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  • Fonte: Brazilian Journal of Physics. Unidade: IF

    Assunto: TERMOLUMINESCÊNCIA

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    • ABNT

      CANO, Nilo Francisco e CHUBACI, José Fernando Diniz. Thermoluminescent Response of Ce- and Li-Doped CaF2 Phosphor to Gamma and UV Irradiation. Brazilian Journal of Physics, v. 54, 2024Tradução . . Acesso em: 14 out. 2024.
    • APA

      Cano, N. F., & Chubaci, J. F. D. (2024). Thermoluminescent Response of Ce- and Li-Doped CaF2 Phosphor to Gamma and UV Irradiation. Brazilian Journal of Physics, 54. doi:10.1007/s13538-024-01531-w
    • NLM

      Cano NF, Chubaci JFD. Thermoluminescent Response of Ce- and Li-Doped CaF2 Phosphor to Gamma and UV Irradiation. Brazilian Journal of Physics. 2024 ; 54[citado 2024 out. 14 ]
    • Vancouver

      Cano NF, Chubaci JFD. Thermoluminescent Response of Ce- and Li-Doped CaF2 Phosphor to Gamma and UV Irradiation. Brazilian Journal of Physics. 2024 ; 54[citado 2024 out. 14 ]
  • Fonte: Brazilian Journal of Physics. Unidade: IF

    Assunto: TEMPERATURA

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    • ABNT

      LEVATON, Jacques et al. On the Use of Measured Post-Discharge Gas Temperature Profiles in the Kinetic Modeling of the Pink Afterglow of Flowing N2 DC Discharges. Brazilian Journal of Physics, v. 54, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13538-024-01430-0. Acesso em: 14 out. 2024.
    • APA

      Levaton, J., Klein, A. N., Amorim, J., & Severo, J. H. F. (2024). On the Use of Measured Post-Discharge Gas Temperature Profiles in the Kinetic Modeling of the Pink Afterglow of Flowing N2 DC Discharges. Brazilian Journal of Physics, 54. doi:10.1007/s13538-024-01430-0
    • NLM

      Levaton J, Klein AN, Amorim J, Severo JHF. On the Use of Measured Post-Discharge Gas Temperature Profiles in the Kinetic Modeling of the Pink Afterglow of Flowing N2 DC Discharges [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2024 ; 54[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-024-01430-0
    • Vancouver

      Levaton J, Klein AN, Amorim J, Severo JHF. On the Use of Measured Post-Discharge Gas Temperature Profiles in the Kinetic Modeling of the Pink Afterglow of Flowing N2 DC Discharges [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2024 ; 54[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-024-01430-0
  • Fonte: Brazilian Journal of Physics. Unidade: IF

    Assunto: EQUAÇÃO DE SCHRODINGER

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    • ABNT

      OLIVEIRA, Mario José de. Derivation of the Schrödinger Equation from Classical Stochastic Dynamics. Brazilian Journal of Physics, v. 54, 2024Tradução . . Acesso em: 14 out. 2024.
    • APA

      Oliveira, M. J. de. (2024). Derivation of the Schrödinger Equation from Classical Stochastic Dynamics. Brazilian Journal of Physics, 54. doi:10.1007/s13538-024-01416-y
    • NLM

      Oliveira MJ de. Derivation of the Schrödinger Equation from Classical Stochastic Dynamics. Brazilian Journal of Physics. 2024 ; 54[citado 2024 out. 14 ]
    • Vancouver

      Oliveira MJ de. Derivation of the Schrödinger Equation from Classical Stochastic Dynamics. Brazilian Journal of Physics. 2024 ; 54[citado 2024 out. 14 ]
  • Fonte: Brazilian Journal of Physics. Unidade: IF

    Assunto: HOLOGRAFIA

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    • ABNT

      NASTASE, Horatiu e TIEDT, Caio Luiz. Susceptibilities from Holographic Transport with Topological Term. Brazilian Journal of Physics, v. 54, 2024Tradução . . Acesso em: 14 out. 2024.
    • APA

      Nastase, H., & Tiedt, C. L. (2024). Susceptibilities from Holographic Transport with Topological Term. Brazilian Journal of Physics, 54. doi:10.1007/s13538-024-01488-w
    • NLM

      Nastase H, Tiedt CL. Susceptibilities from Holographic Transport with Topological Term. Brazilian Journal of Physics. 2024 ; 54[citado 2024 out. 14 ]
    • Vancouver

      Nastase H, Tiedt CL. Susceptibilities from Holographic Transport with Topological Term. Brazilian Journal of Physics. 2024 ; 54[citado 2024 out. 14 ]
  • Fonte: Brazilian Journal of Physics. Unidade: IF

    Assunto: HOLOGRAFIA

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    • ABNT

      NASTASE, Horatiu e TIEDT, Caio Luiz. Holographic Transport with Topological Term and Entropy Function. Brazilian Journal of Physics, v. 54, 2024Tradução . . Acesso em: 14 out. 2024.
    • APA

      Nastase, H., & Tiedt, C. L. (2024). Holographic Transport with Topological Term and Entropy Function. Brazilian Journal of Physics, 54. doi:10.1007/s13538-024-01487-x
    • NLM

      Nastase H, Tiedt CL. Holographic Transport with Topological Term and Entropy Function. Brazilian Journal of Physics. 2024 ; 54[citado 2024 out. 14 ]
    • Vancouver

      Nastase H, Tiedt CL. Holographic Transport with Topological Term and Entropy Function. Brazilian Journal of Physics. 2024 ; 54[citado 2024 out. 14 ]
  • Fonte: Brazilian Journal of Physics. Unidade: IF

    Assuntos: RADIAÇÃO IONIZANTE, REDES NEURAIS

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    • ABNT

      SANTOS, Lucas S A dos et al. Modeling of MOSFETs Altered by Ionizing Radiation Using Artificial Neural Networks. Brazilian Journal of Physics, v. 53, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13538-023-01307-8. Acesso em: 14 out. 2024.
    • APA

      Santos, L. S. A. dos, Allegro, P. R. P., Guazzelli, M. A., Guidi, A. L., G Junior, P. R., A Junior, V. S., et al. (2023). Modeling of MOSFETs Altered by Ionizing Radiation Using Artificial Neural Networks. Brazilian Journal of Physics, 53. doi:10.1007/s13538-023-01307-8
    • NLM

      Santos LSA dos, Allegro PRP, Guazzelli MA, Guidi AL, G Junior PR, A Junior VS, Toufen DL, Bôas ACV. Modeling of MOSFETs Altered by Ionizing Radiation Using Artificial Neural Networks [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2023 ; 53[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-023-01307-8
    • Vancouver

      Santos LSA dos, Allegro PRP, Guazzelli MA, Guidi AL, G Junior PR, A Junior VS, Toufen DL, Bôas ACV. Modeling of MOSFETs Altered by Ionizing Radiation Using Artificial Neural Networks [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2023 ; 53[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-023-01307-8
  • Fonte: Brazilian Journal of Physics. Unidade: IF

    Assuntos: ESTÁTICA, CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS)

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    • ABNT

      GABRICK, Enrique C. e VIANA, Ricardo Luiz e CALDAS, Iberê Luiz. Fractional dynamics and recurrence analysis in cancer model. Brazilian Journal of Physics, v. 53, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13538-023-01359-w. Acesso em: 14 out. 2024.
    • APA

      Gabrick, E. C., Viana, R. L., & Caldas, I. L. (2023). Fractional dynamics and recurrence analysis in cancer model. Brazilian Journal of Physics, 53. doi:10.1140/epja/s10050-023-01021-8
    • NLM

      Gabrick EC, Viana RL, Caldas IL. Fractional dynamics and recurrence analysis in cancer model [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2023 ; 53[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-023-01359-w
    • Vancouver

      Gabrick EC, Viana RL, Caldas IL. Fractional dynamics and recurrence analysis in cancer model [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2023 ; 53[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-023-01359-w
  • Fonte: Brazilian Journal of Physics. Unidade: IF

    Assunto: BIOGRAFIAS

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    • ABNT

      VIEIRA, André Pinho e PINHO, Suani T R e PLASCAK, João A. In Honor of Silvio R. Salinas. Brazilian Journal of Physics, v. 53, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13538-023-01308-7. Acesso em: 14 out. 2024.
    • APA

      Vieira, A. P., Pinho, S. T. R., & Plascak, J. A. (2023). In Honor of Silvio R. Salinas. Brazilian Journal of Physics, 53. doi:10.1007/s13538-023-01308-7
    • NLM

      Vieira AP, Pinho STR, Plascak JA. In Honor of Silvio R. Salinas [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2023 ; 53[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-023-01308-7
    • Vancouver

      Vieira AP, Pinho STR, Plascak JA. In Honor of Silvio R. Salinas [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2023 ; 53[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-023-01308-7
  • Fonte: Brazilian Journal of Physics. Unidade: IF

    Assunto: MECÂNICA ESTATÍSTICA

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    • ABNT

      OLIVEIRA, Mario José de. Quantum Fokker-Planck Structure of the Lindblad Equation. Brazilian Journal of Physics, v. 53, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13538-023-01330-9. Acesso em: 14 out. 2024.
    • APA

      Oliveira, M. J. de. (2023). Quantum Fokker-Planck Structure of the Lindblad Equation. Brazilian Journal of Physics, 53. doi:10.1007/s13538-023-01330-9
    • NLM

      Oliveira MJ de. Quantum Fokker-Planck Structure of the Lindblad Equation [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2023 ; 53[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-023-01330-9
    • Vancouver

      Oliveira MJ de. Quantum Fokker-Planck Structure of the Lindblad Equation [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2023 ; 53[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-023-01330-9
  • Fonte: Brazilian Journal of Physics. Unidade: IF

    Assuntos: SINCRONIZAÇÃO, OSCILADORES

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    • ABNT

      HAERTER, Pedro e VIANA, Ricardo Luiz. Synchronization of Phase Oscillators Due to Nonlocal Coupling Mediated by the Slow Diffusion of a Substance. Brazilian Journal of Physics, v. 53, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13538-023-01327-4. Acesso em: 14 out. 2024.
    • APA

      Haerter, P., & Viana, R. L. (2023). Synchronization of Phase Oscillators Due to Nonlocal Coupling Mediated by the Slow Diffusion of a Substance. Brazilian Journal of Physics, 53. doi:10.1007/s13538-023-01327-4
    • NLM

      Haerter P, Viana RL. Synchronization of Phase Oscillators Due to Nonlocal Coupling Mediated by the Slow Diffusion of a Substance [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2023 ;53[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-023-01327-4
    • Vancouver

      Haerter P, Viana RL. Synchronization of Phase Oscillators Due to Nonlocal Coupling Mediated by the Slow Diffusion of a Substance [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2023 ;53[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-023-01327-4
  • Fonte: Brazilian Journal of Physics. Unidade: IF

    Assuntos: ESPECTROSCOPIA ÓPTICA, ESPECTROSCOPIA FOTOELETRÔNICA

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    • ABNT

      DAVID, Denis Gilbert Francis e CHUBACI, José Fernando Diniz e SILVA, Antonio Ferreira da. Composition, Structural and Optical Properties of Golden Grass. Brazilian Journal of Physics, v. 52, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13538-021-01000-8. Acesso em: 14 out. 2024.
    • APA

      David, D. G. F., Chubaci, J. F. D., & Silva, A. F. da. (2022). Composition, Structural and Optical Properties of Golden Grass. Brazilian Journal of Physics, 52. doi:10.1007/s13538-021-01000-8
    • NLM

      David DGF, Chubaci JFD, Silva AF da. Composition, Structural and Optical Properties of Golden Grass [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2022 ; 52[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-021-01000-8
    • Vancouver

      David DGF, Chubaci JFD, Silva AF da. Composition, Structural and Optical Properties of Golden Grass [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2022 ; 52[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-021-01000-8
  • Fonte: Brazilian Journal of Physics. Unidades: IME, IF

    Assunto: CAMPO MAGNÉTICO

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    • ABNT

      TAMAYOSE, Leonardo Eiji et al. Simulation of the RIBRAS Facility with GEANT4. Brazilian Journal of Physics, v. 52, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13538-022-01090-y. Acesso em: 14 out. 2024.
    • APA

      Tamayose, L. E., Cardona, J. C. Z., Fortino, G. F., & Flechas, D. (2022). Simulation of the RIBRAS Facility with GEANT4. Brazilian Journal of Physics, 52. doi:10.1007/s13538-022-01090-y
    • NLM

      Tamayose LE, Cardona JCZ, Fortino GF, Flechas D. Simulation of the RIBRAS Facility with GEANT4 [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2022 ; 52[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-022-01090-y
    • Vancouver

      Tamayose LE, Cardona JCZ, Fortino GF, Flechas D. Simulation of the RIBRAS Facility with GEANT4 [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2022 ; 52[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-022-01090-y
  • Fonte: Brazilian Journal of Physics. Unidade: IF

    Assuntos: FÍSICO-QUÍMICA, FÍSICA NUCLEAR

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

      HUSSEIN, Mahir Saleh e POIRIER, B. Quantum Trajectory Description of the Time-Independent(Inverse) Fermi Accelerator. Brazilian Journal of Physics, v. 51, p. 193–203, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13538-020-00825-z. Acesso em: 14 out. 2024.
    • APA

      Hussein, M. S., & Poirier, B. (2020). Quantum Trajectory Description of the Time-Independent(Inverse) Fermi Accelerator. Brazilian Journal of Physics, 51, 193–203. doi:10.1007/s13538-020-00825-z
    • NLM

      Hussein MS, Poirier B. Quantum Trajectory Description of the Time-Independent(Inverse) Fermi Accelerator [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2020 ; 51 193–203.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-020-00825-z
    • Vancouver

      Hussein MS, Poirier B. Quantum Trajectory Description of the Time-Independent(Inverse) Fermi Accelerator [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2020 ; 51 193–203.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-020-00825-z
  • Fonte: Brazilian Journal of Physics. Unidade: IF

    Assuntos: FÍSICA TEÓRICA, FÍSICA MODERNA

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

      BARATA, João Carlos Alves et al. Pure and mixed states. Brazilian Journal of Physics, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13538-020-00808-0. Acesso em: 14 out. 2024.
    • APA

      Barata, J. C. A., Brum, M., Chabu, V., & Silva, R. C. da. (2020). Pure and mixed states. Brazilian Journal of Physics. doi:10.1007/s13538-020-00808-0
    • NLM

      Barata JCA, Brum M, Chabu V, Silva RC da. Pure and mixed states [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2020 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-020-00808-0
    • Vancouver

      Barata JCA, Brum M, Chabu V, Silva RC da. Pure and mixed states [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2020 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-020-00808-0
  • Fonte: Brazilian Journal of Physics. Unidade: IF

    Assuntos: FÍSICA, EQUAÇÕES

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

      CASTRO, Tânia Tomé Martins de e OLIVEIRA, Mário José de. Stochastic Approach to Epidemic Spreading. Brazilian Journal of Physics, v. 50, p. 832–843, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13538-020-00800-8. Acesso em: 14 out. 2024.
    • APA

      Castro, T. T. M. de, & Oliveira, M. J. de. (2020). Stochastic Approach to Epidemic Spreading. Brazilian Journal of Physics, 50, 832–843. doi:10.1007/s13538-020-00800-8
    • NLM

      Castro TTM de, Oliveira MJ de. Stochastic Approach to Epidemic Spreading [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2020 ; 50 832–843.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-020-00800-8
    • Vancouver

      Castro TTM de, Oliveira MJ de. Stochastic Approach to Epidemic Spreading [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2020 ; 50 832–843.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-020-00800-8
  • Fonte: Brazilian Journal of Physics. Unidade: IF

    Assunto: TERMODINÂMICA

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

      ZANIN, G L et al. Experimental quantum thermodynamics with linear optics. Brazilian Journal of Physics, v. 49, p. 783-798, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13538-019-00700-6. Acesso em: 14 out. 2024.
    • APA

      Zanin, G. L., Haffner, T. H., Talarico, M. A. A., Duzzioni, E. I., Ribeiro, P. H. S., Landi, G. T., & Céleri, L. C. (2019). Experimental quantum thermodynamics with linear optics. Brazilian Journal of Physics, 49, 783-798. doi:10.1007/s13538-019-00700-6
    • NLM

      Zanin GL, Haffner TH, Talarico MAA, Duzzioni EI, Ribeiro PHS, Landi GT, Céleri LC. Experimental quantum thermodynamics with linear optics [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2019 ; 49 783-798.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-019-00700-6
    • Vancouver

      Zanin GL, Haffner TH, Talarico MAA, Duzzioni EI, Ribeiro PHS, Landi GT, Céleri LC. Experimental quantum thermodynamics with linear optics [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2019 ; 49 783-798.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-019-00700-6
  • Fonte: Brazilian Journal of Physics. Unidade: IF

    Assunto: NANOPARTÍCULAS

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

      GARCIA, Paulo Ricardo de Abreu Furtado et al. Combining small-angle x-ray scattering and x-ray powder diffraction to investigate size, shape and crystallinity of silver, gold and alloyed silver-gold nanoparticles. Brazilian Journal of Physics, v. 49, n. 2, p. 183–190, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13538-019-00642-z. Acesso em: 14 out. 2024.
    • APA

      Garcia, P. R. de A. F., Loza, K., Daumann, S., Grasmik, V., Pappert, K., Rostek, A., et al. (2019). Combining small-angle x-ray scattering and x-ray powder diffraction to investigate size, shape and crystallinity of silver, gold and alloyed silver-gold nanoparticles. Brazilian Journal of Physics, 49( 2), 183–190. doi:10.1007/s13538-019-00642-z
    • NLM

      Garcia PR de AF, Loza K, Daumann S, Grasmik V, Pappert K, Rostek A, Helmlinger J, Prymak O, Heggen M, Epple M, Oliveira CLP de. Combining small-angle x-ray scattering and x-ray powder diffraction to investigate size, shape and crystallinity of silver, gold and alloyed silver-gold nanoparticles [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2019 ; 49( 2): 183–190.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-019-00642-z
    • Vancouver

      Garcia PR de AF, Loza K, Daumann S, Grasmik V, Pappert K, Rostek A, Helmlinger J, Prymak O, Heggen M, Epple M, Oliveira CLP de. Combining small-angle x-ray scattering and x-ray powder diffraction to investigate size, shape and crystallinity of silver, gold and alloyed silver-gold nanoparticles [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2019 ; 49( 2): 183–190.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-019-00642-z
  • Fonte: Brazilian Journal of Physics. Unidade: IF

    Assuntos: BURACOS NEGROS, MATÉRIA ESCURA, COSMOLOGIA

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    • ABNT

      LANDIM, Ricardo Cesar Giogetti et al. Interacting Dark Energy in the Dark SU(2) R Model. Brazilian Journal of Physics, v. 48, n. 4, p. 364–369, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13538-018-0572-x. Acesso em: 14 out. 2024.
    • APA

      Landim, R. C. G., Marcondes, R. J. F., Bernardi, F. F., & Abdalla, É. (2018). Interacting Dark Energy in the Dark SU(2) R Model. Brazilian Journal of Physics, 48( 4), 364–369. doi:10.1007/s13538-018-0572-x
    • NLM

      Landim RCG, Marcondes RJF, Bernardi FF, Abdalla É. Interacting Dark Energy in the Dark SU(2) R Model [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2018 ; 48( 4): 364–369.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-018-0572-x
    • Vancouver

      Landim RCG, Marcondes RJF, Bernardi FF, Abdalla É. Interacting Dark Energy in the Dark SU(2) R Model [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2018 ; 48( 4): 364–369.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-018-0572-x
  • Fonte: Brazilian Journal of Physics. Unidade: IF

    Assunto: FÍSICA NUCLEAR

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    • ABNT

      SILVA, Erick Frade et al. Tunable χ/PT symmetry in noisy graphene. Brazilian Journal of Physics, v. 48, n. 4, p. 322–329, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13538-018-0576-6. Acesso em: 14 out. 2024.
    • APA

      Silva, E. F., Barbosa, A. L. R., Hussein, M. S., & Ramos, J. G. G. S. (2018). Tunable χ/PT symmetry in noisy graphene. Brazilian Journal of Physics, 48( 4), 322–329. doi:10.1007/s13538-018-0576-6
    • NLM

      Silva EF, Barbosa ALR, Hussein MS, Ramos JGGS. Tunable χ/PT symmetry in noisy graphene [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2018 ; 48( 4): 322–329.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-018-0576-6
    • Vancouver

      Silva EF, Barbosa ALR, Hussein MS, Ramos JGGS. Tunable χ/PT symmetry in noisy graphene [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2018 ; 48( 4): 322–329.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-018-0576-6
  • Fonte: Brazilian Journal of Physics. Unidades: IF, EP

    Assunto: ACÚSTICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      ANDRADE, Marco Aurélio Brizzotti e PÉREZ, Nicolás e ADAMOWSKI, Júlio Cezar. Review of progress in acoustic levitation. Brazilian Journal of Physics, v. 48, p. 190–213, 2018Tradução . . Disponível em: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007*2Fs13538-017-0552-6.pdf. Acesso em: 14 out. 2024.
    • APA

      Andrade, M. A. B., Pérez, N., & Adamowski, J. C. (2018). Review of progress in acoustic levitation. Brazilian Journal of Physics, 48, 190–213. Recuperado de https://link.springer.com/content/pdf/10.1007*2Fs13538-017-0552-6.pdf
    • NLM

      Andrade MAB, Pérez N, Adamowski JC. Review of progress in acoustic levitation [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2018 ; 48 190–213.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007*2Fs13538-017-0552-6.pdf
    • Vancouver

      Andrade MAB, Pérez N, Adamowski JC. Review of progress in acoustic levitation [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2018 ; 48 190–213.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007*2Fs13538-017-0552-6.pdf

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