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  • Source: Entropy. Unidade: IF

    Subjects: CALOR, SISTEMA QUÂNTICO

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    • ABNT

      SANTOS, Jader Pereira dos e TIMPANARO, Andre e LANDI, Gabriel Teixeira. Joint Fluctuation Theorems for Sequential Heat Exchange. Entropy, v. 22, n. 7, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/e22070763. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Santos, J. P. dos, Timpanaro, A., & Landi, G. T. (2020). Joint Fluctuation Theorems for Sequential Heat Exchange. Entropy, 22( 7). doi:10.3390/e22070763
    • NLM

      Santos JP dos, Timpanaro A, Landi GT. Joint Fluctuation Theorems for Sequential Heat Exchange [Internet]. Entropy. 2020 ; 22( 7):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/e22070763
    • Vancouver

      Santos JP dos, Timpanaro A, Landi GT. Joint Fluctuation Theorems for Sequential Heat Exchange [Internet]. Entropy. 2020 ; 22( 7):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/e22070763
  • Source: Physical Review Research. Unidade: IF

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

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    • ABNT

      VARIZI, Adalberto et al. Quantum coherence and criticality in irreversible work. Physical Review Research, v. 2, n. 3, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033279. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Varizi, A., Vieira, A. P., Cormick, C., Drumond, R. C., & Landi, G. T. (2020). Quantum coherence and criticality in irreversible work. Physical Review Research, 2( 3). doi:10.1103/PhysRevResearch.2.033279
    • NLM

      Varizi A, Vieira AP, Cormick C, Drumond RC, Landi GT. Quantum coherence and criticality in irreversible work [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 2( 3):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033279
    • Vancouver

      Varizi A, Vieira AP, Cormick C, Drumond RC, Landi GT. Quantum coherence and criticality in irreversible work [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 2( 3):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033279
  • Unidade: IF

    Subjects: SISTEMA QUÂNTICO, TERMODINÂMICA, SUPERSIMETRIA

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    • ABNT

      CALEGARI, Susane et al. Genuine multipartite correlations in dicke superradiance. v. 101, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.101.052310. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Calegari, S., Lourenço, A. C., Duzzioni, E. I., & Landi, G. T. (2020). Genuine multipartite correlations in dicke superradiance, 101. doi:10.1103/PhysRevA.101.052310
    • NLM

      Calegari S, Lourenço AC, Duzzioni EI, Landi GT. Genuine multipartite correlations in dicke superradiance [Internet]. 2020 ; 101[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.101.052310
    • Vancouver

      Calegari S, Lourenço AC, Duzzioni EI, Landi GT. Genuine multipartite correlations in dicke superradiance [Internet]. 2020 ; 101[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.101.052310
  • Source: Physical Review Research. Unidade: IF

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

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    • ABNT

      GOES, Bruno Ortega et al. Wehrl entropy production rate across a dynamical quantum phase transition. Physical Review Research, v. 2, n. 3, p. 13, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033419. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Goes, B. O., Landi, G. T., Solano, E., Sanz, M., & Céleri, L. C. (2020). Wehrl entropy production rate across a dynamical quantum phase transition. Physical Review Research, 2( 3), 13. doi:10.1103/PhysRevResearch.2.033419
    • NLM

      Goes BO, Landi GT, Solano E, Sanz M, Céleri LC. Wehrl entropy production rate across a dynamical quantum phase transition [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 2( 3): 13.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033419
    • Vancouver

      Goes BO, Landi GT, Solano E, Sanz M, Céleri LC. Wehrl entropy production rate across a dynamical quantum phase transition [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 2( 3): 13.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033419
  • Source: Physical Review Letters. Unidade: IF

    Subjects: SISTEMA QUÂNTICO, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      TIMPANARO, André M e SANTOS, Jader Pereira dos e LANDI, Gabriel Teixeira. Landauer’s principle at zero temperature. Physical Review Letters, v. 124, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.240601. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Timpanaro, A. M., Santos, J. P. dos, & Landi, G. T. (2020). Landauer’s principle at zero temperature. Physical Review Letters, 124. doi:10.1103/PhysRevLett.124.240601
    • NLM

      Timpanaro AM, Santos JP dos, Landi GT. Landauer’s principle at zero temperature [Internet]. Physical Review Letters. 2020 ; 124[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.240601
    • Vancouver

      Timpanaro AM, Santos JP dos, Landi GT. Landauer’s principle at zero temperature [Internet]. Physical Review Letters. 2020 ; 124[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.240601
  • Source: Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment. Unidade: IF

    Assunto: SUPERSIMETRIA

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    • ABNT

      TAVARES, L V T et al. Supersymmetric quantum spherical spins with short-range interactions. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, v. February 2020 , 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1742-5468/ab6a06. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Tavares, L. V. T., Santos, L. G. dos, Gomes, P. R. S., Bienzobaz, P. F., & Landi, G. T. (2020). Supersymmetric quantum spherical spins with short-range interactions. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, February 2020 . doi:10.1088/1742-5468/ab6a06
    • NLM

      Tavares LVT, Santos LG dos, Gomes PRS, Bienzobaz PF, Landi GT. Supersymmetric quantum spherical spins with short-range interactions [Internet]. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment. 2020 ; February 2020 [citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1742-5468/ab6a06
    • Vancouver

      Tavares LVT, Santos LG dos, Gomes PRS, Bienzobaz PF, Landi GT. Supersymmetric quantum spherical spins with short-range interactions [Internet]. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment. 2020 ; February 2020 [citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1742-5468/ab6a06
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Subjects: SISTEMA QUÂNTICO, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      LOURENÇO, Antônio C. et al. Genuine multipartite correlations distribution in the criticality of lipkin-meshkov-glick model. Physical Review B, v. 101, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.054431. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Lourenço, A. C., Calegari, S., Maciel, T. O., Duzzioni, E. I., Debarba, T., & Landi, G. T. (2020). Genuine multipartite correlations distribution in the criticality of lipkin-meshkov-glick model. Physical Review B, 101. doi:10.1103/PhysRevB.101.054431
    • NLM

      Lourenço AC, Calegari S, Maciel TO, Duzzioni EI, Debarba T, Landi GT. Genuine multipartite correlations distribution in the criticality of lipkin-meshkov-glick model [Internet]. Physical Review B. 2020 ;101[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.054431
    • Vancouver

      Lourenço AC, Calegari S, Maciel TO, Duzzioni EI, Debarba T, Landi GT. Genuine multipartite correlations distribution in the criticality of lipkin-meshkov-glick model [Internet]. Physical Review B. 2020 ;101[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.054431
  • Source: Physical Review Letters. Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), SISTEMA QUÂNTICO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow 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. Physical Review Letters, v. 123, n. 18, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.180602. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Seah, S., Nimmrichter, S., Grimmer, D., Santos, J. P., Scarani, V., & Landi, G. T. (2019). Collisional Quantum Thermometry. Physical Review Letters, 123( 18). doi:10.1103/PhysRevLett.123.180602
    • NLM

      Seah S, Nimmrichter S, Grimmer D, Santos JP, Scarani V, Landi GT. Collisional Quantum Thermometry [Internet]. Physical Review Letters. 2019 ; 123( 18):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.180602
    • Vancouver

      Seah S, Nimmrichter S, Grimmer D, Santos JP, Scarani V, Landi GT. Collisional Quantum Thermometry [Internet]. Physical Review Letters. 2019 ; 123( 18):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.180602
  • Source: Nature Communications. Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, ENTROPIA, FÍSICA MODERNA, MECÂNICA QUÂNTICA, TEORIA DA INFORMAÇÃO

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

      MICADEI, Kaonan et al. Reversing the direction of heat flow using quantum correlations. Nature Communications, v. 10, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1038/s41467-019-10333-7. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Micadei, K., Peterson, J. P. S., Souza, A. M. de, Sarthour, R. S., Oliveira, I. S., Landi, G. T., et al. (2019). Reversing the direction of heat flow using quantum correlations. Nature Communications, 10. doi:10.1038/s41467-019-10333-7
    • NLM

      Micadei K, Peterson JPS, Souza AM de, Sarthour RS, Oliveira IS, Landi GT, Batalhão TB, Serra RM, Lutz E. Reversing the direction of heat flow using quantum correlations [Internet]. Nature Communications. 2019 ; 10[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1038/s41467-019-10333-7
    • Vancouver

      Micadei K, Peterson JPS, Souza AM de, Sarthour RS, Oliveira IS, Landi GT, Batalhão TB, Serra RM, Lutz E. Reversing the direction of heat flow using quantum correlations [Internet]. Nature Communications. 2019 ; 10[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1038/s41467-019-10333-7
  • Source: npj Quantum Information. Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, ENTROPIA, FÍSICA MODERNA, MECÂNICA QUÂNTICA, TEORIA DA INFORMAÇÃO

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

      SANTOS, Jader P. et al. The role of quantum coherence in non-equilibrium entropyproduction. npj Quantum Information, v. 5, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1038/s41534-019-0138-y. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Santos, J. P., Céleri, L. C., Landi, G. T., & Paternostro, M. (2019). The role of quantum coherence in non-equilibrium entropyproduction. npj Quantum Information, 5. doi:10.1038/s41534-019-0138-y
    • NLM

      Santos JP, Céleri LC, Landi GT, Paternostro M. The role of quantum coherence in non-equilibrium entropyproduction [Internet]. npj Quantum Information. 2019 ; 5[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1038/s41534-019-0138-y
    • Vancouver

      Santos JP, Céleri LC, Landi GT, Paternostro M. The role of quantum coherence in non-equilibrium entropyproduction [Internet]. npj Quantum Information. 2019 ; 5[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1038/s41534-019-0138-y
  • Source: Resumos. Conference titles: Encontro de Outono. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA, SISTEMA QUÂNTICO

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    • ABNT

      CASAGRANDE, Heitor Peres e LANDI, Gabriel Teixeira. Density Matrix Renormalization Group applied to Open Quantum Systems. 2018, Anais.. São Paulo: SBF, 2018. Disponível em: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfmc/xli/sys/resumos/R0495-1.pdf. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Casagrande, H. P., & Landi, G. T. (2018). Density Matrix Renormalization Group applied to Open Quantum Systems. In Resumos. São Paulo: SBF. Recuperado de https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfmc/xli/sys/resumos/R0495-1.pdf
    • NLM

      Casagrande HP, Landi GT. Density Matrix Renormalization Group applied to Open Quantum Systems [Internet]. Resumos. 2018 ;[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfmc/xli/sys/resumos/R0495-1.pdf
    • Vancouver

      Casagrande HP, Landi GT. Density Matrix Renormalization Group applied to Open Quantum Systems [Internet]. Resumos. 2018 ;[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfmc/xli/sys/resumos/R0495-1.pdf
  • Source: Resumo. Conference titles: Encontro de Outono. Unidade: IF

    Subjects: MECÂNICA QUÂNTICA, SISTEMA QUÂNTICO, TERMODINÂMICA

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

      SANTOS, Franklin Luis dos e LANDI, Gabriel Teixeira. On Coherence Based Engines. 2018, Anais.. São Paulo: SBF, 2018. Disponível em: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfmc/xli/sys/resumos/R0184-1.pdf. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Santos, F. L. dos, & Landi, G. T. (2018). On Coherence Based Engines. In Resumo. São Paulo: SBF. Recuperado de https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfmc/xli/sys/resumos/R0184-1.pdf
    • NLM

      Santos FL dos, Landi GT. On Coherence Based Engines [Internet]. Resumo. 2018 ;[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfmc/xli/sys/resumos/R0184-1.pdf
    • Vancouver

      Santos FL dos, Landi GT. On Coherence Based Engines [Internet]. Resumo. 2018 ;[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfmc/xli/sys/resumos/R0184-1.pdf
  • Source: Resumos. Conference titles: Encontro de Outono. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA, SISTEMA QUÂNTICO

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    • ABNT

      MALOUF, William Tiago Batista e LANDI, Gabriel Teixeira. Irreversibility and entropy production in gaussian quantum systems. 2018, Anais.. São Paulo: SBF, 2018. Disponível em: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfmc/xli/sys/resumos/R0368-1.pdf. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Malouf, W. T. B., & Landi, G. T. (2018). Irreversibility and entropy production in gaussian quantum systems. In Resumos. São Paulo: SBF. Recuperado de https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfmc/xli/sys/resumos/R0368-1.pdf
    • NLM

      Malouf WTB, Landi GT. Irreversibility and entropy production in gaussian quantum systems [Internet]. Resumos. 2018 ;[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfmc/xli/sys/resumos/R0368-1.pdf
    • Vancouver

      Malouf WTB, Landi GT. Irreversibility and entropy production in gaussian quantum systems [Internet]. Resumos. 2018 ;[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfmc/xli/sys/resumos/R0368-1.pdf
  • Source: Resumo. Conference titles: Encontro de Outono. Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA, SISTEMA QUÂNTICO, ENTROPIA

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

      SANTOS, Jader Pereira dos et al. Spin phase-space entropy production as a tool to quantify irreversibility even at zero temperature. 2018, Anais.. São Paulo: SBF, 2018. Disponível em: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfmc/xli/sys/resumos/R0156-1.pdf. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Santos, J. P. dos, Landi, G. T., Céleri, L. C., & Paternostro, M. (2018). Spin phase-space entropy production as a tool to quantify irreversibility even at zero temperature. In Resumo. São Paulo: SBF. Recuperado de https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfmc/xli/sys/resumos/R0156-1.pdf
    • NLM

      Santos JP dos, Landi GT, Céleri LC, Paternostro M. Spin phase-space entropy production as a tool to quantify irreversibility even at zero temperature [Internet]. Resumo. 2018 ;[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfmc/xli/sys/resumos/R0156-1.pdf
    • Vancouver

      Santos JP dos, Landi GT, Céleri LC, Paternostro M. Spin phase-space entropy production as a tool to quantify irreversibility even at zero temperature [Internet]. Resumo. 2018 ;[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfmc/xli/sys/resumos/R0156-1.pdf
  • Source: Resumo. Conference titles: Encontro de Outono. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA, MECÂNICA QUÂNTICA, TERMODINÂMICA, SISTEMA QUÂNTICO, INFORMAÇÃO QUÂNTICA

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

      LANDI, Gabriel Teixeira e SANTOS, Jader Pereira dos e PATERNOSTRO, Mauro. Measures of irreversibility using quantum phase space. 2018, Anais.. São Paulo: SBF, 2018. Disponível em: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfmc/xli/sys/resumos/R0058-1.pdf. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Landi, G. T., Santos, J. P. dos, & Paternostro, M. (2018). Measures of irreversibility using quantum phase space. In Resumo. São Paulo: SBF. Recuperado de https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfmc/xli/sys/resumos/R0058-1.pdf
    • NLM

      Landi GT, Santos JP dos, Paternostro M. Measures of irreversibility using quantum phase space [Internet]. Resumo. 2018 ;[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfmc/xli/sys/resumos/R0058-1.pdf
    • Vancouver

      Landi GT, Santos JP dos, Paternostro M. Measures of irreversibility using quantum phase space [Internet]. Resumo. 2018 ;[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfmc/xli/sys/resumos/R0058-1.pdf

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