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  • Unidade: IF

    Subjects: MECÂNICA ESTATÍSTICA, MATÉRIA CONDENSADA

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    • ABNT

      GAMMAL, Arnaldo e FREDERICO, T. The Nuclear Sigma Term in the Skyrme Model: Pion-Nucleus Interaction. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/nucl-th/9802085.pdf. Acesso em: 20 abr. 2024. , 2020
    • APA

      Gammal, A., & Frederico, T. (2020). The Nuclear Sigma Term in the Skyrme Model: Pion-Nucleus Interaction. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/nucl-th/9802085.pdf
    • NLM

      Gammal A, Frederico T. The Nuclear Sigma Term in the Skyrme Model: Pion-Nucleus Interaction [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/nucl-th/9802085.pdf
    • Vancouver

      Gammal A, Frederico T. The Nuclear Sigma Term in the Skyrme Model: Pion-Nucleus Interaction [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/nucl-th/9802085.pdf
  • Source: Physics Letters A. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA NUCLEAR, CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, RUBÍDIO, CÉSIO, VÓRTICES DOS FLUÍDOS

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    • ABNT

      KUMAR, R. Kishor e GAMMAL, Arnaldo e TOMIO, Lauro. Mass-imbalanced Bose-Einstein condensed mixtures in rotating perturbed trap. Physics Letters A, v. 384, n. 22, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2020.126535. Acesso em: 20 abr. 2024.
    • APA

      Kumar, R. K., Gammal, A., & Tomio, L. (2020). Mass-imbalanced Bose-Einstein condensed mixtures in rotating perturbed trap. Physics Letters A, 384( 22). doi:10.1016/j.physleta.2020.126535
    • NLM

      Kumar RK, Gammal A, Tomio L. Mass-imbalanced Bose-Einstein condensed mixtures in rotating perturbed trap [Internet]. Physics Letters A. 2020 ; 384( 22):[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2020.126535
    • Vancouver

      Kumar RK, Gammal A, Tomio L. Mass-imbalanced Bose-Einstein condensed mixtures in rotating perturbed trap [Internet]. Physics Letters A. 2020 ; 384( 22):[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2020.126535
  • Unidade: IF

    Subjects: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, ÁTOMOS

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    • ABNT

      KUMAR, Ramavarmaraja Kishor et al. Three-dimensional vortex structures in a rotating dipolar Bose-Einstein condensate. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1506.08184.pdf. Acesso em: 20 abr. 2024. , 2020
    • APA

      Kumar, R. K., Sriraman, T., Muruganandam, P., Ferreira, H. F., & Gammal, A. (2020). Three-dimensional vortex structures in a rotating dipolar Bose-Einstein condensate. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1506.08184.pdf
    • NLM

      Kumar RK, Sriraman T, Muruganandam P, Ferreira HF, Gammal A. Three-dimensional vortex structures in a rotating dipolar Bose-Einstein condensate [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1506.08184.pdf
    • Vancouver

      Kumar RK, Sriraman T, Muruganandam P, Ferreira HF, Gammal A. Three-dimensional vortex structures in a rotating dipolar Bose-Einstein condensate [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1506.08184.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, EQUAÇÕES NÃO LINEARES, EQUAÇÃO DE SCHRODINGER

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    • ABNT

      KUMAR, Ramavarmaraja Kishor e TOMIO, Lauro e GAMMAL, Arnaldo. Vortex patterns in rotating dipolar bose-einstein condensate mixtures with squared optical lattices. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1811.02951.pdf. Acesso em: 20 abr. 2024. , 2020
    • APA

      Kumar, R. K., Tomio, L., & Gammal, A. (2020). Vortex patterns in rotating dipolar bose-einstein condensate mixtures with squared optical lattices. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1811.02951.pdf
    • NLM

      Kumar RK, Tomio L, Gammal A. Vortex patterns in rotating dipolar bose-einstein condensate mixtures with squared optical lattices [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1811.02951.pdf
    • Vancouver

      Kumar RK, Tomio L, Gammal A. Vortex patterns in rotating dipolar bose-einstein condensate mixtures with squared optical lattices [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1811.02951.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: MECÂNICA ESTATÍSTICA, MATÉRIA CONDENSADA

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    • ABNT

      S FILHO, Victo e GAMMAL, Arnaldo e TOMIO, Lauro. Effect of anharmonicities in the critical number of trapped condensed atoms with attractive two-body interaction. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0208231.pdf. Acesso em: 20 abr. 2024. , 2020
    • APA

      S Filho, V., Gammal, A., & Tomio, L. (2020). Effect of anharmonicities in the critical number of trapped condensed atoms with attractive two-body interaction. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0208231.pdf
    • NLM

      S Filho V, Gammal A, Tomio L. Effect of anharmonicities in the critical number of trapped condensed atoms with attractive two-body interaction [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0208231.pdf
    • Vancouver

      S Filho V, Gammal A, Tomio L. Effect of anharmonicities in the critical number of trapped condensed atoms with attractive two-body interaction [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0208231.pdf
  • Source: Journal of Physics: Conference Series. Conference titles: Annual International Laser Physics Workshop, LPHYS'19. Unidade: IF

    Subjects: ONDAS, GASES

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    • ABNT

      TOMIO, Lauro et al. Faraday waves and droplets in quasi-one-dimensional Bose gases. Journal of Physics: Conference Series. Philadelphia: IOP. Disponível em: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1508/1/012007. Acesso em: 20 abr. 2024. , 2020
    • APA

      Tomio, L., Gammal, A., Abdullaev, F. K., & Kumar, R. K. (2020). Faraday waves and droplets in quasi-one-dimensional Bose gases. Journal of Physics: Conference Series. Philadelphia: IOP. doi:10.1088/1742-6596/1508/1/012007
    • NLM

      Tomio L, Gammal A, Abdullaev FK, Kumar RK. Faraday waves and droplets in quasi-one-dimensional Bose gases [Internet]. Journal of Physics: Conference Series. 2020 ; 1508[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1508/1/012007
    • Vancouver

      Tomio L, Gammal A, Abdullaev FK, Kumar RK. Faraday waves and droplets in quasi-one-dimensional Bose gases [Internet]. Journal of Physics: Conference Series. 2020 ; 1508[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1508/1/012007
  • Source: Physical Review A. Unidade: IF

    Assunto: ASSIMETRIA

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    • ABNT

      SILVA, Leonardo Brito da et al. Breakup of rotating asymmetric quartic-quadratic trapped condensates. Physical Review A, v. 102, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.102.063330. Acesso em: 20 abr. 2024.
    • APA

      Silva, L. B. da, Andriati, A. V., Tomio, L., & Gammal, A. (2020). Breakup of rotating asymmetric quartic-quadratic trapped condensates. Physical Review A, 102. doi:10.1103/PhysRevA.102.063330
    • NLM

      Silva LB da, Andriati AV, Tomio L, Gammal A. Breakup of rotating asymmetric quartic-quadratic trapped condensates [Internet]. Physical Review A. 2020 ; 102[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.102.063330
    • Vancouver

      Silva LB da, Andriati AV, Tomio L, Gammal A. Breakup of rotating asymmetric quartic-quadratic trapped condensates [Internet]. Physical Review A. 2020 ; 102[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.102.063330
  • Unidade: IF

    Subjects: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, TURBULÊNCIA

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    • ABNT

      ANNIBALE, E. S. e ZIEGLER, K. e GAMMAL, Arnaldo. Two-dimensional expansion of a condensed dense bose gas. . Amsterdam: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1005.1963.pdf. Acesso em: 20 abr. 2024. , 2020
    • APA

      Annibale, E. S., Ziegler, K., & Gammal, A. (2020). Two-dimensional expansion of a condensed dense bose gas. Amsterdam: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1005.1963.pdf
    • NLM

      Annibale ES, Ziegler K, Gammal A. Two-dimensional expansion of a condensed dense bose gas [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1005.1963.pdf
    • Vancouver

      Annibale ES, Ziegler K, Gammal A. Two-dimensional expansion of a condensed dense bose gas [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1005.1963.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

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    • ABNT

      KHAMIS, Eduardo Georges et al. Nonlinear diffraction of light beams propagating in photorefractive media with embedded reflecting wire. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/0802.0345.pdf. Acesso em: 20 abr. 2024. , 2020
    • APA

      Khamis, E. G., Gammal, A., El, G. A., Gladush, Y. G., & Kamchatnov, A. M. (2020). Nonlinear diffraction of light beams propagating in photorefractive media with embedded reflecting wire. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/0802.0345.pdf
    • NLM

      Khamis EG, Gammal A, El GA, Gladush YG, Kamchatnov AM. Nonlinear diffraction of light beams propagating in photorefractive media with embedded reflecting wire [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/0802.0345.pdf
    • Vancouver

      Khamis EG, Gammal A, El GA, Gladush YG, Kamchatnov AM. Nonlinear diffraction of light beams propagating in photorefractive media with embedded reflecting wire [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/0802.0345.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

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    • ABNT

      ANDRIATI, Alex Valerio e GAMMAL, Arnaldo. Superfluidity fraction of few bosons in an annular geometry in the presence of a rotating weak link. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1908.02351.pdf. Acesso em: 20 abr. 2024. , 2020
    • APA

      Andriati, A. V., & Gammal, A. (2020). Superfluidity fraction of few bosons in an annular geometry in the presence of a rotating weak link. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1908.02351.pdf
    • NLM

      Andriati AV, Gammal A. Superfluidity fraction of few bosons in an annular geometry in the presence of a rotating weak link [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1908.02351.pdf
    • Vancouver

      Andriati AV, Gammal A. Superfluidity fraction of few bosons in an annular geometry in the presence of a rotating weak link [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1908.02351.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, EQUAÇÕES NÃO LINEARES, EQUAÇÃO DE SCHRODINGER

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

      ABDULLAEV, F. Kh. et al. Solitons and josephson-type oscillations in bose-einstein condensates with spin-orbit coupling and time-varying raman frequency. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1805.10357.pdf. Acesso em: 20 abr. 2024. , 2020
    • APA

      Abdullaev, F. K., Brtka, M., Tomio, L., & Gammal, A. (2020). Solitons and josephson-type oscillations in bose-einstein condensates with spin-orbit coupling and time-varying raman frequency. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1805.10357.pdf
    • NLM

      Abdullaev FK, Brtka M, Tomio L, Gammal A. Solitons and josephson-type oscillations in bose-einstein condensates with spin-orbit coupling and time-varying raman frequency [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1805.10357.pdf
    • Vancouver

      Abdullaev FK, Brtka M, Tomio L, Gammal A. Solitons and josephson-type oscillations in bose-einstein condensates with spin-orbit coupling and time-varying raman frequency [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1805.10357.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

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    • ABNT

      KHAMIS, Eduardo Georges e GAMMAL, Arnaldo. Supersonic flow of a bose-einstein condensate past an oscillating attractive-repulsive obstacle. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1212.5644.pdf. Acesso em: 20 abr. 2024. , 2020
    • APA

      Khamis, E. G., & Gammal, A. (2020). Supersonic flow of a bose-einstein condensate past an oscillating attractive-repulsive obstacle. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1212.5644.pdf
    • NLM

      Khamis EG, Gammal A. Supersonic flow of a bose-einstein condensate past an oscillating attractive-repulsive obstacle [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1212.5644.pdf
    • Vancouver

      Khamis EG, Gammal A. Supersonic flow of a bose-einstein condensate past an oscillating attractive-repulsive obstacle [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1212.5644.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: SOLUÇÕES, FORMAS BILINEARES

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    • ABNT

      KHAMIS, E G e GAMMAL, Arnaldo. Hirota method for oblique solitons in two-dimensional supersonic nonlinear Schrödinger flow. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1202.0697.pdf. Acesso em: 20 abr. 2024. , 2020
    • APA

      Khamis, E. G., & Gammal, A. (2020). Hirota method for oblique solitons in two-dimensional supersonic nonlinear Schrödinger flow. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1202.0697.pdf
    • NLM

      Khamis EG, Gammal A. Hirota method for oblique solitons in two-dimensional supersonic nonlinear Schrödinger flow [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1202.0697.pdf
    • Vancouver

      Khamis EG, Gammal A. Hirota method for oblique solitons in two-dimensional supersonic nonlinear Schrödinger flow [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1202.0697.pdf
  • Source: Agência FAPESP. Unidade: IF

    Assunto: DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

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    • ABNT

      DEPPMAN, Airton e GAMMAL, Arnaldo. Estudo descreve padrão de propagação do novo coronavírus [Depoimento]. Agência FAPESP. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://agencia.fapesp.br/estudo-descreve-padrao-de-propagacao-do-novo-coronavirus/34319/. Acesso em: 20 abr. 2024. , 2020
    • APA

      Deppman, A., & Gammal, A. (2020). Estudo descreve padrão de propagação do novo coronavírus [Depoimento]. Agência FAPESP. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://agencia.fapesp.br/estudo-descreve-padrao-de-propagacao-do-novo-coronavirus/34319/
    • NLM

      Deppman A, Gammal A. Estudo descreve padrão de propagação do novo coronavírus [Depoimento] [Internet]. Agência FAPESP. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/estudo-descreve-padrao-de-propagacao-do-novo-coronavirus/34319/
    • Vancouver

      Deppman A, Gammal A. Estudo descreve padrão de propagação do novo coronavírus [Depoimento] [Internet]. Agência FAPESP. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/estudo-descreve-padrao-de-propagacao-do-novo-coronavirus/34319/
  • Unidade: IF

    Assunto: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

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

      BARROS, V P et al. Formation of vortices in a dense Bose-Einstein condensate. . Woodbury: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/0806.4106.pdf. Acesso em: 20 abr. 2024. , 2020
    • APA

      Barros, V. P., Moseley, C., Gammal, A., & Ziegler, K. (2020). Formation of vortices in a dense Bose-Einstein condensate. Woodbury: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/0806.4106.pdf
    • NLM

      Barros VP, Moseley C, Gammal A, Ziegler K. Formation of vortices in a dense Bose-Einstein condensate [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/0806.4106.pdf
    • Vancouver

      Barros VP, Moseley C, Gammal A, Ziegler K. Formation of vortices in a dense Bose-Einstein condensate [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/0806.4106.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, ÁTOMOS

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

      ABDULLAEV, F. Kh. e TOMIO, Lauro e GAMMAL, Arnaldo. Faraday waves in BEC with engineering three-body interactions. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1510.00207.pdf. Acesso em: 20 abr. 2024. , 2020
    • APA

      Abdullaev, F. K., Tomio, L., & Gammal, A. (2020). Faraday waves in BEC with engineering three-body interactions. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1510.00207.pdf
    • NLM

      Abdullaev FK, Tomio L, Gammal A. Faraday waves in BEC with engineering three-body interactions [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1510.00207.pdf
    • Vancouver

      Abdullaev FK, Tomio L, Gammal A. Faraday waves in BEC with engineering three-body interactions [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1510.00207.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, EQUAÇÕES NÃO LINEARES, EQUAÇÃO DE SCHRODINGER

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    • ABNT

      KUMAR, Ramavarmaraja Kishor e TOMIO, Lauro e GAMMAL, Arnaldo. Spatial separation of rotating binary bose-einstein condensate by tuning the dipolar interactions. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1812.06301.pdf. Acesso em: 20 abr. 2024. , 2020
    • APA

      Kumar, R. K., Tomio, L., & Gammal, A. (2020). Spatial separation of rotating binary bose-einstein condensate by tuning the dipolar interactions. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1812.06301.pdf
    • NLM

      Kumar RK, Tomio L, Gammal A. Spatial separation of rotating binary bose-einstein condensate by tuning the dipolar interactions [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1812.06301.pdf
    • Vancouver

      Kumar RK, Tomio L, Gammal A. Spatial separation of rotating binary bose-einstein condensate by tuning the dipolar interactions [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1812.06301.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

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    • ABNT

      ABDULLAEV, F Kh et al. Bright solitons in quasi-one dimensional dipolar condensates with spatially modulated interactions. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1306.4301.pdf. Acesso em: 20 abr. 2024. , 2020
    • APA

      Abdullaev, F. K., Gammal, A., Malomed, B. A., & Tomio, L. (2020). Bright solitons in quasi-one dimensional dipolar condensates with spatially modulated interactions. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1306.4301.pdf
    • NLM

      Abdullaev FK, Gammal A, Malomed BA, Tomio L. Bright solitons in quasi-one dimensional dipolar condensates with spatially modulated interactions [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1306.4301.pdf
    • Vancouver

      Abdullaev FK, Gammal A, Malomed BA, Tomio L. Bright solitons in quasi-one dimensional dipolar condensates with spatially modulated interactions [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1306.4301.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

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

      PATTANAYAK, Arjendu K et al. Stabilizing an Attractive Bose-Einstein Condensate by Driving A Surface Collective Mode. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0006148.pdf. Acesso em: 20 abr. 2024. , 2020
    • APA

      Pattanayak, A. K., Gammal, A., Sackett, C. A., & Hulet, R. G. (2020). Stabilizing an Attractive Bose-Einstein Condensate by Driving A Surface Collective Mode. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0006148.pdf
    • NLM

      Pattanayak AK, Gammal A, Sackett CA, Hulet RG. Stabilizing an Attractive Bose-Einstein Condensate by Driving A Surface Collective Mode [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0006148.pdf
    • Vancouver

      Pattanayak AK, Gammal A, Sackett CA, Hulet RG. Stabilizing an Attractive Bose-Einstein Condensate by Driving A Surface Collective Mode [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0006148.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: MECÂNICA QUÂNTICA, CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS)

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    • ABNT

      GAMMAL, Arnaldo e PATTANAYAK, Arjendu K. Quantum entropy dynamics for chaotic systems beyond the classical limit. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/quant-ph/0702158.pdf. Acesso em: 20 abr. 2024. , 2020
    • APA

      Gammal, A., & Pattanayak, A. K. (2020). Quantum entropy dynamics for chaotic systems beyond the classical limit. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/quant-ph/0702158.pdf
    • NLM

      Gammal A, Pattanayak AK. Quantum entropy dynamics for chaotic systems beyond the classical limit [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/quant-ph/0702158.pdf
    • Vancouver

      Gammal A, Pattanayak AK. Quantum entropy dynamics for chaotic systems beyond the classical limit [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/quant-ph/0702158.pdf

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