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  • Source: Program. Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física - EOSBF. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, SISTEMA QUÂNTICO, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      MORODER, Mattia et al. The role of coherence in the thermal quantum Mpemba effect. 2024, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física - SBF, 2024. Disponível em: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2024/sys/resumos/R0499-1.pdf. Acesso em: 05 nov. 2025.
    • APA

      Moroder, M., Culhane, O., Goold, J., & Zawadzki, K. de. (2024). The role of coherence in the thermal quantum Mpemba effect. In Program. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física - SBF. Recuperado de https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2024/sys/resumos/R0499-1.pdf
    • NLM

      Moroder M, Culhane O, Goold J, Zawadzki K de. The role of coherence in the thermal quantum Mpemba effect [Internet]. Program. 2024 ;[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2024/sys/resumos/R0499-1.pdf
    • Vancouver

      Moroder M, Culhane O, Goold J, Zawadzki K de. The role of coherence in the thermal quantum Mpemba effect [Internet]. Program. 2024 ;[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2024/sys/resumos/R0499-1.pdf
  • Source: Physical Review Letters. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, SISTEMA QUÂNTICO, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      MORODER, Mattia et al. Thermodynamics of the quantum Mpemba effect. Physical Review Letters, v. 133, n. 14, p. 140404-1-140404-6, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.133.140404. Acesso em: 05 nov. 2025.
    • APA

      Moroder, M., Culhane, O., Zawadzki, K. de, & Goold, J. (2024). Thermodynamics of the quantum Mpemba effect. Physical Review Letters, 133( 14), 140404-1-140404-6. doi:10.1103/PhysRevLett.133.140404
    • NLM

      Moroder M, Culhane O, Zawadzki K de, Goold J. Thermodynamics of the quantum Mpemba effect [Internet]. Physical Review Letters. 2024 ; 133( 14): 140404-1-140404-6.[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.133.140404
    • Vancouver

      Moroder M, Culhane O, Zawadzki K de, Goold J. Thermodynamics of the quantum Mpemba effect [Internet]. Physical Review Letters. 2024 ; 133( 14): 140404-1-140404-6.[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.133.140404
  • Unidade: IF

    Assunto: TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      MICADEI, Kaonan et al. Experimental Validation of Fully Quantum Fluctuation Theorems Using Dynamic Bayesian Networks. v. 127, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.127.180603. Acesso em: 05 nov. 2025.
    • APA

      Micadei, K., Peterson, J. P. S., Souza, A. M., Sarthour, R. S., Oliveira, I. S., Landi, G. T., et al. (2021). Experimental Validation of Fully Quantum Fluctuation Theorems Using Dynamic Bayesian Networks, 127. doi:10.1103/PhysRevLett.127.180603
    • NLM

      Micadei K, Peterson JPS, Souza AM, Sarthour RS, Oliveira IS, Landi GT, Serra RM, Lutz E. Experimental Validation of Fully Quantum Fluctuation Theorems Using Dynamic Bayesian Networks [Internet]. 2021 ; 127[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.127.180603
    • Vancouver

      Micadei K, Peterson JPS, Souza AM, Sarthour RS, Oliveira IS, Landi GT, Serra RM, Lutz E. Experimental Validation of Fully Quantum Fluctuation Theorems Using Dynamic Bayesian Networks [Internet]. 2021 ; 127[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.127.180603
  • Source: PRX Quantum. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA MODERNA, TERMODINÂMICA, CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

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    • ABNT

      HOVHANNISYAN, Karen et al. Optimal Quantum Thermometry with Coarse-Grained Measurements. PRX Quantum, v. 2, n. 2, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.2.020322. Acesso em: 05 nov. 2025.
    • APA

      Hovhannisyan, K., Jørgensen, M. R., Landi, G. T., Alhambra, A., Brask, J. B., & Llobet, M. P. (2021). Optimal Quantum Thermometry with Coarse-Grained Measurements. PRX Quantum, 2( 2). doi:10.1103/PRXQuantum.2.020322
    • NLM

      Hovhannisyan K, Jørgensen MR, Landi GT, Alhambra A, Brask JB, Llobet MP. Optimal Quantum Thermometry with Coarse-Grained Measurements [Internet]. PRX Quantum. 2021 ; 2( 2):[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.2.020322
    • Vancouver

      Hovhannisyan K, Jørgensen MR, Landi GT, Alhambra A, Brask JB, Llobet MP. Optimal Quantum Thermometry with Coarse-Grained Measurements [Internet]. PRX Quantum. 2021 ; 2( 2):[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.2.020322
  • Unidade: IF

    Assunto: TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      MENEZES, Débora P et al. Non extensive thermodynamics and neutron star properties. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1410.2264v3.pdf. Acesso em: 05 nov. 2025. , 2020
    • APA

      Menezes, D. P., Megías, E., Castro, L. B., & Deppman, A. (2020). Non extensive thermodynamics and neutron star properties. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1410.2264v3.pdf
    • NLM

      Menezes DP, Megías E, Castro LB, Deppman A. Non extensive thermodynamics and neutron star properties. [Internet]. 2020 ;[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1410.2264v3.pdf
    • Vancouver

      Menezes DP, Megías E, Castro LB, Deppman A. Non extensive thermodynamics and neutron star properties. [Internet]. 2020 ;[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1410.2264v3.pdf
  • Source: ChemRxiv. Unidade: IQ

    Subjects: TERMODINÂMICA, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      FERBONINK, Guilherme F et al. Stochastic thermodynamics analysis of ultrafast AgAu nanoshell dynamics in the nonlinear response regime. ChemRxiv, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.26434/chemrxiv.12846695.v1. Acesso em: 05 nov. 2025.
    • APA

      Ferbonink, G. F., Rodrigues, T. S., Camargo, P. H. C. de, Albuquerque, R. Q. de, & Nome, R. A. (2020). Stochastic thermodynamics analysis of ultrafast AgAu nanoshell dynamics in the nonlinear response regime. ChemRxiv. doi:10.26434/chemrxiv.12846695.v1
    • NLM

      Ferbonink GF, Rodrigues TS, Camargo PHC de, Albuquerque RQ de, Nome RA. Stochastic thermodynamics analysis of ultrafast AgAu nanoshell dynamics in the nonlinear response regime [Internet]. ChemRxiv. 2020 ;[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.26434/chemrxiv.12846695.v1
    • Vancouver

      Ferbonink GF, Rodrigues TS, Camargo PHC de, Albuquerque RQ de, Nome RA. Stochastic thermodynamics analysis of ultrafast AgAu nanoshell dynamics in the nonlinear response regime [Internet]. ChemRxiv. 2020 ;[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.26434/chemrxiv.12846695.v1
  • Source: Calphad. Unidade: EP

    Subjects: MUDANÇA DE FASE, METALURGIA FÍSICA, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      SCHÖN, Cláudio Geraldo e SCHNEIDER, André. Special CALPHAD journal issue on the occasion of Prof. Dr. Gerhard Inden's 80th birthday. Calphad, v. 68, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.calphad.2019.101730. Acesso em: 05 nov. 2025.
    • APA

      Schön, C. G., & Schneider, A. (2020). Special CALPHAD journal issue on the occasion of Prof. Dr. Gerhard Inden's 80th birthday. Calphad, 68. doi:10.1016/j.calphad.2019.101730
    • NLM

      Schön CG, Schneider A. Special CALPHAD journal issue on the occasion of Prof. Dr. Gerhard Inden's 80th birthday [Internet]. Calphad. 2020 ; 68[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.calphad.2019.101730
    • Vancouver

      Schön CG, Schneider A. Special CALPHAD journal issue on the occasion of Prof. Dr. Gerhard Inden's 80th birthday [Internet]. Calphad. 2020 ; 68[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.calphad.2019.101730
  • Unidade: IF

    Subjects: SISTEMA QUÂNTICO, TERMODINÂMICA, SUPERSIMETRIA

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    • ABNT

      MICADEI, Kaonan et al. Reversing the direction of heat flow using quantum correlations. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1711.03323. Acesso em: 05 nov. 2025. , 2019
    • APA

      Micadei, K., Peterson, J. P. S., Paternostro, M., Souza, A. M., Sarthour, R. S., Oliveira, I. S., et al. (2019). Reversing the direction of heat flow using quantum correlations. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1711.03323
    • NLM

      Micadei K, Peterson JPS, Paternostro M, Souza AM, Sarthour RS, Oliveira IS, Batalhão TB, Serra RM, Lutz E, Santos JP, Landi GT. Reversing the direction of heat flow using quantum correlations [Internet]. 2019 ;[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1711.03323
    • Vancouver

      Micadei K, Peterson JPS, Paternostro M, Souza AM, Sarthour RS, Oliveira IS, Batalhão TB, Serra RM, Lutz E, Santos JP, Landi GT. Reversing the direction of heat flow using quantum correlations [Internet]. 2019 ;[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1711.03323
  • Unidade: IF

    Subjects: SISTEMA QUÂNTICO, TERMODINÂMICA, SUPERSIMETRIA

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    • ABNT

      GUARNIERI, Giacomo et al. Thermodynamics of precision in quantum non-equilibrium steady states. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1901.10428. Acesso em: 05 nov. 2025. , 2019
    • APA

      Guarnieri, G., Goold, J., Clark, S. R., & Landi, G. T. (2019). Thermodynamics of precision in quantum non-equilibrium steady states. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1901.10428
    • NLM

      Guarnieri G, Goold J, Clark SR, Landi GT. Thermodynamics of precision in quantum non-equilibrium steady states [Internet]. 2019 ;[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1901.10428
    • Vancouver

      Guarnieri G, Goold J, Clark SR, Landi GT. Thermodynamics of precision in quantum non-equilibrium steady states [Internet]. 2019 ;[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1901.10428
  • Unidade: IF

    Subjects: SISTEMA QUÂNTICO, TERMODINÂMICA, SUPERSIMETRIA

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

      SEAH, Stella et al. Collisional quantum thermometry. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1904.12551. Acesso em: 05 nov. 2025. , 2019
    • APA

      Seah, S., Scarani, V., Nimmrichter, S., Grimmer, D., Santos, J. P., & Landi, G. T. (2019). Collisional quantum thermometry. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1904.12551
    • NLM

      Seah S, Scarani V, Nimmrichter S, Grimmer D, Santos JP, Landi GT. Collisional quantum thermometry [Internet]. 2019 ;[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1904.12551
    • Vancouver

      Seah S, Scarani V, Nimmrichter S, Grimmer D, Santos JP, Landi GT. Collisional quantum thermometry [Internet]. 2019 ;[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1904.12551
  • Source: The Journal of Chemical Physics. Unidades: IQSC, IF

    Assunto: TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      CEZAR, Henrique Musseli e RONDINA, Gustavo Garcia e SILVA, Juarez Lopes Ferreira da. Thermodynamic properties of 55-atom Pt-based nanoalloys: Phase changes and structural effects on the electronic properties. The Journal of Chemical Physics, v. 151, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.5125689. Acesso em: 05 nov. 2025.
    • APA

      Cezar, H. M., Rondina, G. G., & Silva, J. L. F. da. (2019). Thermodynamic properties of 55-atom Pt-based nanoalloys: Phase changes and structural effects on the electronic properties. The Journal of Chemical Physics, 151. doi:10.1063/1.5125689
    • NLM

      Cezar HM, Rondina GG, Silva JLF da. Thermodynamic properties of 55-atom Pt-based nanoalloys: Phase changes and structural effects on the electronic properties [Internet]. The Journal of Chemical Physics. 2019 ; 151[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5125689
    • Vancouver

      Cezar HM, Rondina GG, Silva JLF da. Thermodynamic properties of 55-atom Pt-based nanoalloys: Phase changes and structural effects on the electronic properties [Internet]. The Journal of Chemical Physics. 2019 ; 151[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5125689
  • Unidade: IF

    Subjects: SISTEMA QUÂNTICO, TERMODINÂMICA, SUPERSIMETRIA

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

      MICADEI, Kaonan e LUTZ, Eric e LANDI, Gabriel Teixeira. Quantum uctuation theorems beyond two-point measurements. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1909.12189. Acesso em: 05 nov. 2025. , 2019
    • APA

      Micadei, K., Lutz, E., & Landi, G. T. (2019). Quantum uctuation theorems beyond two-point measurements. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1909.12189
    • NLM

      Micadei K, Lutz E, Landi GT. Quantum uctuation theorems beyond two-point measurements [Internet]. 2019 ;[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1909.12189
    • Vancouver

      Micadei K, Lutz E, Landi GT. Quantum uctuation theorems beyond two-point measurements [Internet]. 2019 ;[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1909.12189
  • Source: Physical Review Letters. Unidade: IF

    Subjects: SPIN, NANOPARTÍCULAS, TERMODINÂMICA

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

      BRUNELLI, M. et al. Experimental determination of irreversible entropy production in out-of-equilibrium mesoscopic quantum systems. Physical Review Letters, v. 121, n. 16, p. 160604, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.160604. Acesso em: 05 nov. 2025.
    • APA

      Brunelli, M., Fusco, L., Ferraro, A., Chiara, G. de, Paternostro, M., Landig, R., et al. (2018). Experimental determination of irreversible entropy production in out-of-equilibrium mesoscopic quantum systems. Physical Review Letters, 121( 16), 160604. doi:10.1103/PhysRevLett.121.160604
    • NLM

      Brunelli M, Fusco L, Ferraro A, Chiara G de, Paternostro M, Landig R, Donner T, Wieczorek W, Hoelscher-Obermaier J, Semiao FL, Kiesel N, Landi GT. Experimental determination of irreversible entropy production in out-of-equilibrium mesoscopic quantum systems [Internet]. Physical Review Letters. 2018 ; 121( 16): 160604.[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.160604
    • Vancouver

      Brunelli M, Fusco L, Ferraro A, Chiara G de, Paternostro M, Landig R, Donner T, Wieczorek W, Hoelscher-Obermaier J, Semiao FL, Kiesel N, Landi GT. Experimental determination of irreversible entropy production in out-of-equilibrium mesoscopic quantum systems [Internet]. Physical Review Letters. 2018 ; 121( 16): 160604.[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.160604
  • Source: Physical Review A. Unidade: IF

    Subjects: SPIN, NANOPARTÍCULAS, TERMODINÂMICA

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

      WALD, Sascha et al. Energy barriers between metastable states in first-order quantum phase transitions. Physical Review A, v. fe 2018, n. 2, p. 023608, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.023608. Acesso em: 05 nov. 2025.
    • APA

      Wald, S., Timpanaro, A. M., Cormick, C., & Landi, G. T. (2018). Energy barriers between metastable states in first-order quantum phase transitions. Physical Review A, fe 2018( 2), 023608. doi:10.1103/PhysRevA.97.023608
    • NLM

      Wald S, Timpanaro AM, Cormick C, Landi GT. Energy barriers between metastable states in first-order quantum phase transitions [Internet]. Physical Review A. 2018 ; fe 2018( 2): 023608.[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.023608
    • Vancouver

      Wald S, Timpanaro AM, Cormick C, Landi GT. Energy barriers between metastable states in first-order quantum phase transitions [Internet]. Physical Review A. 2018 ; fe 2018( 2): 023608.[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.023608
  • Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA, NANOPARTÍCULAS

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

      WALD, Sascha et al. Energy barriers between metastable states in rst-order quantum phase transitions. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1712.07180. Acesso em: 05 nov. 2025. , 2017
    • APA

      Wald, S., Timpanaro, A. M., Cormick, C., & Landi, G. T. (2017). Energy barriers between metastable states in rst-order quantum phase transitions. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1712.07180
    • NLM

      Wald S, Timpanaro AM, Cormick C, Landi GT. Energy barriers between metastable states in rst-order quantum phase transitions [Internet]. 2017 ;[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1712.07180
    • Vancouver

      Wald S, Timpanaro AM, Cormick C, Landi GT. Energy barriers between metastable states in rst-order quantum phase transitions [Internet]. 2017 ;[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1712.07180
  • Source: Journal of Chemical Physics. Unidade: IQSC

    Subjects: FÍSICO-QUÍMICA, TERMODINÂMICA

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

      CEZAR, Henrique Musseli e RONDINA, Gustavo Garcia e SILVA, Juarez Lopes Ferreira da. Parallel tempering Monte Carlo combined with clustering Euclidean metric analysis to study the thermodynamic stability of Lennard-Jones nanoclusters. Journal of Chemical Physics, v. 146, p. 064114-1, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.4975601. Acesso em: 05 nov. 2025.
    • APA

      Cezar, H. M., Rondina, G. G., & Silva, J. L. F. da. (2017). Parallel tempering Monte Carlo combined with clustering Euclidean metric analysis to study the thermodynamic stability of Lennard-Jones nanoclusters. Journal of Chemical Physics, 146, 064114-1. doi:10.1063/1.4975601
    • NLM

      Cezar HM, Rondina GG, Silva JLF da. Parallel tempering Monte Carlo combined with clustering Euclidean metric analysis to study the thermodynamic stability of Lennard-Jones nanoclusters [Internet]. Journal of Chemical Physics. 2017 ; 146 064114-1.[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4975601
    • Vancouver

      Cezar HM, Rondina GG, Silva JLF da. Parallel tempering Monte Carlo combined with clustering Euclidean metric analysis to study the thermodynamic stability of Lennard-Jones nanoclusters [Internet]. Journal of Chemical Physics. 2017 ; 146 064114-1.[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4975601
  • Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA, NANOPARTÍCULAS

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

      MICADEI, Kaonan et al. Reversing the thermodynamic arrow of time using quantum correlations. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1711.03323. Acesso em: 05 nov. 2025. , 2017
    • APA

      Micadei, K., Céleri, L. C., Peterson, J. P. S., Souza, A. M., Oliveira, I. S., Batalhão, T. B., et al. (2017). Reversing the thermodynamic arrow of time using quantum correlations. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1711.03323
    • NLM

      Micadei K, Céleri LC, Peterson JPS, Souza AM, Oliveira IS, Batalhão TB, Serra RM, Lutz E, Landi GT. Reversing the thermodynamic arrow of time using quantum correlations [Internet]. 2017 ;[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1711.03323
    • Vancouver

      Micadei K, Céleri LC, Peterson JPS, Souza AM, Oliveira IS, Batalhão TB, Serra RM, Lutz E, Landi GT. Reversing the thermodynamic arrow of time using quantum correlations [Internet]. 2017 ;[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1711.03323
  • Source: Continuum Mechanics and Thermodynamics. Unidade: EP

    Assunto: TERMODINÂMICA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      REIS, Martina Costa e WANG, Yongqi. A two-fluid model for reactive dilute solid–liquid mixtures with phase changes. Continuum Mechanics and Thermodynamics, v. 29, p. 509-534, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00161-016-0546-6. Acesso em: 05 nov. 2025.
    • APA

      Reis, M. C., & Wang, Y. (2016). A two-fluid model for reactive dilute solid–liquid mixtures with phase changes. Continuum Mechanics and Thermodynamics, 29, 509-534. doi:10.1007/s00161-016-0546-6
    • NLM

      Reis MC, Wang Y. A two-fluid model for reactive dilute solid–liquid mixtures with phase changes [Internet]. Continuum Mechanics and Thermodynamics. 2016 ;29 509-534.[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00161-016-0546-6
    • Vancouver

      Reis MC, Wang Y. A two-fluid model for reactive dilute solid–liquid mixtures with phase changes [Internet]. Continuum Mechanics and Thermodynamics. 2016 ;29 509-534.[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00161-016-0546-6
  • Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA, FÍSICA MATEMÁTICA

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      ÁVILA, Daniel et al. Thermodynamics of anisotropic branes. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1609.02167.pdf. Acesso em: 05 nov. 2025. , 2016
    • APA

      Ávila, D., Fernández, D., Patiño, L., & Trancanelli, D. (2016). Thermodynamics of anisotropic branes. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1609.02167.pdf
    • NLM

      Ávila D, Fernández D, Patiño L, Trancanelli D. Thermodynamics of anisotropic branes [Internet]. 2016 ;[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1609.02167.pdf
    • Vancouver

      Ávila D, Fernández D, Patiño L, Trancanelli D. Thermodynamics of anisotropic branes [Internet]. 2016 ;[citado 2025 nov. 05 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1609.02167.pdf
  • Conference titles: AGU Fall Meeting. Unidade: IAG

    Subjects: NUVENS, AEROSSOL, PRECIPITAÇÃO, TERMODINÂMICA

    How to cite
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    • ABNT

      ALBRECHT, Rachel Ifanger e RODRIGUEZ, Carlos Augusto Morales e HÖLLER, Hartmut. On the role of thermodynamics and cloud-aerosol-precipitation interactions over thunderstorm activity during GoAmazon and ACRIDICON-CHUVA field experiments. 2015, Anais.. Washington: American Geophysical Union, 2015. . Acesso em: 05 nov. 2025.
    • APA

      Albrecht, R. I., Rodriguez, C. A. M., & Höller, H. (2015). On the role of thermodynamics and cloud-aerosol-precipitation interactions over thunderstorm activity during GoAmazon and ACRIDICON-CHUVA field experiments. In . Washington: American Geophysical Union.
    • NLM

      Albrecht RI, Rodriguez CAM, Höller H. On the role of thermodynamics and cloud-aerosol-precipitation interactions over thunderstorm activity during GoAmazon and ACRIDICON-CHUVA field experiments. 2015 ;[citado 2025 nov. 05 ]
    • Vancouver

      Albrecht RI, Rodriguez CAM, Höller H. On the role of thermodynamics and cloud-aerosol-precipitation interactions over thunderstorm activity during GoAmazon and ACRIDICON-CHUVA field experiments. 2015 ;[citado 2025 nov. 05 ]

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