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  • Fonte: Physics Letters B. Unidade: IF

    Assuntos: FÍSICA NUCLEAR, ASTROFÍSICA

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    • ABNT

      GOMES, Marcelo Otávio Caminha et al. Non-abelian carroll–field–jackiw term in a rarita-schwinger model. Physics Letters B, v. 845, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.138141. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Gomes, M. O. C., Petrov, A. Y., Lima, J. G., Mariz, T., & Nascimento, J. R. (2023). Non-abelian carroll–field–jackiw term in a rarita-schwinger model. Physics Letters B, 845. doi:10.1016/j.physletb.2023.138141
    • NLM

      Gomes MOC, Petrov AY, Lima JG, Mariz T, Nascimento JR. Non-abelian carroll–field–jackiw term in a rarita-schwinger model [Internet]. Physics Letters B. 2023 ; 845[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.138141
    • Vancouver

      Gomes MOC, Petrov AY, Lima JG, Mariz T, Nascimento JR. Non-abelian carroll–field–jackiw term in a rarita-schwinger model [Internet]. Physics Letters B. 2023 ; 845[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.138141
  • Fonte: Physics Letters B. Unidade: IF

    Assuntos: ASTROFÍSICA, COSMOLOGIA, MATÉRIA ESCURA

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    • ABNT

      ALEXANDER, Stephon et al. Cosmic filament spin from dark matter vortices. Physics Letters B, v. 833, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2022.137298. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Alexander, S., Capanelli, C., Ferreira, E. G. M., & McDonough, E. (2022). Cosmic filament spin from dark matter vortices. Physics Letters B, 833. doi:10.1016/j.physletb.2022.137298
    • NLM

      Alexander S, Capanelli C, Ferreira EGM, McDonough E. Cosmic filament spin from dark matter vortices [Internet]. Physics Letters B. 2022 ; 833[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2022.137298
    • Vancouver

      Alexander S, Capanelli C, Ferreira EGM, McDonough E. Cosmic filament spin from dark matter vortices [Internet]. Physics Letters B. 2022 ; 833[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2022.137298
  • Fonte: Physics Letters B. Unidade: IF

    Assuntos: ASTROFÍSICA, ASTROFÍSICA SOLAR, NEUTRINOS, COLISÕES DE ÍONS PESADOS RELATIVÍSTICOS

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    • ABNT

      BUOMPANE, Raffaele e GASQUES, Leandro Romero. Determination of the Be-7(p, gamma)B-8 cross section at astrophysical energies using a radioactive Be-7 ion beam. Physics Letters B, v. 824, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2021.136819. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Buompane, R., & Gasques, L. R. (2022). Determination of the Be-7(p, gamma)B-8 cross section at astrophysical energies using a radioactive Be-7 ion beam. Physics Letters B, 824. doi:10.1016/j.physletb.2021.136819
    • NLM

      Buompane R, Gasques LR. Determination of the Be-7(p, gamma)B-8 cross section at astrophysical energies using a radioactive Be-7 ion beam [Internet]. Physics Letters B. 2022 ; 824[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2021.136819
    • Vancouver

      Buompane R, Gasques LR. Determination of the Be-7(p, gamma)B-8 cross section at astrophysical energies using a radioactive Be-7 ion beam [Internet]. Physics Letters B. 2022 ; 824[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2021.136819
  • Fonte: Physics Letters B. Unidade: IF

    Assuntos: FÍSICA DE PARTÍCULAS, PARTÍCULAS ELEMENTARES, BÓSON DE HIGGS, ONDAS GRAVITACIONAIS, ASTROFÍSICA

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    • ABNT

      ALVES, Alexandre et al. Di-Higgs blind spots in gravitational wave signals. Physics Letters B, v. 818, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2021.136377. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Alves, A., Gonçalves, D., Ghosh, T., Guo, H. -K., & Sinha, K. (2021). Di-Higgs blind spots in gravitational wave signals. Physics Letters B, 818. doi:10.1016/j.physletb.2021.136377
    • NLM

      Alves A, Gonçalves D, Ghosh T, Guo H-K, Sinha K. Di-Higgs blind spots in gravitational wave signals [Internet]. Physics Letters B. 2021 ; 818[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2021.136377
    • Vancouver

      Alves A, Gonçalves D, Ghosh T, Guo H-K, Sinha K. Di-Higgs blind spots in gravitational wave signals [Internet]. Physics Letters B. 2021 ; 818[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2021.136377
  • Fonte: Physics Letters B. Unidade: IF

    Assuntos: FÍSICA NUCLEAR, ASTROFÍSICA, ESPALHAMENTO, NÊUTRONS

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    • ABNT

      DUAN, F.F. e GUIMARÃES, Valdir. Scattering of the halo nucleus 11Be from a lead target at 3.5 times the Coulomb barrier energy. Physics Letters B, v. 811, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2020.135942. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Duan, F. F., & Guimarães, V. (2020). Scattering of the halo nucleus 11Be from a lead target at 3.5 times the Coulomb barrier energy. Physics Letters B, 811. doi:10.1016/j.physletb.2020.135942
    • NLM

      Duan FF, Guimarães V. Scattering of the halo nucleus 11Be from a lead target at 3.5 times the Coulomb barrier energy [Internet]. Physics Letters B. 2020 ; 811[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2020.135942
    • Vancouver

      Duan FF, Guimarães V. Scattering of the halo nucleus 11Be from a lead target at 3.5 times the Coulomb barrier energy [Internet]. Physics Letters B. 2020 ; 811[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2020.135942
  • Fonte: Physics Letters B. Unidade: IFSC

    Assuntos: ENERGIA, RAIOS CÓSMICOS, ASTROFÍSICA, COSMOLOGIA

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    • ABNT

      HARTMANN, Betti e MICHEL, Florent e PETER, Patrick. Radial excitations of current-carrying vortices. Physics Letters B, v. 767, p. 354-359, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2017.02.015. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Hartmann, B., Michel, F., & Peter, P. (2017). Radial excitations of current-carrying vortices. Physics Letters B, 767, 354-359. doi:10.1016/j.physletb.2017.02.015
    • NLM

      Hartmann B, Michel F, Peter P. Radial excitations of current-carrying vortices [Internet]. Physics Letters B. 2017 ; 767 354-359.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2017.02.015
    • Vancouver

      Hartmann B, Michel F, Peter P. Radial excitations of current-carrying vortices [Internet]. Physics Letters B. 2017 ; 767 354-359.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2017.02.015
  • Fonte: Physics Letters B. Unidade: IFSC

    Assuntos: ENERGIA, RAIOS CÓSMICOS, ASTROFÍSICA

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    • ABNT

      APEL, W. D. e SOUZA, Vitor de. A comparison of the cosmic-ray energy scales of Tunka-133 and KASCADE-Grande via their radio extensions Tunka-Rex and LOPES. Physics Letters B, v. 763, p. 179-185, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2016.10.031. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Apel, W. D., & Souza, V. de. (2016). A comparison of the cosmic-ray energy scales of Tunka-133 and KASCADE-Grande via their radio extensions Tunka-Rex and LOPES. Physics Letters B, 763, 179-185. doi:10.1016/j.physletb.2016.10.031
    • NLM

      Apel WD, Souza V de. A comparison of the cosmic-ray energy scales of Tunka-133 and KASCADE-Grande via their radio extensions Tunka-Rex and LOPES [Internet]. Physics Letters B. 2016 ; 763 179-185.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2016.10.031
    • Vancouver

      Apel WD, Souza V de. A comparison of the cosmic-ray energy scales of Tunka-133 and KASCADE-Grande via their radio extensions Tunka-Rex and LOPES [Internet]. Physics Letters B. 2016 ; 763 179-185.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2016.10.031
  • Fonte: Physics Letters B. Unidades: IF, IFSC, EEL

    Assuntos: RAIOS CÓSMICOS, ASTROFÍSICA, OBSERVATÓRIOS

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

      AAB, A. et al. Evidence for a mixed mass composition at the 'ankle' in the cosmic-ray spectrum. Physics Letters B, v. No 2016, p. 288-295, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2016.09.039. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Aab, A., Albuquerque, I. F. da M. e, Souza, V. de, Gouffon, P., Prado, R. R., & Peixoto, C. J. T. (2016). Evidence for a mixed mass composition at the 'ankle' in the cosmic-ray spectrum. Physics Letters B, No 2016, 288-295. doi:10.1016/j.physletb.2016.09.039
    • NLM

      Aab A, Albuquerque IF da M e, Souza V de, Gouffon P, Prado RR, Peixoto CJT. Evidence for a mixed mass composition at the 'ankle' in the cosmic-ray spectrum [Internet]. Physics Letters B. 2016 ; No 2016 288-295.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2016.09.039
    • Vancouver

      Aab A, Albuquerque IF da M e, Souza V de, Gouffon P, Prado RR, Peixoto CJT. Evidence for a mixed mass composition at the 'ankle' in the cosmic-ray spectrum [Internet]. Physics Letters B. 2016 ; No 2016 288-295.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2016.09.039
  • Fonte: Physics Letters B. Unidade: IAG

    Assuntos: QUARK, ASTROFÍSICA

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

      PAULUCCI, L e HORVATH, Jorge Ernesto. Strange quark matter fragmentation in astrophysical events. Physics Letters B, v. 733, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2014.04.036. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Paulucci, L., & Horvath, J. E. (2014). Strange quark matter fragmentation in astrophysical events. Physics Letters B, 733. doi:10.1016/j.physletb.2014.04.036
    • NLM

      Paulucci L, Horvath JE. Strange quark matter fragmentation in astrophysical events [Internet]. Physics Letters B. 2014 ; 733[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2014.04.036
    • Vancouver

      Paulucci L, Horvath JE. Strange quark matter fragmentation in astrophysical events [Internet]. Physics Letters B. 2014 ; 733[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2014.04.036

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