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  • Unidades: IF, IFSC

    Assunto: FÍSICA

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    • ABNT

      Brazilian Journal of Physics. . New York: Springer. . Acesso em: 09 out. 2024. , 2020
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      Brazilian Journal of Physics. (2020). Brazilian Journal of Physics. New York: Springer.
    • NLM

      Brazilian Journal of Physics. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ]
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      Brazilian Journal of Physics. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ]
  • Unidade: IF

    Subjects: BÓSON, ALGORITMOS

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    • ABNT

      ANDRIATI, Alex Valerio e GAMMAL, Arnaldo. Hashing algorithms, optimized mappings and massive parallelization of multiconfigurational methods for bosons. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2005.13679.pdf. Acesso em: 09 out. 2024. , 2020
    • APA

      Andriati, A. V., & Gammal, A. (2020). Hashing algorithms, optimized mappings and massive parallelization of multiconfigurational methods for bosons. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2005.13679.pdf
    • NLM

      Andriati AV, Gammal A. Hashing algorithms, optimized mappings and massive parallelization of multiconfigurational methods for bosons [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2005.13679.pdf
    • Vancouver

      Andriati AV, Gammal A. Hashing algorithms, optimized mappings and massive parallelization of multiconfigurational methods for bosons [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2005.13679.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: ELÉTRONS

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    • ABNT

      ANDERSEN, K K et al. Experimental investigation of the Landau-Pomeranchuk-Migdal effect in low-Z targets. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1309.5765.pdf. Acesso em: 09 out. 2024. , 2020
    • APA

      Andersen, K. K., Andersen, S. L., Esberg J,, Knudsen, H., Mikkelsen, R. E., Uggerhøj, U. I., et al. (2020). Experimental investigation of the Landau-Pomeranchuk-Migdal effect in low-Z targets. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1309.5765.pdf
    • NLM

      Andersen KK, Andersen SL, Esberg J, Knudsen H, Mikkelsen RE, Uggerhøj UI, Wistisen TN, Sona P, Mangiarotti A, Ketel TJ. Experimental investigation of the Landau-Pomeranchuk-Migdal effect in low-Z targets [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1309.5765.pdf
    • Vancouver

      Andersen KK, Andersen SL, Esberg J, Knudsen H, Mikkelsen RE, Uggerhøj UI, Wistisen TN, Sona P, Mangiarotti A, Ketel TJ. Experimental investigation of the Landau-Pomeranchuk-Migdal effect in low-Z targets [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1309.5765.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: CROMODINÂMICA QUÂNTICA, QUARK

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    • ABNT

      CARDOSO, Pedro H. G. et al. Quark matter revisited with non extensive MIT bag model. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1706.02183.pdf. Acesso em: 09 out. 2024. , 2020
    • APA

      Cardoso, P. H. G., Silva, T. N. da, Menezes, D. P., & Deppman, A. (2020). Quark matter revisited with non extensive MIT bag model. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1706.02183.pdf
    • NLM

      Cardoso PHG, Silva TN da, Menezes DP, Deppman A. Quark matter revisited with non extensive MIT bag model [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1706.02183.pdf
    • Vancouver

      Cardoso PHG, Silva TN da, Menezes DP, Deppman A. Quark matter revisited with non extensive MIT bag model [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1706.02183.pdf
  • Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unidade: IF

    Assunto: ESPALHAMENTO DE RAIOS X A BAIXOS ÂNGULOS

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      OSELIERO FILHO, Pedro Leonidas et al. Simulation of small-angle x-ray scattering from cubic ordered mesoporous silicaby finite element method. 2020, Anais.. São Paulo: SBF-Sociedade Brasileira de Física, 2020. Disponível em: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2020/sys/resumos/R0685-1.pdf. Acesso em: 09 out. 2024.
    • APA

      Oseliero Filho, P. L., Silva, L. C. C. da, Fantini, M. C. de A., & Oliveira, C. L. P. de. (2020). Simulation of small-angle x-ray scattering from cubic ordered mesoporous silicaby finite element method. In . São Paulo: SBF-Sociedade Brasileira de Física. Recuperado de https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2020/sys/resumos/R0685-1.pdf
    • NLM

      Oseliero Filho PL, Silva LCC da, Fantini MC de A, Oliveira CLP de. Simulation of small-angle x-ray scattering from cubic ordered mesoporous silicaby finite element method [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2020/sys/resumos/R0685-1.pdf
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      Oseliero Filho PL, Silva LCC da, Fantini MC de A, Oliveira CLP de. Simulation of small-angle x-ray scattering from cubic ordered mesoporous silicaby finite element method [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2020/sys/resumos/R0685-1.pdf
  • Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unidade: IF

    Assunto: ESPALHAMENTO DE RAIOS X A BAIXOS ÂNGULOS

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      OLIVEIRA, Cristiano Luis Pinto de e SEHNEM, André Luiz e ANDRADE, Marco Aurélio Brizzotti. Insitu Investigation of Structure Factor Effects by Small-Angle X-ray Scattering and Acoustic Levitation. 2020, Anais.. São Paulo: SBF-Sociedade Brasileira de Física, 2020. Disponível em: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2020/sys/resumos/R0445-1.pdf. Acesso em: 09 out. 2024.
    • APA

      Oliveira, C. L. P. de, Sehnem, A. L., & Andrade, M. A. B. (2020). Insitu Investigation of Structure Factor Effects by Small-Angle X-ray Scattering and Acoustic Levitation. In . São Paulo: SBF-Sociedade Brasileira de Física. Recuperado de https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2020/sys/resumos/R0445-1.pdf
    • NLM

      Oliveira CLP de, Sehnem AL, Andrade MAB. Insitu Investigation of Structure Factor Effects by Small-Angle X-ray Scattering and Acoustic Levitation [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2020/sys/resumos/R0445-1.pdf
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      Oliveira CLP de, Sehnem AL, Andrade MAB. Insitu Investigation of Structure Factor Effects by Small-Angle X-ray Scattering and Acoustic Levitation [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2020/sys/resumos/R0445-1.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

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    • ABNT

      MENDONÇA, J T e GAMMAL, Arnaldo. Twisted phonons in Bose Einstein condensates. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1311.1125.pdf. Acesso em: 09 out. 2024. , 2020
    • APA

      Mendonça, J. T., & Gammal, A. (2020). Twisted phonons in Bose Einstein condensates. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1311.1125.pdf
    • NLM

      Mendonça JT, Gammal A. Twisted phonons in Bose Einstein condensates [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1311.1125.pdf
    • Vancouver

      Mendonça JT, Gammal A. Twisted phonons in Bose Einstein condensates [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1311.1125.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA, ENERGIA

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      HELENE, Otaviano Augusto Marcondes e YAMASHITA, Marcelo Takeshi. The force, power, and energy of the 100 meter sprint. . New York: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/0911.1952.pdf. Acesso em: 09 out. 2024. , 2020
    • APA

      Helene, O. A. M., & Yamashita, M. T. (2020). The force, power, and energy of the 100 meter sprint. New York: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/0911.1952.pdf
    • NLM

      Helene OAM, Yamashita MT. The force, power, and energy of the 100 meter sprint [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/0911.1952.pdf
    • Vancouver

      Helene OAM, Yamashita MT. The force, power, and energy of the 100 meter sprint [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/0911.1952.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, SIMETRIA

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      KUMAR, Ramavarmaraja Kishor et al. Vortex lattices in binary Bose-Einstein condensates with dipole-dipole interactions. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1712.04719.pdf. Acesso em: 09 out. 2024. , 2020
    • APA

      Kumar, R. K., Malomed, B. A., Tomio, L., & Gammal, A. (2020). Vortex lattices in binary Bose-Einstein condensates with dipole-dipole interactions. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1712.04719.pdf
    • NLM

      Kumar RK, Malomed BA, Tomio L, Gammal A. Vortex lattices in binary Bose-Einstein condensates with dipole-dipole interactions [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1712.04719.pdf
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      Kumar RK, Malomed BA, Tomio L, Gammal A. Vortex lattices in binary Bose-Einstein condensates with dipole-dipole interactions [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1712.04719.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, SIMETRIA

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    • ABNT

      KUMAR, Ramavarmaraja Kishor et al. Miscibility in coupled dipolar and non-dipolar bose-einstein condensates. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1704.06826.pdf. Acesso em: 09 out. 2024. , 2020
    • APA

      Kumar, R. K., Muruganandam, P., Tomio, L., & Gammal, A. (2020). Miscibility in coupled dipolar and non-dipolar bose-einstein condensates. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1704.06826.pdf
    • NLM

      Kumar RK, Muruganandam P, Tomio L, Gammal A. Miscibility in coupled dipolar and non-dipolar bose-einstein condensates [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1704.06826.pdf
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      Kumar RK, Muruganandam P, Tomio L, Gammal A. Miscibility in coupled dipolar and non-dipolar bose-einstein condensates [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1704.06826.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: OSCILADORES

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      MONTAÑA GUERRERO, Alvaro et al. Quantum noise correlations of an optical parametric oscillator based on a non-degenerate four wave mixing process in hot alkali atoms. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2004.01590.pdf. Acesso em: 09 out. 2024. , 2020
    • APA

      Montaña Guerrero, A., Nussenzveig, P., Martinelli, M., Marino, A. M., & Florez, H. M. (2020). Quantum noise correlations of an optical parametric oscillator based on a non-degenerate four wave mixing process in hot alkali atoms. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2004.01590.pdf
    • NLM

      Montaña Guerrero A, Nussenzveig P, Martinelli M, Marino AM, Florez HM. Quantum noise correlations of an optical parametric oscillator based on a non-degenerate four wave mixing process in hot alkali atoms [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2004.01590.pdf
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      Montaña Guerrero A, Nussenzveig P, Martinelli M, Marino AM, Florez HM. Quantum noise correlations of an optical parametric oscillator based on a non-degenerate four wave mixing process in hot alkali atoms [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2004.01590.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: CROMODINÂMICA QUÂNTICA

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    • ABNT

      ANDRADE, Evandro et al. Bag-type model with fractal structure. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1906.08301.pdf. Acesso em: 09 out. 2024. , 2020
    • APA

      Andrade, E., Deppman, A., Megias, E., Menezes, D. P., & Silva, T. N. da. (2020). Bag-type model with fractal structure. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1906.08301.pdf
    • NLM

      Andrade E, Deppman A, Megias E, Menezes DP, Silva TN da. Bag-type model with fractal structure [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1906.08301.pdf
    • Vancouver

      Andrade E, Deppman A, Megias E, Menezes DP, Silva TN da. Bag-type model with fractal structure [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1906.08301.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: COLISÕES

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    • ABNT

      SENA, Isaac Stevão de Andrade Oliveira e DEPPMAN, Airton. Systematic analysis of pT-distributions in p+p collisions. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1209.2367.pdf. Acesso em: 09 out. 2024. , 2020
    • APA

      Sena, I. S. de A. O., & Deppman, A. (2020). Systematic analysis of pT-distributions in p+p collisions. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1209.2367.pdf
    • NLM

      Sena IS de AO, Deppman A. Systematic analysis of pT-distributions in p+p collisions [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1209.2367.pdf
    • Vancouver

      Sena IS de AO, Deppman A. Systematic analysis of pT-distributions in p+p collisions [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1209.2367.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: SISTEMAS NÃO LINEARES, SISTEMAS DINÂMICOS, CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS), TEORIA DE CAMPOS

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    • ABNT

      FILHO, Victo S et al. Stability of the trapped nonconservative Gross-Pitaevskii equation with attractive two-body interaction. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0207403.pdf. Acesso em: 09 out. 2024. , 2020
    • APA

      Filho, V. S., Frederico, T., Gammal, A., & Tomio, L. (2020). Stability of the trapped nonconservative Gross-Pitaevskii equation with attractive two-body interaction. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0207403.pdf
    • NLM

      Filho VS, Frederico T, Gammal A, Tomio L. Stability of the trapped nonconservative Gross-Pitaevskii equation with attractive two-body interaction [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0207403.pdf
    • Vancouver

      Filho VS, Frederico T, Gammal A, Tomio L. Stability of the trapped nonconservative Gross-Pitaevskii equation with attractive two-body interaction [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0207403.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: SISTEMAS DINÂMICOS

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    • ABNT

      WIEB, Nathan et al. Parameter scaling in a novel measure of quantum-classical difference for decohering chaotic systems. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/0904.3353.pdf. Acesso em: 09 out. 2024. , 2020
    • APA

      Wieb, N., Sripakdeevong, P., Gammal, A., & Pattanayak, A. K. (2020). Parameter scaling in a novel measure of quantum-classical difference for decohering chaotic systems. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/0904.3353.pdf
    • NLM

      Wieb N, Sripakdeevong P, Gammal A, Pattanayak AK. Parameter scaling in a novel measure of quantum-classical difference for decohering chaotic systems [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/0904.3353.pdf
    • Vancouver

      Wieb N, Sripakdeevong P, Gammal A, Pattanayak AK. Parameter scaling in a novel measure of quantum-classical difference for decohering chaotic systems [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/0904.3353.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      MENEZES, Débora P et al. Non extensive thermodynamics and neutron star properties. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1410.2264v3.pdf. Acesso em: 09 out. 2024. , 2020
    • APA

      Menezes, D. P., Megías, E., Castro, L. B., & Deppman, A. (2020). Non extensive thermodynamics and neutron star properties. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1410.2264v3.pdf
    • NLM

      Menezes DP, Megías E, Castro LB, Deppman A. Non extensive thermodynamics and neutron star properties. [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1410.2264v3.pdf
    • Vancouver

      Menezes DP, Megías E, Castro LB, Deppman A. Non extensive thermodynamics and neutron star properties. [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1410.2264v3.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: MECÂNICA ESTATÍSTICA, MATÉRIA CONDENSADA

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 09 out. 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 out. 09 ] 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 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/nucl-th/9802085.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE ALTA ENERGIA, RAIOS CÓSMICOS, OBSERVATÓRIOS, FÍSICA DE PARTÍCULAS, ASTROFÍSICA

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    • ABNT

      AAB, A. et al. Design, upgrade and characterization of the silicon photomultiplier front-end for the AMIGA detector at the Pierre Auger observatory. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2011.06633.pdf. Acesso em: 09 out. 2024. , 2020
    • APA

      Aab, A., Albuquerque, I. F. da M. e, Gouffon, P., & Tridapalli, D. B. (2020). Design, upgrade and characterization of the silicon photomultiplier front-end for the AMIGA detector at the Pierre Auger observatory. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2011.06633.pdf
    • NLM

      Aab A, Albuquerque IF da M e, Gouffon P, Tridapalli DB. Design, upgrade and characterization of the silicon photomultiplier front-end for the AMIGA detector at the Pierre Auger observatory [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2011.06633.pdf
    • Vancouver

      Aab A, Albuquerque IF da M e, Gouffon P, Tridapalli DB. Design, upgrade and characterization of the silicon photomultiplier front-end for the AMIGA detector at the Pierre Auger observatory [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2011.06633.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE ALTA ENERGIA, RAIOS CÓSMICOS, OBSERVATÓRIOS, FÍSICA DE PARTÍCULAS, ASTROFÍSICA

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    • ABNT

      AAB, A. et al. Measurement of the cosmic-ray energy spectrum above 2.5×'10 POT. 18' eV using the Pierre Auger observatory. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2008.06486.pdf. Acesso em: 09 out. 2024. , 2020
    • APA

      Aab, A., Albuquerque, I. F. da M. e, Gouffon, P., & Tridapalli, D. B. (2020). Measurement of the cosmic-ray energy spectrum above 2.5×'10 POT. 18' eV using the Pierre Auger observatory. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2008.06486.pdf
    • NLM

      Aab A, Albuquerque IF da M e, Gouffon P, Tridapalli DB. Measurement of the cosmic-ray energy spectrum above 2.5×'10 POT. 18' eV using the Pierre Auger observatory [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2008.06486.pdf
    • Vancouver

      Aab A, Albuquerque IF da M e, Gouffon P, Tridapalli DB. Measurement of the cosmic-ray energy spectrum above 2.5×'10 POT. 18' eV using the Pierre Auger observatory [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2008.06486.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE ALTA ENERGIA, RAIOS CÓSMICOS, OBSERVATÓRIOS, FÍSICA DE PARTÍCULAS, ASTROFÍSICA

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    • ABNT

      AAB, A. et al. Prototype muon detectors for the AMIGA component of the Pierre Auger observatory. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1605.01625.pdf. Acesso em: 09 out. 2024. , 2020
    • APA

      Aab, A., Albuquerque, I. F. da M. e, Gouffon, P., & Tridapalli, D. B. (2020). Prototype muon detectors for the AMIGA component of the Pierre Auger observatory. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1605.01625.pdf
    • NLM

      Aab A, Albuquerque IF da M e, Gouffon P, Tridapalli DB. Prototype muon detectors for the AMIGA component of the Pierre Auger observatory [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1605.01625.pdf
    • Vancouver

      Aab A, Albuquerque IF da M e, Gouffon P, Tridapalli DB. Prototype muon detectors for the AMIGA component of the Pierre Auger observatory [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1605.01625.pdf

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