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  • Source: Europhysics Letters. Unidade: IF

    Assunto: SISTEMA QUÂNTICO

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    • ABNT

      MICADEI, Kaonan e LANDI, Gabriel Teixeira e LUTZ, Eric. Extracting Bayesian networks from multiple copies of a quantum system. Europhysics Letters, v. 144, n. 6, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1209/0295-5075/ad177d. Acesso em: 11 ago. 2024.
    • APA

      Micadei, K., Landi, G. T., & Lutz, E. (2024). Extracting Bayesian networks from multiple copies of a quantum system. Europhysics Letters, 144( 6). doi:https://doi.org/10.1209/0295-5075/ad177d
    • NLM

      Micadei K, Landi GT, Lutz E. Extracting Bayesian networks from multiple copies of a quantum system [Internet]. Europhysics Letters. 2024 ; 144( 6):[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1209/0295-5075/ad177d
    • Vancouver

      Micadei K, Landi GT, Lutz E. Extracting Bayesian networks from multiple copies of a quantum system [Internet]. Europhysics Letters. 2024 ; 144( 6):[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1209/0295-5075/ad177d
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Assunto: TERMOELETRICIDADE

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    • ABNT

      TIMPANARO, André Martin e GUARNIERI, Giacomo e LANDI, Gabriel Teixeira. Hyperaccurate thermoelectric currents. Physical Review B, v. 107, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.115432. Acesso em: 11 ago. 2024.
    • APA

      Timpanaro, A. M., Guarnieri, G., & Landi, G. T. (2023). Hyperaccurate thermoelectric currents. Physical Review B, 107. doi:10.1103/PhysRevB.107.115432
    • NLM

      Timpanaro AM, Guarnieri G, Landi GT. Hyperaccurate thermoelectric currents [Internet]. Physical Review B. 2023 ; 107[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.115432
    • Vancouver

      Timpanaro AM, Guarnieri G, Landi GT. Hyperaccurate thermoelectric currents [Internet]. Physical Review B. 2023 ; 107[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.115432
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Subjects: MATÉRIA CONDENSADA, FÍSICA DE PARTÍCULAS

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    • ABNT

      BRENES, Marlon et al. Particle current statistics in driven mesoscale conductors. Physical Review B, v. 108, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.108.L081119. Acesso em: 11 ago. 2024.
    • APA

      Brenes, M., Guarnieri, G., Purkayastha, A., Eisert, J., Segal, D., Landi, G. T., & Landi, G. T. (2023). Particle current statistics in driven mesoscale conductors. Physical Review B, 108. doi:10.1103/PhysRevB.108.L081119
    • NLM

      Brenes M, Guarnieri G, Purkayastha A, Eisert J, Segal D, Landi GT, Landi GT. Particle current statistics in driven mesoscale conductors [Internet]. Physical Review B. 2023 ; 108[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.108.L081119
    • Vancouver

      Brenes M, Guarnieri G, Purkayastha A, Eisert J, Segal D, Landi GT, Landi GT. Particle current statistics in driven mesoscale conductors [Internet]. Physical Review B. 2023 ; 108[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.108.L081119
  • Source: Physical Review A. Unidade: IF

    Assunto: ENTROPIA

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    • ABNT

      BELENCHIA, Alessio e PATERNOSTRO, Mauro e LANDI, Gabriel Teixeira. Informational steady states and conditional entropy production in continuously monitored systems: The case of Gaussian systems. Physical Review A, v. 105, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.022213. Acesso em: 11 ago. 2024.
    • APA

      Belenchia, A., Paternostro, M., & Landi, G. T. (2022). Informational steady states and conditional entropy production in continuously monitored systems: The case of Gaussian systems. Physical Review A, 105. doi:10.1103/PhysRevA.105.022213
    • NLM

      Belenchia A, Paternostro M, Landi GT. Informational steady states and conditional entropy production in continuously monitored systems: The case of Gaussian systems [Internet]. Physical Review A. 2022 ;105[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.022213
    • Vancouver

      Belenchia A, Paternostro M, Landi GT. Informational steady states and conditional entropy production in continuously monitored systems: The case of Gaussian systems [Internet]. Physical Review A. 2022 ;105[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.022213
  • Source: Reviews of Modern Physics. Unidade: IF

    Assunto: SISTEMA QUÂNTICO

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    • ABNT

      LANDI, Gabriel Teixeira e POLETTI, Dario e SCHALLER, Gernot. Nonequilibrium boundary-driven quantum systems: Models, methods, and properties. Reviews of Modern Physics, v. 94, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/RevModPhys.94.045006. Acesso em: 11 ago. 2024.
    • APA

      Landi, G. T., Poletti, D., & Schaller, G. (2022). Nonequilibrium boundary-driven quantum systems: Models, methods, and properties. Reviews of Modern Physics, 94. doi:10.1103/RevModPhys.94.045006
    • NLM

      Landi GT, Poletti D, Schaller G. Nonequilibrium boundary-driven quantum systems: Models, methods, and properties [Internet]. Reviews of Modern Physics. 2022 ; 94[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/RevModPhys.94.045006
    • Vancouver

      Landi GT, Poletti D, Schaller G. Nonequilibrium boundary-driven quantum systems: Models, methods, and properties [Internet]. Reviews of Modern Physics. 2022 ; 94[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/RevModPhys.94.045006
  • Source: PRX Quantum. Unidade: IF

    Assunto: ENTROPIA

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    • ABNT

      LANDI, Gabriel Teixeira e PATERNOSTRO, Mauro e BELENCHIA, Alessio. Informational Steady States and Conditional Entropy Production in Continuously Monitored Systems. PRX Quantum, v. 3, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.3.010303. Acesso em: 11 ago. 2024.
    • APA

      Landi, G. T., Paternostro, M., & Belenchia, A. (2022). Informational Steady States and Conditional Entropy Production in Continuously Monitored Systems. PRX Quantum, 3. doi:10.1103/PRXQuantum.3.010303
    • NLM

      Landi GT, Paternostro M, Belenchia A. Informational Steady States and Conditional Entropy Production in Continuously Monitored Systems [Internet]. PRX Quantum. 2022 ; 3[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.3.010303
    • Vancouver

      Landi GT, Paternostro M, Belenchia A. Informational Steady States and Conditional Entropy Production in Continuously Monitored Systems [Internet]. PRX Quantum. 2022 ; 3[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.3.010303
  • Source: PRX Quantum. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA MODERNA, TERMODINÂMICA, CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      HOVHANNISYAN, Karen et al. Optimal Quantum Thermometry with Coarse-Grained Measurements. PRX Quantum, v. 2, n. 2, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.2.020322. Acesso em: 11 ago. 2024.
    • APA

      Hovhannisyan, K., Jørgensen, M. R., Landi, G., Alhambra, A., Brask, J. B., & Llobet, M. P. (2021). Optimal Quantum Thermometry with Coarse-Grained Measurements. PRX Quantum, 2( 2). doi:10.1103/PRXQuantum.2.020322
    • NLM

      Hovhannisyan K, Jørgensen MR, Landi G, Alhambra A, Brask JB, Llobet MP. Optimal Quantum Thermometry with Coarse-Grained Measurements [Internet]. PRX Quantum. 2021 ; 2( 2):[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.2.020322
    • Vancouver

      Hovhannisyan K, Jørgensen MR, Landi G, Alhambra A, Brask JB, Llobet MP. Optimal Quantum Thermometry with Coarse-Grained Measurements [Internet]. PRX Quantum. 2021 ; 2( 2):[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.2.020322
  • Unidade: IF

    Assunto: TERMODINÂMICA

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

      MICADEI, Kaonan et al. Experimental Validation of Fully Quantum Fluctuation Theorems Using Dynamic Bayesian Networks. v. 127, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.127.180603. Acesso em: 11 ago. 2024.
    • APA

      Micadei, K., Peterson, J. P. S., Souza, A. M., Sarthour, R. S., Oliveira, I. S., Landi, G. T., et al. (2021). Experimental Validation of Fully Quantum Fluctuation Theorems Using Dynamic Bayesian Networks, 127. doi:10.1103/PhysRevLett.127.180603
    • NLM

      Micadei K, Peterson JPS, Souza AM, Sarthour RS, Oliveira IS, Landi GT, Serra RM, Lutz E. Experimental Validation of Fully Quantum Fluctuation Theorems Using Dynamic Bayesian Networks [Internet]. 2021 ; 127[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.127.180603
    • Vancouver

      Micadei K, Peterson JPS, Souza AM, Sarthour RS, Oliveira IS, Landi GT, Serra RM, Lutz E. Experimental Validation of Fully Quantum Fluctuation Theorems Using Dynamic Bayesian Networks [Internet]. 2021 ; 127[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.127.180603
  • Source: Physical Review Letters. Unidade: IF

    Assunto: FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO

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

      MICADEI, Kaonan e LANDI, Gabriel Teixeira e LUTZ, Eric. Quantum fluctuation theorems beyond two-point measurements. Physical Review Letters, v. 124, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.090602. Acesso em: 11 ago. 2024.
    • APA

      Micadei, K., Landi, G. T., & Lutz, E. (2020). Quantum fluctuation theorems beyond two-point measurements. Physical Review Letters, 124. doi:10.1103/PhysRevLett.124.090602
    • NLM

      Micadei K, Landi GT, Lutz E. Quantum fluctuation theorems beyond two-point measurements [Internet]. Physical Review Letters. 2020 ; 124[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.090602
    • Vancouver

      Micadei K, Landi GT, Lutz E. Quantum fluctuation theorems beyond two-point measurements [Internet]. Physical Review Letters. 2020 ; 124[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.090602
  • Unidade: IF

    Subjects: SISTEMA QUÂNTICO, TERMODINÂMICA, SUPERSIMETRIA

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

      GUARNIERI, Giacomo et al. Thermodynamics of precision in quantum non-equilibrium steady states. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1901.10428. Acesso em: 11 ago. 2024. , 2019
    • APA

      Guarnieri, G., Goold, J., Clark, S. R., & Landi, G. T. (2019). Thermodynamics of precision in quantum non-equilibrium steady states. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1901.10428
    • NLM

      Guarnieri G, Goold J, Clark SR, Landi GT. Thermodynamics of precision in quantum non-equilibrium steady states [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1901.10428
    • Vancouver

      Guarnieri G, Goold J, Clark SR, Landi GT. Thermodynamics of precision in quantum non-equilibrium steady states [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1901.10428
  • Unidade: IF

    Subjects: SISTEMA QUÂNTICO, TERMODINÂMICA, SUPERSIMETRIA

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

      MICADEI, Kaonan et al. Reversing the direction of heat flow using quantum correlations. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1711.03323. Acesso em: 11 ago. 2024. , 2019
    • APA

      Micadei, K., Peterson, J. P. S., Paternostro, M., Souza, A. M., Sarthour, R. S., Oliveira, I. S., et al. (2019). Reversing the direction of heat flow using quantum correlations. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1711.03323
    • NLM

      Micadei K, Peterson JPS, Paternostro M, Souza AM, Sarthour RS, Oliveira IS, Batalhão TB, Serra RM, Lutz E, Santos JP, Landi GT. Reversing the direction of heat flow using quantum correlations [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1711.03323
    • Vancouver

      Micadei K, Peterson JPS, Paternostro M, Souza AM, Sarthour RS, Oliveira IS, Batalhão TB, Serra RM, Lutz E, Santos JP, Landi GT. Reversing the direction of heat flow using quantum correlations [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1711.03323
  • Unidade: IF

    Subjects: SISTEMA QUÂNTICO, TERMODINÂMICA, SUPERSIMETRIA

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

      SEAH, Stella et al. Collisional quantum thermometry. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1904.12551. Acesso em: 11 ago. 2024. , 2019
    • APA

      Seah, S., Scarani, V., Nimmrichter, S., Grimmer, D., Santos, J. P., & Landi, G. T. (2019). Collisional quantum thermometry. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1904.12551
    • NLM

      Seah S, Scarani V, Nimmrichter S, Grimmer D, Santos JP, Landi GT. Collisional quantum thermometry [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1904.12551
    • Vancouver

      Seah S, Scarani V, Nimmrichter S, Grimmer D, Santos JP, Landi GT. Collisional quantum thermometry [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1904.12551
  • Source: Physical Review Letters. Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), SISTEMA QUÂNTICO

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

      SEAH, Stella et al. Collisional Quantum Thermometry. Physical Review Letters, v. 123, n. 18, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.180602. Acesso em: 11 ago. 2024.
    • APA

      Seah, S., Nimmrichter, S., Grimmer, D., Santos, J. P., Scarani, V., & Landi, G. T. (2019). Collisional Quantum Thermometry. Physical Review Letters, 123( 18). doi:10.1103/PhysRevLett.123.180602
    • NLM

      Seah S, Nimmrichter S, Grimmer D, Santos JP, Scarani V, Landi GT. Collisional Quantum Thermometry [Internet]. Physical Review Letters. 2019 ; 123( 18):[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.180602
    • Vancouver

      Seah S, Nimmrichter S, Grimmer D, Santos JP, Scarani V, Landi GT. Collisional Quantum Thermometry [Internet]. Physical Review Letters. 2019 ; 123( 18):[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.180602
  • Unidade: IF

    Subjects: SISTEMA QUÂNTICO, TERMODINÂMICA, SUPERSIMETRIA

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

      MICADEI, Kaonan e LUTZ, Eric e LANDI, Gabriel Teixeira. Quantum uctuation theorems beyond two-point measurements. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1909.12189. Acesso em: 11 ago. 2024. , 2019
    • APA

      Micadei, K., Lutz, E., & Landi, G. T. (2019). Quantum uctuation theorems beyond two-point measurements. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1909.12189
    • NLM

      Micadei K, Lutz E, Landi GT. Quantum uctuation theorems beyond two-point measurements [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1909.12189
    • Vancouver

      Micadei K, Lutz E, Landi GT. Quantum uctuation theorems beyond two-point measurements [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1909.12189
  • Source: Nature Communications. Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, ENTROPIA, FÍSICA MODERNA, MECÂNICA QUÂNTICA, TEORIA DA INFORMAÇÃO

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

      MICADEI, Kaonan et al. Reversing the direction of heat flow using quantum correlations. Nature Communications, v. 10, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1038/s41467-019-10333-7. Acesso em: 11 ago. 2024.
    • APA

      Micadei, K., Peterson, J. P. S., Souza, A. M. de, Sarthour, R. S., Oliveira, I. S., Landi, G. T., et al. (2019). Reversing the direction of heat flow using quantum correlations. Nature Communications, 10. doi:10.1038/s41467-019-10333-7
    • NLM

      Micadei K, Peterson JPS, Souza AM de, Sarthour RS, Oliveira IS, Landi GT, Batalhão TB, Serra RM, Lutz E. Reversing the direction of heat flow using quantum correlations [Internet]. Nature Communications. 2019 ; 10[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1038/s41467-019-10333-7
    • Vancouver

      Micadei K, Peterson JPS, Souza AM de, Sarthour RS, Oliveira IS, Landi GT, Batalhão TB, Serra RM, Lutz E. Reversing the direction of heat flow using quantum correlations [Internet]. Nature Communications. 2019 ; 10[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1038/s41467-019-10333-7
  • Source: Physical Review Letters. Unidade: IF

    Subjects: SPIN, NANOPARTÍCULAS, TERMODINÂMICA

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

      BRUNELLI, M. et al. Experimental determination of irreversible entropy production in out-of-equilibrium mesoscopic quantum systems. Physical Review Letters, v. 121, n. 16, p. 160604, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.160604. Acesso em: 11 ago. 2024.
    • APA

      Brunelli, M., Fusco, L., Ferraro, A., Chiara, G. de, Paternostro, M., Landig, R., et al. (2018). Experimental determination of irreversible entropy production in out-of-equilibrium mesoscopic quantum systems. Physical Review Letters, 121( 16), 160604. doi:10.1103/PhysRevLett.121.160604
    • NLM

      Brunelli M, Fusco L, Ferraro A, Chiara G de, Paternostro M, Landig R, Donner T, Wieczorek W, Hoelscher-Obermaier J, Semiao FL, Kiesel N, Landi GT. Experimental determination of irreversible entropy production in out-of-equilibrium mesoscopic quantum systems [Internet]. Physical Review Letters. 2018 ; 121( 16): 160604.[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.160604
    • Vancouver

      Brunelli M, Fusco L, Ferraro A, Chiara G de, Paternostro M, Landig R, Donner T, Wieczorek W, Hoelscher-Obermaier J, Semiao FL, Kiesel N, Landi GT. Experimental determination of irreversible entropy production in out-of-equilibrium mesoscopic quantum systems [Internet]. Physical Review Letters. 2018 ; 121( 16): 160604.[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.160604
  • Source: Physical Review A. Unidade: IF

    Subjects: SPIN, NANOPARTÍCULAS, TERMODINÂMICA

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

      WALD, Sascha et al. Energy barriers between metastable states in first-order quantum phase transitions. Physical Review A, v. fe 2018, n. 2, p. 023608, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.023608. Acesso em: 11 ago. 2024.
    • APA

      Wald, S., Timpanaro, A. M., Cormick, C., & Landi, G. T. (2018). Energy barriers between metastable states in first-order quantum phase transitions. Physical Review A, fe 2018( 2), 023608. doi:10.1103/PhysRevA.97.023608
    • NLM

      Wald S, Timpanaro AM, Cormick C, Landi GT. Energy barriers between metastable states in first-order quantum phase transitions [Internet]. Physical Review A. 2018 ; fe 2018( 2): 023608.[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.023608
    • Vancouver

      Wald S, Timpanaro AM, Cormick C, Landi GT. Energy barriers between metastable states in first-order quantum phase transitions [Internet]. Physical Review A. 2018 ; fe 2018( 2): 023608.[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.023608
  • Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA, NANOPARTÍCULAS

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      WALD, Sascha et al. Energy barriers between metastable states in rst-order quantum phase transitions. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1712.07180. Acesso em: 11 ago. 2024. , 2017
    • APA

      Wald, S., Timpanaro, A. M., Cormick, C., & Landi, G. T. (2017). Energy barriers between metastable states in rst-order quantum phase transitions. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1712.07180
    • NLM

      Wald S, Timpanaro AM, Cormick C, Landi GT. Energy barriers between metastable states in rst-order quantum phase transitions [Internet]. 2017 ;[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1712.07180
    • Vancouver

      Wald S, Timpanaro AM, Cormick C, Landi GT. Energy barriers between metastable states in rst-order quantum phase transitions [Internet]. 2017 ;[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1712.07180
  • Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA, NANOPARTÍCULAS

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

      MICADEI, Kaonan et al. Reversing the thermodynamic arrow of time using quantum correlations. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1711.03323. Acesso em: 11 ago. 2024. , 2017
    • APA

      Micadei, K., Céleri, L. C., Peterson, J. P. S., Souza, A. M., Oliveira, I. S., Batalhão, T. B., et al. (2017). Reversing the thermodynamic arrow of time using quantum correlations. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1711.03323
    • NLM

      Micadei K, Céleri LC, Peterson JPS, Souza AM, Oliveira IS, Batalhão TB, Serra RM, Lutz E, Landi GT. Reversing the thermodynamic arrow of time using quantum correlations [Internet]. 2017 ;[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1711.03323
    • Vancouver

      Micadei K, Céleri LC, Peterson JPS, Souza AM, Oliveira IS, Batalhão TB, Serra RM, Lutz E, Landi GT. Reversing the thermodynamic arrow of time using quantum correlations [Internet]. 2017 ;[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1711.03323

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