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  • 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: 03 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. 03 ] 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. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.105.024106
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

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

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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: 03 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. 03 ] 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. 03 ] 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: 03 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. 03 ] 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. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.012132
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA MATEMÁTICA, MECÂNICA ESTATÍSTICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA)

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    • ABNT

      SANTOS, Leonardo Silva Vieira. Microscopic dynamics of nonlinear Fokker-Planck equations. Physical Review E, v. 103, n. 3, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.032106. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Santos, L. S. V. (2021). Microscopic dynamics of nonlinear Fokker-Planck equations. Physical Review E, 103( 3). doi:10.1103/PhysRevE.103.032106
    • NLM

      Santos LSV. Microscopic dynamics of nonlinear Fokker-Planck equations [Internet]. Physical Review E. 2021 ; 103( 3):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.032106
    • Vancouver

      Santos LSV. Microscopic dynamics of nonlinear Fokker-Planck equations [Internet]. Physical Review E. 2021 ; 103( 3):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.032106
  • Source: Physical Review Research (PRResearch). Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA MODERNA, TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), MECÂNICA ESTATÍSTICA, MÁQUINAS TÉRMICAS

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    • ABNT

      HARUNARI, Pedro Eduardo et al. Maximal power for heat engines: Role of asymmetric interaction times. Physical Review Research (PRResearch), v. 3, n. 2, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.023194. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Harunari, P. E., Silva Filho, F. F., Fiore, C. E., & Rosas, A. (2021). Maximal power for heat engines: Role of asymmetric interaction times. Physical Review Research (PRResearch), 3( 2). doi:10.1103/PhysRevResearch.3.023194
    • NLM

      Harunari PE, Silva Filho FF, Fiore CE, Rosas A. Maximal power for heat engines: Role of asymmetric interaction times [Internet]. Physical Review Research (PRResearch). 2021 ; 3( 2):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.023194
    • Vancouver

      Harunari PE, Silva Filho FF, Fiore CE, Rosas A. Maximal power for heat engines: Role of asymmetric interaction times [Internet]. Physical Review Research (PRResearch). 2021 ; 3( 2):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.023194
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

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

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 03 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. 03 ] 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. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.102.022403
  • Source: Physical Review Research. Unidade: IF

    Subjects: MECÂNICA ESTATÍSTICA, TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), SISTEMA QUÂNTICO, ENTROPIA

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

      STABLE, Angel Luis Leiva et al. Thermodynamics of collisional models for Brownian particles: general properties and efficiency. Physical Review Research, v. 2, n. 4, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.043016. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Stable, A. L. L., Noa, C. E. F., Oropesa, W. G. C., & Fiore, C. E. (2020). Thermodynamics of collisional models for Brownian particles: general properties and efficiency. Physical Review Research, 2( 4). doi:10.1103/PhysRevResearch.2.043016
    • NLM

      Stable ALL, Noa CEF, Oropesa WGC, Fiore CE. Thermodynamics of collisional models for Brownian particles: general properties and efficiency [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 2( 4):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.043016
    • Vancouver

      Stable ALL, Noa CEF, Oropesa WGC, Fiore CE. Thermodynamics of collisional models for Brownian particles: general properties and efficiency [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 2( 4):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.043016
  • 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: 03 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. 03 ] 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. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.101.012130
  • Source: Computer Physics Communications. Unidade: IF

    Subjects: MECÂNICA ESTATÍSTICA, TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA)

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

      MACIAS-MEDRI, A. E. e FIORE, Carlos E. e LUZ, M. G. E. da. Analyzing and validating simulated tempering implementations at phase transition regimes. Computer Physics Communications, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cpc.2020.107256. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Macias-Medri, A. E., Fiore, C. E., & Luz, M. G. E. da. (2020). Analyzing and validating simulated tempering implementations at phase transition regimes. Computer Physics Communications. doi:10.1016/j.cpc.2020.107256
    • NLM

      Macias-Medri AE, Fiore CE, Luz MGE da. Analyzing and validating simulated tempering implementations at phase transition regimes [Internet]. Computer Physics Communications. 2020 ;[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cpc.2020.107256
    • Vancouver

      Macias-Medri AE, Fiore CE, Luz MGE da. Analyzing and validating simulated tempering implementations at phase transition regimes [Internet]. Computer Physics Communications. 2020 ;[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cpc.2020.107256

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