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  • Source: Physical Review E. Unidade: EESC

    Subjects: DINÂMICA DOS FLUÍDOS, ENGENHARIA MECÂNICA

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    • ABNT

      CZELUSNIAK, Luiz Eduardo et al. Shaping the equation of state to improve numerical accuracy and stability of the pseudopotential lattice Boltzmann method. Physical Review E, v. 105, n. Ja 2022, p. 1-15, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.105.015303. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Czelusniak, L. E., Mapelli, V. P., Wagner, A. J., & Cabezas Gómez, L. (2022). Shaping the equation of state to improve numerical accuracy and stability of the pseudopotential lattice Boltzmann method. Physical Review E, 105( Ja 2022), 1-15. doi:10.1103/PhysRevE.105.015303
    • NLM

      Czelusniak LE, Mapelli VP, Wagner AJ, Cabezas Gómez L. Shaping the equation of state to improve numerical accuracy and stability of the pseudopotential lattice Boltzmann method [Internet]. Physical Review E. 2022 ; 105( Ja 2022): 1-15.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.105.015303
    • Vancouver

      Czelusniak LE, Mapelli VP, Wagner AJ, Cabezas Gómez L. Shaping the equation of state to improve numerical accuracy and stability of the pseudopotential lattice Boltzmann method [Internet]. Physical Review E. 2022 ; 105( Ja 2022): 1-15.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.105.015303
  • Source: Physical Review E. Unidade: IFSC

    Subjects: ENTROPIA, FÍSICA TEÓRICA

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    • ABNT

      MARTINS, Jackes et al. Non-Markovianity, entropy production, and Jarzynski equality. Physical Review E, v. 103, n. 2, p. 022108-1-022108-16, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.022108. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Martins, J., Defaveri, L., Pinto, D. de O. S., Queirós, S. M. D., & Morgado, W. A. M. (2021). Non-Markovianity, entropy production, and Jarzynski equality. Physical Review E, 103( 2), 022108-1-022108-16. doi:10.1103/PhysRevE.103.022108
    • NLM

      Martins J, Defaveri L, Pinto D de OS, Queirós SMD, Morgado WAM. Non-Markovianity, entropy production, and Jarzynski equality [Internet]. Physical Review E. 2021 ; 103( 2): 022108-1-022108-16.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.022108
    • Vancouver

      Martins J, Defaveri L, Pinto D de OS, Queirós SMD, Morgado WAM. Non-Markovianity, entropy production, and Jarzynski equality [Internet]. Physical Review E. 2021 ; 103( 2): 022108-1-022108-16.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.022108
  • 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: 04 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. 04 ] 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. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.012132
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, MAGNETOHIDRODINÂMICA, SISTEMAS DINÂMICOS (FÍSICA MATEMÁTICA)

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    • ABNT

      EVANS, Todd et al. Observations of heteroclinic bifurcations in resistive magnetohydrodynamic simulations of the plasma response to resonant magnetic perturbations. Physical Review E, v. 103, n. 1, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.013209. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Evans, T., Wu, W., Canal, G. P., & Ferraro, N. (2021). Observations of heteroclinic bifurcations in resistive magnetohydrodynamic simulations of the plasma response to resonant magnetic perturbations. Physical Review E, 103( 1). doi:10.1103/PhysRevE.103.013209
    • NLM

      Evans T, Wu W, Canal GP, Ferraro N. Observations of heteroclinic bifurcations in resistive magnetohydrodynamic simulations of the plasma response to resonant magnetic perturbations [Internet]. Physical Review E. 2021 ; 103( 1):[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.013209
    • Vancouver

      Evans T, Wu W, Canal GP, Ferraro N. Observations of heteroclinic bifurcations in resistive magnetohydrodynamic simulations of the plasma response to resonant magnetic perturbations [Internet]. Physical Review E. 2021 ; 103( 1):[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.013209
  • Source: 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: 04 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. 04 ] 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. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.101.040102
  • Source: Physical Review E. Unidades: ICMC, IFSC

    Subjects: MATRIZES, MATEMÁTICA APLICADA, REDES COMPLEXAS

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    • ABNT

      PERON, Thomas et al. Spacing ratio characterization of the spectra of directed random networks. Physical Review E, v. 102, n. 6, p. 062305-1-062305-9, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.102.062305. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Peron, T., Resende, B. M. F. de, Rodrigues, F. A., Costa, L. da F., & Méndez-Bermúdez, J. A. (2020). Spacing ratio characterization of the spectra of directed random networks. Physical Review E, 102( 6), 062305-1-062305-9. doi:10.1103/PhysRevE.102.062305
    • NLM

      Peron T, Resende BMF de, Rodrigues FA, Costa L da F, Méndez-Bermúdez JA. Spacing ratio characterization of the spectra of directed random networks [Internet]. Physical Review E. 2020 ; 102( 6): 062305-1-062305-9.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.102.062305
    • Vancouver

      Peron T, Resende BMF de, Rodrigues FA, Costa L da F, Méndez-Bermúdez JA. Spacing ratio characterization of the spectra of directed random networks [Internet]. Physical Review E. 2020 ; 102( 6): 062305-1-062305-9.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.102.062305
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Assunto: MECÂNICA ESTATÍSTICA CLÁSSICA

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    • ABNT

      BARRETO, Yan Borges e RODRIGUES, Matheus L. e ALENCAR, Adriano Mesquita. Transport cycle of Escherichia coli lactose permease in a nonhomogeneous random walk model. Physical Review E, v. 99, n. 5, p. 052411, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.99.052411. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Barreto, Y. B., Rodrigues, M. L., & Alencar, A. M. (2019). Transport cycle of Escherichia coli lactose permease in a nonhomogeneous random walk model. Physical Review E, 99( 5), 052411. doi:10.1103/PhysRevE.99.052411
    • NLM

      Barreto YB, Rodrigues ML, Alencar AM. Transport cycle of Escherichia coli lactose permease in a nonhomogeneous random walk model [Internet]. Physical Review E. 2019 ; 99( 5): 052411.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.99.052411
    • Vancouver

      Barreto YB, Rodrigues ML, Alencar AM. Transport cycle of Escherichia coli lactose permease in a nonhomogeneous random walk model [Internet]. Physical Review E. 2019 ; 99( 5): 052411.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.99.052411
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Subjects: MECÂNICA ESTATÍSTICA, PROBABILIDADE, SISTEMAS DINÂMICOS (FÍSICA MATEMÁTICA), MODELOS DE AGLOMERADOS ALEATÓRIOS

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    • ABNT

      VIEIRA, Denner S. et al. Anomalous diffusion behavior in parliamentary presence. Physical Review E, v. 99, n. 4, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.99.042141. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Vieira, D. S., Riveiros, J. M. E., Jauregui, M., & Mendes, R. S. (2019). Anomalous diffusion behavior in parliamentary presence. Physical Review E, 99( 4). doi:10.1103/PhysRevE.99.042141
    • NLM

      Vieira DS, Riveiros JME, Jauregui M, Mendes RS. Anomalous diffusion behavior in parliamentary presence [Internet]. Physical Review E. 2019 ; 99( 4):[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.99.042141
    • Vancouver

      Vieira DS, Riveiros JME, Jauregui M, Mendes RS. Anomalous diffusion behavior in parliamentary presence [Internet]. Physical Review E. 2019 ; 99( 4):[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.99.042141
  • Source: Physical Review E. Unidades: ICMC, IFSC

    Subjects: MECÂNICA ESTATÍSTICA, FÍSICA TEÓRICA, MODELOS

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

      PERON, Thomas et al. Onset of synchronization of Kuramoto oscillators in scale-free networks. Physical Review E, v. 100, n. 4, p. 042302-1-042302-8, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.100.042302. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Peron, T., Resende, B. M. F. de, Mata, A. S., Rodrigues, F. A., & Moreno, Y. (2019). Onset of synchronization of Kuramoto oscillators in scale-free networks. Physical Review E, 100( 4), 042302-1-042302-8. doi:10.1103/PhysRevE.100.042302
    • NLM

      Peron T, Resende BMF de, Mata AS, Rodrigues FA, Moreno Y. Onset of synchronization of Kuramoto oscillators in scale-free networks [Internet]. Physical Review E. 2019 ; 100( 4): 042302-1-042302-8.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.100.042302
    • Vancouver

      Peron T, Resende BMF de, Mata AS, Rodrigues FA, Moreno Y. Onset of synchronization of Kuramoto oscillators in scale-free networks [Internet]. Physical Review E. 2019 ; 100( 4): 042302-1-042302-8.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.100.042302
  • Source: Physical Review E. Unidade: IME

    Subjects: TEORIA DA PROBABILIDADE, PROCESSOS DE MARKOV

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    • ABNT

      BELITSKY, Vladimir e SCHUTZ, G. M. Stationary RNA polymerase fluctuations during transcription elongation. Physical Review E, v. 99, n. 1, p. 1-10, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/physreve.99.012405. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Belitsky, V., & Schutz, G. M. (2019). Stationary RNA polymerase fluctuations during transcription elongation. Physical Review E, 99( 1), 1-10. doi:10.1103/physreve.99.012405
    • NLM

      Belitsky V, Schutz GM. Stationary RNA polymerase fluctuations during transcription elongation [Internet]. Physical Review E. 2019 ; 99( 1): 1-10.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physreve.99.012405
    • Vancouver

      Belitsky V, Schutz GM. Stationary RNA polymerase fluctuations during transcription elongation [Internet]. Physical Review E. 2019 ; 99( 1): 1-10.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physreve.99.012405
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Subjects: CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS), FRACTAIS

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

      MATHIAS, A C et al. Fractal structures in the parameter space of nontwist area-preserving maps. Physical Review E, v. no, n. 5, p. 052207/1-052207/8, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.100.052207. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Mathias, A. C., Mugnaine, M., Santos, M. S., Szezech Jr., J. D., Caldas, I. L., & Viana, R. L. (2019). Fractal structures in the parameter space of nontwist area-preserving maps. Physical Review E, no( 5), 052207/1-052207/8. doi:10.1103/PhysRevE.100.052207
    • NLM

      Mathias AC, Mugnaine M, Santos MS, Szezech Jr. JD, Caldas IL, Viana RL. Fractal structures in the parameter space of nontwist area-preserving maps [Internet]. Physical Review E. 2019 ; no( 5): 052207/1-052207/8.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.100.052207
    • Vancouver

      Mathias AC, Mugnaine M, Santos MS, Szezech Jr. JD, Caldas IL, Viana RL. Fractal structures in the parameter space of nontwist area-preserving maps [Internet]. Physical Review E. 2019 ; no( 5): 052207/1-052207/8.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.100.052207
  • Source: Physical Review E. Unidade: FFCLRP

    Subjects: ELETROFISIOLOGIA, CINÉTICA, NEUROLOGIA, NEURÔNIOS

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

      PENA, Rodrigo F. O. et al. Interplay of activation kinetics and the derivative conductance determines resonance properties of neurons. Physical Review E, v. 97, n. 4-1, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/physreve.97.042408. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Pena, R. F. O., Ceballos, C. C., Lima, V., & Roque, A. C. (2018). Interplay of activation kinetics and the derivative conductance determines resonance properties of neurons. Physical Review E, 97( 4-1). doi:10.1103/physreve.97.042408
    • NLM

      Pena RFO, Ceballos CC, Lima V, Roque AC. Interplay of activation kinetics and the derivative conductance determines resonance properties of neurons [Internet]. Physical Review E. 2018 ; 97( 4-1):[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physreve.97.042408
    • Vancouver

      Pena RFO, Ceballos CC, Lima V, Roque AC. Interplay of activation kinetics and the derivative conductance determines resonance properties of neurons [Internet]. Physical Review E. 2018 ; 97( 4-1):[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physreve.97.042408
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Subjects: FLUÍDOS COMPLEXOS, NANOPARTÍCULAS, SOLVATAÇÃO

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

      ANDRÉ LUIZ SEHNEM, et al. Diffusiophoresis as ruling effect: influence of organic salts on thermodiffusion of iron oxide nanoparticles. Physical Review E, v. 98, n. 6, p. 062615/1-062615/9, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/physreve.98.062615. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      André Luiz Sehnem,, Figueiredo Neto, A. M., Niether, D., & Wiegand, S. (2018). Diffusiophoresis as ruling effect: influence of organic salts on thermodiffusion of iron oxide nanoparticles. Physical Review E, 98( 6), 062615/1-062615/9. doi:10.1103/physreve.98.062615
    • NLM

      André Luiz Sehnem, Figueiredo Neto AM, Niether D, Wiegand S. Diffusiophoresis as ruling effect: influence of organic salts on thermodiffusion of iron oxide nanoparticles [Internet]. Physical Review E. 2018 ; 98( 6): 062615/1-062615/9.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physreve.98.062615
    • Vancouver

      André Luiz Sehnem, Figueiredo Neto AM, Niether D, Wiegand S. Diffusiophoresis as ruling effect: influence of organic salts on thermodiffusion of iron oxide nanoparticles [Internet]. Physical Review E. 2018 ; 98( 6): 062615/1-062615/9.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physreve.98.062615
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA NUCLEAR, FÍSICA DE PLASMAS, RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA, ELÉTRONS, PARTÍCULAS (FÍSICA NUCLEAR)

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

      MENDONÇA, J T et al. Inverse bremsstrahlung in relativistic quantum plasmas. Physical Review E, v. 87, n. 6, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.87.063112. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Mendonça, J. T., Galvão, R. M. O., Serbeto, A., Liang, S. -J., & Ang, L. K. (2013). Inverse bremsstrahlung in relativistic quantum plasmas. Physical Review E, 87( 6). doi:10.1103/PhysRevE.87.063112
    • NLM

      Mendonça JT, Galvão RMO, Serbeto A, Liang S-J, Ang LK. Inverse bremsstrahlung in relativistic quantum plasmas [Internet]. Physical Review E. 2013 ; 87( 6):[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.87.063112
    • Vancouver

      Mendonça JT, Galvão RMO, Serbeto A, Liang S-J, Ang LK. Inverse bremsstrahlung in relativistic quantum plasmas [Internet]. Physical Review E. 2013 ; 87( 6):[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.87.063112

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