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  • Unidade: IF

    Assunto: MODELO DE POTTS

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    • ABNT

      OLIVEIRA, Mário José de. Positive heat capacity in the microcanonical ensemble. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2004.09941.pdf. Acesso em: 19 abr. 2024. , 2020
    • APA

      Oliveira, M. J. de. (2020). Positive heat capacity in the microcanonical ensemble. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2004.09941.pdf
    • NLM

      Oliveira MJ de. Positive heat capacity in the microcanonical ensemble [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2004.09941.pdf
    • Vancouver

      Oliveira MJ de. Positive heat capacity in the microcanonical ensemble [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2004.09941.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: SURTOS DE DOENÇAS, EPIDEMIOLOGIA, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS

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    • ABNT

      CASTRO, Tânia Tomé Martins de e OLIVEIRA, Mário José de. Epidemic spreading. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2012.13374.pdf. Acesso em: 19 abr. 2024. , 2020
    • APA

      Castro, T. T. M. de, & Oliveira, M. J. de. (2020). Epidemic spreading. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2012.13374.pdf
    • NLM

      Castro TTM de, Oliveira MJ de. Epidemic spreading [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2012.13374.pdf
    • Vancouver

      Castro TTM de, Oliveira MJ de. Epidemic spreading [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2012.13374.pdf
  • 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
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    • 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: 19 abr. 2024.
    • APA

      Silva, R. da, Oliveira, M. J. de, Tome, T., & 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, Tome T, Felício JRD de. Analysis of earlier times and flux of entropy on the majority voter model with diffusion [Internet]. Physical Review E. 2020 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.101.012130
    • Vancouver

      Silva R da, Oliveira MJ de, Tome T, Felício JRD de. Analysis of earlier times and flux of entropy on the majority voter model with diffusion [Internet]. Physical Review E. 2020 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.101.012130
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Assunto: CRISTAIS LÍQUIDOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • 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: 19 abr. 2024.
    • 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 2024 abr. 19 ] 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 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.102.052701
  • Unidade: IF

    Subjects: MÉTODO DE MONTE CARLO, EPIDEMIOLOGIA, FÍSICA, EQUAÇÕES

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    • ABNT

      CASTRO, Tânia Tomé Martins de e OLIVEIRA, Mário José de. Stochastic approach to epidemic spreading. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2009.03409.pdf. Acesso em: 19 abr. 2024. , 2020
    • APA

      Castro, T. T. M. de, & Oliveira, M. J. de. (2020). Stochastic approach to epidemic spreading. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2009.03409.pdf
    • NLM

      Castro TTM de, Oliveira MJ de. Stochastic approach to epidemic spreading [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2009.03409.pdf
    • Vancouver

      Castro TTM de, Oliveira MJ de. Stochastic approach to epidemic spreading [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2009.03409.pdf
  • Source: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. Unidade: IF

    Assunto: MODELO DE POTTS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      OLIVEIRA, Mário José de. Positive heat capacity in the microcanonical ensemble. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, v. 554, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physa.2020.124698. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Oliveira, M. J. de. (2020). Positive heat capacity in the microcanonical ensemble. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 554. doi:10.1016/j.physa.2020.124698
    • NLM

      Oliveira MJ de. Positive heat capacity in the microcanonical ensemble [Internet]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2020 ; 554[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2020.124698
    • Vancouver

      Oliveira MJ de. Positive heat capacity in the microcanonical ensemble [Internet]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2020 ; 554[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2020.124698
  • Source: Brazilian Journal of Physics. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA, EQUAÇÕES

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    • ABNT

      CASTRO, Tânia Tomé Martins de e OLIVEIRA, Mário José de. Stochastic Approach to Epidemic Spreading. Brazilian Journal of Physics, v. 50, p. 832–843, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13538-020-00800-8. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Castro, T. T. M. de, & Oliveira, M. J. de. (2020). Stochastic Approach to Epidemic Spreading. Brazilian Journal of Physics, 50, 832–843. doi:10.1007/s13538-020-00800-8
    • NLM

      Castro TTM de, Oliveira MJ de. Stochastic Approach to Epidemic Spreading [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2020 ; 50 832–843.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-020-00800-8
    • Vancouver

      Castro TTM de, Oliveira MJ de. Stochastic Approach to Epidemic Spreading [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2020 ; 50 832–843.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-020-00800-8
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Assunto: TERMODINÂMICA

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    • 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: 19 abr. 2024.
    • 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 2024 abr. 19 ] 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 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.102.032114
  • 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: 19 abr. 2024.
    • 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 2024 abr. 19 ] 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 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.101.012132
  • Source: Revista Brasileira de Ensino de Física. Unidade: IF

    Assunto: TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      OLIVEIRA, Mário José de. Exact and inexact differentials in the early development of mechanics and thermodynamics. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 42, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2019-0192. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Oliveira, M. J. de. (2020). Exact and inexact differentials in the early development of mechanics and thermodynamics. Revista Brasileira de Ensino de Física, 42. doi:10.1590/1806-9126-RBEF-2019-0192
    • NLM

      Oliveira MJ de. Exact and inexact differentials in the early development of mechanics and thermodynamics [Internet]. Revista Brasileira de Ensino de Física. 2020 ; 42[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2019-0192
    • Vancouver

      Oliveira MJ de. Exact and inexact differentials in the early development of mechanics and thermodynamics [Internet]. Revista Brasileira de Ensino de Física. 2020 ; 42[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2019-0192
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS

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    • ABNT

      AKASAKI, Bruno Augusto Naves e FIORE, C. E. e OLIVEIRA, Mário José de. Entropy production and heat transport in harmonic chains under time dependent periodic drivings. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1910.12602. Acesso em: 19 abr. 2024. , 2019
    • APA

      Akasaki, B. A. N., Fiore, C. E., & Oliveira, M. J. de. (2019). Entropy production and heat transport in harmonic chains under time dependent periodic drivings. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1910.12602
    • NLM

      Akasaki BAN, Fiore CE, Oliveira MJ de. Entropy production and heat transport in harmonic chains under time dependent periodic drivings [Internet]. 2019 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1910.12602
    • Vancouver

      Akasaki BAN, Fiore CE, Oliveira MJ de. Entropy production and heat transport in harmonic chains under time dependent periodic drivings [Internet]. 2019 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1910.12602
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS

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

      OLIVEIRA, Mário José de. Quantum langevin equation. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1912.12063. Acesso em: 19 abr. 2024. , 2019
    • APA

      Oliveira, M. J. de. (2019). Quantum langevin equation. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1912.12063
    • NLM

      Oliveira MJ de. Quantum langevin equation [Internet]. 2019 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1912.12063
    • Vancouver

      Oliveira MJ de. Quantum langevin equation [Internet]. 2019 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1912.12063
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS

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

      NOA, Carlos Ernesto Fernández et al. Entropy production and heat capacity of systems under time-dependent oscillating temperature. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1811.06310. Acesso em: 19 abr. 2024. , 2019
    • APA

      Noa, C. E. F., Harunari, P. E., Fiore, C. E., & Oliveira, M. J. de. (2019). Entropy production and heat capacity of systems under time-dependent oscillating temperature. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1811.06310
    • NLM

      Noa CEF, Harunari PE, Fiore CE, Oliveira MJ de. Entropy production and heat capacity of systems under time-dependent oscillating temperature [Internet]. 2019 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1811.06310
    • Vancouver

      Noa CEF, Harunari PE, Fiore CE, Oliveira MJ de. Entropy production and heat capacity of systems under time-dependent oscillating temperature [Internet]. 2019 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1811.06310
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

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

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

      OLIVEIRA, Mario José de. Boltzmann stochastic thermodynamics. Physical Review E, v. 99, n. 5, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.99.052138. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Oliveira, M. J. de. (2019). Boltzmann stochastic thermodynamics. Physical Review E, 99( 5). doi:10.1103/PhysRevE.99.052138
    • NLM

      Oliveira MJ de. Boltzmann stochastic thermodynamics [Internet]. Physical Review E. 2019 ; 99( 5):[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.99.052138
    • Vancouver

      Oliveira MJ de. Boltzmann stochastic thermodynamics [Internet]. Physical Review E. 2019 ; 99( 5):[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.99.052138
  • Source: Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment. Unidade: IF

    Assunto: MECÂNICA ESTATÍSTICA

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

      OLIVEIRA, Mario José de. Complex heat capacity and entropy production of temperature modulated systems. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, v. 2019, p. 1-12, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1742-5468/ab2cc9. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Oliveira, M. J. de. (2019). Complex heat capacity and entropy production of temperature modulated systems. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2019, 1-12. doi:10.1088/1742-5468/ab2cc9
    • NLM

      Oliveira MJ de. Complex heat capacity and entropy production of temperature modulated systems [Internet]. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment. 2019 ; 2019 1-12.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1742-5468/ab2cc9
    • Vancouver

      Oliveira MJ de. Complex heat capacity and entropy production of temperature modulated systems [Internet]. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment. 2019 ; 2019 1-12.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1742-5468/ab2cc9
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS

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

      FIORE, Carlos Eduardo e OLIVEIRA, Mário José de. Entropy production and heat capacity of systems under time-dependent oscillating temperature. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1903.09791. Acesso em: 19 abr. 2024. , 2019
    • APA

      Fiore, C. E., & Oliveira, M. J. de. (2019). Entropy production and heat capacity of systems under time-dependent oscillating temperature. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1903.09791
    • NLM

      Fiore CE, Oliveira MJ de. Entropy production and heat capacity of systems under time-dependent oscillating temperature [Internet]. 2019 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1903.09791
    • Vancouver

      Fiore CE, Oliveira MJ de. Entropy production and heat capacity of systems under time-dependent oscillating temperature [Internet]. 2019 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1903.09791
  • Source: Liquid Crystals. Unidade: IF

    Subjects: CRISTAIS LÍQUIDOS, CRISTALOGRAFIA FÍSICA, DINÂMICA ESTOCÁSTICA

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

      IZZO, Dora e OLIVEIRA, Mário José de. Landau theory for isotropic, nematic, smectic-A, and smectic-C phases. Liquid Crystals, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/02678292.2019.1631968. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Izzo, D., & Oliveira, M. J. de. (2019). Landau theory for isotropic, nematic, smectic-A, and smectic-C phases. Liquid Crystals. doi:10.1080/02678292.2019.1631968
    • NLM

      Izzo D, Oliveira MJ de. Landau theory for isotropic, nematic, smectic-A, and smectic-C phases [Internet]. Liquid Crystals. 2019 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1080/02678292.2019.1631968
    • Vancouver

      Izzo D, Oliveira MJ de. Landau theory for isotropic, nematic, smectic-A, and smectic-C phases [Internet]. Liquid Crystals. 2019 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1080/02678292.2019.1631968
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Assunto: TEMPERATURA

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

      FIORE, Carlos Eduardo e OLIVEIRA, Mário José de. Entropy production and heat capacity of systems under time-dependent oscillating temperature. Physical Review E, v. 99, n. 5, p. 052131, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.99.052131. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Fiore, C. E., & Oliveira, M. J. de. (2019). Entropy production and heat capacity of systems under time-dependent oscillating temperature. Physical Review E, 99( 5), 052131. doi:10.1103/PhysRevE.99.052131
    • NLM

      Fiore CE, Oliveira MJ de. Entropy production and heat capacity of systems under time-dependent oscillating temperature [Internet]. Physical Review E. 2019 ;99( 5): 052131.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.99.052131
    • Vancouver

      Fiore CE, Oliveira MJ de. Entropy production and heat capacity of systems under time-dependent oscillating temperature [Internet]. Physical Review E. 2019 ;99( 5): 052131.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.99.052131
  • Source: Revista Brasileira de Ensino de Física. Unidade: IF

    Assunto: CALOR ESPECÍFICO

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

      OLIVEIRA, Mario José de. Equipartition of energy, avogadro law and ratio of specific heats. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 41, n. 3, p. e20180307(21), 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2018-0307. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Oliveira, M. J. de. (2019). Equipartition of energy, avogadro law and ratio of specific heats. Revista Brasileira de Ensino de Física, 41( 3), e20180307(21). doi:10.1590/1806-9126-RBEF-2018-0307
    • NLM

      Oliveira MJ de. Equipartition of energy, avogadro law and ratio of specific heats [Internet]. Revista Brasileira de Ensino de Física. 2019 ; 41( 3): e20180307(21).[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2018-0307
    • Vancouver

      Oliveira MJ de. Equipartition of energy, avogadro law and ratio of specific heats [Internet]. Revista Brasileira de Ensino de Física. 2019 ; 41( 3): e20180307(21).[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2018-0307
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS

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    • ABNT

      OLIVEIRA, Mário José de. Complex heat capacity and entropy production of temperature modulated systems. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1905.10306. Acesso em: 19 abr. 2024. , 2019
    • APA

      Oliveira, M. J. de. (2019). Complex heat capacity and entropy production of temperature modulated systems. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1905.10306
    • NLM

      Oliveira MJ de. Complex heat capacity and entropy production of temperature modulated systems [Internet]. 2019 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1905.10306
    • Vancouver

      Oliveira MJ de. Complex heat capacity and entropy production of temperature modulated systems [Internet]. 2019 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1905.10306

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