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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: 29 maio 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 maio 29 ] 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 maio 29 ] 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

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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: 29 maio 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 maio 29 ] 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 maio 29 ] 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: 29 maio 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 maio 29 ] 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 maio 29 ] 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

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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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: 29 maio 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 maio 29 ] 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 maio 29 ] 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: 29 maio 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 maio 29 ] 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 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2020.121982
  • Source: Nuclear Physics A. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA NUCLEAR, ARQUEOMETRIA, CERÂMICA INDÍGENA, FLUORESCÊNCIA, RAIOS X

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    • ABNT

      OLIVEIRA, L. S.S. et al. Archeometric study of pottery shards from Conjunto Vilas and São João, Amazon. Nuclear Physics A, v. 167, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2019.04.053. Acesso em: 29 maio 2024.
    • APA

      Oliveira, L. S. S., Abreu, C. M., Ferreira, F. C. L., Lopes, R. C. A., Almeida, F. O., Tamanaha, E. K., et al. (2020). Archeometric study of pottery shards from Conjunto Vilas and São João, Amazon. Nuclear Physics A, 167. doi:10.1016/j.radphyschem.2019.04.053
    • NLM

      Oliveira LSS, Abreu CM, Ferreira FCL, Lopes RCA, Almeida FO, Tamanaha EK, Belletti JS, Machado R, Rizzutto MA. Archeometric study of pottery shards from Conjunto Vilas and São João, Amazon [Internet]. Nuclear Physics A. 2020 ; 167[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2019.04.053
    • Vancouver

      Oliveira LSS, Abreu CM, Ferreira FCL, Lopes RCA, Almeida FO, Tamanaha EK, Belletti JS, Machado R, Rizzutto MA. Archeometric study of pottery shards from Conjunto Vilas and São João, Amazon [Internet]. Nuclear Physics A. 2020 ; 167[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2019.04.053
  • Source: Nuclear Physics A. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA NUCLEAR, REAÇÕES NUCLEARES, ESPALHAMENTO, ÍONS PESADOS, FORÇA NUCLEAR, ESTRUTURA NUCLEAR

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    • ABNT

      KÜÇÜK, Yasemin e SOYLU, Asim e CHAMON, L. C. Role of the dynamical polarization potential in explaining the system at low energies. Nuclear Physics A, v. 994, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2019.121665. Acesso em: 29 maio 2024.
    • APA

      Küçük, Y., Soylu, A., & Chamon, L. C. (2020). Role of the dynamical polarization potential in explaining the system at low energies. Nuclear Physics A, 994. doi:10.1016/j.nuclphysa.2019.121665
    • NLM

      Küçük Y, Soylu A, Chamon LC. Role of the dynamical polarization potential in explaining the system at low energies [Internet]. Nuclear Physics A. 2020 ; 994[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2019.121665
    • Vancouver

      Küçük Y, Soylu A, Chamon LC. Role of the dynamical polarization potential in explaining the system at low energies [Internet]. Nuclear Physics A. 2020 ; 994[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2019.121665
  • Source: Nuclear Physics A. Unidade: IF

    Subjects: HIDRODINÂMICA, COLISÕES, CROMODINÂMICA QUÂNTICA

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    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: 29 maio 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 maio 29 ] 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 maio 29 ] 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: 29 maio 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 maio 29 ] 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 maio 29 ] 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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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 29 maio 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 maio 29 ] 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 maio 29 ] 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

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    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: 29 maio 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 maio 29 ] 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 maio 29 ] 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: 29 maio 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 maio 29 ] 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 maio 29 ] 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: 29 maio 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 maio 29 ] 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 maio 29 ] 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: 29 maio 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 maio 29 ] 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 maio 29 ] 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: 29 maio 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 maio 29 ] 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 maio 29 ] 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: 29 maio 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 maio 29 ] 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 maio 29 ] 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
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    • 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: 29 maio 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 maio 29 ] 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 maio 29 ] 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)

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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: 29 maio 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 maio 29 ] 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 maio 29 ] 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

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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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: 29 maio 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 maio 29 ] 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 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2012.05.009
  • Source: Nuclear Physics A. Unidade: IF

    Assunto: REAÇÕES NUCLEARES

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 29 maio 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 maio 29 ] 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 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2011.02.005

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