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  • Fonte: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Assuntos: FÍSICA DE PLASMAS, FÍSICA DE PARTÍCULAS, MECÂNICA ESTATÍSTICA

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    • ABNT

      SILVEIRA, Francisco Eugenio Mendonça da e BENETTI, Monã Hegel e CALDAS, Iberê Luiz. Suprathermal corrections to Bohm–Gross dispersion. Physics of Plasmas, v. 29, n. 5, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0090547. Acesso em: 06 nov. 2025.
    • APA

      Silveira, F. E. M. da, Benetti, M. H., & Caldas, I. L. (2022). Suprathermal corrections to Bohm–Gross dispersion. Physics of Plasmas, 29( 5). doi:10.1063/5.0090547
    • NLM

      Silveira FEM da, Benetti MH, Caldas IL. Suprathermal corrections to Bohm–Gross dispersion [Internet]. Physics of Plasmas. 2022 ; 29( 5):[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0090547
    • Vancouver

      Silveira FEM da, Benetti MH, Caldas IL. Suprathermal corrections to Bohm–Gross dispersion [Internet]. Physics of Plasmas. 2022 ; 29( 5):[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0090547
  • Fonte: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Assuntos: FÍSICA DE PLASMAS, FÍSICA DO ESTADO LÍQUIDO, DINÂMICA DOS FLUÍDOS, ONDAS DE CHOQUE, PULSARES, ELETROSTÁTICA, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS

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    • ABNT

      SILVEIRA, Francisco Eugenio Mendonça da et al. Description limit for soliton waves due to critical scaling of electrostatic potential. Physics of Plasmas, v. 28, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0059437. Acesso em: 06 nov. 2025.
    • APA

      Silveira, F. E. M. da, Benetti, M. H., Caldas, I. L., & Santos, K. N. M. M. dos. (2021). Description limit for soliton waves due to critical scaling of electrostatic potential. Physics of Plasmas, 28. doi:10.1063/5.0059437
    • NLM

      Silveira FEM da, Benetti MH, Caldas IL, Santos KNMM dos. Description limit for soliton waves due to critical scaling of electrostatic potential [Internet]. Physics of Plasmas. 2021 ; 28[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0059437
    • Vancouver

      Silveira FEM da, Benetti MH, Caldas IL, Santos KNMM dos. Description limit for soliton waves due to critical scaling of electrostatic potential [Internet]. Physics of Plasmas. 2021 ; 28[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0059437
  • Fonte: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Assunto: ONDAS ELETROMAGNÉTICAS

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    • ABNT

      SOUSA, M C de et al. Wave–particle interactions in a long traveling wave tube with upgraded helix. Physics of Plasmas, v. 27, n. 9, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0018959. Acesso em: 06 nov. 2025.
    • APA

      Sousa, M. C. de, Doveil, F., Elskens, Y., & Caldas, I. L. (2020). Wave–particle interactions in a long traveling wave tube with upgraded helix. Physics of Plasmas, 27( 9). doi:10.1063/5.0018959
    • NLM

      Sousa MC de, Doveil F, Elskens Y, Caldas IL. Wave–particle interactions in a long traveling wave tube with upgraded helix [Internet]. Physics of Plasmas. 2020 ; 27( 9):[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0018959
    • Vancouver

      Sousa MC de, Doveil F, Elskens Y, Caldas IL. Wave–particle interactions in a long traveling wave tube with upgraded helix [Internet]. Physics of Plasmas. 2020 ; 27( 9):[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0018959
  • Fonte: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Assuntos: FÍSICA DE PLASMAS, TOKAMAKS, GEODÉSIA FÍSICA

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    • ABNT

      ELFIMOV, Artour e GALVÃO, Ricardo Magnus Osório e GORELENKOV, N. N. Geodesic modes driven by untrapped resonances of NB energetic ions in tokamaks. Physics of Plasmas, v. 26, n. 10, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.5110175. Acesso em: 06 nov. 2025.
    • APA

      Elfimov, A., Galvão, R. M. O., & Gorelenkov, N. N. (2019). Geodesic modes driven by untrapped resonances of NB energetic ions in tokamaks. Physics of Plasmas, 26( 10). doi:10.1063/1.5110175
    • NLM

      Elfimov A, Galvão RMO, Gorelenkov NN. Geodesic modes driven by untrapped resonances of NB energetic ions in tokamaks. [Internet]. Physics of Plasmas. 2019 ; 26( 10):[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5110175
    • Vancouver

      Elfimov A, Galvão RMO, Gorelenkov NN. Geodesic modes driven by untrapped resonances of NB energetic ions in tokamaks. [Internet]. Physics of Plasmas. 2019 ; 26( 10):[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5110175
  • Fonte: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Assunto: FÍSICA DE PLASMAS

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    • ABNT

      PEREIRA, Felipe Augusto Cardoso e GUIMARÃES FILHO, Zwinglio de Oliveira e CALDAS, Iberê Luiz. Statistical properties of intermittent bursts in the Texas Helimak. Physics of Plasmas, n. 5, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.5086055. Acesso em: 06 nov. 2025.
    • APA

      Pereira, F. A. C., Guimarães Filho, Z. de O., & Caldas, I. L. (2019). Statistical properties of intermittent bursts in the Texas Helimak. Physics of Plasmas, ( 5). doi:10.1063/1.5086055
    • NLM

      Pereira FAC, Guimarães Filho Z de O, Caldas IL. Statistical properties of intermittent bursts in the Texas Helimak [Internet]. Physics of Plasmas. 2019 ;( 5):[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5086055
    • Vancouver

      Pereira FAC, Guimarães Filho Z de O, Caldas IL. Statistical properties of intermittent bursts in the Texas Helimak [Internet]. Physics of Plasmas. 2019 ;( 5):[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5086055
  • Fonte: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Assuntos: FÍSICA DE PLASMAS, TOKAMAKS, REDES NEURAIS

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    • ABNT

      MARCUS, Francisco Alberto et al. Influence of the radial electric field on the shearless transport barriers in tokamaks. Physics of Plasmas, v. 26, n. 2, p. 22302, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.5071437. Acesso em: 06 nov. 2025.
    • APA

      Marcus, F. A., Roberto, M., Caldas, I. L., Rosalem, K. C., & Elskens, Y. (2019). Influence of the radial electric field on the shearless transport barriers in tokamaks. Physics of Plasmas, 26( 2), 22302. doi:10.1063/1.5071437
    • NLM

      Marcus FA, Roberto M, Caldas IL, Rosalem KC, Elskens Y. Influence of the radial electric field on the shearless transport barriers in tokamaks [Internet]. Physics of Plasmas. 2019 ; 26( 2): 22302.[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5071437
    • Vancouver

      Marcus FA, Roberto M, Caldas IL, Rosalem KC, Elskens Y. Influence of the radial electric field on the shearless transport barriers in tokamaks [Internet]. Physics of Plasmas. 2019 ; 26( 2): 22302.[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5071437
  • Fonte: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Assuntos: TOKAMAKS, FÍSICA DE PLASMAS

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    • ABNT

      PEREIRA, F. A. C. et al. Burst temperature from conditional analysis in texas helimak and TCABR tokamak. Physics of Plasmas, v. 25, n. 4, p. 042301, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.5025062. Acesso em: 06 nov. 2025.
    • APA

      Pereira, F. A. C., Hernandez, W. A., Toufen, D. L., Gentle, K. W., Caldas, I. L., & Guimarães Filho, Z. de O. (2018). Burst temperature from conditional analysis in texas helimak and TCABR tokamak. Physics of Plasmas, 25( 4), 042301. doi:10.1063/1.5025062
    • NLM

      Pereira FAC, Hernandez WA, Toufen DL, Gentle KW, Caldas IL, Guimarães Filho Z de O. Burst temperature from conditional analysis in texas helimak and TCABR tokamak [Internet]. Physics of Plasmas. 2018 ; 25( 4): 042301.[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5025062
    • Vancouver

      Pereira FAC, Hernandez WA, Toufen DL, Gentle KW, Caldas IL, Guimarães Filho Z de O. Burst temperature from conditional analysis in texas helimak and TCABR tokamak [Internet]. Physics of Plasmas. 2018 ; 25( 4): 042301.[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5025062
  • Fonte: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Assuntos: TOKAMAKS, FÍSICA DE PLASMAS, ESPECTROSCOPIA

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    • ABNT

      GRENFELL, Gustavo Guedes et al. H-mode access and the role of spectral shift with electrode biasing in the TCABR tokamak. Physics of Plasmas, v. 25, n. 7, p. 072301, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.5029561. Acesso em: 06 nov. 2025.
    • APA

      Grenfell, G. G., Oliveira, D. S. de, Elizondo, J. I., Reis, A. P., Baquero, W. A. H., Oliveira, A. M. de, et al. (2018). H-mode access and the role of spectral shift with electrode biasing in the TCABR tokamak. Physics of Plasmas, 25( 7), 072301. doi:10.1063/1.5029561
    • NLM

      Grenfell GG, Oliveira DS de, Elizondo JI, Reis AP, Baquero WAH, Oliveira AM de, Ronchi G, Sa WP de, Guimarães Filho Z de O, Nascimento IC do, Severo JHF. H-mode access and the role of spectral shift with electrode biasing in the TCABR tokamak [Internet]. Physics of Plasmas. 2018 ; 25( 7): 072301.[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5029561
    • Vancouver

      Grenfell GG, Oliveira DS de, Elizondo JI, Reis AP, Baquero WAH, Oliveira AM de, Ronchi G, Sa WP de, Guimarães Filho Z de O, Nascimento IC do, Severo JHF. H-mode access and the role of spectral shift with electrode biasing in the TCABR tokamak [Internet]. Physics of Plasmas. 2018 ; 25( 7): 072301.[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5029561
  • Fonte: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Assuntos: FÍSICA DE PLASMAS, TEORIA CINÉTICA

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    • ABNT

      OLIVEIRA, Diego Sales de e GALVÃO, Ricardo Magnus Osório. Transport equations in magnetized plasmas for non-Maxwellian distribution functions. Physics of Plasmas, v. 25, n. 10, p. 102308/1-102308/14, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.5049237. Acesso em: 06 nov. 2025.
    • APA

      Oliveira, D. S. de, & Galvão, R. M. O. (2018). Transport equations in magnetized plasmas for non-Maxwellian distribution functions. Physics of Plasmas, 25( 10), 102308/1-102308/14. doi:10.1063/1.5049237
    • NLM

      Oliveira DS de, Galvão RMO. Transport equations in magnetized plasmas for non-Maxwellian distribution functions [Internet]. Physics of Plasmas. 2018 ; 25( 10): 102308/1-102308/14.[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5049237
    • Vancouver

      Oliveira DS de, Galvão RMO. Transport equations in magnetized plasmas for non-Maxwellian distribution functions [Internet]. Physics of Plasmas. 2018 ; 25( 10): 102308/1-102308/14.[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5049237
  • Fonte: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Assuntos: FÍSICA DE PLASMAS, ACELERAÇÃO DE PARTÍCULAS, CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS)

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    • ABNT

      SOUSA, Meirielen Caetano de e CALDAS, Iberê Luiz. Improving particle beam acceleration in plasmas. Physics of Plasmas, v. 25, n. 4, p. 043110/1-043110/10, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.5017508. Acesso em: 06 nov. 2025.
    • APA

      Sousa, M. C. de, & Caldas, I. L. (2018). Improving particle beam acceleration in plasmas. Physics of Plasmas, 25( 4), 043110/1-043110/10. doi:10.1063/1.5017508
    • NLM

      Sousa MC de, Caldas IL. Improving particle beam acceleration in plasmas [Internet]. Physics of Plasmas. 2018 ; 25( 4): 043110/1-043110/10.[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5017508
    • Vancouver

      Sousa MC de, Caldas IL. Improving particle beam acceleration in plasmas [Internet]. Physics of Plasmas. 2018 ; 25( 4): 043110/1-043110/10.[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5017508
  • Fonte: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Assuntos: MECÂNICA ESTATÍSTICA CLÁSSICA, MECÂNICA ESTATÍSTICA

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    • ABNT

      RIOS, L A e GALVÃO, Ricardo Magnus Osório e CIRTO, L. Comment on “debye shielding in a nonextensive plasma” [Phys. Plasmas 18, 062102 (2011)]. Physics of Plasmas, v. 19, n. 3, p. 034701/1-034701/2, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.3697818. Acesso em: 06 nov. 2025.
    • APA

      Rios, L. A., Galvão, R. M. O., & Cirto, L. (2012). Comment on “debye shielding in a nonextensive plasma” [Phys. Plasmas 18, 062102 (2011)]. Physics of Plasmas, 19( 3), 034701/1-034701/2. doi:10.1063/1.3697818
    • NLM

      Rios LA, Galvão RMO, Cirto L. Comment on “debye shielding in a nonextensive plasma” [Phys. Plasmas 18, 062102 (2011)] [Internet]. Physics of Plasmas. 2012 ; 19( 3): 034701/1-034701/2.[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.3697818
    • Vancouver

      Rios LA, Galvão RMO, Cirto L. Comment on “debye shielding in a nonextensive plasma” [Phys. Plasmas 18, 062102 (2011)] [Internet]. Physics of Plasmas. 2012 ; 19( 3): 034701/1-034701/2.[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.3697818
  • Fonte: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Assuntos: TURBULÊNCIA, ESPECTROS, PLASMA

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

      TOUFEN, D L et al. Turbulence driven particle transport in texas helimak. Physics of Plasmas, v. 19, n. ja2012, p. 012307, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.3676607. Acesso em: 06 nov. 2025.
    • APA

      Toufen, D. L., Guimarães Filho, Z. de O., F. A. Marcus,, Gentle, K. W., & Caldas, I. L. (2012). Turbulence driven particle transport in texas helimak. Physics of Plasmas, 19( ja2012), 012307. doi:10.1063/1.3676607
    • NLM

      Toufen DL, Guimarães Filho Z de O, F. A. Marcus, Gentle KW, Caldas IL. Turbulence driven particle transport in texas helimak [Internet]. Physics of Plasmas. 2012 ;19( ja2012): 012307.[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.3676607
    • Vancouver

      Toufen DL, Guimarães Filho Z de O, F. A. Marcus, Gentle KW, Caldas IL. Turbulence driven particle transport in texas helimak [Internet]. Physics of Plasmas. 2012 ;19( ja2012): 012307.[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.3676607
  • Fonte: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Assunto: FÍSICA DE PLASMAS

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

      RIOS, L A e GALVÃO, Ricardo Magnus Osório. Modulation of whistler waves in nonthermal plasmas. Physics of Plasmas, v. fe 2011, p. 022311, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.3556125. Acesso em: 06 nov. 2025.
    • APA

      Rios, L. A., & Galvão, R. M. O. (2011). Modulation of whistler waves in nonthermal plasmas. Physics of Plasmas, fe 2011, 022311. doi:10.1063/1.3556125
    • NLM

      Rios LA, Galvão RMO. Modulation of whistler waves in nonthermal plasmas [Internet]. Physics of Plasmas. 2011 ; fe 2011 022311.[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.3556125
    • Vancouver

      Rios LA, Galvão RMO. Modulation of whistler waves in nonthermal plasmas [Internet]. Physics of Plasmas. 2011 ; fe 2011 022311.[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.3556125
  • Fonte: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Assuntos: FÍSICA DE PLASMAS, TOKAMAKS, TURBULÊNCIA

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

      GUIMARÃES FILHO, Zwinglio de Oliveira et al. Recurrence quantification analysis of turbulent fluctuations in the plasma edge of Tokamak Chauffage Alfvén Brésilien tokamak. Physics of Plasmas, v. 17, n. 1, p. 012303/1-012303/8, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.3280010. Acesso em: 06 nov. 2025.
    • APA

      Guimarães Filho, Z. de O., Caldas, I. L., Viana, R. L., Nascimento, I. C., Kuznetsov, Y., & Kurths, J. (2010). Recurrence quantification analysis of turbulent fluctuations in the plasma edge of Tokamak Chauffage Alfvén Brésilien tokamak. Physics of Plasmas, 17( 1), 012303/1-012303/8. doi:10.1063/1.3280010
    • NLM

      Guimarães Filho Z de O, Caldas IL, Viana RL, Nascimento IC, Kuznetsov Y, Kurths J. Recurrence quantification analysis of turbulent fluctuations in the plasma edge of Tokamak Chauffage Alfvén Brésilien tokamak [Internet]. Physics of Plasmas. 2010 ; 17( 1): 012303/1-012303/8.[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.3280010
    • Vancouver

      Guimarães Filho Z de O, Caldas IL, Viana RL, Nascimento IC, Kuznetsov Y, Kurths J. Recurrence quantification analysis of turbulent fluctuations in the plasma edge of Tokamak Chauffage Alfvén Brésilien tokamak [Internet]. Physics of Plasmas. 2010 ; 17( 1): 012303/1-012303/8.[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.3280010
  • Fonte: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Assunto: ONDAS ELETROMAGNÉTICAS

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

      RIOS, L A e GALVÃO, Ricardo Magnus Osório. Self-modulation of linearly polarized electromagnetic waves in non-Maxwellian plasmas. Physics of Plasmas, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.3389228. Acesso em: 06 nov. 2025.
    • APA

      Rios, L. A., & Galvão, R. M. O. (2010). Self-modulation of linearly polarized electromagnetic waves in non-Maxwellian plasmas. Physics of Plasmas. doi:10.1063/1.3389228
    • NLM

      Rios LA, Galvão RMO. Self-modulation of linearly polarized electromagnetic waves in non-Maxwellian plasmas [Internet]. Physics of Plasmas. 2010 ;[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.3389228
    • Vancouver

      Rios LA, Galvão RMO. Self-modulation of linearly polarized electromagnetic waves in non-Maxwellian plasmas [Internet]. Physics of Plasmas. 2010 ;[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.3389228
  • Fonte: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Assunto: GEODÉSIA FÍSICA

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    • ABNT

      ELFIMOV, A G et al. Determination of the minimum value of the safety factor from geodesic Alfvén eigenmodes in Joint European Torus. Physics of Plasmas, v. 17, n. 11, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.3494212. Acesso em: 06 nov. 2025.
    • APA

      Elfimov, A. G., Galvão, R. M. O., Sharapov, S. E., & JET-EFDA JET-EFDA Contributors,. (2010). Determination of the minimum value of the safety factor from geodesic Alfvén eigenmodes in Joint European Torus. Physics of Plasmas, 17( 11). doi:10.1063/1.3494212
    • NLM

      Elfimov AG, Galvão RMO, Sharapov SE, JET-EFDA JET-EFDA Contributors. Determination of the minimum value of the safety factor from geodesic Alfvén eigenmodes in Joint European Torus [Internet]. Physics of Plasmas. 2010 ;17( 11):[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.3494212
    • Vancouver

      Elfimov AG, Galvão RMO, Sharapov SE, JET-EFDA JET-EFDA Contributors. Determination of the minimum value of the safety factor from geodesic Alfvén eigenmodes in Joint European Torus [Internet]. Physics of Plasmas. 2010 ;17( 11):[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.3494212
  • Fonte: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Assunto: TOKAMAKS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      LIMA, Gustavo Zampier dos Santos et al. Bicoherence in electrostatic turbulence driven by high magnetohydrodynamic activity in Tokamak Chauffage Alfvén Brésilien. Physics of Plasmas, v. 16, n. 4, 2009Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.3099701. Acesso em: 06 nov. 2025.
    • APA

      Lima, G. Z. dos S., Guimarães Filho, Z. de O., Batista, A. M., Caldas, I. L., Lopes, S. R., Viana, R. L., et al. (2009). Bicoherence in electrostatic turbulence driven by high magnetohydrodynamic activity in Tokamak Chauffage Alfvén Brésilien. Physics of Plasmas, 16( 4). doi:10.1063/1.3099701
    • NLM

      Lima GZ dos S, Guimarães Filho Z de O, Batista AM, Caldas IL, Lopes SR, Viana RL, Nascimento IC, Kuznetsov YK. Bicoherence in electrostatic turbulence driven by high magnetohydrodynamic activity in Tokamak Chauffage Alfvén Brésilien [Internet]. Physics of Plasmas. 2009 ; 16( 4):[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.3099701
    • Vancouver

      Lima GZ dos S, Guimarães Filho Z de O, Batista AM, Caldas IL, Lopes SR, Viana RL, Nascimento IC, Kuznetsov YK. Bicoherence in electrostatic turbulence driven by high magnetohydrodynamic activity in Tokamak Chauffage Alfvén Brésilien [Internet]. Physics of Plasmas. 2009 ; 16( 4):[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.3099701
  • Fonte: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Assunto: TOKAMAKS

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    • ABNT

      ELFIMOV, Artour G. Kinetic ion effect on geodesic acoustic Alfvén modes in tokamaks. Physics of Plasmas, v. 16, n. 3, 2009Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.3081547. Acesso em: 06 nov. 2025.
    • APA

      Elfimov, A. G. (2009). Kinetic ion effect on geodesic acoustic Alfvén modes in tokamaks. Physics of Plasmas, 16( 3). doi:10.1063/1.3081547
    • NLM

      Elfimov AG. Kinetic ion effect on geodesic acoustic Alfvén modes in tokamaks [Internet]. Physics of Plasmas. 2009 ; 16( 3):[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.3081547
    • Vancouver

      Elfimov AG. Kinetic ion effect on geodesic acoustic Alfvén modes in tokamaks [Internet]. Physics of Plasmas. 2009 ; 16( 3):[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.3081547
  • Fonte: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Assuntos: TURBULÊNCIA, TOKAMAKS, MAGNETOHIDRODINÂMICA

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    • ABNT

      GUIMARÃES FILHO, Zwinglio de Oliveira et al. Electrostatic turbulence driven by high magnetohydrodynamic activity in Tokamak Chauffage Alfvén Brésilien. Physics of Plasmas, v. 15, n. 6, p. 062501/1-062501/8, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.2920211. Acesso em: 06 nov. 2025.
    • APA

      Guimarães Filho, Z. de O., Caldas, I. L., Viana, R. L., Heller, M. V. A. P., Nascimento, I. C., Kuznetsov, Y. K., & Bengtson, R. D. (2008). Electrostatic turbulence driven by high magnetohydrodynamic activity in Tokamak Chauffage Alfvén Brésilien. Physics of Plasmas, 15( 6), 062501/1-062501/8. doi:10.1063/1.2920211
    • NLM

      Guimarães Filho Z de O, Caldas IL, Viana RL, Heller MVAP, Nascimento IC, Kuznetsov YK, Bengtson RD. Electrostatic turbulence driven by high magnetohydrodynamic activity in Tokamak Chauffage Alfvén Brésilien [Internet]. Physics of Plasmas. 2008 ; 15( 6): 062501/1-062501/8.[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.2920211
    • Vancouver

      Guimarães Filho Z de O, Caldas IL, Viana RL, Heller MVAP, Nascimento IC, Kuznetsov YK, Bengtson RD. Electrostatic turbulence driven by high magnetohydrodynamic activity in Tokamak Chauffage Alfvén Brésilien [Internet]. Physics of Plasmas. 2008 ; 15( 6): 062501/1-062501/8.[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.2920211
  • Fonte: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Assunto: TOKAMAKS

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    • ABNT

      ELFIMOV, Artour G. Kinetic effect on low frequency Alfvén continuum in tokamaks. Physics of Plasmas, v. 15, n. 7, p. 74503/1-74503/6, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.2952837. Acesso em: 06 nov. 2025.
    • APA

      Elfimov, A. G. (2008). Kinetic effect on low frequency Alfvén continuum in tokamaks. Physics of Plasmas, 15( 7), 74503/1-74503/6. doi:10.1063/1.2952837
    • NLM

      Elfimov AG. Kinetic effect on low frequency Alfvén continuum in tokamaks [Internet]. Physics of Plasmas. 2008 ; 15( 7): 74503/1-74503/6.[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.2952837
    • Vancouver

      Elfimov AG. Kinetic effect on low frequency Alfvén continuum in tokamaks [Internet]. Physics of Plasmas. 2008 ; 15( 7): 74503/1-74503/6.[citado 2025 nov. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.2952837

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