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  • Source: Nuclear Physics A. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA NUCLEAR, COLISÕES DE ÍONS PESADOS RELATIVÍSTICOS, PARTÍCULAS (FÍSICA NUCLEAR)

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    • ABNT

      GARDIM, Fernando G. et al. pT-dependent multiplicity fluctuations from PCA and initial conditions. Nuclear Physics A, v. 1005, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2020.121892. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Gardim, F. G., Grassi, F. M. B. S., Ishida, P., Luzum, M., & Ollitrault, J. -Y. (2021). pT-dependent multiplicity fluctuations from PCA and initial conditions. Nuclear Physics A, 1005. doi:10.1016/j.nuclphysa.2020.121892
    • NLM

      Gardim FG, Grassi FMBS, Ishida P, Luzum M, Ollitrault J-Y. pT-dependent multiplicity fluctuations from PCA and initial conditions [Internet]. Nuclear Physics A. 2021 ; 1005[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2020.121892
    • Vancouver

      Gardim FG, Grassi FMBS, Ishida P, Luzum M, Ollitrault J-Y. pT-dependent multiplicity fluctuations from PCA and initial conditions [Internet]. Nuclear Physics A. 2021 ; 1005[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2020.121892
  • Source: Nuclear Physics A. Conference titles: International Conference on Ultrarelativistic Nucleus-Nucleus Collisions. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA NUCLEAR, COLISÕES DE ÍONS PESADOS RELATIVÍSTICOS, LHC, HÁDRONS, ENTROPIA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      GARDIM, Fernando G. et al. Effects of initial state fluctuations on the mean transverse momentum. Nuclear Physics A. Amsterdam: Elsevier. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2020.121999. Acesso em: 03 nov. 2024. , 2021
    • APA

      Gardim, F. G., Giacalone, G., Luzum, M., & Ollitrault, J. -Y. (2021). Effects of initial state fluctuations on the mean transverse momentum. Nuclear Physics A. Amsterdam: Elsevier. doi:10.1016/j.nuclphysa.2020.121999
    • NLM

      Gardim FG, Giacalone G, Luzum M, Ollitrault J-Y. Effects of initial state fluctuations on the mean transverse momentum [Internet]. Nuclear Physics A. 2021 ; 1005[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2020.121999
    • Vancouver

      Gardim FG, Giacalone G, Luzum M, Ollitrault J-Y. Effects of initial state fluctuations on the mean transverse momentum [Internet]. Nuclear Physics A. 2021 ; 1005[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2020.121999
  • Source: Nuclear Physics A. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA NUCLEAR, FÍSICA DE PARTÍCULAS, FÍSICA DE ALTA ENERGIA, COLISÕES DE ÍONS PESADOS RELATIVÍSTICOS, MECÂNICA QUÂNTICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      GIANNINI, Andre Veiga e NARA, Yasushi. Non-perturbative renormalization of the average color charge and multi-point correlators of color charge from a non-Gaussian small-x action. Nuclear Physics A, v. 1010, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2021.122178. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Giannini, A. V., & Nara, Y. (2021). Non-perturbative renormalization of the average color charge and multi-point correlators of color charge from a non-Gaussian small-x action. Nuclear Physics A, 1010. doi:10.1016/j.nuclphysa.2021.122178
    • NLM

      Giannini AV, Nara Y. Non-perturbative renormalization of the average color charge and multi-point correlators of color charge from a non-Gaussian small-x action [Internet]. Nuclear Physics A. 2021 ; 1010[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2021.122178
    • Vancouver

      Giannini AV, Nara Y. Non-perturbative renormalization of the average color charge and multi-point correlators of color charge from a non-Gaussian small-x action [Internet]. Nuclear Physics A. 2021 ; 1010[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2021.122178
  • Source: Nuclear Physics A. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA NUCLEAR, COLISÕES DE ÍONS PESADOS RELATIVÍSTICOS, HÁDRONS

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    • ABNT

      SOUSA, Jefferson Arthur Dias de e NORONHA, Jorge e LUZUM, Matthew. System response to the initial energy-momentum tensor in relativistic heavy-ion collisions. Nuclear Physics A, v. 1005, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2020.121890. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Sousa, J. A. D. de, Noronha, J., & Luzum, M. (2021). System response to the initial energy-momentum tensor in relativistic heavy-ion collisions. Nuclear Physics A, 1005. doi:10.1016/j.nuclphysa.2020.121890
    • NLM

      Sousa JAD de, Noronha J, Luzum M. System response to the initial energy-momentum tensor in relativistic heavy-ion collisions [Internet]. Nuclear Physics A. 2021 ; 1005[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2020.121890
    • Vancouver

      Sousa JAD de, Noronha J, Luzum M. System response to the initial energy-momentum tensor in relativistic heavy-ion collisions [Internet]. Nuclear Physics A. 2021 ; 1005[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2020.121890
  • Source: Nuclear Physics A. Conference titles: International Conference on Ultrarelativistic Nucleus-Nucleus Collisions (Quark Matter 2019). Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA NUCLEAR, COLISÕES DE ÍONS PESADOS RELATIVÍSTICOS, PLASMA, QUARK

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      HIPPERT, Mauricio et al. Momentum-dependent flow fluctuations as a hydrodynamic response to initial geometry. Nuclear Physics A, v. 1005, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2020.121982. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Hippert, M., Chinellato, D. D., Luzum, M., Noronha, J., Nunes da Silva, T., & Takahashi, J. (2021). Momentum-dependent flow fluctuations as a hydrodynamic response to initial geometry. Nuclear Physics A, 1005. doi:10.1016/j.nuclphysa.2020.121982
    • NLM

      Hippert M, Chinellato DD, Luzum M, Noronha J, Nunes da Silva T, Takahashi J. Momentum-dependent flow fluctuations as a hydrodynamic response to initial geometry [Internet]. Nuclear Physics A. 2021 ; 1005[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2020.121982
    • Vancouver

      Hippert M, Chinellato DD, Luzum M, Noronha J, Nunes da Silva T, Takahashi J. Momentum-dependent flow fluctuations as a hydrodynamic response to initial geometry [Internet]. Nuclear Physics A. 2021 ; 1005[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2020.121982
  • Source: Nuclear Physics A. Unidade: IF

    Subjects: HIDRODINÂMICA, COLISÕES, CROMODINÂMICA QUÂNTICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      GARDIM, Fernando G et al. Probing the transverse size of initial inhomogeneities with flow observables. Nuclear Physics A, v. 982, p. 419-422, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2018.10.089. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Gardim, F. G., Magalhães, P. S., Noronha-Hostler, J., Ishida, P., Luzum, M. W., & Grassi, F. M. B. S. (2019). Probing the transverse size of initial inhomogeneities with flow observables. Nuclear Physics A, 982, 419-422. doi:10.1016/j.nuclphysa.2018.10.089
    • NLM

      Gardim FG, Magalhães PS, Noronha-Hostler J, Ishida P, Luzum MW, Grassi FMBS. Probing the transverse size of initial inhomogeneities with flow observables [Internet]. Nuclear Physics A. 2019 ; 982 419-422.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2018.10.089
    • Vancouver

      Gardim FG, Magalhães PS, Noronha-Hostler J, Ishida P, Luzum MW, Grassi FMBS. Probing the transverse size of initial inhomogeneities with flow observables [Internet]. Nuclear Physics A. 2019 ; 982 419-422.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2018.10.089
  • Source: Nuclear Physics A. Unidade: IF

    Assunto: COLISÕES DE ÍONS PESADOS RELATIVÍSTICOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      TINTI, L et al. A resummed method of moments for the relativistic hydrodynamic expansion. Nuclear Physics A, v. 982, p. 919-922, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2018.10.038. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Tinti, L., Vujanovic, G., Noronha Junior, J. J. L., & Heinz, U. (2019). A resummed method of moments for the relativistic hydrodynamic expansion. Nuclear Physics A, 982, 919-922. doi:10.1016/j.nuclphysa.2018.10.038
    • NLM

      Tinti L, Vujanovic G, Noronha Junior JJL, Heinz U. A resummed method of moments for the relativistic hydrodynamic expansion [Internet]. Nuclear Physics A. 2019 ;982 919-922.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2018.10.038
    • Vancouver

      Tinti L, Vujanovic G, Noronha Junior JJL, Heinz U. A resummed method of moments for the relativistic hydrodynamic expansion [Internet]. Nuclear Physics A. 2019 ;982 919-922.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2018.10.038
  • Source: Nuclear Physics A. Conference titles: International Conference on Ultrarelativistic Nucleus-Nucleus Collisions (Quark Matter 2018). Unidade: IF

    Assunto: HIDRODINÂMICA

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    • ABNT

      GIACALONE, Giuliano et al. Confronting hydrodynamic predictions with Xe-Xe data. Nuclear Physics A. Amsterdan: Elsevier. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2018.09.065. Acesso em: 03 nov. 2024. , 2019
    • APA

      Giacalone, G., Noronha-Hostler, J., Luzum, M., & Ollitrault, J. -Y. (2019). Confronting hydrodynamic predictions with Xe-Xe data. Nuclear Physics A. Amsterdan: Elsevier. doi:10.1016/j.nuclphysa.2018.09.065
    • NLM

      Giacalone G, Noronha-Hostler J, Luzum M, Ollitrault J-Y. Confronting hydrodynamic predictions with Xe-Xe data [Internet]. Nuclear Physics A. 2019 ; 982 371-374.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2018.09.065
    • Vancouver

      Giacalone G, Noronha-Hostler J, Luzum M, Ollitrault J-Y. Confronting hydrodynamic predictions with Xe-Xe data [Internet]. Nuclear Physics A. 2019 ; 982 371-374.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2018.09.065
  • Source: Nuclear Physics A. Conference titles: International Conference on Ultrarelativistic Nucleus-Nucleus Collisions(Quark Matter 2018). Unidade: IF

    Assunto: COLISÕES

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

      NORONHA JUNIOR, Jorge José Leite. Collective effects in nuclear collisions: theory overview. Nuclear Physics A. Amsterdan: Elsevier. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2018.11.017. Acesso em: 03 nov. 2024. , 2019
    • APA

      Noronha Junior, J. J. L. (2019). Collective effects in nuclear collisions: theory overview. Nuclear Physics A. Amsterdan: Elsevier. doi:10.1016/j.nuclphysa.2018.11.017
    • NLM

      Noronha Junior JJL. Collective effects in nuclear collisions: theory overview [Internet]. Nuclear Physics A. 2019 ;982 78-84.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2018.11.017
    • Vancouver

      Noronha Junior JJL. Collective effects in nuclear collisions: theory overview [Internet]. Nuclear Physics A. 2019 ;982 78-84.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2018.11.017
  • Source: Nuclear Physics A. Unidade: IF

    Subjects: COLISÕES DE ÍONS PESADOS RELATIVÍSTICOS, LHC

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      BALEK, Petr et al. Charged-hadron suppression in Pb+Pb and Xe+Xe collisions measured with the ATLAS detector. Nuclear Physics A, v. 982, p. 571-574, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2018.10.079. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Balek, P., Donadelli, M., Rosa Navarro, J. L. L., & Leite, M. A. L. (2019). Charged-hadron suppression in Pb+Pb and Xe+Xe collisions measured with the ATLAS detector. Nuclear Physics A, 982, 571-574. doi:10.1016/j.nuclphysa.2018.10.079
    • NLM

      Balek P, Donadelli M, Rosa Navarro JLL, Leite MAL. Charged-hadron suppression in Pb+Pb and Xe+Xe collisions measured with the ATLAS detector [Internet]. Nuclear Physics A. 2019 ; 982 571-574.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2018.10.079
    • Vancouver

      Balek P, Donadelli M, Rosa Navarro JLL, Leite MAL. Charged-hadron suppression in Pb+Pb and Xe+Xe collisions measured with the ATLAS detector [Internet]. Nuclear Physics A. 2019 ; 982 571-574.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2018.10.079
  • Source: Nuclear Physics A. Unidade: IF

    Subjects: COLISÕES DE ÍONS PESADOS RELATIVÍSTICOS, LHC

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      AABOUD, M et al. Electron reconstruction and identification in the ATLAS experiment using the 2015 and 2016 LHC proton–proton collision data at √s = 13 TeV. Nuclear Physics A, v. 79, p. 639/1-639/40, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-019-7140-6. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Aaboud, M., Donadelli, M., Rosa Navarro, J. L. L., & Leite, M. A. L. (2019). Electron reconstruction and identification in the ATLAS experiment using the 2015 and 2016 LHC proton–proton collision data at √s = 13 TeV. Nuclear Physics A, 79, 639/1-639/40. doi:10.1140/epjc/s10052-019-7140-6
    • NLM

      Aaboud M, Donadelli M, Rosa Navarro JLL, Leite MAL. Electron reconstruction and identification in the ATLAS experiment using the 2015 and 2016 LHC proton–proton collision data at √s = 13 TeV [Internet]. Nuclear Physics A. 2019 ; 79 639/1-639/40.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-019-7140-6
    • Vancouver

      Aaboud M, Donadelli M, Rosa Navarro JLL, Leite MAL. Electron reconstruction and identification in the ATLAS experiment using the 2015 and 2016 LHC proton–proton collision data at √s = 13 TeV [Internet]. Nuclear Physics A. 2019 ; 79 639/1-639/40.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-019-7140-6
  • Source: Nuclear Physics A. Unidade: IF

    Subjects: CROMODINÂMICA QUÂNTICA, QUARK, COLISÕES

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      FOGAÇA, David Augaitis e SANCHES JUNIOR, Samuel Mendes e NAVARRA, Fernando Silveira. Waves in magnetized quark matter. Nuclear Physics A, v. 973, p. 48-59, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2018.02.009. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Fogaça, D. A., Sanches Junior, S. M., & Navarra, F. S. (2018). Waves in magnetized quark matter. Nuclear Physics A, 973, 48-59. doi:10.1016/j.nuclphysa.2018.02.009
    • NLM

      Fogaça DA, Sanches Junior SM, Navarra FS. Waves in magnetized quark matter [Internet]. Nuclear Physics A. 2018 ; 973 48-59.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2018.02.009
    • Vancouver

      Fogaça DA, Sanches Junior SM, Navarra FS. Waves in magnetized quark matter [Internet]. Nuclear Physics A. 2018 ; 973 48-59.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2018.02.009
  • Source: Nuclear Physics A. Unidade: IF

    Assunto: COLISÕES DE ÍONS PESADOS RELATIVÍSTICOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      AABOUD, M et al. Measurement of jet fragmentation in 5.02 TeV proton–lead and proton–proton collisions with the ATLAS detector. Nuclear Physics A, v. 978, n. 10, p. 65-106, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2018.07.006. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Aaboud, M., Donadelli, M., Rosa Navarro, J. L. L., & Leite, M. A. L. (2018). Measurement of jet fragmentation in 5.02 TeV proton–lead and proton–proton collisions with the ATLAS detector. Nuclear Physics A, 978( 10), 65-106. doi:10.1016/j.nuclphysa.2018.07.006
    • NLM

      Aaboud M, Donadelli M, Rosa Navarro JLL, Leite MAL. Measurement of jet fragmentation in 5.02 TeV proton–lead and proton–proton collisions with the ATLAS detector [Internet]. Nuclear Physics A. 2018 ; 978( 10): 65-106.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2018.07.006
    • Vancouver

      Aaboud M, Donadelli M, Rosa Navarro JLL, Leite MAL. Measurement of jet fragmentation in 5.02 TeV proton–lead and proton–proton collisions with the ATLAS detector [Internet]. Nuclear Physics A. 2018 ; 978( 10): 65-106.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2018.07.006
  • Source: Nuclear Physics A. Unidade: IF

    Subjects: CROMODINÂMICA QUÂNTICA, ÍONS

    PrivadoAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      TORRES, Alberto Martinez et al. Understanding close-lying exotic charmonia states within QCD sum rules. Nuclear Physics A, v. 966, p. 135-157, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2017.06.022. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Torres, A. M., Dias, J. M., Gushiken, N. K., Navarra, F. S., & Nielsen, M. (2017). Understanding close-lying exotic charmonia states within QCD sum rules. Nuclear Physics A, 966, 135-157. doi:10.1016/j.nuclphysa.2017.06.022
    • NLM

      Torres AM, Dias JM, Gushiken NK, Navarra FS, Nielsen M. Understanding close-lying exotic charmonia states within QCD sum rules [Internet]. Nuclear Physics A. 2017 ; 966 135-157.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2017.06.022
    • Vancouver

      Torres AM, Dias JM, Gushiken NK, Navarra FS, Nielsen M. Understanding close-lying exotic charmonia states within QCD sum rules [Internet]. Nuclear Physics A. 2017 ; 966 135-157.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2017.06.022
  • Source: Nuclear Physics A. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA NUCLEAR, ESPALHAMENTO

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      PAES, B et al. Role of Coulomb and nuclear breakups in the interaction of 8B with 12C. Nuclear Physics A, v. 890-891, n. 1, p. 1-10, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2012.07.011. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Paes, B., Lubían Ríos, J., Gomes, P. R. S., & Guimarães, V. (2012). Role of Coulomb and nuclear breakups in the interaction of 8B with 12C. Nuclear Physics A, 890-891( 1), 1-10. doi:10.1016/j.nuclphysa.2012.07.011
    • NLM

      Paes B, Lubían Ríos J, Gomes PRS, Guimarães V. Role of Coulomb and nuclear breakups in the interaction of 8B with 12C [Internet]. Nuclear Physics A. 2012 ;890-891( 1): 1-10.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2012.07.011
    • Vancouver

      Paes B, Lubían Ríos J, Gomes PRS, Guimarães V. Role of Coulomb and nuclear breakups in the interaction of 8B with 12C [Internet]. Nuclear Physics A. 2012 ;890-891( 1): 1-10.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2012.07.011
  • Source: Nuclear Physics A. Unidade: IF

    Subjects: DINÂMICA DOS FLUÍDOS, EQUAÇÕES NÃO LINEARES, EQUAÇÕES DE ONDA, HIDRODINÂMICA, RELATIVIDADE (FÍSICA)

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      FOGAÇA, David Augaitis e NAVARRA, Fernando Silveira e FERREIRA FILHO, Luiz Gonzaga. On the radial expansion of tubular structures in a quark-gluon plasma. Nuclear Physics A, v. 887, p. 22-41, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2012.05.009. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Fogaça, D. A., Navarra, F. S., & Ferreira Filho, L. G. (2012). On the radial expansion of tubular structures in a quark-gluon plasma. Nuclear Physics A, 887, 22-41. doi:10.1016/j.nuclphysa.2012.05.009
    • NLM

      Fogaça DA, Navarra FS, Ferreira Filho LG. On the radial expansion of tubular structures in a quark-gluon plasma [Internet]. Nuclear Physics A. 2012 ; 887 22-41.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2012.05.009
    • Vancouver

      Fogaça DA, Navarra FS, Ferreira Filho LG. On the radial expansion of tubular structures in a quark-gluon plasma [Internet]. Nuclear Physics A. 2012 ; 887 22-41.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2012.05.009
  • Source: Nuclear Physics A. Unidade: IF

    Subjects: REAÇÕES FOTONUCLEARES, INTERAÇÕES NUCLEARES, COLISÕES DE ÍONS PESADOS RELATIVÍSTICOS

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    • ABNT

      FOGAÇA, David Augaitis e NAVARRA, Fernando Silveira e FERREIRA FILHO, L G. On the radial expansion of tubular structures in a quark–gluon plasma. Nuclear Physics A, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2012.05.009. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Fogaça, D. A., Navarra, F. S., & Ferreira Filho, L. G. (2012). On the radial expansion of tubular structures in a quark–gluon plasma. Nuclear Physics A. doi:10.1016/j.nuclphysa.2012.05.009
    • NLM

      Fogaça DA, Navarra FS, Ferreira Filho LG. On the radial expansion of tubular structures in a quark–gluon plasma [Internet]. Nuclear Physics A. 2012 ;[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2012.05.009
    • Vancouver

      Fogaça DA, Navarra FS, Ferreira Filho LG. On the radial expansion of tubular structures in a quark–gluon plasma [Internet]. Nuclear Physics A. 2012 ;[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2012.05.009
  • Source: Nuclear Physics A. Unidade: IF

    Assunto: ÍONS PESADOS

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    • ABNT

      RODRIGUES, B Osório et al. 'D AST' D'rô' vertex from QCD sum rules. Nuclear Physics A, v. 852, n. 1, p. 127-140, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2011.01.001. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Rodrigues, B. O., Bracco, M. E., Nielsen, M., & Navarra, F. S. (2011). 'D AST' D'rô' vertex from QCD sum rules. Nuclear Physics A, 852( 1), 127-140. doi:10.1016/j.nuclphysa.2011.01.001
    • NLM

      Rodrigues BO, Bracco ME, Nielsen M, Navarra FS. 'D AST' D'rô' vertex from QCD sum rules [Internet]. Nuclear Physics A. 2011 ;852( 1): 127-140.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2011.01.001
    • Vancouver

      Rodrigues BO, Bracco ME, Nielsen M, Navarra FS. 'D AST' D'rô' vertex from QCD sum rules [Internet]. Nuclear Physics A. 2011 ;852( 1): 127-140.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2011.01.001
  • Source: Nuclear Physics A. Unidade: IF

    Assunto: REAÇÕES NUCLEARES

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    • ABNT

      OLIVEIRA, R A N de et al. Study of '9ANTPOT. 'BE'+'12ANTPOT. C' elastic scattering at energies near the coulomb barrier. Nuclear Physics A, v. 856, p. 46-54, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2011.02.005. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Oliveira, R. A. N. de, Carlin, N., Liguori Neto, R., Moura, M. M. de, Munhoz, M. G., Santo, M. G. del, et al. (2011). Study of '9ANTPOT. 'BE'+'12ANTPOT. C' elastic scattering at energies near the coulomb barrier. Nuclear Physics A, 856, 46-54. doi:10.1016/j.nuclphysa.2011.02.005
    • NLM

      Oliveira RAN de, Carlin N, Liguori Neto R, Moura MM de, Munhoz MG, Santo MG del, Souza FA, Szanto EM, Toledo AS de, Suaide AAP. Study of '9ANTPOT. 'BE'+'12ANTPOT. C' elastic scattering at energies near the coulomb barrier [Internet]. Nuclear Physics A. 2011 ;856 46-54.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2011.02.005
    • Vancouver

      Oliveira RAN de, Carlin N, Liguori Neto R, Moura MM de, Munhoz MG, Santo MG del, Souza FA, Szanto EM, Toledo AS de, Suaide AAP. Study of '9ANTPOT. 'BE'+'12ANTPOT. C' elastic scattering at energies near the coulomb barrier [Internet]. Nuclear Physics A. 2011 ;856 46-54.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2011.02.005
  • Source: Nuclear Physics A. Unidade: IF

    Assunto: ESPECTROSCOPIA

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    • ABNT

      MORAIS, M C e LICHTENTHÄLER, R. 'alfa'-Spectroscopic factor of 'ANTPOT.16 O IND. gs' from the 'ANTPOT. 12 C'('ANTPOT. 16 O','ANTPOT. 12 C')'ANTPOT. 16 O' reaction. Nuclear Physics A, v. 857, p. 1-8, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2011.03.005. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Morais, M. C., & Lichtenthäler, R. (2011). 'alfa'-Spectroscopic factor of 'ANTPOT.16 O IND. gs' from the 'ANTPOT. 12 C'('ANTPOT. 16 O','ANTPOT. 12 C')'ANTPOT. 16 O' reaction. Nuclear Physics A, 857, 1-8. doi:10.1016/j.nuclphysa.2011.03.005
    • NLM

      Morais MC, Lichtenthäler R. 'alfa'-Spectroscopic factor of 'ANTPOT.16 O IND. gs' from the 'ANTPOT. 12 C'('ANTPOT. 16 O','ANTPOT. 12 C')'ANTPOT. 16 O' reaction [Internet]. Nuclear Physics A. 2011 ;857 1-8.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2011.03.005
    • Vancouver

      Morais MC, Lichtenthäler R. 'alfa'-Spectroscopic factor of 'ANTPOT.16 O IND. gs' from the 'ANTPOT. 12 C'('ANTPOT. 16 O','ANTPOT. 12 C')'ANTPOT. 16 O' reaction [Internet]. Nuclear Physics A. 2011 ;857 1-8.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2011.03.005

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