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  • Source: PHYSICS OF PLASMAS. Unidades: IF, EP

    Subjects: SISTEMAS HAMILTONIANOS, CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS)

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    • ABNT

      VISCONDI, Thiago de Freitas e MORRISON, Philip J. e CALDAS, Iberê Luiz. Beatification: Flattening the Poisson bracket for two-dimensional fluid and plasma theories. PHYSICS OF PLASMAS, v. 24, n. 3, p. 032102, 2017Tradução . . Disponível em: http://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.4977451. Acesso em: 24 fev. 2026.
    • APA

      Viscondi, T. de F., Morrison, P. J., & Caldas, I. L. (2017). Beatification: Flattening the Poisson bracket for two-dimensional fluid and plasma theories. PHYSICS OF PLASMAS, 24( 3), 032102. doi:10.1063/1.4977451
    • NLM

      Viscondi T de F, Morrison PJ, Caldas IL. Beatification: Flattening the Poisson bracket for two-dimensional fluid and plasma theories [Internet]. PHYSICS OF PLASMAS. 2017 ; 24( 3): 032102.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: http://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.4977451
    • Vancouver

      Viscondi T de F, Morrison PJ, Caldas IL. Beatification: Flattening the Poisson bracket for two-dimensional fluid and plasma theories [Internet]. PHYSICS OF PLASMAS. 2017 ; 24( 3): 032102.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: http://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.4977451
  • Source: PHYSICS OF PLASMAS. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, TOKAMAKS

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    • ABNT

      FONSECA, J. D. da et al. A statistical study of gyro-averaging effects in a reduced model of drift-wave transport. PHYSICS OF PLASMAS, v. 23, n. 8, p. 082308, 2016Tradução . . Disponível em: http://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/1.4961430. Acesso em: 24 fev. 2026.
    • APA

      Fonseca, J. D. da, Castillo-Negrete, D. del, Sokolov, I. M., & Caldas, I. L. (2016). A statistical study of gyro-averaging effects in a reduced model of drift-wave transport. PHYSICS OF PLASMAS, 23( 8), 082308. doi:10.1063/1.4961430
    • NLM

      Fonseca JD da, Castillo-Negrete D del, Sokolov IM, Caldas IL. A statistical study of gyro-averaging effects in a reduced model of drift-wave transport [Internet]. PHYSICS OF PLASMAS. 2016 ; 23( 8): 082308.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: http://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/1.4961430
    • Vancouver

      Fonseca JD da, Castillo-Negrete D del, Sokolov IM, Caldas IL. A statistical study of gyro-averaging effects in a reduced model of drift-wave transport [Internet]. PHYSICS OF PLASMAS. 2016 ; 23( 8): 082308.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: http://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/1.4961430
  • Source: PHYSICS OF PLASMAS. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, TOKAMAKS

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    • ABNT

      ROSALEM, K. C. e ROBERTO, M. e CALDAS, Iberê Luiz. Drift-wave transport in the velocity shear layer. PHYSICS OF PLASMAS, v. 23, n. 7, p. 072504, 2016Tradução . . Disponível em: http://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/1.4955321. Acesso em: 24 fev. 2026.
    • APA

      Rosalem, K. C., Roberto, M., & Caldas, I. L. (2016). Drift-wave transport in the velocity shear layer. PHYSICS OF PLASMAS, 23( 7), 072504. doi:10.1063/1.4955321
    • NLM

      Rosalem KC, Roberto M, Caldas IL. Drift-wave transport in the velocity shear layer [Internet]. PHYSICS OF PLASMAS. 2016 ; 23( 7): 072504.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: http://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/1.4955321
    • Vancouver

      Rosalem KC, Roberto M, Caldas IL. Drift-wave transport in the velocity shear layer [Internet]. PHYSICS OF PLASMAS. 2016 ; 23( 7): 072504.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: http://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/1.4955321
  • Source: PHYSICS OF PLASMAS. Unidade: IF

    Subjects: TOKAMAKS, FÍSICA DE PLASMAS

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    • ABNT

      ABUD, Celso Vieira e CALDAS, Iberê Luiz. Impact of punctual flat magnetic shear on the field line transport. PHYSICS OF PLASMAS, v. 22, n. ju 2015, p. 062510, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.4923016. Acesso em: 24 fev. 2026.
    • APA

      Abud, C. V., & Caldas, I. L. (2015). Impact of punctual flat magnetic shear on the field line transport. PHYSICS OF PLASMAS, 22( ju 2015), 062510. doi:10.1063/1.4923016
    • NLM

      Abud CV, Caldas IL. Impact of punctual flat magnetic shear on the field line transport [Internet]. PHYSICS OF PLASMAS. 2015 ; 22( ju 2015): 062510.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4923016
    • Vancouver

      Abud CV, Caldas IL. Impact of punctual flat magnetic shear on the field line transport [Internet]. PHYSICS OF PLASMAS. 2015 ; 22( ju 2015): 062510.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4923016
  • Source: PHYSICS OF PLASMAS. Unidade: IF

    Subjects: SEMICONDUTORES, PLASMA (MICROELETRÔNICA)

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    • ABNT

      MODESTO-COSTA, Lucas e MUKHERJEE, Prasanta K. e CANUTO, Sylvio Roberto Accioly. Magnetic dipolar and quadrupolar transitions in two-electron atoms under exponential-cosine-screened Coulomb potential. PHYSICS OF PLASMAS, v. 22, n. 3, p. 032902, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.4913681. Acesso em: 24 fev. 2026.
    • APA

      Modesto-Costa, L., Mukherjee, P. K., & Canuto, S. R. A. (2015). Magnetic dipolar and quadrupolar transitions in two-electron atoms under exponential-cosine-screened Coulomb potential. PHYSICS OF PLASMAS, 22( 3), 032902. doi:10.1063/1.4913681
    • NLM

      Modesto-Costa L, Mukherjee PK, Canuto SRA. Magnetic dipolar and quadrupolar transitions in two-electron atoms under exponential-cosine-screened Coulomb potential [Internet]. PHYSICS OF PLASMAS. 2015 ; 22( 3): 032902.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4913681
    • Vancouver

      Modesto-Costa L, Mukherjee PK, Canuto SRA. Magnetic dipolar and quadrupolar transitions in two-electron atoms under exponential-cosine-screened Coulomb potential [Internet]. PHYSICS OF PLASMAS. 2015 ; 22( 3): 032902.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4913681
  • Source: PHYSICS OF PLASMAS. Unidade: IF

    Subjects: TOKAMAKS, GEODÉSIA

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    • ABNT

      ELFIMOV, Artour e SOUZA, Fábio Camilo de e GALVÃO, Ricardo Magnus Osório. Geodesic mode instability driven by electron and ion fluxes in tokamaks. PHYSICS OF PLASMAS, v. no 2015, n. 11, p. 114503, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.4935383. Acesso em: 24 fev. 2026.
    • APA

      Elfimov, A., Souza, F. C. de, & Galvão, R. M. O. (2015). Geodesic mode instability driven by electron and ion fluxes in tokamaks. PHYSICS OF PLASMAS, no 2015( 11), 114503. doi:10.1063/1.4935383
    • NLM

      Elfimov A, Souza FC de, Galvão RMO. Geodesic mode instability driven by electron and ion fluxes in tokamaks [Internet]. PHYSICS OF PLASMAS. 2015 ; no 2015( 11): 114503.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4935383
    • Vancouver

      Elfimov A, Souza FC de, Galvão RMO. Geodesic mode instability driven by electron and ion fluxes in tokamaks [Internet]. PHYSICS OF PLASMAS. 2015 ; no 2015( 11): 114503.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4935383
  • Source: PHYSICS OF PLASMAS. Unidade: IF

    Subjects: CAMPO MAGNÉTICO, TOKAMAKS

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    • ABNT

      MARTINS, Caroline G. L. e ROBERTO, M. e CALDAS, Iberê Luiz. Delineating the magnetic field line escape pattern and stickiness in a poloidally diverted tokamak. PHYSICS OF PLASMAS, v. 21 , n. 8, p. 82506-82506, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.4892395. Acesso em: 24 fev. 2026.
    • APA

      Martins, C. G. L., Roberto, M., & Caldas, I. L. (2014). Delineating the magnetic field line escape pattern and stickiness in a poloidally diverted tokamak. PHYSICS OF PLASMAS, 21 ( 8), 82506-82506. doi:10.1063/1.4892395
    • NLM

      Martins CGL, Roberto M, Caldas IL. Delineating the magnetic field line escape pattern and stickiness in a poloidally diverted tokamak [Internet]. PHYSICS OF PLASMAS. 2014 ; 21 ( 8): 82506-82506.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4892395
    • Vancouver

      Martins CGL, Roberto M, Caldas IL. Delineating the magnetic field line escape pattern and stickiness in a poloidally diverted tokamak [Internet]. PHYSICS OF PLASMAS. 2014 ; 21 ( 8): 82506-82506.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4892395
  • Source: PHYSICS OF PLASMAS. Unidade: IF

    Subjects: CAMPO MAGNÉTICO, ELETROMAGNETISMO

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

      BASHIR, M. F. et al. Electromagnetic effects on geodesic acoustic modes. PHYSICS OF PLASMAS, v. 21 , n. 8, p. 82507-82507, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.4891883. Acesso em: 24 fev. 2026.
    • APA

      Bashir, M. F., Smolyakov, A. I., Melnikov, A. V., Murtaza, G., & Elfimov, A. (2014). Electromagnetic effects on geodesic acoustic modes. PHYSICS OF PLASMAS, 21 ( 8), 82507-82507. doi:10.1063/1.4891883
    • NLM

      Bashir MF, Smolyakov AI, Melnikov AV, Murtaza G, Elfimov A. Electromagnetic effects on geodesic acoustic modes [Internet]. PHYSICS OF PLASMAS. 2014 ; 21 ( 8): 82507-82507.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4891883
    • Vancouver

      Bashir MF, Smolyakov AI, Melnikov AV, Murtaza G, Elfimov A. Electromagnetic effects on geodesic acoustic modes [Internet]. PHYSICS OF PLASMAS. 2014 ; 21 ( 8): 82507-82507.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4891883
  • Source: PHYSICS OF PLASMAS. Unidade: IF

    Subjects: CAMPO MAGNÉTICO, TOKAMAKS

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

      FONSECA, J D da e CASTILLO-NEGRETE, D. del e CALDAS, Iberê Luiz. Area-preserving maps models of gyroaveraged E×B chaotic transport. PHYSICS OF PLASMAS, v. 21 , n. 9, p. 092310, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.4896344. Acesso em: 24 fev. 2026.
    • APA

      Fonseca, J. D. da, Castillo-Negrete, D. del, & Caldas, I. L. (2014). Area-preserving maps models of gyroaveraged E×B chaotic transport. PHYSICS OF PLASMAS, 21 ( 9), 092310. doi:10.1063/1.4896344
    • NLM

      Fonseca JD da, Castillo-Negrete D del, Caldas IL. Area-preserving maps models of gyroaveraged E×B chaotic transport [Internet]. PHYSICS OF PLASMAS. 2014 ; 21 ( 9): 092310.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4896344
    • Vancouver

      Fonseca JD da, Castillo-Negrete D del, Caldas IL. Area-preserving maps models of gyroaveraged E×B chaotic transport [Internet]. PHYSICS OF PLASMAS. 2014 ; 21 ( 9): 092310.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4896344
  • Source: PHYSICS OF PLASMAS. Unidade: IF

    Subjects: RAIOS GAMA, ELÉTRONS

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

      MENDONCA, J. T. e SERBETO, A. e GALVÃO, Ricardo Magnus Osório. Imperfect relativistic mirrors in the quantum regime. PHYSICS OF PLASMAS, v. 21, n. 5, p. 053109, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.4880104. Acesso em: 24 fev. 2026.
    • APA

      Mendonca, J. T., Serbeto, A., & Galvão, R. M. O. (2014). Imperfect relativistic mirrors in the quantum regime. PHYSICS OF PLASMAS, 21( 5), 053109. doi:10.1063/1.4880104
    • NLM

      Mendonca JT, Serbeto A, Galvão RMO. Imperfect relativistic mirrors in the quantum regime [Internet]. PHYSICS OF PLASMAS. 2014 ; 21( 5): 053109.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4880104
    • Vancouver

      Mendonca JT, Serbeto A, Galvão RMO. Imperfect relativistic mirrors in the quantum regime [Internet]. PHYSICS OF PLASMAS. 2014 ; 21( 5): 053109.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4880104
  • Source: PHYSICS OF PLASMAS. Unidade: IF

    Subjects: CAMPO MAGNÉTICO, TOKAMAKS

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

      DUARTE, Vinícius Njaim e CLEMENTE, R. A. e FARENGO, R. Traveling wave current drive theory for an arbitrary m-polar configuration. PHYSICS OF PLASMAS, v. 20, n. 3, p. 032513, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.4796089. Acesso em: 24 fev. 2026.
    • APA

      Duarte, V. N., Clemente, R. A., & Farengo, R. (2013). Traveling wave current drive theory for an arbitrary m-polar configuration. PHYSICS OF PLASMAS, 20( 3), 032513. doi:10.1063/1.4796089
    • NLM

      Duarte VN, Clemente RA, Farengo R. Traveling wave current drive theory for an arbitrary m-polar configuration [Internet]. PHYSICS OF PLASMAS. 2013 ; 20( 3): 032513.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4796089
    • Vancouver

      Duarte VN, Clemente RA, Farengo R. Traveling wave current drive theory for an arbitrary m-polar configuration [Internet]. PHYSICS OF PLASMAS. 2013 ; 20( 3): 032513.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4796089
  • Source: PHYSICS OF PLASMAS. Unidade: IF

    Subjects: CAMPO MAGNÉTICO, TOKAMAKS

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

      DUARTE, Vinícius Njaim e CLEMENTE, R. A. e FARENGO, R. Traveling wave current drive theory for an arbitrary m-polar. PHYSICS OF PLASMAS, v. 20, n. 3, p. 032513, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.4796089. Acesso em: 24 fev. 2026.
    • APA

      Duarte, V. N., Clemente, R. A., & Farengo, R. (2013). Traveling wave current drive theory for an arbitrary m-polar. PHYSICS OF PLASMAS, 20( 3), 032513. doi:10.1063/1.4796089
    • NLM

      Duarte VN, Clemente RA, Farengo R. Traveling wave current drive theory for an arbitrary m-polar [Internet]. PHYSICS OF PLASMAS. 2013 ; 20( 3): 032513.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4796089
    • Vancouver

      Duarte VN, Clemente RA, Farengo R. Traveling wave current drive theory for an arbitrary m-polar [Internet]. PHYSICS OF PLASMAS. 2013 ; 20( 3): 032513.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4796089
  • Source: PHYSICS OF PLASMAS. Unidade: IF

    Subjects: CAMPO MAGNÉTICO, LASER

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

      MONTEIRO, L. F. et al. Quantum fluid model of coherent stimulated radiation by a dense relativistic cold electron beam. PHYSICS OF PLASMAS, v. 20, n. 7, p. 073101, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.4811475. Acesso em: 24 fev. 2026.
    • APA

      Monteiro, L. F., Serbeto, A., Tsui, K. H., Mendonca, J. T., & Galvão, R. M. O. (2013). Quantum fluid model of coherent stimulated radiation by a dense relativistic cold electron beam. PHYSICS OF PLASMAS, 20( 7), 073101. doi:10.1063/1.4811475
    • NLM

      Monteiro LF, Serbeto A, Tsui KH, Mendonca JT, Galvão RMO. Quantum fluid model of coherent stimulated radiation by a dense relativistic cold electron beam [Internet]. PHYSICS OF PLASMAS. 2013 ; 20( 7): 073101.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4811475
    • Vancouver

      Monteiro LF, Serbeto A, Tsui KH, Mendonca JT, Galvão RMO. Quantum fluid model of coherent stimulated radiation by a dense relativistic cold electron beam [Internet]. PHYSICS OF PLASMAS. 2013 ; 20( 7): 073101.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4811475
  • Source: PHYSICS OF PLASMAS. Unidade: IF

    Subjects: CAMPO MAGNÉTICO, TURBULÊNCIA

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

      SILVEIRA, F. E. M. e GALVÃO, Ricardo Magnus Osório. Magnetorotational instability, current relaxation, and current-vortex sheet. PHYSICS OF PLASMAS, v. 20, n. 8, p. 082126, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.4819035. Acesso em: 24 fev. 2026.
    • APA

      Silveira, F. E. M., & Galvão, R. M. O. (2013). Magnetorotational instability, current relaxation, and current-vortex sheet. PHYSICS OF PLASMAS, 20( 8), 082126. doi:10.1063/1.4819035
    • NLM

      Silveira FEM, Galvão RMO. Magnetorotational instability, current relaxation, and current-vortex sheet [Internet]. PHYSICS OF PLASMAS. 2013 ; 20( 8): 082126.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4819035
    • Vancouver

      Silveira FEM, Galvão RMO. Magnetorotational instability, current relaxation, and current-vortex sheet [Internet]. PHYSICS OF PLASMAS. 2013 ; 20( 8): 082126.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4819035
  • Source: PHYSICS OF PLASMAS. Unidade: IF

    Assunto: TOKAMAKS

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

      MARTINS, Caroline G L e CALDAS, Iberê Luiz. Analytical solutions for Tokamak equilibria with reversed toroidal current. PHYSICS OF PLASMAS, v. 18, n. 8, p. 082508, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.3624551. Acesso em: 24 fev. 2026.
    • APA

      Martins, C. G. L., & Caldas, I. L. (2011). Analytical solutions for Tokamak equilibria with reversed toroidal current. PHYSICS OF PLASMAS, 18( 8), 082508. doi:10.1063/1.3624551
    • NLM

      Martins CGL, Caldas IL. Analytical solutions for Tokamak equilibria with reversed toroidal current [Internet]. PHYSICS OF PLASMAS. 2011 ; 18( 8): 082508.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.3624551
    • Vancouver

      Martins CGL, Caldas IL. Analytical solutions for Tokamak equilibria with reversed toroidal current [Internet]. PHYSICS OF PLASMAS. 2011 ; 18( 8): 082508.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.3624551

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