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  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Assunto: NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      OROPESA, William Gabriel Carreras e NASCIMENTO, Eduardo dos Santos e VIEIRA, André de Pinho. Mean-field model for a mixture of biaxial nematogens and dipolar nanoparticles. Physical Review E, v. 109, n. 5, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.109.054701. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Oropesa, W. G. C., Nascimento, E. dos S., & Vieira, A. de P. (2024). Mean-field model for a mixture of biaxial nematogens and dipolar nanoparticles. Physical Review E, 109( 5). doi:10.1103/PhysRevE.109.054701
    • NLM

      Oropesa WGC, Nascimento E dos S, Vieira A de P. Mean-field model for a mixture of biaxial nematogens and dipolar nanoparticles [Internet]. Physical Review E. 2024 ; 109( 5):[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.109.054701
    • Vancouver

      Oropesa WGC, Nascimento E dos S, Vieira A de P. Mean-field model for a mixture of biaxial nematogens and dipolar nanoparticles [Internet]. Physical Review E. 2024 ; 109( 5):[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.109.054701
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Assunto: TOKAMAKS

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    • ABNT

      LEAL, Bruno Borges et al. Isochronous island bifurcations driven by resonant magnetic perturbations in tokamaks. Physical Review E, v. 109, n. 1, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.109.014230. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Leal, B. B., Caldas, I. L., Sousa, M. C. de, Viana, R. L., & Almeida, A. M. O. de. (2024). Isochronous island bifurcations driven by resonant magnetic perturbations in tokamaks. Physical Review E, 109( 1). doi:10.1103/PhysRevE.109.014230
    • NLM

      Leal BB, Caldas IL, Sousa MC de, Viana RL, Almeida AMO de. Isochronous island bifurcations driven by resonant magnetic perturbations in tokamaks [Internet]. Physical Review E. 2024 ; 109( 1):[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.109.014230
    • Vancouver

      Leal BB, Caldas IL, Sousa MC de, Viana RL, Almeida AMO de. Isochronous island bifurcations driven by resonant magnetic perturbations in tokamaks [Internet]. Physical Review E. 2024 ; 109( 1):[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.109.014230
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Assunto: TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      COSTA, Felipe Hawthorne Gomes da e CLEUREN, B e SANTOS, Carlos Eduardo Fiore dos. Thermodynamics of a minimal interacting heat engine: Comparison between engine designs. Physical Review E, v. 109.n. 6, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.109.064120. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Costa, F. H. G. da, Cleuren, B., & Santos, C. E. F. dos. (2024). Thermodynamics of a minimal interacting heat engine: Comparison between engine designs. Physical Review E, 109.n. 6. doi:10.1103/PhysRevE.109.064120
    • NLM

      Costa FHG da, Cleuren B, Santos CEF dos. Thermodynamics of a minimal interacting heat engine: Comparison between engine designs [Internet]. Physical Review E. 2024 ; 109.n. 6[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.109.064120
    • Vancouver

      Costa FHG da, Cleuren B, Santos CEF dos. Thermodynamics of a minimal interacting heat engine: Comparison between engine designs [Internet]. Physical Review E. 2024 ; 109.n. 6[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.109.064120
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Assunto: TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      ALVES, Jozismar Rodrigues e HENRIQUES, Vera Bohomoletz. Thermodynamic stability at phase coexistence. Physical Review E, v. 108, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.108.044135. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Alves, J. R., & Henriques, V. B. (2023). Thermodynamic stability at phase coexistence. Physical Review E, 108. doi:10.1103/PhysRevE.108.044135
    • NLM

      Alves JR, Henriques VB. Thermodynamic stability at phase coexistence [Internet]. Physical Review E. 2023 ; 108[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.108.044135
    • Vancouver

      Alves JR, Henriques VB. Thermodynamic stability at phase coexistence [Internet]. Physical Review E. 2023 ; 108[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.108.044135
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Assunto: TOKAMAKS

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    • ABNT

      MUGNAINE, Michele et al. Nontwist field line mapping in a tokamak with ergodic magnetic limiter. Physical Review E, v. 108, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.108.055206. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Mugnaine, M., Caldas, I. L., Szezech Jr., J. D., & Viana, R. L. (2023). Nontwist field line mapping in a tokamak with ergodic magnetic limiter. Physical Review E, 108. doi:10.1103/PhysRevE.108.055206
    • NLM

      Mugnaine M, Caldas IL, Szezech Jr. JD, Viana RL. Nontwist field line mapping in a tokamak with ergodic magnetic limiter [Internet]. Physical Review E. 2023 ; 108[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.108.055206
    • Vancouver

      Mugnaine M, Caldas IL, Szezech Jr. JD, Viana RL. Nontwist field line mapping in a tokamak with ergodic magnetic limiter [Internet]. Physical Review E. 2023 ; 108[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.108.055206
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Assunto: TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      HARUNARI, Pedro Eduardo e GARILLI, Alberto e POLETTINI, Matteo. Beat of a current. Physical Review E, v. 107, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.L042105. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Harunari, P. E., Garilli, A., & Polettini, M. (2023). Beat of a current. Physical Review E, 107. doi:10.1103/PhysRevE.107.L042105
    • NLM

      Harunari PE, Garilli A, Polettini M. Beat of a current [Internet]. Physical Review E. 2023 ; 107[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.L042105
    • Vancouver

      Harunari PE, Garilli A, Polettini M. Beat of a current [Internet]. Physical Review E. 2023 ; 107[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.L042105
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Subjects: MECÂNICA ESTATÍSTICA, TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA)

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    • ABNT

      MAMEDE, Iago et al. Obtaining efficient thermal engines from interacting Brownian particles under time-periodic drivings. Physical Review E, v. 105, n. 2, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.105.024106. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Mamede, I., Harunari, P., Akasaki, B. A. N., Proesmans, K., & Fiore, C. E. (2022). Obtaining efficient thermal engines from interacting Brownian particles under time-periodic drivings. Physical Review E, 105( 2). doi:10.1103/PhysRevE.105.024106
    • NLM

      Mamede I, Harunari P, Akasaki BAN, Proesmans K, Fiore CE. Obtaining efficient thermal engines from interacting Brownian particles under time-periodic drivings [Internet]. Physical Review E. 2022 ; 105( 2):[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.105.024106
    • Vancouver

      Mamede I, Harunari P, Akasaki BAN, Proesmans K, Fiore CE. Obtaining efficient thermal engines from interacting Brownian particles under time-periodic drivings [Internet]. Physical Review E. 2022 ; 105( 2):[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.105.024106
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), ANÁLISE ESTOCÁSTICA, MECÂNICA ESTATÍSTICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ENCINAS, Jesus M. e FIORE, Carlos E. Influence of distinct kinds of temporal disorder in discontinuous phase transitions. Physical Review E, v. 103, n. 3, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.032124. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Encinas, J. M., & Fiore, C. E. (2021). Influence of distinct kinds of temporal disorder in discontinuous phase transitions. Physical Review E, 103( 3). doi:10.1103/PhysRevE.103.032124
    • NLM

      Encinas JM, Fiore CE. Influence of distinct kinds of temporal disorder in discontinuous phase transitions [Internet]. Physical Review E. 2021 ; 103( 3):[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.032124
    • Vancouver

      Encinas JM, Fiore CE. Influence of distinct kinds of temporal disorder in discontinuous phase transitions [Internet]. Physical Review E. 2021 ; 103( 3):[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.032124
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Subjects: MECÂNICA ESTATÍSTICA, TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA)

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    • ABNT

      VIEIRA, A. P. e GOLES, Eric e HERRMANN, Hans J. Phase transitions in a conservative game of life. Physical Review E, v. 103, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.012132. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Vieira, A. P., Goles, E., & Herrmann, H. J. (2021). Phase transitions in a conservative game of life. Physical Review E, 103. doi:10.1103/PhysRevE.103.012132
    • NLM

      Vieira AP, Goles E, Herrmann HJ. Phase transitions in a conservative game of life [Internet]. Physical Review E. 2021 ; 103[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.012132
    • Vancouver

      Vieira AP, Goles E, Herrmann HJ. Phase transitions in a conservative game of life [Internet]. Physical Review E. 2021 ; 103[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.012132
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Assunto: ENTROPIA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      FIORE, Carlos Eduardo et al. Current fluctuations in nonequilibrium discontinuous phase transitions. Physical Review E, v. 104, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.104.064123. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Fiore, C. E., Harunari, P. E., Noa, C. E. F., & Landi, G. T. (2021). Current fluctuations in nonequilibrium discontinuous phase transitions. Physical Review E, 104. doi:10.1103/PhysRevE.104.064123
    • NLM

      Fiore CE, Harunari PE, Noa CEF, Landi GT. Current fluctuations in nonequilibrium discontinuous phase transitions [Internet]. Physical Review E. 2021 ; 104[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.104.064123
    • Vancouver

      Fiore CE, Harunari PE, Noa CEF, Landi GT. Current fluctuations in nonequilibrium discontinuous phase transitions [Internet]. Physical Review E. 2021 ; 104[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.104.064123
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, MAGNETOHIDRODINÂMICA, SISTEMAS DINÂMICOS (FÍSICA MATEMÁTICA)

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      EVANS, Todd et al. Observations of heteroclinic bifurcations in resistive magnetohydrodynamic simulations of the plasma response to resonant magnetic perturbations. Physical Review E, v. 103, n. 1, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.013209. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Evans, T., Wu, W., Canal, G. P., & Ferraro, N. (2021). Observations of heteroclinic bifurcations in resistive magnetohydrodynamic simulations of the plasma response to resonant magnetic perturbations. Physical Review E, 103( 1). doi:10.1103/PhysRevE.103.013209
    • NLM

      Evans T, Wu W, Canal GP, Ferraro N. Observations of heteroclinic bifurcations in resistive magnetohydrodynamic simulations of the plasma response to resonant magnetic perturbations [Internet]. Physical Review E. 2021 ; 103( 1):[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.013209
    • Vancouver

      Evans T, Wu W, Canal GP, Ferraro N. Observations of heteroclinic bifurcations in resistive magnetohydrodynamic simulations of the plasma response to resonant magnetic perturbations [Internet]. Physical Review E. 2021 ; 103( 1):[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.013209
  • Source: Physical Review E. Unidades: IF, IAG

    Assunto: TERMODINÂMICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      LIMA, Jose Ademir Sales de e DEPPMAN, Airton. Tsallis meets Boltzmann:q-index for a finite ideal gas and its thermodynamic limit. Physical Review E, v. 101, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.101.040102. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Lima, J. A. S. de, & Deppman, A. (2020). Tsallis meets Boltzmann:q-index for a finite ideal gas and its thermodynamic limit. Physical Review E, 101. doi:10.1103/PhysRevE.101.040102
    • NLM

      Lima JAS de, Deppman A. Tsallis meets Boltzmann:q-index for a finite ideal gas and its thermodynamic limit [Internet]. Physical Review E. 2020 ; 101[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.101.040102
    • Vancouver

      Lima JAS de, Deppman A. Tsallis meets Boltzmann:q-index for a finite ideal gas and its thermodynamic limit [Internet]. Physical Review E. 2020 ; 101[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.101.040102
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Subjects: MECÂNICA ESTATÍSTICA, TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), CITOFISIOLOGIA, MÉTODO DE MONTE CARLO, MEMBRANAS CELULARES

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      BARRETO, Yan Borges e SUKI, Béla e ALENCAR, Adriano Mesquita. Random-walk model of cotransport. Physical Review E, v. 102, n. 2, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.102.022403. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Barreto, Y. B., Suki, B., & Alencar, A. M. (2020). Random-walk model of cotransport. Physical Review E, 102( 2). doi:10.1103/PhysRevE.102.022403
    • NLM

      Barreto YB, Suki B, Alencar AM. Random-walk model of cotransport [Internet]. Physical Review E. 2020 ; 102( 2):[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.102.022403
    • Vancouver

      Barreto YB, Suki B, Alencar AM. Random-walk model of cotransport [Internet]. Physical Review E. 2020 ; 102( 2):[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.102.022403
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Assunto: CRISTAIS LÍQUIDOS

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

      OLIVEIRA, Mário José de e IZZO, Dora. Molecular model for nematic, smectic-A, and smectic-C liquid crystals. Physical Review E, v. 102, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.102.052701. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Oliveira, M. J. de, & Izzo, D. (2020). Molecular model for nematic, smectic-A, and smectic-C liquid crystals. Physical Review E, 102. doi:10.1103/PhysRevE.102.052701
    • NLM

      Oliveira MJ de, Izzo D. Molecular model for nematic, smectic-A, and smectic-C liquid crystals [Internet]. Physical Review E. 2020 ; 102[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.102.052701
    • Vancouver

      Oliveira MJ de, Izzo D. Molecular model for nematic, smectic-A, and smectic-C liquid crystals [Internet]. Physical Review E. 2020 ; 102[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.102.052701
  • Source: Physical Review E. Unidades: IF, FFCLRP

    Subjects: TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), DINÂMICA ESTOCÁSTICA, ENTROPIA, SPIN, FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, MECÂNICA ESTATÍSTICA

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

      SILVA, Roberto da et al. Analysis of earlier times and flux of entropy on the majority voter model with diffusion. Physical Review E, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.101.012130. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Silva, R. da, Oliveira, M. J. de, Castro, T. T. M. de, & Felício, J. R. D. de. (2020). Analysis of earlier times and flux of entropy on the majority voter model with diffusion. Physical Review E. doi:10.1103/PhysRevE.101.012130
    • NLM

      Silva R da, Oliveira MJ de, Castro TTM de, Felício JRD de. Analysis of earlier times and flux of entropy on the majority voter model with diffusion [Internet]. Physical Review E. 2020 ;[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.101.012130
    • Vancouver

      Silva R da, Oliveira MJ de, Castro TTM de, Felício JRD de. Analysis of earlier times and flux of entropy on the majority voter model with diffusion [Internet]. Physical Review E. 2020 ;[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.101.012130
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA, ENTROPIA, DINÂMICA ESTOCÁSTICA, FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, MECÂNICA ESTATÍSTICA

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

      AKASAKI, Bruno Augusto Naves e OLIVEIRA, Mário J. de e FIORE, C. E. Entropy production and heat transport in harmonic chains under time-dependent periodic drivings. Physical Review E, v. 101, n. 1, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.101.012132. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Akasaki, B. A. N., Oliveira, M. J. de, & Fiore, C. E. (2020). Entropy production and heat transport in harmonic chains under time-dependent periodic drivings. Physical Review E, 101( 1). doi:10.1103/PhysRevE.101.012132
    • NLM

      Akasaki BAN, Oliveira MJ de, Fiore CE. Entropy production and heat transport in harmonic chains under time-dependent periodic drivings [Internet]. Physical Review E. 2020 ; 101( 1):[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.101.012132
    • Vancouver

      Akasaki BAN, Oliveira MJ de, Fiore CE. Entropy production and heat transport in harmonic chains under time-dependent periodic drivings [Internet]. Physical Review E. 2020 ; 101( 1):[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.101.012132
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Assunto: TERMODINÂMICA

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

      OLIVEIRA, Mário José de. Stochastic thermodynamics of systems with a continuous space of states. Physical Review E, v. 102, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.102.032114. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Oliveira, M. J. de. (2020). Stochastic thermodynamics of systems with a continuous space of states. Physical Review E, 102. doi:10.1103/PhysRevE.102.032114
    • NLM

      Oliveira MJ de. Stochastic thermodynamics of systems with a continuous space of states [Internet]. Physical Review E. 2020 ; 102[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.102.032114
    • Vancouver

      Oliveira MJ de. Stochastic thermodynamics of systems with a continuous space of states [Internet]. Physical Review E. 2020 ; 102[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.102.032114
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Assunto: CALOR

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

      SILVA, Saulo H S et al. Heat rectification on the XX chain. Physical Review E, v. 102, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.102.062146. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Silva, S. H. S., Landi, G. T., Drumond, R. C., & Pereira, E. (2020). Heat rectification on the XX chain. Physical Review E, 102. doi:10.1103/PhysRevE.102.062146
    • NLM

      Silva SHS, Landi GT, Drumond RC, Pereira E. Heat rectification on the XX chain [Internet]. Physical Review E. 2020 ; 102[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.102.062146
    • Vancouver

      Silva SHS, Landi GT, Drumond RC, Pereira E. Heat rectification on the XX chain [Internet]. Physical Review E. 2020 ; 102[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.102.062146
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Assunto: DINÂMICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CHO, Alexandre Yeong Chan e ROQUE, Victor R C Mourão e GOLDMAN, Carla. Fast and slow axonal transport: A unified approach based on cargo and molecular motor coupled dynamics. Physical Review E, v. 102, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.102.032410. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Cho, A. Y. C., Roque, V. R. C. M., & Goldman, C. (2020). Fast and slow axonal transport: A unified approach based on cargo and molecular motor coupled dynamics. Physical Review E, 102. doi:10.1103/PhysRevE.102.032410
    • NLM

      Cho AYC, Roque VRCM, Goldman C. Fast and slow axonal transport: A unified approach based on cargo and molecular motor coupled dynamics [Internet]. Physical Review E. 2020 ; 102[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.102.032410
    • Vancouver

      Cho AYC, Roque VRCM, Goldman C. Fast and slow axonal transport: A unified approach based on cargo and molecular motor coupled dynamics [Internet]. Physical Review E. 2020 ; 102[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.102.032410
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Assunto: MECÂNICA ESTATÍSTICA CLÁSSICA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      BARRETO, Yan Borges e RODRIGUES, Matheus L. e ALENCAR, Adriano Mesquita. Transport cycle of Escherichia coli lactose permease in a nonhomogeneous random walk model. Physical Review E, v. 99, n. 5, p. 052411, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.99.052411. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Barreto, Y. B., Rodrigues, M. L., & Alencar, A. M. (2019). Transport cycle of Escherichia coli lactose permease in a nonhomogeneous random walk model. Physical Review E, 99( 5), 052411. doi:10.1103/PhysRevE.99.052411
    • NLM

      Barreto YB, Rodrigues ML, Alencar AM. Transport cycle of Escherichia coli lactose permease in a nonhomogeneous random walk model [Internet]. Physical Review E. 2019 ; 99( 5): 052411.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.99.052411
    • Vancouver

      Barreto YB, Rodrigues ML, Alencar AM. Transport cycle of Escherichia coli lactose permease in a nonhomogeneous random walk model [Internet]. Physical Review E. 2019 ; 99( 5): 052411.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.99.052411

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