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  • Source: Pesquisa FAPESP. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA MODERNA, ÁGUA, TERMODINÂMICA, CONGELAMENTO

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

      ZAWADZKI, Krissia de e GOOLD, John e SERRA, Roberto Menezes. Quanto mais quente, mais perto de congelar: fenômeno misterioso da água, o efeito Mpemba também pode ser produzido em sistemas quânticos. [Depoimento a Danilo Albergaria]. Pesquisa FAPESP. São Paulo: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2024/10/068-069_Efeito-Mpemba_345.pdf. Acesso em: 04 nov. 2025. , 2024
    • APA

      Zawadzki, K. de, Goold, J., & Serra, R. M. (2024). Quanto mais quente, mais perto de congelar: fenômeno misterioso da água, o efeito Mpemba também pode ser produzido em sistemas quânticos. [Depoimento a Danilo Albergaria]. Pesquisa FAPESP. São Paulo: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2024/10/068-069_Efeito-Mpemba_345.pdf
    • NLM

      Zawadzki K de, Goold J, Serra RM. Quanto mais quente, mais perto de congelar: fenômeno misterioso da água, o efeito Mpemba também pode ser produzido em sistemas quânticos. [Depoimento a Danilo Albergaria] [Internet]. Pesquisa FAPESP. 2024 ; no 2024 68-69.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2024/10/068-069_Efeito-Mpemba_345.pdf
    • Vancouver

      Zawadzki K de, Goold J, Serra RM. Quanto mais quente, mais perto de congelar: fenômeno misterioso da água, o efeito Mpemba também pode ser produzido em sistemas quânticos. [Depoimento a Danilo Albergaria] [Internet]. Pesquisa FAPESP. 2024 ; no 2024 68-69.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2024/10/068-069_Efeito-Mpemba_345.pdf
  • Source: AVS Quantum Science. Unidade: IFSC

    Subjects: SISTEMA QUÂNTICO, TERMODINÂMICA, SISTEMAS HAMILTONIANOS

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

      SONE, Akira e PINTO, Diogo de Oliveira Soares e DEFFNER, Sebastian. Exchange fluctuation theorems for strongly interacting quantum pumps. AVS Quantum Science, v. 5, n. 3, p. 032001-1-032001-6, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1116/5.0152186. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Sone, A., Pinto, D. de O. S., & Deffner, S. (2023). Exchange fluctuation theorems for strongly interacting quantum pumps. AVS Quantum Science, 5( 3), 032001-1-032001-6. doi:10.1116/5.0152186
    • NLM

      Sone A, Pinto D de OS, Deffner S. Exchange fluctuation theorems for strongly interacting quantum pumps [Internet]. AVS Quantum Science. 2023 ; 5( 3): 032001-1-032001-6.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1116/5.0152186
    • Vancouver

      Sone A, Pinto D de OS, Deffner S. Exchange fluctuation theorems for strongly interacting quantum pumps [Internet]. AVS Quantum Science. 2023 ; 5( 3): 032001-1-032001-6.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1116/5.0152186

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