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  • Fonte: Physical Review E. Unidade: IFSC

    Assuntos: TERMODINÂMICA, FÍSICA TEÓRICA, MOVIMENTO BROWNIANO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

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    • ABNT

      MELO, Pedro Barreto et al. Thermodynamic interpretation to stochastic Fisher information and single-trajectory speed limits. Physical Review E, v. 112, n. 1, p. 014126-1-014126-11, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/yjxw-p2zt. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Melo, P. B., Iemini, F., Pinto, D. de O. S., Queirós, S. M. D., & Morgado, W. A. M. (2025). Thermodynamic interpretation to stochastic Fisher information and single-trajectory speed limits. Physical Review E, 112( 1), 014126-1-014126-11. doi:10.1103/yjxw-p2zt
    • NLM

      Melo PB, Iemini F, Pinto D de OS, Queirós SMD, Morgado WAM. Thermodynamic interpretation to stochastic Fisher information and single-trajectory speed limits [Internet]. Physical Review E. 2025 ; 112( 1): 014126-1-014126-11.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/yjxw-p2zt
    • Vancouver

      Melo PB, Iemini F, Pinto D de OS, Queirós SMD, Morgado WAM. Thermodynamic interpretation to stochastic Fisher information and single-trajectory speed limits [Internet]. Physical Review E. 2025 ; 112( 1): 014126-1-014126-11.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/yjxw-p2zt
  • Fonte: Physical Review E. Unidade: IF

    Assunto: TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      COSTA, Felipe Hawthorne Gomes da e CLEUREN, B e SANTOS, Carlos Eduardo Fiore dos. Thermodynamics of a minimal interacting heat engine: Comparison between engine designs. Physical Review E, v. 109.n. 6, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.109.064120. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Costa, F. H. G. da, Cleuren, B., & Santos, C. E. F. dos. (2024). Thermodynamics of a minimal interacting heat engine: Comparison between engine designs. Physical Review E, 109.n. 6. doi:10.1103/PhysRevE.109.064120
    • NLM

      Costa FHG da, Cleuren B, Santos CEF dos. Thermodynamics of a minimal interacting heat engine: Comparison between engine designs [Internet]. Physical Review E. 2024 ; 109.n. 6[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.109.064120
    • Vancouver

      Costa FHG da, Cleuren B, Santos CEF dos. Thermodynamics of a minimal interacting heat engine: Comparison between engine designs [Internet]. Physical Review E. 2024 ; 109.n. 6[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.109.064120
  • Fonte: Physical Review E. Unidade: IF

    Assuntos: ENTROPIA, MECÂNICA ESTATÍSTICA, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      FORÃO, Gustavo A. L. et al. Thermodynamics of underdamped Brownian collisional engines: general features and resonant phenomena. Physical Review E, v. 110, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.110.054125. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Forão, G. A. L., Silva Filho, F., Akasaki, B. A. N., & Fiore, C. E. (2024). Thermodynamics of underdamped Brownian collisional engines: general features and resonant phenomena. Physical Review E, 110. doi:10.1103/PhysRevE.110.054125
    • NLM

      Forão GAL, Silva Filho F, Akasaki BAN, Fiore CE. Thermodynamics of underdamped Brownian collisional engines: general features and resonant phenomena [Internet]. Physical Review E. 2024 ; 110[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.110.054125
    • Vancouver

      Forão GAL, Silva Filho F, Akasaki BAN, Fiore CE. Thermodynamics of underdamped Brownian collisional engines: general features and resonant phenomena [Internet]. Physical Review E. 2024 ; 110[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.110.054125
  • Fonte: Physical Review E. Unidade: IFSC

    Assuntos: TERMODINÂMICA, FÍSICA TEÓRICA, MECÂNICA QUÂNTICA

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    • ABNT

      ALCARAZ, Francisco Castilho e RAMOS, Lucas. Conformally invariant free-parafermionic quantum chains with multispin interactions. Physical Review E, v. 109, n. 4, p. 044138-1-044138-15, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.109.044138. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Alcaraz, F. C., & Ramos, L. (2024). Conformally invariant free-parafermionic quantum chains with multispin interactions. Physical Review E, 109( 4), 044138-1-044138-15. doi:10.1103/PhysRevE.109.044138
    • NLM

      Alcaraz FC, Ramos L. Conformally invariant free-parafermionic quantum chains with multispin interactions [Internet]. Physical Review E. 2024 ; 109( 4): 044138-1-044138-15.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.109.044138
    • Vancouver

      Alcaraz FC, Ramos L. Conformally invariant free-parafermionic quantum chains with multispin interactions [Internet]. Physical Review E. 2024 ; 109( 4): 044138-1-044138-15.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.109.044138
  • Fonte: Physical Review E. Unidade: IF

    Assuntos: ENTROPIA, MECÂNICA ESTATÍSTICA, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      HARUNARI, Pedro E e FIORE, Carlos E. e BARATO, Andre C. Inference of entropy production for periodically driven systems. Physical Review E, v. 110, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.110.064126. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Harunari, P. E., Fiore, C. E., & Barato, A. C. (2024). Inference of entropy production for periodically driven systems. Physical Review E, 110. doi:10.1103/PhysRevE.110.064126
    • NLM

      Harunari PE, Fiore CE, Barato AC. Inference of entropy production for periodically driven systems [Internet]. Physical Review E. 2024 ; 110[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.110.064126
    • Vancouver

      Harunari PE, Fiore CE, Barato AC. Inference of entropy production for periodically driven systems [Internet]. Physical Review E. 2024 ; 110[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.110.064126
  • Fonte: Physical Review E. Unidade: IF

    Assunto: TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      ALVES, Jozismar Rodrigues e HENRIQUES, Vera Bohomoletz. Thermodynamic stability at phase coexistence. Physical Review E, v. 108, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.108.044135. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Alves, J. R., & Henriques, V. B. (2023). Thermodynamic stability at phase coexistence. Physical Review E, 108. doi:10.1103/PhysRevE.108.044135
    • NLM

      Alves JR, Henriques VB. Thermodynamic stability at phase coexistence [Internet]. Physical Review E. 2023 ; 108[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.108.044135
    • Vancouver

      Alves JR, Henriques VB. Thermodynamic stability at phase coexistence [Internet]. Physical Review E. 2023 ; 108[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.108.044135
  • Fonte: Physical Review E. Unidade: IF

    Assunto: TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      HARUNARI, Pedro Eduardo e GARILLI, Alberto e POLETTINI, Matteo. Beat of a current. Physical Review E, v. 107, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.L042105. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Harunari, P. E., Garilli, A., & Polettini, M. (2023). Beat of a current. Physical Review E, 107. doi:10.1103/PhysRevE.107.L042105
    • NLM

      Harunari PE, Garilli A, Polettini M. Beat of a current [Internet]. Physical Review E. 2023 ; 107[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.L042105
    • Vancouver

      Harunari PE, Garilli A, Polettini M. Beat of a current [Internet]. Physical Review E. 2023 ; 107[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.L042105
  • Fonte: Physical Review E. Unidade: IF

    Assuntos: TERMODINÂMICA, MECÂNICA ESTATÍSTICA

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    • ABNT

      MAMEDE, Iago e STABLE, Angel L L e FIORE, Carlos E. Obtaining efficient collisional engines via velocity-dependent drivings. Physical Review E, v. 106, n. 6, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.106.064125. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Mamede, I., Stable, A. L. L., & Fiore, C. E. (2022). Obtaining efficient collisional engines via velocity-dependent drivings. Physical Review E, 106( 6). doi:10.1103/PhysRevE.106.064125
    • NLM

      Mamede I, Stable ALL, Fiore CE. Obtaining efficient collisional engines via velocity-dependent drivings [Internet]. Physical Review E. 2022 ; 106( 6):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.106.064125
    • Vancouver

      Mamede I, Stable ALL, Fiore CE. Obtaining efficient collisional engines via velocity-dependent drivings [Internet]. Physical Review E. 2022 ; 106( 6):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.106.064125
  • Fonte: Physical Review E. Unidade: IF

    Assunto: TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      SILVA FILHO, Fernando Francisco et al. Thermodynamics and efficiency of sequentially collisional Brownian particles: The role of drivings. Physical Review E, v. 106, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.106.044134. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Silva Filho, F. F., Akasaki, B. A. N., Noa, C. E. F., Cleuren, B., & Santos, C. E. F. dos. (2022). Thermodynamics and efficiency of sequentially collisional Brownian particles: The role of drivings. Physical Review E, 106. doi:10.1103/PhysRevE.106.044134
    • NLM

      Silva Filho FF, Akasaki BAN, Noa CEF, Cleuren B, Santos CEF dos. Thermodynamics and efficiency of sequentially collisional Brownian particles: The role of drivings [Internet]. Physical Review E. 2022 ; 106[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.106.044134
    • Vancouver

      Silva Filho FF, Akasaki BAN, Noa CEF, Cleuren B, Santos CEF dos. Thermodynamics and efficiency of sequentially collisional Brownian particles: The role of drivings [Internet]. Physical Review E. 2022 ; 106[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.106.044134
  • Fonte: Physical Review E. Unidades: IF, IAG

    Assunto: TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      LIMA, Jose Ademir Sales de e DEPPMAN, Airton. Tsallis meets Boltzmann:q-index for a finite ideal gas and its thermodynamic limit. Physical Review E, v. 101, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.101.040102. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Lima, J. A. S. de, & Deppman, A. (2020). Tsallis meets Boltzmann:q-index for a finite ideal gas and its thermodynamic limit. Physical Review E, 101. doi:10.1103/PhysRevE.101.040102
    • NLM

      Lima JAS de, Deppman A. Tsallis meets Boltzmann:q-index for a finite ideal gas and its thermodynamic limit [Internet]. Physical Review E. 2020 ; 101[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.101.040102
    • Vancouver

      Lima JAS de, Deppman A. Tsallis meets Boltzmann:q-index for a finite ideal gas and its thermodynamic limit [Internet]. Physical Review E. 2020 ; 101[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.101.040102
  • Fonte: Physical Review E. Unidade: IF

    Assuntos: TERMODINÂMICA, ENTROPIA, DINÂMICA ESTOCÁSTICA, FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, MECÂNICA ESTATÍSTICA

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    • 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: 03 nov. 2025.
    • 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 2025 nov. 03 ] 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 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.101.012132
  • Fonte: 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: 03 nov. 2025.
    • 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 2025 nov. 03 ] 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 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.102.032114
  • Fonte: Physical Review E. Unidade: EESC

    Assuntos: TERMODINÂMICA, ENGENHARIA MECÂNICA

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

      CZELUSNIAK, Luiz Eduardo et al. Force approach for the pseudopotential lattice Boltzmann method. Physical Review E, v. 102, n. 3, p. 033307-1-033307-19, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.102.033307. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Czelusniak, L. E., Mapelli, V. P., Guzella, M. S., Cabezas Gómez, L., & Wagner, A. J. (2020). Force approach for the pseudopotential lattice Boltzmann method. Physical Review E, 102( 3), 033307-1-033307-19. doi:10.1103/PhysRevE.102.033307
    • NLM

      Czelusniak LE, Mapelli VP, Guzella MS, Cabezas Gómez L, Wagner AJ. Force approach for the pseudopotential lattice Boltzmann method [Internet]. Physical Review E. 2020 ; 102( 3): 033307-1-033307-19.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.102.033307
    • Vancouver

      Czelusniak LE, Mapelli VP, Guzella MS, Cabezas Gómez L, Wagner AJ. Force approach for the pseudopotential lattice Boltzmann method [Internet]. Physical Review E. 2020 ; 102( 3): 033307-1-033307-19.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.102.033307
  • Fonte: Physical Review E. Unidade: IF

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

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    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: 03 nov. 2025.
    • 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 2025 nov. 03 ] 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 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.99.052138
  • Fonte: Physical Review E. Unidade: IF

    Assuntos: MECÂNICA ESTATÍSTICA, DINÂMICA ESTOCÁSTICA, TERMODINÂMICA

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

      GONZAGA, M. N. e SANTOS, Carlos Eduardo Fiore dos e OLIVEIRA, M. M. de. Quenched disorder in the contact process on bipartite sublattices. Physical Review E, v. 99, n. 4, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.99.042146. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Gonzaga, M. N., Santos, C. E. F. dos, & Oliveira, M. M. de. (2019). Quenched disorder in the contact process on bipartite sublattices. Physical Review E, 99( 4). doi:10.1103/PhysRevE.99.042146
    • NLM

      Gonzaga MN, Santos CEF dos, Oliveira MM de. Quenched disorder in the contact process on bipartite sublattices [Internet]. Physical Review E. 2019 ; 99( 4):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.99.042146
    • Vancouver

      Gonzaga MN, Santos CEF dos, Oliveira MM de. Quenched disorder in the contact process on bipartite sublattices [Internet]. Physical Review E. 2019 ; 99( 4):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.99.042146
  • Fonte: Physical Review E. Unidade: IF

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

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

      NOA, Carlos Ernesto Fernández et al. Entropy production as a tool for characterizing nonequilibrium phase transitions. Physical Review E, v. 100, n. 1, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.100.012104. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Noa, C. E. F., Harunari, P. E., Oliveira, M. J. de, & Santos, C. E. F. dos. (2019). Entropy production as a tool for characterizing nonequilibrium phase transitions. Physical Review E, 100( 1). doi:10.1103/PhysRevE.100.012104
    • NLM

      Noa CEF, Harunari PE, Oliveira MJ de, Santos CEF dos. Entropy production as a tool for characterizing nonequilibrium phase transitions [Internet]. Physical Review E. 2019 ;100( 1):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.100.012104
    • Vancouver

      Noa CEF, Harunari PE, Oliveira MJ de, Santos CEF dos. Entropy production as a tool for characterizing nonequilibrium phase transitions [Internet]. Physical Review E. 2019 ;100( 1):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.100.012104
  • Fonte: Physical Review E. Unidades: ICMC, IFSC

    Assuntos: REDES COMPLEXAS, TEORIA DOS GRAFOS, PROBABILIDADE, TERMODINÂMICA, POLINÔMIOS

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

      CHENG, Ye et al. Thermodynamic characterization of networks using graph polynomials. Physical Review E, v. 92, n. 3, p. 032810-1-032810-16, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.92.032810. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Cheng, Y., Comin, C. H., Peron, T., Silva, F. N., Rodrigues, F. A., Costa, L. da F., et al. (2015). Thermodynamic characterization of networks using graph polynomials. Physical Review E, 92( 3), 032810-1-032810-16. doi:10.1103/PhysRevE.92.032810
    • NLM

      Cheng Y, Comin CH, Peron T, Silva FN, Rodrigues FA, Costa L da F, Torsello A, Hancock ER. Thermodynamic characterization of networks using graph polynomials [Internet]. Physical Review E. 2015 ; 92( 3): 032810-1-032810-16.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.92.032810
    • Vancouver

      Cheng Y, Comin CH, Peron T, Silva FN, Rodrigues FA, Costa L da F, Torsello A, Hancock ER. Thermodynamic characterization of networks using graph polynomials [Internet]. Physical Review E. 2015 ; 92( 3): 032810-1-032810-16.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.92.032810
  • Fonte: Physical Review E. Unidade: IF

    Assunto: TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      CARMO, E do e VIEIRA, A P e SALINAS, S R. Phase diagram of a model for a binary mixture of nematic molecules on a Bethe lattice. Physical Review E, v. 83, n. ja 2011, p. 011701, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/physreve.83.011701. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Carmo, E. do, Vieira, A. P., & Salinas, S. R. (2011). Phase diagram of a model for a binary mixture of nematic molecules on a Bethe lattice. Physical Review E, 83( ja 2011), 011701. doi:10.1103/physreve.83.011701
    • NLM

      Carmo E do, Vieira AP, Salinas SR. Phase diagram of a model for a binary mixture of nematic molecules on a Bethe lattice [Internet]. Physical Review E. 2011 ; 83( ja 2011): 011701.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physreve.83.011701
    • Vancouver

      Carmo E do, Vieira AP, Salinas SR. Phase diagram of a model for a binary mixture of nematic molecules on a Bethe lattice [Internet]. Physical Review E. 2011 ; 83( ja 2011): 011701.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physreve.83.011701
  • Fonte: Physical Review E. Unidade: IF

    Assuntos: PROBABILIDADE, MECÂNICA ESTATÍSTICA, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      HASE, Masayuki O e CASTRO, Tânia Tomé Martins de e OLIVEIRA, Mário José de. Aging and fluctuation-dissipation ratio in a nonequilibrium q-state lattice model. Physical Review E, v. 82, n. 1, p. 011133/1-011133/10, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/physreve.82.011133. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Hase, M. O., Castro, T. T. M. de, & Oliveira, M. J. de. (2010). Aging and fluctuation-dissipation ratio in a nonequilibrium q-state lattice model. Physical Review E, 82( 1), 011133/1-011133/10. doi:10.1103/physreve.82.011133
    • NLM

      Hase MO, Castro TTM de, Oliveira MJ de. Aging and fluctuation-dissipation ratio in a nonequilibrium q-state lattice model [Internet]. Physical Review E. 2010 ; 82( 1): 011133/1-011133/10.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physreve.82.011133
    • Vancouver

      Hase MO, Castro TTM de, Oliveira MJ de. Aging and fluctuation-dissipation ratio in a nonequilibrium q-state lattice model [Internet]. Physical Review E. 2010 ; 82( 1): 011133/1-011133/10.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physreve.82.011133
  • Fonte: Physical Review E. Unidade: IF

    Assunto: TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      ARASHIRO, Everaldo et al. Time correlation function in systems with two coexisting biological species. Physical Review E, v. 77, n. 6, p. 061909/1-061909/11, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/physreve.77.061909. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Arashiro, E., Rodrigues, A. L., Oliveira, M. J. de, & Castro, T. T. M. de. (2008). Time correlation function in systems with two coexisting biological species. Physical Review E, 77( 6), 061909/1-061909/11. doi:10.1103/physreve.77.061909
    • NLM

      Arashiro E, Rodrigues AL, Oliveira MJ de, Castro TTM de. Time correlation function in systems with two coexisting biological species [Internet]. Physical Review E. 2008 ; 77( 6): 061909/1-061909/11.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physreve.77.061909
    • Vancouver

      Arashiro E, Rodrigues AL, Oliveira MJ de, Castro TTM de. Time correlation function in systems with two coexisting biological species [Internet]. Physical Review E. 2008 ; 77( 6): 061909/1-061909/11.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physreve.77.061909

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