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  • Fonte: Journal of High Energy Astrophysics. Unidade: EACH

    Assunto: ASTROFÍSICA

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    • ABNT

      ZHANG, Jian-Fu et al. Particle acceleration in self-driven turbulent reconnection. Journal of High Energy Astrophysics, v. No 2023, p. 01-10, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jheap.2023.08.001. Acesso em: 20 out. 2024.
    • APA

      Zhang, J. -F., Xu, S., Lazarian, A., & Kowal, G. (2023). Particle acceleration in self-driven turbulent reconnection. Journal of High Energy Astrophysics, No 2023, 01-10. doi:10.1016/j.jheap.2023.08.001
    • NLM

      Zhang J-F, Xu S, Lazarian A, Kowal G. Particle acceleration in self-driven turbulent reconnection [Internet]. Journal of High Energy Astrophysics. 2023 ; No 2023 01-10.[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jheap.2023.08.001
    • Vancouver

      Zhang J-F, Xu S, Lazarian A, Kowal G. Particle acceleration in self-driven turbulent reconnection [Internet]. Journal of High Energy Astrophysics. 2023 ; No 2023 01-10.[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jheap.2023.08.001
  • Fonte: Astroparticle Physics. Unidade: IF

    Assuntos: ASTROFÍSICA, SUPERNOVAS, MATÉRIA ESCURA, PARTÍCULAS ELEMENTARES, NEUTRINOS, CROMODINÂMICA QUÂNTICA

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    • ABNT

      SILVA, Ana Luisa Foguel da e FRAGA, Eduardo S. Analytic approach to axion-like-particle emission in core-collapse supernovae. Astroparticle Physics, v. 151, p. 7 ; on-line, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2023.102855. Acesso em: 20 out. 2024.
    • APA

      Silva, A. L. F. da, & Fraga, E. S. (2023). Analytic approach to axion-like-particle emission in core-collapse supernovae. Astroparticle Physics, 151, 7 ; on-line. doi:10.1016/j.astropartphys.2023.102855
    • NLM

      Silva ALF da, Fraga ES. Analytic approach to axion-like-particle emission in core-collapse supernovae [Internet]. Astroparticle Physics. 2023 ; 151 7 ; on-line.[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2023.102855
    • Vancouver

      Silva ALF da, Fraga ES. Analytic approach to axion-like-particle emission in core-collapse supernovae [Internet]. Astroparticle Physics. 2023 ; 151 7 ; on-line.[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2023.102855
  • Fonte: Annals of Physics. Unidade: IFSC

    Assuntos: BURACOS NEGROS, MATÉRIA ESCURA, ASTRONOMIA, ASTROFÍSICA

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    • ABNT

      CUNHA, Marcony Silva et al. Black strings from dark matter. Annals of Physics, v. 453, p. 169324-1-169324-11, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.aop.2023.169324. Acesso em: 20 out. 2024.
    • APA

      Cunha, M. S., Alencar Filho, G. M. de, Muniz, C. R., Bezerra, V. B., & Vieira, H. S. (2023). Black strings from dark matter. Annals of Physics, 453, 169324-1-169324-11. doi:10.1016/j.aop.2023.169324
    • NLM

      Cunha MS, Alencar Filho GM de, Muniz CR, Bezerra VB, Vieira HS. Black strings from dark matter [Internet]. Annals of Physics. 2023 ; 453 169324-1-169324-11.[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.aop.2023.169324
    • Vancouver

      Cunha MS, Alencar Filho GM de, Muniz CR, Bezerra VB, Vieira HS. Black strings from dark matter [Internet]. Annals of Physics. 2023 ; 453 169324-1-169324-11.[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.aop.2023.169324
  • Fonte: Astroparticle Physics. Unidades: IFSC, EEL, IAG, EACH

    Assuntos: RAIOS CÓSMICOS, RAIOS GAMA, ANÁLISE DE DADOS, SUPERNOVAS, TELESCÓPIOS, HÁDRONS, ASTROFÍSICA

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    • ABNT

      ACERO, Fabio et al. Sensitivity of the Cherenkov Telescope Array to spectral signatures of hadronic PeVatrons with application to Galactic Supernova Remnants. Astroparticle Physics, v. 150, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2023.102850. Acesso em: 20 out. 2024.
    • APA

      Acero, F., Catalani, F., Dal Pino, E. M. de G., Souza, V. de, Gonçalves, D. A. F., Silva, R. N. da, et al. (2023). Sensitivity of the Cherenkov Telescope Array to spectral signatures of hadronic PeVatrons with application to Galactic Supernova Remnants. Astroparticle Physics, 150. doi:10.1016/j.astropartphys.2023.102850
    • NLM

      Acero F, Catalani F, Dal Pino EM de G, Souza V de, Gonçalves DAF, Silva RN da, Pereira LAS, Viana A. Sensitivity of the Cherenkov Telescope Array to spectral signatures of hadronic PeVatrons with application to Galactic Supernova Remnants [Internet]. Astroparticle Physics. 2023 ; 150[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2023.102850
    • Vancouver

      Acero F, Catalani F, Dal Pino EM de G, Souza V de, Gonçalves DAF, Silva RN da, Pereira LAS, Viana A. Sensitivity of the Cherenkov Telescope Array to spectral signatures of hadronic PeVatrons with application to Galactic Supernova Remnants [Internet]. Astroparticle Physics. 2023 ; 150[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2023.102850
  • Fonte: Astroparticle Physics. Unidade: IFSC

    Assuntos: RAIOS CÓSMICOS, TELESCÓPIOS, FÍSICA DE ALTA ENERGIA, ASTROFÍSICA

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    • ABNT

      GILER, Andres Gabriel Delgado e SOUZA, Vitor de. Cosmic-ray measurements with an array of Cherenkov telescopes using reconstruction of longitudinal profiles of air showers. Astroparticle Physics, v. 148, p. 102817-1-102817-5, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2023.102817. Acesso em: 20 out. 2024.
    • APA

      Giler, A. G. D., & Souza, V. de. (2023). Cosmic-ray measurements with an array of Cherenkov telescopes using reconstruction of longitudinal profiles of air showers. Astroparticle Physics, 148, 102817-1-102817-5. doi:10.1016/j.astropartphys.2023.102817
    • NLM

      Giler AGD, Souza V de. Cosmic-ray measurements with an array of Cherenkov telescopes using reconstruction of longitudinal profiles of air showers [Internet]. Astroparticle Physics. 2023 ; 148 102817-1-102817-5.[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2023.102817
    • Vancouver

      Giler AGD, Souza V de. Cosmic-ray measurements with an array of Cherenkov telescopes using reconstruction of longitudinal profiles of air showers [Internet]. Astroparticle Physics. 2023 ; 148 102817-1-102817-5.[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2023.102817
  • Fonte: Physics Letters B. Unidade: IF

    Assuntos: FÍSICA NUCLEAR, ASTROFÍSICA

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    • ABNT

      GOMES, Marcelo Otávio Caminha et al. Non-abelian carroll–field–jackiw term in a rarita-schwinger model. Physics Letters B, v. 845, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.138141. Acesso em: 20 out. 2024.
    • APA

      Gomes, M. O. C., Gomes, M. O. C., Petrov, A. Y., Lima, J. G., Mariz, T., & Nascimento, J. R. (2023). Non-abelian carroll–field–jackiw term in a rarita-schwinger model. Physics Letters B, 845. doi:10.1016/j.physletb.2023.138141
    • NLM

      Gomes MOC, Gomes MOC, Petrov AY, Lima JG, Mariz T, Nascimento JR. Non-abelian carroll–field–jackiw term in a rarita-schwinger model [Internet]. Physics Letters B. 2023 ; 845[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.138141
    • Vancouver

      Gomes MOC, Gomes MOC, Petrov AY, Lima JG, Mariz T, Nascimento JR. Non-abelian carroll–field–jackiw term in a rarita-schwinger model [Internet]. Physics Letters B. 2023 ; 845[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.138141
  • Fonte: Journal of High Energy Astrophysics. Unidade: EACH

    Assunto: ASTROFÍSICA

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    • ABNT

      VERCELLONE, Stefano et al. ASTRI Mini-Array core science at the observatorio del teide. Journal of High Energy Astrophysics, v. 35, p. 01-42, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jheap.2022.05.005. Acesso em: 20 out. 2024.
    • APA

      Vercellone, S., Bigongiari, C., Burtovoi, A., Cardillo, M., Catalano, O., Franceschini, A., et al. (2022). ASTRI Mini-Array core science at the observatorio del teide. Journal of High Energy Astrophysics, 35, 01-42. doi:10.1016/j.jheap.2022.05.005
    • NLM

      Vercellone S, Bigongiari C, Burtovoi A, Cardillo M, Catalano O, Franceschini A, Lombardi S, Nava L, Pintore F, Stamerra A, Tavecchio F, Zampieri L, Batista RA, Amato E, Antonelli LA, Arcaro C, González JB, Bonnoli G, Böttcher M, Brunetti G, Compagnino AA, Crestan S, D'Aì A, Fiori M, Galanti G, Giuliani A, Pino EM de G dal, Green JG, Lamastra A, Landoni M, Lucarelli F, Morlino G, Olmi B, Peretti E, Piano G, Ponti G, Poretti E, Romano P, Saturni FG, Scuderi S, Tutone A, Umana G, Pulido JAA, Barai P, Bonanno A, Bonanno G, Bruno P, Bulgarelli A, Conforti V, Costa A, Cusumano G, Santo MD, del Valle MV, Ceca RD, Gonçalves DAF, Fioretti V, Germani S, López RJG, Ghedina A, Gianotti F, Giordano V, Kreter M, Incardona F, Iovenitti S, Barbera AL, Palombara NL, Parola VL, Leto G, Longo F, Oramas AL, Maccarone MC, Mereghetti S, Millul R, Naletto G, Pagliaro A, Parmiggiani N, Righi C, Ramírez JCR, Romeo G, Sangiorgi P, Lima RS de, Tagliaferri G, Testa V, Tosti G, Acosta MV, Żywucka N, Caraveo PA, Pareschi G. ASTRI Mini-Array core science at the observatorio del teide [Internet]. Journal of High Energy Astrophysics. 2022 ; 35 01-42.[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jheap.2022.05.005
    • Vancouver

      Vercellone S, Bigongiari C, Burtovoi A, Cardillo M, Catalano O, Franceschini A, Lombardi S, Nava L, Pintore F, Stamerra A, Tavecchio F, Zampieri L, Batista RA, Amato E, Antonelli LA, Arcaro C, González JB, Bonnoli G, Böttcher M, Brunetti G, Compagnino AA, Crestan S, D'Aì A, Fiori M, Galanti G, Giuliani A, Pino EM de G dal, Green JG, Lamastra A, Landoni M, Lucarelli F, Morlino G, Olmi B, Peretti E, Piano G, Ponti G, Poretti E, Romano P, Saturni FG, Scuderi S, Tutone A, Umana G, Pulido JAA, Barai P, Bonanno A, Bonanno G, Bruno P, Bulgarelli A, Conforti V, Costa A, Cusumano G, Santo MD, del Valle MV, Ceca RD, Gonçalves DAF, Fioretti V, Germani S, López RJG, Ghedina A, Gianotti F, Giordano V, Kreter M, Incardona F, Iovenitti S, Barbera AL, Palombara NL, Parola VL, Leto G, Longo F, Oramas AL, Maccarone MC, Mereghetti S, Millul R, Naletto G, Pagliaro A, Parmiggiani N, Righi C, Ramírez JCR, Romeo G, Sangiorgi P, Lima RS de, Tagliaferri G, Testa V, Tosti G, Acosta MV, Żywucka N, Caraveo PA, Pareschi G. ASTRI Mini-Array core science at the observatorio del teide [Internet]. Journal of High Energy Astrophysics. 2022 ; 35 01-42.[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jheap.2022.05.005
  • Fonte: Astroparticle Physics. Unidade: IFSC

    Assuntos: RAIOS CÓSMICOS, MODELOS MATEMÁTICOS, FÍSICA DE ALTA ENERGIA, ASTROFÍSICA

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    • ABNT

      MARTINS, Edyvânia Emily Pereira e SOUZA, Vitor de. On the detection of direct Cherenkov light from ultrahigh-energy cosmic rays. Astroparticle Physics, v. 141, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2022.102706. Acesso em: 20 out. 2024.
    • APA

      Martins, E. E. P., & Souza, V. de. (2022). On the detection of direct Cherenkov light from ultrahigh-energy cosmic rays. Astroparticle Physics, 141. doi:10.1016/j.astropartphys.2022.102706
    • NLM

      Martins EEP, Souza V de. On the detection of direct Cherenkov light from ultrahigh-energy cosmic rays [Internet]. Astroparticle Physics. 2022 ; 141[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2022.102706
    • Vancouver

      Martins EEP, Souza V de. On the detection of direct Cherenkov light from ultrahigh-energy cosmic rays [Internet]. Astroparticle Physics. 2022 ; 141[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2022.102706
  • Fonte: Astronomy and Computing. Unidades: IAG, IF

    Assuntos: ASTROFÍSICA, COSMOLOGIA, FOTÔMETROS, GALÁXIAS, SOFTWARES, ANÁLISE DE DADOS, PROBABILIDADE

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    • ABNT

      LIMA, Erik Rodrigues de et al. Photometric redshifts for the S-PLUS Survey: Is machine learning up to the task?. Astronomy and Computing, v. 38, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ascom.2021.100510. Acesso em: 20 out. 2024.
    • APA

      Lima, E. R. de, Sodre Junior, L., Nakazono, L., Buzzo, M. L., Silva, C. Q. de A., & Herpich, F. R. (2022). Photometric redshifts for the S-PLUS Survey: Is machine learning up to the task? Astronomy and Computing, 38. doi:10.1016/j.ascom.2021.100510
    • NLM

      Lima ER de, Sodre Junior L, Nakazono L, Buzzo ML, Silva CQ de A, Herpich FR. Photometric redshifts for the S-PLUS Survey: Is machine learning up to the task? [Internet]. Astronomy and Computing. 2022 ; 38[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ascom.2021.100510
    • Vancouver

      Lima ER de, Sodre Junior L, Nakazono L, Buzzo ML, Silva CQ de A, Herpich FR. Photometric redshifts for the S-PLUS Survey: Is machine learning up to the task? [Internet]. Astronomy and Computing. 2022 ; 38[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ascom.2021.100510
  • Fonte: Physics Letters B. Unidade: IF

    Assuntos: ASTROFÍSICA, ASTROFÍSICA SOLAR, NEUTRINOS, COLISÕES DE ÍONS PESADOS RELATIVÍSTICOS

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

      BUOMPANE, Raffaele e GASQUES, Leandro. Determination of the Be-7(p, gamma)B-8 cross section at astrophysical energies using a radioactive Be-7 ion beam. Physics Letters B, v. 824, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2021.136819. Acesso em: 20 out. 2024.
    • APA

      Buompane, R., & Gasques, L. (2022). Determination of the Be-7(p, gamma)B-8 cross section at astrophysical energies using a radioactive Be-7 ion beam. Physics Letters B, 824. doi:10.1016/j.physletb.2021.136819
    • NLM

      Buompane R, Gasques L. Determination of the Be-7(p, gamma)B-8 cross section at astrophysical energies using a radioactive Be-7 ion beam [Internet]. Physics Letters B. 2022 ; 824[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2021.136819
    • Vancouver

      Buompane R, Gasques L. Determination of the Be-7(p, gamma)B-8 cross section at astrophysical energies using a radioactive Be-7 ion beam [Internet]. Physics Letters B. 2022 ; 824[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2021.136819
  • Fonte: Physics Letters B. Unidade: IF

    Assuntos: ASTROFÍSICA, COSMOLOGIA, MATÉRIA ESCURA

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

      ALEXANDER, Stephon et al. Cosmic filament spin from dark matter vortices. Physics Letters B, v. 833, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2022.137298. Acesso em: 20 out. 2024.
    • APA

      Alexander, S., Capanelli, C., Ferreira, E. G. M., & McDonough, E. (2022). Cosmic filament spin from dark matter vortices. Physics Letters B, 833. doi:10.1016/j.physletb.2022.137298
    • NLM

      Alexander S, Capanelli C, Ferreira EGM, McDonough E. Cosmic filament spin from dark matter vortices [Internet]. Physics Letters B. 2022 ; 833[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2022.137298
    • Vancouver

      Alexander S, Capanelli C, Ferreira EGM, McDonough E. Cosmic filament spin from dark matter vortices [Internet]. Physics Letters B. 2022 ; 833[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2022.137298
  • Fonte: Astroparticle Physics. Unidade: IFSC

    Assuntos: RAIOS CÓSMICOS, ASTROFÍSICA, TELESCÓPIOS

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

      GILER, Andres Gabriel Delgado et al. Measuring the depth of shower maximum of extensive air showers using Cherenkov light. Astroparticle Physics, v. 124, p. 1-13, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2020.102508. Acesso em: 20 out. 2024.
    • APA

      Giler, A. G. D., Arbeletche, L. B., Bird, R., Ong, R. A., & Souza, V. de. (2021). Measuring the depth of shower maximum of extensive air showers using Cherenkov light. Astroparticle Physics, 124, 1-13. doi:10.1016/j.astropartphys.2020.102508
    • NLM

      Giler AGD, Arbeletche LB, Bird R, Ong RA, Souza V de. Measuring the depth of shower maximum of extensive air showers using Cherenkov light [Internet]. Astroparticle Physics. 2021 ; 124 1-13.[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2020.102508
    • Vancouver

      Giler AGD, Arbeletche LB, Bird R, Ong RA, Souza V de. Measuring the depth of shower maximum of extensive air showers using Cherenkov light [Internet]. Astroparticle Physics. 2021 ; 124 1-13.[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2020.102508
  • Fonte: Astroparticle Physics. Unidade: IF

    Assuntos: ASTROFÍSICA, MATÉRIA ESCURA

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

      ADHIKARI, G. et al. Lowering the energy threshold in COSINE-100 dark matter searches. Astroparticle Physics, v. 130, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2021.102581. Acesso em: 20 out. 2024.
    • APA

      Adhikari, G., Carlin Filho, N., França, L. E. F. de M., Manzato, B. B., & Pitta, R. L. C. (2021). Lowering the energy threshold in COSINE-100 dark matter searches. Astroparticle Physics, 130. doi:10.1016/j.astropartphys.2021.102581
    • NLM

      Adhikari G, Carlin Filho N, França LEF de M, Manzato BB, Pitta RLC. Lowering the energy threshold in COSINE-100 dark matter searches [Internet]. Astroparticle Physics. 2021 ; 130[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2021.102581
    • Vancouver

      Adhikari G, Carlin Filho N, França LEF de M, Manzato BB, Pitta RLC. Lowering the energy threshold in COSINE-100 dark matter searches [Internet]. Astroparticle Physics. 2021 ; 130[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2021.102581
  • Fonte: Physics Letters B. Unidade: IF

    Assuntos: FÍSICA DE PARTÍCULAS, PARTÍCULAS ELEMENTARES, BÓSON DE HIGGS, ONDAS GRAVITACIONAIS, ASTROFÍSICA

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

      ALVES, Alexandre et al. Di-Higgs blind spots in gravitational wave signals. Physics Letters B, v. 818, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2021.136377. Acesso em: 20 out. 2024.
    • APA

      Alves, A., Gonçalves, D., Ghosh, T., Guo, H. -K., & Sinha, K. (2021). Di-Higgs blind spots in gravitational wave signals. Physics Letters B, 818. doi:10.1016/j.physletb.2021.136377
    • NLM

      Alves A, Gonçalves D, Ghosh T, Guo H-K, Sinha K. Di-Higgs blind spots in gravitational wave signals [Internet]. Physics Letters B. 2021 ; 818[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2021.136377
    • Vancouver

      Alves A, Gonçalves D, Ghosh T, Guo H-K, Sinha K. Di-Higgs blind spots in gravitational wave signals [Internet]. Physics Letters B. 2021 ; 818[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2021.136377
  • Fonte: Astroparticle Physics. Unidade: IFSC

    Assuntos: RAIOS CÓSMICOS, MODELOS MATEMÁTICOS, FÍSICA DE ALTA ENERGIA, ASTROFÍSICA

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      BOTELHO JUNIOR, Moacyr Vieira et al. Semi-analytical model of extensive air showers using branching processes. Astroparticle Physics, v. 131, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2021.102585. Acesso em: 20 out. 2024.
    • APA

      Botelho Junior, M. V., Maia, L. P., Arbeletche, L. B., & Souza, V. de. (2021). Semi-analytical model of extensive air showers using branching processes. Astroparticle Physics, 131. doi:10.1016/j.astropartphys.2021.102585
    • NLM

      Botelho Junior MV, Maia LP, Arbeletche LB, Souza V de. Semi-analytical model of extensive air showers using branching processes [Internet]. Astroparticle Physics. 2021 ; 131[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2021.102585
    • Vancouver

      Botelho Junior MV, Maia LP, Arbeletche LB, Souza V de. Semi-analytical model of extensive air showers using branching processes [Internet]. Astroparticle Physics. 2021 ; 131[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2021.102585
  • Fonte: Astroparticle Physics. Unidade: IF

    Assuntos: PARTÍCULAS ELEMENTARES, FÍSICA DE PARTÍCULAS, ASTROFÍSICA, SUPERNOVAS, NEUTRINOS, SILÍCIO

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    • ABNT

      SILVA, Ana Luisa Foguel da e FRAGA, E. S. e BONIFAZI, C. Supernovae neutrino detection via coherent scattering off silicon nuclei. Astroparticle Physics, v. 127, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2020.102534. Acesso em: 20 out. 2024.
    • APA

      Silva, A. L. F. da, Fraga, E. S., & Bonifazi, C. (2021). Supernovae neutrino detection via coherent scattering off silicon nuclei. Astroparticle Physics, 127. doi:10.1016/j.astropartphys.2020.102534
    • NLM

      Silva ALF da, Fraga ES, Bonifazi C. Supernovae neutrino detection via coherent scattering off silicon nuclei [Internet]. Astroparticle Physics. 2021 ; 127[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2020.102534
    • Vancouver

      Silva ALF da, Fraga ES, Bonifazi C. Supernovae neutrino detection via coherent scattering off silicon nuclei [Internet]. Astroparticle Physics. 2021 ; 127[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2020.102534
  • Fonte: Experimental Astronomy. Unidade: IF

    Assuntos: ASTRONOMIA, ASTROFÍSICA, RADIOASTRONOMIA, RADIOTELESCÓPIOS, POLARIZAÇÃO

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    • ABNT

      WUENSCHE, C. A. et al. Baryon acoustic oscillations from Integrated Neutral Gas Observations: Broadband corrugated horn construction and testing. Experimental Astronomy, v. 50, n. 1, p. 125-144, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10686-020-09666-9. Acesso em: 20 out. 2024.
    • APA

      Wuensche, C. A., Reitano, L., Peel, M., Browne, I. W. A., Maffei, B., Adalla, E., et al. (2020). Baryon acoustic oscillations from Integrated Neutral Gas Observations: Broadband corrugated horn construction and testing. Experimental Astronomy, 50( 1), 125-144. doi:10.1007/s10686-020-09666-9
    • NLM

      Wuensche CA, Reitano L, Peel M, Browne IWA, Maffei B, Adalla E, Radcliffe C, Abdalla F, Barosi L, Liccardo V, Mericia E, Pisano G, Strauss C, Vieira F, Villela T, Wang B. Baryon acoustic oscillations from Integrated Neutral Gas Observations: Broadband corrugated horn construction and testing [Internet]. Experimental Astronomy. 2020 ; 50( 1): 125-144.[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10686-020-09666-9
    • Vancouver

      Wuensche CA, Reitano L, Peel M, Browne IWA, Maffei B, Adalla E, Radcliffe C, Abdalla F, Barosi L, Liccardo V, Mericia E, Pisano G, Strauss C, Vieira F, Villela T, Wang B. Baryon acoustic oscillations from Integrated Neutral Gas Observations: Broadband corrugated horn construction and testing [Internet]. Experimental Astronomy. 2020 ; 50( 1): 125-144.[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10686-020-09666-9
  • Fonte: Physics Letters B. Unidade: IF

    Assuntos: FÍSICA NUCLEAR, ASTROFÍSICA, ESPALHAMENTO, NÊUTRONS

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    • ABNT

      DUAN, F.F. e GUIMARAES, Valdir. Scattering of the halo nucleus 11Be from a lead target at 3.5 times the Coulomb barrier energy. Physics Letters B, v. 811, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2020.135942. Acesso em: 20 out. 2024.
    • APA

      Duan, F. F., & Guimaraes, V. (2020). Scattering of the halo nucleus 11Be from a lead target at 3.5 times the Coulomb barrier energy. Physics Letters B, 811. doi:10.1016/j.physletb.2020.135942
    • NLM

      Duan FF, Guimaraes V. Scattering of the halo nucleus 11Be from a lead target at 3.5 times the Coulomb barrier energy [Internet]. Physics Letters B. 2020 ; 811[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2020.135942
    • Vancouver

      Duan FF, Guimaraes V. Scattering of the halo nucleus 11Be from a lead target at 3.5 times the Coulomb barrier energy [Internet]. Physics Letters B. 2020 ; 811[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2020.135942
  • Fonte: Astroparticle Physics. Unidade: IFSC

    Assuntos: RAIOS CÓSMICOS, ASTROFÍSICA, FÍSICA DE ALTA ENERGIA

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    • ABNT

      ARBELETCHE, Luan Bonneau e SOUZA, Vitor de. On the parametrization of the distributions of depth of shower maximum of ultra-high energy extensive air showers. Astroparticle Physics, v. 116, p. 102389-1-102389-9, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2019.102389. Acesso em: 20 out. 2024.
    • APA

      Arbeletche, L. B., & Souza, V. de. (2020). On the parametrization of the distributions of depth of shower maximum of ultra-high energy extensive air showers. Astroparticle Physics, 116, 102389-1-102389-9. doi:10.1016/j.astropartphys.2019.102389
    • NLM

      Arbeletche LB, Souza V de. On the parametrization of the distributions of depth of shower maximum of ultra-high energy extensive air showers [Internet]. Astroparticle Physics. 2020 ; 116 102389-1-102389-9.[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2019.102389
    • Vancouver

      Arbeletche LB, Souza V de. On the parametrization of the distributions of depth of shower maximum of ultra-high energy extensive air showers [Internet]. Astroparticle Physics. 2020 ; 116 102389-1-102389-9.[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2019.102389
  • Fonte: Astroparticle Physics. Unidade: IF

    Assuntos: ASTROFÍSICA, COSMOLOGIA, RAIOS CÓSMICOS, RADIOASTRONOMIA

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

      CARVALHO JR., Washington e ALVAREZ-MUÑIZ, Jaime. Determination of cosmic-ray primary mass on an event-by-event basis using radio detection. Astroparticle Physics, v. 109, p. 41-49, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2019.02.005. Acesso em: 20 out. 2024.
    • APA

      Carvalho Jr., W., & Alvarez-Muñiz, J. (2019). Determination of cosmic-ray primary mass on an event-by-event basis using radio detection. Astroparticle Physics, 109, 41-49. doi:10.1016/j.astropartphys.2019.02.005
    • NLM

      Carvalho Jr. W, Alvarez-Muñiz J. Determination of cosmic-ray primary mass on an event-by-event basis using radio detection [Internet]. Astroparticle Physics. 2019 ; 109 41-49.[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2019.02.005
    • Vancouver

      Carvalho Jr. W, Alvarez-Muñiz J. Determination of cosmic-ray primary mass on an event-by-event basis using radio detection [Internet]. Astroparticle Physics. 2019 ; 109 41-49.[citado 2024 out. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2019.02.005

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