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  • Source: European Physical Journal C. Unidade: IF

    Subjects: TEORIA DE GAUGE, FÍSICA DE PARTÍCULAS

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    • ABNT

      MCKEON, D G C e BRANDT, Fernando Tadeu Caldeira e MARTINS-FILHO, S. Field redefinition invariant Lagrange multiplier formalism with gauge symmetries. European Physical Journal C, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-024-12764-z. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      McKeon, D. G. C., Brandt, F. T. C., & Martins-Filho, S. (2024). Field redefinition invariant Lagrange multiplier formalism with gauge symmetries. European Physical Journal C. doi:10.1140/epjc/s10052-024-12764-z
    • NLM

      McKeon DGC, Brandt FTC, Martins-Filho S. Field redefinition invariant Lagrange multiplier formalism with gauge symmetries [Internet]. European Physical Journal C. 2024 ;[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-024-12764-z
    • Vancouver

      McKeon DGC, Brandt FTC, Martins-Filho S. Field redefinition invariant Lagrange multiplier formalism with gauge symmetries [Internet]. European Physical Journal C. 2024 ;[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-024-12764-z
  • Source: Chaos, Solitons & Fractals. Unidade: IF

    Subjects: MODELOS MATEMÁTICOS, INTERDISCIPLINARIDADE

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    • ABNT

      PROTACHEVICZ, Paulo Ricardo et al. Plastic neural network with transmission delays promotes equivalence between function and structure. Chaos, Solitons & Fractals, v. 171, n. ju 2023, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2023.113480. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Protachevicz, P. R., Borges, F. da S., Batista, A. M., Baptista, M. da S., Caldas, I. L., Macau, E. E. N., & Lameu, E. L. (2023). Plastic neural network with transmission delays promotes equivalence between function and structure. Chaos, Solitons & Fractals, 171( ju 2023). doi:10.1016/j.chaos.2023.113480
    • NLM

      Protachevicz PR, Borges F da S, Batista AM, Baptista M da S, Caldas IL, Macau EEN, Lameu EL. Plastic neural network with transmission delays promotes equivalence between function and structure [Internet]. Chaos, Solitons & Fractals. 2023 ; 171( ju 2023):[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2023.113480
    • Vancouver

      Protachevicz PR, Borges F da S, Batista AM, Baptista M da S, Caldas IL, Macau EEN, Lameu EL. Plastic neural network with transmission delays promotes equivalence between function and structure [Internet]. Chaos, Solitons & Fractals. 2023 ; 171( ju 2023):[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2023.113480
  • Source: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Unidade: IF

    Subjects: ASTROFÍSICA, COSMOLOGIA, MATÉRIA ESCURA, LENTES GRAVITACIONAIS, GALÁXIAS

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    • ABNT

      POWELL, Devon M. et al. A lensed radio jet at milli-arcsecond resolution – II. Constraints on fuzzy dark matter from an extended gravitational arc. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, v. 524, n. 1, p. L84-L88, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/mnrasl/slad074. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Powell, D. M., Vegetti, S., McKean, J. P., White, S., Ferreira, E. G. M., May, S., & Spingola, C. (2023). A lensed radio jet at milli-arcsecond resolution – II. Constraints on fuzzy dark matter from an extended gravitational arc. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 524( 1), L84-L88. doi:10.1093/mnrasl/slad074
    • NLM

      Powell DM, Vegetti S, McKean JP, White S, Ferreira EGM, May S, Spingola C. A lensed radio jet at milli-arcsecond resolution – II. Constraints on fuzzy dark matter from an extended gravitational arc [Internet]. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 2023 ; 524( 1): L84-L88.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1093/mnrasl/slad074
    • Vancouver

      Powell DM, Vegetti S, McKean JP, White S, Ferreira EGM, May S, Spingola C. A lensed radio jet at milli-arcsecond resolution – II. Constraints on fuzzy dark matter from an extended gravitational arc [Internet]. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 2023 ; 524( 1): L84-L88.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1093/mnrasl/slad074
  • Source: Physical Review D. Unidade: IF

    Assunto: TEORIA QUÂNTICA DE CAMPO

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    • ABNT

      BRANDT, Fernando Tadeu Caldeira et al. Loop corrections in a solvable UV-finite model and its effective field theory. Physical Review D, v. 107, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.107.065008. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Brandt, F. T. C., Frenkel, J., Mckeon, D. G. C., & Sakoda, G. S. S. (2023). Loop corrections in a solvable UV-finite model and its effective field theory. Physical Review D, 107. doi:10.1103/PhysRevD.107.065008
    • NLM

      Brandt FTC, Frenkel J, Mckeon DGC, Sakoda GSS. Loop corrections in a solvable UV-finite model and its effective field theory [Internet]. Physical Review D. 2023 ; 107[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.107.065008
    • Vancouver

      Brandt FTC, Frenkel J, Mckeon DGC, Sakoda GSS. Loop corrections in a solvable UV-finite model and its effective field theory [Internet]. Physical Review D. 2023 ; 107[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.107.065008
  • Source: Physical Review D. Unidade: IF

    Assunto: GRAVIDADE

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    • ABNT

      BRANDT, Fernando Tadeu Caldeira et al. Thermal quantum gravity in a general background gauge. Physical Review D, v. 107, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.107.085020. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Brandt, F. T. C., Frenkel, J., McKeon, D. G. C., & Sakoda, G. S. S. (2023). Thermal quantum gravity in a general background gauge. Physical Review D, 107. doi:10.1103/PhysRevD.107.085020
    • NLM

      Brandt FTC, Frenkel J, McKeon DGC, Sakoda GSS. Thermal quantum gravity in a general background gauge [Internet]. Physical Review D. 2023 ; 107[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.107.085020
    • Vancouver

      Brandt FTC, Frenkel J, McKeon DGC, Sakoda GSS. Thermal quantum gravity in a general background gauge [Internet]. Physical Review D. 2023 ; 107[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.107.085020
  • 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: 04 nov. 2025.
    • 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 2025 nov. 04 ] 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 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.108.L081119
  • Source: Journal of Applied Crystallography (JAC). Unidade: IF

    Subjects: RAIOS X, ESTRUTURA MOLECULAR (FÍSICA MODERNA)

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    • ABNT

      PENACCHIO, Rafaela Felix da Silva et al. Introduction to Python Dynamic Diffraction Toolkit (PyDDT): structural refinement of single crystals via X-ray phase measurements. Journal of Applied Crystallography (JAC), v. 56, p. 1574-1584, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1107/S1600576723005800. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Penacchio, R. F. da S., Estradiote, M. B., Remedios, C. M. R., Calligaris, G. A., Torikachvili, M. S., Kycia, S. W., & Morelhão, S. L. (2023). Introduction to Python Dynamic Diffraction Toolkit (PyDDT): structural refinement of single crystals via X-ray phase measurements. Journal of Applied Crystallography (JAC), 56, 1574-1584. doi:10.1107/S1600576723005800
    • NLM

      Penacchio RF da S, Estradiote MB, Remedios CMR, Calligaris GA, Torikachvili MS, Kycia SW, Morelhão SL. Introduction to Python Dynamic Diffraction Toolkit (PyDDT): structural refinement of single crystals via X-ray phase measurements [Internet]. Journal of Applied Crystallography (JAC). 2023 ; 56 1574-1584.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1107/S1600576723005800
    • Vancouver

      Penacchio RF da S, Estradiote MB, Remedios CMR, Calligaris GA, Torikachvili MS, Kycia SW, Morelhão SL. Introduction to Python Dynamic Diffraction Toolkit (PyDDT): structural refinement of single crystals via X-ray phase measurements [Internet]. Journal of Applied Crystallography (JAC). 2023 ; 56 1574-1584.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1107/S1600576723005800
  • Unidade: IF

    Subjects: CROMODINÂMICA QUÂNTICA, TEORIA DE CAMPOS

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    • ABNT

      BRANDT, Fernando Tadeu Caldeira et al. On the analytically-improved running coupling in QCD. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2205.03142.pdf. Acesso em: 04 nov. 2025. , 2022
    • APA

      Brandt, F. T. C., Frenkel, J., McKeon, D. G. C., & Sakoda, G. S. S. (2022). On the analytically-improved running coupling in QCD. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2205.03142.pdf
    • NLM

      Brandt FTC, Frenkel J, McKeon DGC, Sakoda GSS. On the analytically-improved running coupling in QCD [Internet]. 2022 ;[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2205.03142.pdf
    • Vancouver

      Brandt FTC, Frenkel J, McKeon DGC, Sakoda GSS. On the analytically-improved running coupling in QCD [Internet]. 2022 ;[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2205.03142.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: MECÂNICA QUÂNTICA, PROBABILIDADE

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    • ABNT

      TEZZIN, Alisson Cordeiro Alves et al. Impossibility theorem for extending contextuality to disturbing systems. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2212.06976.pdf. Acesso em: 04 nov. 2025. , 2022
    • APA

      Tezzin, A. C. A., Wolfe, E., Jones, M., & Amaral, B. L. (2022). Impossibility theorem for extending contextuality to disturbing systems. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2212.06976.pdf
    • NLM

      Tezzin ACA, Wolfe E, Jones M, Amaral BL. Impossibility theorem for extending contextuality to disturbing systems [Internet]. 2022 ;[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2212.06976.pdf
    • Vancouver

      Tezzin ACA, Wolfe E, Jones M, Amaral BL. Impossibility theorem for extending contextuality to disturbing systems [Internet]. 2022 ;[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2212.06976.pdf
  • Source: Phyical Review D. Unidade: IF

    Subjects: TEORIA DE GAUGE, RELATIVIDADE (FÍSICA)

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    • ABNT

      BRANDT, Fernando Tadeu Caldeira e FRENKEL, Josif e MCKEON, D. G. C. Quantum gravity in a general background gauge. Phyical Review D, v. 106, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.106.065010. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Brandt, F. T. C., Frenkel, J., & McKeon, D. G. C. (2022). Quantum gravity in a general background gauge. Phyical Review D, 106. doi:10.1103/PhysRevD.106.065010
    • NLM

      Brandt FTC, Frenkel J, McKeon DGC. Quantum gravity in a general background gauge [Internet]. Phyical Review D. 2022 ; 106[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.106.065010
    • Vancouver

      Brandt FTC, Frenkel J, McKeon DGC. Quantum gravity in a general background gauge [Internet]. Phyical Review D. 2022 ; 106[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.106.065010
  • Source: Modern Physics Letters A (MPPLA). Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA MODERNA, PARTÍCULAS ELEMENTARES, TEORIA QUÂNTICA DE CAMPO

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    • ABNT

      BRANDT, Fernando Tadeu Caldeira et al. On the analytically-improved running coupling in QCD. Modern Physics Letters A (MPPLA), v. 37, n. 15, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1142/S0217732322500924. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Brandt, F. T. C., Frenkel, J., McKeon, D. G. C., & Sakoda, G. S. S. (2022). On the analytically-improved running coupling in QCD. Modern Physics Letters A (MPPLA), 37( 15). doi:10.1142/S0217732322500924
    • NLM

      Brandt FTC, Frenkel J, McKeon DGC, Sakoda GSS. On the analytically-improved running coupling in QCD [Internet]. Modern Physics Letters A (MPPLA). 2022 ; 37( 15):[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S0217732322500924
    • Vancouver

      Brandt FTC, Frenkel J, McKeon DGC, Sakoda GSS. On the analytically-improved running coupling in QCD [Internet]. Modern Physics Letters A (MPPLA). 2022 ; 37( 15):[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S0217732322500924
  • Unidade: IF

    Subjects: MATÉRIA ESCURA, NEUTRINOS

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    • ABNT

      COOGAN, Adam et al. Hazma meets HERWIG4DM: precision gamma-ray, neutrino, and positron spectra for light dark matter. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2207.07634.pdf. Acesso em: 04 nov. 2025. , 2022
    • APA

      Coogan, A., Morrison, L., Plehn, T., Profumo, S., & Reimitz, P. (2022). Hazma meets HERWIG4DM: precision gamma-ray, neutrino, and positron spectra for light dark matter. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2207.07634.pdf
    • NLM

      Coogan A, Morrison L, Plehn T, Profumo S, Reimitz P. Hazma meets HERWIG4DM: precision gamma-ray, neutrino, and positron spectra for light dark matter [Internet]. 2022 ;[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2207.07634.pdf
    • Vancouver

      Coogan A, Morrison L, Plehn T, Profumo S, Reimitz P. Hazma meets HERWIG4DM: precision gamma-ray, neutrino, and positron spectra for light dark matter [Internet]. 2022 ;[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2207.07634.pdf
  • Source: Resumos. Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unidade: IF

    Subjects: DIFRAÇÃO POR RAIOS X, HIDROGÊNIO

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    • ABNT

      PENACCHIO, Rafaela Felix da Silva et al. Study of hydrogen bonds in pure and Fe doped L-Asparagine using in-house dynamic X-ray diffraction. 2022, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2022. . Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Penacchio, R. F. da S., Estradiote, M. B., Valerio, A., Morelhão, S. L., Kycia, S. W., & Remédios, C. M. R. (2022). Study of hydrogen bonds in pure and Fe doped L-Asparagine using in-house dynamic X-ray diffraction. In Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física.
    • NLM

      Penacchio RF da S, Estradiote MB, Valerio A, Morelhão SL, Kycia SW, Remédios CMR. Study of hydrogen bonds in pure and Fe doped L-Asparagine using in-house dynamic X-ray diffraction. Resumos. 2022 ;[citado 2025 nov. 04 ]
    • Vancouver

      Penacchio RF da S, Estradiote MB, Valerio A, Morelhão SL, Kycia SW, Remédios CMR. Study of hydrogen bonds in pure and Fe doped L-Asparagine using in-house dynamic X-ray diffraction. Resumos. 2022 ;[citado 2025 nov. 04 ]
  • Unidade: IF

    Subjects: ELETRODINÂMICA QUÂNTICA, TEORIA DE PERTURBAÇÃO PARA OPERADORES LINEARES

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    • ABNT

      BRANDT, Fernando Tadeu Caldeira e FRENKEL, Josif e MCKEON, D. G. C. Feynman diagrams in terms of on-shell propagators. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2206.14860v1.pdf. Acesso em: 04 nov. 2025. , 2022
    • APA

      Brandt, F. T. C., Frenkel, J., & McKeon, D. G. C. (2022). Feynman diagrams in terms of on-shell propagators. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2206.14860v1.pdf
    • NLM

      Brandt FTC, Frenkel J, McKeon DGC. Feynman diagrams in terms of on-shell propagators [Internet]. 2022 ;[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2206.14860v1.pdf
    • Vancouver

      Brandt FTC, Frenkel J, McKeon DGC. Feynman diagrams in terms of on-shell propagators [Internet]. 2022 ;[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2206.14860v1.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: TEORIA DE GAUGE, RELATIVIDADE (FÍSICA)

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    • ABNT

      BRANDT, Fernando Tadeu Caldeira e FRENKEL, Josif e MCKEON, D. G. C. Quantum gravity in a general background gauge. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2208.13004.pdf. Acesso em: 04 nov. 2025. , 2022
    • APA

      Brandt, F. T. C., Frenkel, J., & McKeon, D. G. C. (2022). Quantum gravity in a general background gauge. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2208.13004.pdf
    • NLM

      Brandt FTC, Frenkel J, McKeon DGC. Quantum gravity in a general background gauge [Internet]. 2022 ;[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2208.13004.pdf
    • Vancouver

      Brandt FTC, Frenkel J, McKeon DGC. Quantum gravity in a general background gauge [Internet]. 2022 ;[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2208.13004.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: TOPOLOGIA, REDES NEURAIS

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    • ABNT

      PROTACHEVICZ, Paulo Ricardo et al. Plastic neural network with transmission delays promotes equivalence between function and structure. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2211.05644.pdf. Acesso em: 04 nov. 2025. , 2022
    • APA

      Protachevicz, P. R., Borges, F. S., Batista, A. M., Baptista, M. S., Macau, E. E. N., Lameu, E. L., & Caldas, I. L. (2022). Plastic neural network with transmission delays promotes equivalence between function and structure. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2211.05644.pdf
    • NLM

      Protachevicz PR, Borges FS, Batista AM, Baptista MS, Macau EEN, Lameu EL, Caldas IL. Plastic neural network with transmission delays promotes equivalence between function and structure [Internet]. 2022 ;[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2211.05644.pdf
    • Vancouver

      Protachevicz PR, Borges FS, Batista AM, Baptista MS, Macau EEN, Lameu EL, Caldas IL. Plastic neural network with transmission delays promotes equivalence between function and structure [Internet]. 2022 ;[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2211.05644.pdf
  • Source: Canadian Journal of Physics (CJP). Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA MODERNA, TEORIA QUÂNTICA DE CAMPO, FÍSICA DE PARTÍCULAS

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    • ABNT

      BRANDT, Fernando Tadeu Caldeira et al. Thermal gauge theories with Lagrange multiplier fields. Canadian Journal of Physics (CJP), v. 100, n. 3, p. 139-144, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1139/cjp-2021-0248. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Brandt, F. T. C., Frenkel, J., Martins Filho, S., McKeon, D. G. C., & Sakoda, G. S. S. (2022). Thermal gauge theories with Lagrange multiplier fields. Canadian Journal of Physics (CJP), 100( 3), 139-144. doi:10.1139/cjp-2021-0248
    • NLM

      Brandt FTC, Frenkel J, Martins Filho S, McKeon DGC, Sakoda GSS. Thermal gauge theories with Lagrange multiplier fields [Internet]. Canadian Journal of Physics (CJP). 2022 ; 100( 3): 139-144.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1139/cjp-2021-0248
    • Vancouver

      Brandt FTC, Frenkel J, Martins Filho S, McKeon DGC, Sakoda GSS. Thermal gauge theories with Lagrange multiplier fields [Internet]. Canadian Journal of Physics (CJP). 2022 ; 100( 3): 139-144.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1139/cjp-2021-0248
  • Source: Astrophysical Journal. Unidade: IF

    Assunto: ENERGIA TÉRMICA

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

      LOKKEN, M e LIMA, Marcos Vinicius Borges Teixeira. Superclustering with the Atacama Cosmology Telescope and Dark Energy Survey. I. Evidence for Thermal Energy Anisotropy Using Oriented Stacking. Astrophysical Journal, v. 933, n. 2, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ac7043. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Lokken, M., & Lima, M. V. B. T. (2022). Superclustering with the Atacama Cosmology Telescope and Dark Energy Survey. I. Evidence for Thermal Energy Anisotropy Using Oriented Stacking. Astrophysical Journal, 933( 2). doi:10.3847/1538-4357/ac7043
    • NLM

      Lokken M, Lima MVBT. Superclustering with the Atacama Cosmology Telescope and Dark Energy Survey. I. Evidence for Thermal Energy Anisotropy Using Oriented Stacking [Internet]. Astrophysical Journal. 2022 ; 933( 2):[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ac7043
    • Vancouver

      Lokken M, Lima MVBT. Superclustering with the Atacama Cosmology Telescope and Dark Energy Survey. I. Evidence for Thermal Energy Anisotropy Using Oriented Stacking [Internet]. Astrophysical Journal. 2022 ; 933( 2):[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ac7043
  • Source: Physics Letters B. Unidade: IF

    Subjects: ASTROFÍSICA, COSMOLOGIA, MATÉRIA ESCURA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    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: 04 nov. 2025.
    • 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 2025 nov. 04 ] 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 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2022.137298
  • Source: Physical Review D. Unidade: IF

    Assunto: ESPALHAMENTO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      BRANDT, Fernando Tadeu Caldeira et al. Forward scattering amplitudes in the imaginary time formalism. Physical Review D, v. 104, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.104.105007. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Brandt, F. T. C., Frenkel, J., Martins Filho, S., McKeon, D. G. C., & Sakoda, G. S. S. (2021). Forward scattering amplitudes in the imaginary time formalism. Physical Review D, 104. doi:10.1103/PhysRevD.104.105007
    • NLM

      Brandt FTC, Frenkel J, Martins Filho S, McKeon DGC, Sakoda GSS. Forward scattering amplitudes in the imaginary time formalism [Internet]. Physical Review D. 2021 ; 104[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.104.105007
    • Vancouver

      Brandt FTC, Frenkel J, Martins Filho S, McKeon DGC, Sakoda GSS. Forward scattering amplitudes in the imaginary time formalism [Internet]. Physical Review D. 2021 ; 104[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.104.105007

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