

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ANDRADE, Evandro et al. Bag-type model with fractal structure. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1906.08301.pdf. Acesso em: 23 jul. 2024. , 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. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1906.08301.pdf
    • NLM

      Andrade E, Deppman A, Megias E, Menezes DP, Silva TN da. Bag-type model with fractal structure [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1906.08301.pdf
    • Vancouver

      Andrade E, Deppman A, Megias E, Menezes DP, Silva TN da. Bag-type model with fractal structure [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1906.08301.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: 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. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1209.2367.pdf. Acesso em: 23 jul. 2024. , 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. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1209.2367.pdf
    • NLM

      Sena IS de AO, Deppman A. Systematic analysis of pT-distributions in p+p collisions [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1209.2367.pdf
    • Vancouver

      Sena IS de AO, Deppman A. Systematic analysis of pT-distributions in p+p collisions [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1209.2367.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: TERMODINÂMICA

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      MENEZES, Débora P et al. Non extensive thermodynamics and neutron star properties. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1410.2264v3.pdf. Acesso em: 23 jul. 2024. , 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. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1410.2264v3.pdf
    • NLM

      Menezes DP, Megías E, Castro LB, Deppman A. Non extensive thermodynamics and neutron star properties. [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1410.2264v3.pdf
    • Vancouver

      Menezes DP, Megías E, Castro LB, Deppman A. Non extensive thermodynamics and neutron star properties. [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1410.2264v3.pdf
  • Source: Physical Review D. Unidade: IF

    Assunto: CROMODINÂMICA QUÂNTICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ANDRADE, Evandro et al. Bag-type model with fractal structure. Physical Review D, p. 101, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.101.054022. Acesso em: 23 jul. 2024.
    • 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 2024 jul. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.101.054022
    • 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 2024 jul. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.101.054022
  • Source: Physical Review E. Unidades: IF, IAG

    Assunto: 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://doi.org/10.1103/PhysRevE.101.040102. Acesso em: 23 jul. 2024.
    • 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 2024 jul. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.101.040102
    • 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 2024 jul. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.101.040102
  • 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. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1202.4223.pdf. Acesso em: 23 jul. 2024. , 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. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1202.4223.pdf
    • NLM

      De Conti C, Krmpotic F, Deppman A. Nonmesonic weak decay spectra and three-nucleon emission [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1202.4223.pdf
    • Vancouver

      De Conti C, Krmpotic F, Deppman A. Nonmesonic weak decay spectra and three-nucleon emission [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jul. 23 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1202.4223.pdf

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