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  • Source: Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Science. Unidade: IAG

    Subjects: GEOMAGNETISMO, CAMPO MAGNÉTICO, ONDAS DE ROSSBY, NÚCLEO DA TERRA

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    • ABNT

      RAPHALDINI, Breno e RAUPP, Carlos Frederico Mendonça. Nonlinear MHD Rossby wave interactions and persistent geomagnetic field structures. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Science, v. 476, n. 2241, 2020Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2020.0174. Acesso em: 29 nov. 2022.
    • APA

      Raphaldini, B., & Raupp, C. F. M. (2020). Nonlinear MHD Rossby wave interactions and persistent geomagnetic field structures. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Science, 476( 2241). doi:10.1098/rspa.2020.0174
    • NLM

      Raphaldini B, Raupp CFM. Nonlinear MHD Rossby wave interactions and persistent geomagnetic field structures [Internet]. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Science. 2020 ; 476( 2241):[citado 2022 nov. 29 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2020.0174
    • Vancouver

      Raphaldini B, Raupp CFM. Nonlinear MHD Rossby wave interactions and persistent geomagnetic field structures [Internet]. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Science. 2020 ; 476( 2241):[citado 2022 nov. 29 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2020.0174
  • Source: Physics of Fluids. Unidade: IAG

    Subjects: OCEANOGRAFIA FÍSICA, CLIMA, TOPOGRAFIA, ONDAS DE ROSSBY

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    • ABNT

      CIRO, D e RAPHALDINI, B e RAUPP, Carlos Frederico Mendonça. Topography-induced locking of drifting Rossby-Haurwitz waves. Physics of Fluids, v. 32, n. 4, p. art. 0466010, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.5142570. Acesso em: 29 nov. 2022.
    • APA

      Ciro, D., Raphaldini, B., & Raupp, C. F. M. (2020). Topography-induced locking of drifting Rossby-Haurwitz waves. Physics of Fluids, 32( 4), art. 0466010. doi:10.1063/1.5142570
    • NLM

      Ciro D, Raphaldini B, Raupp CFM. Topography-induced locking of drifting Rossby-Haurwitz waves [Internet]. Physics of Fluids. 2020 ; 32( 4): art. 0466010.[citado 2022 nov. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5142570
    • Vancouver

      Ciro D, Raphaldini B, Raupp CFM. Topography-induced locking of drifting Rossby-Haurwitz waves [Internet]. Physics of Fluids. 2020 ; 32( 4): art. 0466010.[citado 2022 nov. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5142570
  • Source: Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography. Unidade: IAG

    Subjects: HIDROSTÁTICA, ONDAS, GRAVIDADE

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    • ABNT

      WAKATE TERUYA, Andre Seiji e RAUPP, Carlos Frederico Mendonça. Nonlinear interaction of gravity and acoustic waves. Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography, v. 72, n. 1, p. 1-17, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/16000870.2019.1706705. Acesso em: 29 nov. 2022.
    • APA

      Wakate Teruya, A. S., & Raupp, C. F. M. (2020). Nonlinear interaction of gravity and acoustic waves. Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography, 72( 1), 1-17. doi:10.1080/16000870.2019.1706705
    • NLM

      Wakate Teruya AS, Raupp CFM. Nonlinear interaction of gravity and acoustic waves [Internet]. Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography. 2020 ; 72( 1): 1-17.[citado 2022 nov. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1080/16000870.2019.1706705
    • Vancouver

      Wakate Teruya AS, Raupp CFM. Nonlinear interaction of gravity and acoustic waves [Internet]. Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography. 2020 ; 72( 1): 1-17.[citado 2022 nov. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1080/16000870.2019.1706705
  • Source: The Astrophysical Journal. Unidade: IAG

    Subjects: MAGNETOHIDRODINÂMICA, ONDAS DE ROSSBY, ATIVIDADE SOLAR

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    • ABNT

      RAPHALDINI, Breno et al. Nonlinear Rossby Wave-Wave and Wave-Mean Flow Theory for Long-term Solar Cycle Modulations. The Astrophysical Journal, v. 887, n. 1, p. 17, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab5067. Acesso em: 29 nov. 2022.
    • APA

      Raphaldini, B., Teruya, A. S., Raupp, C. F. M., & Bustamante, M. D. (2019). Nonlinear Rossby Wave-Wave and Wave-Mean Flow Theory for Long-term Solar Cycle Modulations. The Astrophysical Journal, 887( 1), 17. doi:10.3847/1538-4357/ab5067
    • NLM

      Raphaldini B, Teruya AS, Raupp CFM, Bustamante MD. Nonlinear Rossby Wave-Wave and Wave-Mean Flow Theory for Long-term Solar Cycle Modulations [Internet]. The Astrophysical Journal. 2019 ; 887( 1): 17.[citado 2022 nov. 29 ] Available from: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab5067
    • Vancouver

      Raphaldini B, Teruya AS, Raupp CFM, Bustamante MD. Nonlinear Rossby Wave-Wave and Wave-Mean Flow Theory for Long-term Solar Cycle Modulations [Internet]. The Astrophysical Journal. 2019 ; 887( 1): 17.[citado 2022 nov. 29 ] Available from: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab5067
  • Source: Journal of the Atmospheric Sciences. Unidade: IAG

    Subjects: HIDROSTÁTICA, HIDRODINÂMICA, CLIMA

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    • ABNT

      RAUPP, Carlos Frederico Mendonça e TERUYA, Andre S. W e DIAS, Pedro Leite da Silva. Linear and weakly nonlinear energetics of global nonhydrostatic normal modes. Journal of the Atmospheric Sciences, v. 76, n. 12, p. 3831-3846, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1175/JAS-D-19-0131.1. Acesso em: 29 nov. 2022.
    • APA

      Raupp, C. F. M., Teruya, A. S. W., & Dias, P. L. da S. (2019). Linear and weakly nonlinear energetics of global nonhydrostatic normal modes. Journal of the Atmospheric Sciences, 76( 12), 3831-3846. doi:10.1175/JAS-D-19-0131.1
    • NLM

      Raupp CFM, Teruya ASW, Dias PL da S. Linear and weakly nonlinear energetics of global nonhydrostatic normal modes [Internet]. Journal of the Atmospheric Sciences. 2019 ; 76( 12): 3831-3846.[citado 2022 nov. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1175/JAS-D-19-0131.1
    • Vancouver

      Raupp CFM, Teruya ASW, Dias PL da S. Linear and weakly nonlinear energetics of global nonhydrostatic normal modes [Internet]. Journal of the Atmospheric Sciences. 2019 ; 76( 12): 3831-3846.[citado 2022 nov. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1175/JAS-D-19-0131.1
  • Unidade: IAG

    Subject: METEOROLOGIA DINÂMICA

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    • ABNT

      TERUYA, André Seiji Wakate. Alterações não-lineares entre ondas de gravidade e acústicas. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. . Acesso em: 29 nov. 2022.
    • APA

      Teruya, A. S. W. (2019). Alterações não-lineares entre ondas de gravidade e acústicas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Teruya ASW. Alterações não-lineares entre ondas de gravidade e acústicas. 2019 ;[citado 2022 nov. 29 ]
    • Vancouver

      Teruya ASW. Alterações não-lineares entre ondas de gravidade e acústicas. 2019 ;[citado 2022 nov. 29 ]
  • Source: Journal of the Atmospheric Sciences. Unidade: IAG

    Subjects: INTERAÇÃO AR-MAR, ONDAS (OCEANOGRAFIA)

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    • ABNT

      RAMIREZ, Enver e SILVA DIAS, Pedro Leite da e RAUPP, Carlos Frederico Mendonça. Multiscale atmosphere–ocean interactions and the low-frequency variability in the equatorial region. Journal of the Atmospheric Sciences, v. 74, n. 8, p. 2503-2523, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1175/JAS-D-15-0325.1. Acesso em: 29 nov. 2022.
    • APA

      Ramirez, E., Silva Dias, P. L. da, & Raupp, C. F. M. (2017). Multiscale atmosphere–ocean interactions and the low-frequency variability in the equatorial region. Journal of the Atmospheric Sciences, 74( 8), 2503-2523. doi:10.1175/JAS-D-15-0325.1
    • NLM

      Ramirez E, Silva Dias PL da, Raupp CFM. Multiscale atmosphere–ocean interactions and the low-frequency variability in the equatorial region [Internet]. Journal of the Atmospheric Sciences. 2017 ; 74( 8): 2503-2523.[citado 2022 nov. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1175/JAS-D-15-0325.1
    • Vancouver

      Ramirez E, Silva Dias PL da, Raupp CFM. Multiscale atmosphere–ocean interactions and the low-frequency variability in the equatorial region [Internet]. Journal of the Atmospheric Sciences. 2017 ; 74( 8): 2503-2523.[citado 2022 nov. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1175/JAS-D-15-0325.1
  • Source: Atmosphere. Unidade: IAG

    Subjects: METEOROLOGIA, CARBONO, FLORESTAS

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    • ABNT

      NEGRÓN JUÁREZ, Robinson I et al. Windthrow Variability in Central Amazonia. Atmosphere, v. 8, n. 2, 2017Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.3390/atmos8020028. Acesso em: 29 nov. 2022.
    • APA

      Negrón Juárez, R. I., Jenkins, H. S., Raupp, C. F. M., Riley, W. J., Kueppers, L. M., Marra, D. M., et al. (2017). Windthrow Variability in Central Amazonia. Atmosphere, 8( 2). doi:10.3390/atmos8020028
    • NLM

      Negrón Juárez RI, Jenkins HS, Raupp CFM, Riley WJ, Kueppers LM, Marra DM, Ribeiro GHPM, Monteiro MT da CF, Candido LA, Chambers JQ, Higuchi N. Windthrow Variability in Central Amazonia [Internet]. Atmosphere. 2017 ; 8( 2):[citado 2022 nov. 29 ] Available from: http://dx.doi.org/10.3390/atmos8020028
    • Vancouver

      Negrón Juárez RI, Jenkins HS, Raupp CFM, Riley WJ, Kueppers LM, Marra DM, Ribeiro GHPM, Monteiro MT da CF, Candido LA, Chambers JQ, Higuchi N. Windthrow Variability in Central Amazonia [Internet]. Atmosphere. 2017 ; 8( 2):[citado 2022 nov. 29 ] Available from: http://dx.doi.org/10.3390/atmos8020028
  • Conference title: Conference on Atmospheric and Oceanic Fluid Dynamics. Unidade: IAG

    Subjects: ONDAS DE KELVIN, ONDAS

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    • ABNT

      RAUPP, Carlos Frederico Mendonça e MILEWSKI, P e WANG, Z. Nonlinear interaction of Kelvin and the eastward branch of Yanai waves in the equatorial waveguide. 2015, Anais.. Boston: Amarican Meteorological Society, 2015. . Acesso em: 29 nov. 2022.
    • APA

      Raupp, C. F. M., Milewski, P., & Wang, Z. (2015). Nonlinear interaction of Kelvin and the eastward branch of Yanai waves in the equatorial waveguide. In . Boston: Amarican Meteorological Society.
    • NLM

      Raupp CFM, Milewski P, Wang Z. Nonlinear interaction of Kelvin and the eastward branch of Yanai waves in the equatorial waveguide. 2015 ;[citado 2022 nov. 29 ]
    • Vancouver

      Raupp CFM, Milewski P, Wang Z. Nonlinear interaction of Kelvin and the eastward branch of Yanai waves in the equatorial waveguide. 2015 ;[citado 2022 nov. 29 ]
  • Source: The Astrophysical Journal. Unidade: IAG

    Subjects: MAGNETOHIDRODINÂMICA, OSCILAÇÕES SOLARES, TURBULÊNCIA, ONDAS DE ROSSBY

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    • ABNT

      RAPHALDINI, Breno e RAUPP, Carlos Frederico Mendonça. Nonlinear dynamics of magnetohydrodynamic Rossby waves and the cyclic nature of solar magnetic activity. The Astrophysical Journal, v. 799, p. 78/1-78/13, 2015Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1088/0004-637X/799/1/78. Acesso em: 29 nov. 2022.
    • APA

      Raphaldini, B., & Raupp, C. F. M. (2015). Nonlinear dynamics of magnetohydrodynamic Rossby waves and the cyclic nature of solar magnetic activity. The Astrophysical Journal, 799, 78/1-78/13. doi:10.1088/0004-637X/799/1/78
    • NLM

      Raphaldini B, Raupp CFM. Nonlinear dynamics of magnetohydrodynamic Rossby waves and the cyclic nature of solar magnetic activity [Internet]. The Astrophysical Journal. 2015 ; 799 78/1-78/13.[citado 2022 nov. 29 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1088/0004-637X/799/1/78
    • Vancouver

      Raphaldini B, Raupp CFM. Nonlinear dynamics of magnetohydrodynamic Rossby waves and the cyclic nature of solar magnetic activity [Internet]. The Astrophysical Journal. 2015 ; 799 78/1-78/13.[citado 2022 nov. 29 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1088/0004-637X/799/1/78
  • Conference title: MODES Workshop 2015. Unidade: IAG

    Subjects: HIDROSTÁTICA, HIDRODINÂMICA, CLIMA

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    • ABNT

      RAUPP, Carlos Frederico Mendonça. Linear and weakly nonlinear energetics of global nonhydrostatic normal modes. 2015, Anais.. Boulder: National Center for Atmospheric Research, 2015. . Acesso em: 29 nov. 2022.
    • APA

      Raupp, C. F. M. (2015). Linear and weakly nonlinear energetics of global nonhydrostatic normal modes. In . Boulder: National Center for Atmospheric Research.
    • NLM

      Raupp CFM. Linear and weakly nonlinear energetics of global nonhydrostatic normal modes. 2015 ;[citado 2022 nov. 29 ]
    • Vancouver

      Raupp CFM. Linear and weakly nonlinear energetics of global nonhydrostatic normal modes. 2015 ;[citado 2022 nov. 29 ]
  • Conference title: MODES Workshop. Unidade: IAG

    Subjects: ONDAS DE ROSSBY, ONDAS DE KELVIN, METEOROLOGIA DINÂMICA

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    • ABNT

      MATTOS, Rafael A e SILVA DIAS, Pedro Leite da e RAUPP, Carlos Frederico Mendonça. Direct and indirect spectral signatures of low-frequency modulations of the atmospheric dynamics on resonant wave interactions. 2015, Anais.. Boulder: National Center for Atmospheric Research, 2015. . Acesso em: 29 nov. 2022.
    • APA

      Mattos, R. A., Silva Dias, P. L. da, & Raupp, C. F. M. (2015). Direct and indirect spectral signatures of low-frequency modulations of the atmospheric dynamics on resonant wave interactions. In . Boulder: National Center for Atmospheric Research.
    • NLM

      Mattos RA, Silva Dias PL da, Raupp CFM. Direct and indirect spectral signatures of low-frequency modulations of the atmospheric dynamics on resonant wave interactions. 2015 ;[citado 2022 nov. 29 ]
    • Vancouver

      Mattos RA, Silva Dias PL da, Raupp CFM. Direct and indirect spectral signatures of low-frequency modulations of the atmospheric dynamics on resonant wave interactions. 2015 ;[citado 2022 nov. 29 ]
  • Source: Geophysical Research Abstracts. Conference title: EGU General Assembly 2014. Unidade: IAG

    Subjects: ONDAS DE ROSSBY, ONDAS, VÊNUS

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    • ABNT

      PINTO, João Rafael Dias et al. Wave dynamics in high Rossby number regime and their implication tothe superrotation problem of Venus and Titan. 2014, Anais.. Strasbourg: Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, Universidade de São Paulo, 2014. p. EGU2014-3145. . Acesso em: 29 nov. 2022.
    • APA

      Pinto, J. R. D., Mitchell, J. L., Raupp, C. F. M., & Rocha, R. P. da. (2014). Wave dynamics in high Rossby number regime and their implication tothe superrotation problem of Venus and Titan. In Geophysical Research Abstracts (Vol. 16, p. EGU2014-3145). Strasbourg: Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Pinto JRD, Mitchell JL, Raupp CFM, Rocha RP da. Wave dynamics in high Rossby number regime and their implication tothe superrotation problem of Venus and Titan. Geophysical Research Abstracts. 2014 ; 16 EGU2014-3145.[citado 2022 nov. 29 ]
    • Vancouver

      Pinto JRD, Mitchell JL, Raupp CFM, Rocha RP da. Wave dynamics in high Rossby number regime and their implication tothe superrotation problem of Venus and Titan. Geophysical Research Abstracts. 2014 ; 16 EGU2014-3145.[citado 2022 nov. 29 ]
  • Unidade: IAG

    Subjects: GEOMAGNETISMO, ONDAS DE ROSSBY

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    • ABNT

      SILVA, Breno Raphaldini Ferreira da. Dinâmica não linear de ondas de Rossby MHD nos dínamos solar e terrestre. 2014. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. . Acesso em: 29 nov. 2022.
    • APA

      Silva, B. R. F. da. (2014). Dinâmica não linear de ondas de Rossby MHD nos dínamos solar e terrestre (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Silva BRF da. Dinâmica não linear de ondas de Rossby MHD nos dínamos solar e terrestre. 2014 ;[citado 2022 nov. 29 ]
    • Vancouver

      Silva BRF da. Dinâmica não linear de ondas de Rossby MHD nos dínamos solar e terrestre. 2014 ;[citado 2022 nov. 29 ]
  • Unidade: IAG

    Subjects: INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS, METEOROLOGIA DINÂMICA

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    • ABNT

      TERUYA, André Seiji Wakate. Energética dos modos normais da dinâmica atmosférica não-hidrostática. 2014. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. . Acesso em: 29 nov. 2022.
    • APA

      Teruya, A. S. W. (2014). Energética dos modos normais da dinâmica atmosférica não-hidrostática (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Teruya ASW. Energética dos modos normais da dinâmica atmosférica não-hidrostática. 2014 ;[citado 2022 nov. 29 ]
    • Vancouver

      Teruya ASW. Energética dos modos normais da dinâmica atmosférica não-hidrostática. 2014 ;[citado 2022 nov. 29 ]
  • Conference title: SIAM Conference on Nonlinear Waves and Coherent Structures. Unidade: IAG

    Subject: HIDROSTÁTICA

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    • ABNT

      RAUPP, Carlos Frederico Mendonça e TERUYA, André. Nonlinear wave interactions in global nonhydrostatic models. 2014, Anais.. Philadelphia: SIAM Activity Group on Nonlinear Waves and Coherent Structures, 2014. . Acesso em: 29 nov. 2022.
    • APA

      Raupp, C. F. M., & Teruya, A. (2014). Nonlinear wave interactions in global nonhydrostatic models. In . Philadelphia: SIAM Activity Group on Nonlinear Waves and Coherent Structures.
    • NLM

      Raupp CFM, Teruya A. Nonlinear wave interactions in global nonhydrostatic models. 2014 ;[citado 2022 nov. 29 ]
    • Vancouver

      Raupp CFM, Teruya A. Nonlinear wave interactions in global nonhydrostatic models. 2014 ;[citado 2022 nov. 29 ]
  • Unidade: IAG

    Subject: SECA

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    • ABNT

      SILVA, Fabíola de Souza. Ondas atmosféricas equatorialmente confinadas e eventos de seca na região nordeste do Brasil. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. . Acesso em: 29 nov. 2022.
    • APA

      Silva, F. de S. (2013). Ondas atmosféricas equatorialmente confinadas e eventos de seca na região nordeste do Brasil (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Silva F de S. Ondas atmosféricas equatorialmente confinadas e eventos de seca na região nordeste do Brasil. 2013 ;[citado 2022 nov. 29 ]
    • Vancouver

      Silva F de S. Ondas atmosféricas equatorialmente confinadas e eventos de seca na região nordeste do Brasil. 2013 ;[citado 2022 nov. 29 ]
  • Conference title: Mathematical Congress of the Americas. Unidade: IAG

    Subjects: ATMOSFERA, HIDROSTÁTICA, METEOROLOGIA DINÂMICA

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    • ABNT

      RAUPP, Carlos Frederico Mendonça e TERUYA, Andrá S. W. Nonlinear global nonhydrostatic normal modes. 2013, Anais.. Guanajuato: Centro de Investigación en Matemáticas, 2013. . Acesso em: 29 nov. 2022.
    • APA

      Raupp, C. F. M., & Teruya, A. S. W. (2013). Nonlinear global nonhydrostatic normal modes. In . Guanajuato: Centro de Investigación en Matemáticas.
    • NLM

      Raupp CFM, Teruya ASW. Nonlinear global nonhydrostatic normal modes. 2013 ;[citado 2022 nov. 29 ]
    • Vancouver

      Raupp CFM, Teruya ASW. Nonlinear global nonhydrostatic normal modes. 2013 ;[citado 2022 nov. 29 ]
  • Conference title: Mathematical Congress of the Americas. Unidade: IAG

    Subject: INTERAÇÃO AR-MAR

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    • ABNT

      GUTIERREZ, Enver M. Ramirez e SILVA DIAS, Pedro Leite da e RAUPP, Carlos Frederico Mendonça. Resonant excitation of low frequency variability by multiscale atmosphere-ocean coupling. 2013, Anais.. Guanajuato: Centro de Investigación en Matemáticas, 2013. . Acesso em: 29 nov. 2022.
    • APA

      Gutierrez, E. M. R., Silva Dias, P. L. da, & Raupp, C. F. M. (2013). Resonant excitation of low frequency variability by multiscale atmosphere-ocean coupling. In . Guanajuato: Centro de Investigación en Matemáticas.
    • NLM

      Gutierrez EMR, Silva Dias PL da, Raupp CFM. Resonant excitation of low frequency variability by multiscale atmosphere-ocean coupling. 2013 ;[citado 2022 nov. 29 ]
    • Vancouver

      Gutierrez EMR, Silva Dias PL da, Raupp CFM. Resonant excitation of low frequency variability by multiscale atmosphere-ocean coupling. 2013 ;[citado 2022 nov. 29 ]
  • Conference title: Mathematical Congress of the Americas. Unidade: IAG

    Subjects: METEOROLOGIA TROPICAL, ENERGIA, CLIMA (VIABILIDADE)

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    • ABNT

      SILVA DIAS, Pedro Leite da e RAUPP, Carlos Frederico Mendonça e GUTIERREZ, Enver R. Nolinear resonance as a mechanism for connecting diurnal variability to the decadal and longer time climatic scale in the tropics. 2013, Anais.. Guanajuato: Centro de Investigación en Matemáticas, 2013. . Acesso em: 29 nov. 2022.
    • APA

      Silva Dias, P. L. da, Raupp, C. F. M., & Gutierrez, E. R. (2013). Nolinear resonance as a mechanism for connecting diurnal variability to the decadal and longer time climatic scale in the tropics. In . Guanajuato: Centro de Investigación en Matemáticas.
    • NLM

      Silva Dias PL da, Raupp CFM, Gutierrez ER. Nolinear resonance as a mechanism for connecting diurnal variability to the decadal and longer time climatic scale in the tropics. 2013 ;[citado 2022 nov. 29 ]
    • Vancouver

      Silva Dias PL da, Raupp CFM, Gutierrez ER. Nolinear resonance as a mechanism for connecting diurnal variability to the decadal and longer time climatic scale in the tropics. 2013 ;[citado 2022 nov. 29 ]

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