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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: 27 ago. 2024.
    • APA

      Megías, E., Golmankhaneh, A. K., & Deppman, A. (2024). Dynamics in fractal spaces. Physics Letters B, 848. doi: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 ago. 27 ] 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 ago. 27 ] 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: 27 ago. 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 ago. 27 ] 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 ago. 27 ] 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: 27 ago. 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 ago. 27 ] 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 ago. 27 ] 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: 27 ago. 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 ago. 27 ] 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 ago. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.138136
  • Source: European Physical Journal Plus. Unidade: IF

    Assunto: 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://doi.org/10.1140/epjp/s13360-022-02511-2. Acesso em: 27 ago. 2024.
    • 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: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 2024 ago. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-022-02511-2
    • 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 2024 ago. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-022-02511-2
  • 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: 27 ago. 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 ago. 27 ] 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 ago. 27 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2203.11080.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: 27 ago. 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 ago. 27 ] 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 ago. 27 ] 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: 27 ago. 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 ago. 27 ] 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 ago. 27 ] Available from: https://doi.org/10.3390/physics4020044
  • 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: 27 ago. 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 ago. 27 ] 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 ago. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.105.063016
  • Source: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. Unidade: IF

    Assunto: 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://doi.org/10.1016/j.physa.2021.126440. Acesso em: 27 ago. 2024.
    • 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 2024 ago. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2021.126440
    • 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 2024 ago. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2021.126440
  • Source: Resumos. Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unidade: IF

    Assunto: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

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    • ABNT

      MEGÍAS, Eugenio et al. Non-linear Klein-Gordon Equation and the Bose-Einstein condensation. 2022, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2022. . Acesso em: 27 ago. 2024.
    • APA

      Megías, E., Teixeira, M. J., Timoteo, V. S., & Deppman, A. (2022). Non-linear Klein-Gordon Equation and the Bose-Einstein condensation. In Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física.
    • NLM

      Megías E, Teixeira MJ, Timoteo VS, Deppman A. Non-linear Klein-Gordon Equation and the Bose-Einstein condensation. Resumos. 2022 ;[citado 2024 ago. 27 ]
    • Vancouver

      Megías E, Teixeira MJ, Timoteo VS, Deppman A. Non-linear Klein-Gordon Equation and the Bose-Einstein condensation. Resumos. 2022 ;[citado 2024 ago. 27 ]
  • 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: 27 ago. 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 ago. 27 ] 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 ago. 27 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2106.08959.pdf
  • Source: Physics. Unidade: IF

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

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 27 ago. 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 ago. 27 ] 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 ago. 27 ] Available from: https://doi.org/10.3390/physics3020021
  • Unidade: IF

    Subjects: TEORIA DE CAMPOS, DINÂMICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 27 ago. 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 ago. 27 ] 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 ago. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257855
  • 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: 27 ago. 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 ago. 27 ] 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 ago. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysbps.2021.05.045
  • 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: 27 ago. 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 ago. 27 ] 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 ago. 27 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1706.02183.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: 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. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1906.08301.pdf. Acesso em: 27 ago. 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 ago. 27 ] 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 ago. 27 ] 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: 27 ago. 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 ago. 27 ] 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 ago. 27 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1209.2367.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: 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. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1410.2264v3.pdf. Acesso em: 27 ago. 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 ago. 27 ] 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 ago. 27 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1410.2264v3.pdf
  • Source: Physical Review E. Unidades: IF, IAG

    Assunto: TERMODINÂMICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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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: 27 ago. 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 ago. 27 ] 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 ago. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.101.040102

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