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  • Source: Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Science. Unidade: IAG

    Subjects: GEOMAGNETISMO, CAMPO MAGNÉTICO, ONDAS DE ROSSBY, NÚCLEO DA TERRA

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    • ABNT

      RAPHALDINI, Breno e RAUPP, Carlos Frederico Mendonça. Nonlinear MHD Rossby wave interactions and persistent geomagnetic field structures. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Science, v. 476, n. 2241, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1098/rspa.2020.0174. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Raphaldini, B., & Raupp, C. F. M. (2020). Nonlinear MHD Rossby wave interactions and persistent geomagnetic field structures. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Science, 476( 2241). doi:10.1098/rspa.2020.0174
    • NLM

      Raphaldini B, Raupp CFM. Nonlinear MHD Rossby wave interactions and persistent geomagnetic field structures [Internet]. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Science. 2020 ; 476( 2241):[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1098/rspa.2020.0174
    • Vancouver

      Raphaldini B, Raupp CFM. Nonlinear MHD Rossby wave interactions and persistent geomagnetic field structures [Internet]. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Science. 2020 ; 476( 2241):[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1098/rspa.2020.0174
  • Source: Livro de Resumos. Conference titles: Semana Integrada do Instituto de Física de São Carlos - SIFSC. Unidade: IFSC

    Subjects: ÁTOMOS, BAIXA TEMPERATURA, FOTÔNICA, CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, CAMPO MAGNÉTICO

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    • ABNT

      SANTOS, Bruno Nicolau e HENN, Emanuel Alves de Lima. Simulação de armadilha magneto-óptica em geometrias não-convencionais operando próximo ao limite fotônico. 2020, Anais.. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2020. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1zSpq9v0UajXDmQq5rhvZXa6H1S1icuwc/view. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Santos, B. N., & Henn, E. A. de L. (2020). Simulação de armadilha magneto-óptica em geometrias não-convencionais operando próximo ao limite fotônico. In Livro de Resumos. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC. Recuperado de https://drive.google.com/file/d/1zSpq9v0UajXDmQq5rhvZXa6H1S1icuwc/view
    • NLM

      Santos BN, Henn EA de L. Simulação de armadilha magneto-óptica em geometrias não-convencionais operando próximo ao limite fotônico [Internet]. Livro de Resumos. 2020 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://drive.google.com/file/d/1zSpq9v0UajXDmQq5rhvZXa6H1S1icuwc/view
    • Vancouver

      Santos BN, Henn EA de L. Simulação de armadilha magneto-óptica em geometrias não-convencionais operando próximo ao limite fotônico [Internet]. Livro de Resumos. 2020 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://drive.google.com/file/d/1zSpq9v0UajXDmQq5rhvZXa6H1S1icuwc/view
  • Unidade: BIOTECNOLOGIA

    Subjects: CAMPO MAGNÉTICO, CAMPO ELETROMAGNÉTICO, RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA, RADIAÇÃO GAMA, RADIAÇÃO IONIZANTE

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    • ABNT

      RIGHI, Henriette. Estudo de efeitos biofísicos induzidos pela combinação de exposição à Radiação Ionizante e a Campos Magnéticos. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/87/87131/tde-15092023-091511/. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Righi, H. (2020). Estudo de efeitos biofísicos induzidos pela combinação de exposição à Radiação Ionizante e a Campos Magnéticos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/87/87131/tde-15092023-091511/
    • NLM

      Righi H. Estudo de efeitos biofísicos induzidos pela combinação de exposição à Radiação Ionizante e a Campos Magnéticos [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/87/87131/tde-15092023-091511/
    • Vancouver

      Righi H. Estudo de efeitos biofísicos induzidos pela combinação de exposição à Radiação Ionizante e a Campos Magnéticos [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/87/87131/tde-15092023-091511/
  • Source: The Astrophysical Journal Letters. Unidades: IAG, IF

    Subjects: ASTROFÍSICA SOLAR, MAGNETOHIDRODINÂMICA, CAMPO MAGNÉTICO, CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS)

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      RAPHALDINI, Breno et al. A New Mechanism for Maunder-like Solar Minima: Phase Synchronization Dynamics in a Simple Nonlinear Oscillator of Magnetohydrodynamic Rossby Waves. The Astrophysical Journal Letters, v. 890, n. 1, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab71fd. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Raphaldini, B., Medeiros, E., Raupp, C. F. M., & Teruya, A. S. (2020). A New Mechanism for Maunder-like Solar Minima: Phase Synchronization Dynamics in a Simple Nonlinear Oscillator of Magnetohydrodynamic Rossby Waves. The Astrophysical Journal Letters, 890( 1). doi:10.3847/2041-8213/ab71fd
    • NLM

      Raphaldini B, Medeiros E, Raupp CFM, Teruya AS. A New Mechanism for Maunder-like Solar Minima: Phase Synchronization Dynamics in a Simple Nonlinear Oscillator of Magnetohydrodynamic Rossby Waves [Internet]. The Astrophysical Journal Letters. 2020 ; 890( 1):[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab71fd
    • Vancouver

      Raphaldini B, Medeiros E, Raupp CFM, Teruya AS. A New Mechanism for Maunder-like Solar Minima: Phase Synchronization Dynamics in a Simple Nonlinear Oscillator of Magnetohydrodynamic Rossby Waves [Internet]. The Astrophysical Journal Letters. 2020 ; 890( 1):[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab71fd
  • Source: Journal of Biological Physics. Unidades: IF, ICB, IPEN, BIOTECNOLOGIA

    Subjects: FÍSICA NUCLEAR, RADIAÇÃO IONIZANTE, REPARAÇÃO DE DNA, CAMPO MAGNÉTICO, CÉLULAS, BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS, ESTRESSE OXIDATIVO, RADIAÇÃO GAMA

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    • ABNT

      RIGHI, Henriette et al. Exposure of Deinococcus radiodurans to both static magnetic fields and gamma radiation: observation of cell recuperation effects. Journal of Biological Physics, v. 46, p. 309–324, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10867-020-09554-5. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Righi, H., Arruda-Neto, J., Gomez, J. G. C., Silva, L. F. da, Somessari, E. S. R., & Lemos, A. C. C. (2020). Exposure of Deinococcus radiodurans to both static magnetic fields and gamma radiation: observation of cell recuperation effects. Journal of Biological Physics, 46, 309–324. doi:10.1007/s10867-020-09554-5
    • NLM

      Righi H, Arruda-Neto J, Gomez JGC, Silva LF da, Somessari ESR, Lemos ACC. Exposure of Deinococcus radiodurans to both static magnetic fields and gamma radiation: observation of cell recuperation effects [Internet]. Journal of Biological Physics. 2020 ; 46 309–324.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10867-020-09554-5
    • Vancouver

      Righi H, Arruda-Neto J, Gomez JGC, Silva LF da, Somessari ESR, Lemos ACC. Exposure of Deinococcus radiodurans to both static magnetic fields and gamma radiation: observation of cell recuperation effects [Internet]. Journal of Biological Physics. 2020 ; 46 309–324.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10867-020-09554-5
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: MATERIAIS MAGNÉTICOS, CAMPO MAGNÉTICO, FÍSICA TEÓRICA

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    • ABNT

      CÔNSOLI, Pedro Monteiro et al. Heisenberg-Kitaev model in a magnetic field: 1/S expansion. Physical Review B, v. 102, n. 15, p. 155134-1-155134-21, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.155134. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Cônsoli, P. M., Janssen, L., Vojta, M., & Andrade, E. de C. e. (2020). Heisenberg-Kitaev model in a magnetic field: 1/S expansion. Physical Review B, 102( 15), 155134-1-155134-21. doi:10.1103/PhysRevB.102.155134
    • NLM

      Cônsoli PM, Janssen L, Vojta M, Andrade E de C e. Heisenberg-Kitaev model in a magnetic field: 1/S expansion [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102( 15): 155134-1-155134-21.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.155134
    • Vancouver

      Cônsoli PM, Janssen L, Vojta M, Andrade E de C e. Heisenberg-Kitaev model in a magnetic field: 1/S expansion [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102( 15): 155134-1-155134-21.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.155134
  • Unidade: IPEN

    Subjects: CAMPO MAGNÉTICO, INTERAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS, TERRAS RARAS, MAGNETISMO, TRANSFORMADA DE FOURIER, CÁLCULO DE VARIAÇÕES

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    • ABNT

      MACIEL, Levy Scalise. First principles calculations of hyperfine magnetic field in RECd compounds (RE=Ce,Gd and Er) using FP-LAPW ELK code. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85131/tde-05102020-160542/. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Maciel, L. S. (2020). First principles calculations of hyperfine magnetic field in RECd compounds (RE=Ce,Gd and Er) using FP-LAPW ELK code (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85131/tde-05102020-160542/
    • NLM

      Maciel LS. First principles calculations of hyperfine magnetic field in RECd compounds (RE=Ce,Gd and Er) using FP-LAPW ELK code [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85131/tde-05102020-160542/
    • Vancouver

      Maciel LS. First principles calculations of hyperfine magnetic field in RECd compounds (RE=Ce,Gd and Er) using FP-LAPW ELK code [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85131/tde-05102020-160542/
  • Source: Livro de Resumos. Conference titles: Semana Integrada do Instituto de Física de São Carlos - SIFSC. Unidades: IF, IFSC

    Subjects: FUSÃO NUCLEAR, CAMPO MAGNÉTICO, PLASMA

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    • ABNT

      ASNIS, Yuri Peres e CANAL, Gustavo Paganini e EVANS, T. Magnetic island bifurcation in a visco-resistive MHD fluid. 2020, Anais.. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2020. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1zSpq9v0UajXDmQq5rhvZXa6H1S1icuwc/view. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Asnis, Y. P., Canal, G. P., & Evans, T. (2020). Magnetic island bifurcation in a visco-resistive MHD fluid. In Livro de Resumos. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC. Recuperado de https://drive.google.com/file/d/1zSpq9v0UajXDmQq5rhvZXa6H1S1icuwc/view
    • NLM

      Asnis YP, Canal GP, Evans T. Magnetic island bifurcation in a visco-resistive MHD fluid [Internet]. Livro de Resumos. 2020 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://drive.google.com/file/d/1zSpq9v0UajXDmQq5rhvZXa6H1S1icuwc/view
    • Vancouver

      Asnis YP, Canal GP, Evans T. Magnetic island bifurcation in a visco-resistive MHD fluid [Internet]. Livro de Resumos. 2020 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://drive.google.com/file/d/1zSpq9v0UajXDmQq5rhvZXa6H1S1icuwc/view
  • Unidade: IF

    Assunto: CAMPO MAGNÉTICO

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    • ABNT

      JIMÉNEZ, Julio Antonio Larrea e MARTELLI, Valentina e RØNNOW, H M. High-pressure specific heat technique to uncover novel states of quantum matter. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2007.07380.pdf. Acesso em: 12 out. 2024. , 2020
    • APA

      Jiménez, J. A. L., Martelli, V., & Rønnow, H. M. (2020). High-pressure specific heat technique to uncover novel states of quantum matter. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2007.07380.pdf
    • NLM

      Jiménez JAL, Martelli V, Rønnow HM. High-pressure specific heat technique to uncover novel states of quantum matter [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2007.07380.pdf
    • Vancouver

      Jiménez JAL, Martelli V, Rønnow HM. High-pressure specific heat technique to uncover novel states of quantum matter [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2007.07380.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: MATÉRIA CONDENSADA, CAMPO MAGNÉTICO, FOTOLUMINESCÊNCIA

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    • ABNT

      OLIVEIRA, R F et al. Measurement of miniband parameters of a doped superlattice by photoluminescence in high magnetic fields. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0404254.pdf. Acesso em: 12 out. 2024. , 2020
    • APA

      Oliveira, R. F., Henriques, A. B., Lamas, T. E., Quivy, A. A., & Abramof, E. (2020). Measurement of miniband parameters of a doped superlattice by photoluminescence in high magnetic fields. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0404254.pdf
    • NLM

      Oliveira RF, Henriques AB, Lamas TE, Quivy AA, Abramof E. Measurement of miniband parameters of a doped superlattice by photoluminescence in high magnetic fields [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0404254.pdf
    • Vancouver

      Oliveira RF, Henriques AB, Lamas TE, Quivy AA, Abramof E. Measurement of miniband parameters of a doped superlattice by photoluminescence in high magnetic fields [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0404254.pdf
  • Source: Journal of Physical Chemistry C. Unidades: IF, IFSC

    Subjects: CAMPO MAGNÉTICO, NANOPARTÍCULAS, QUÍMICA COLOIDAL

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

      GONÇALVES, Eduardo Sanches et al. Influence of magnetic field on the two-photon absorption and Hyper-Rayleigh scattering of manganese-zinc ferrite nanoparticles. Journal of Physical Chemistry C, v. 124, n. 12, p. 6784-6795, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.9b10208. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Gonçalves, E. S., Cocca, L. H. Z., Araújo, W. W. R. de, Parekh, K., Oliveira, C. L. P. de, Siqueira, J. P., et al. (2020). Influence of magnetic field on the two-photon absorption and Hyper-Rayleigh scattering of manganese-zinc ferrite nanoparticles. Journal of Physical Chemistry C, 124( 12), 6784-6795. doi:10.1021/acs.jpcc.9b10208
    • NLM

      Gonçalves ES, Cocca LHZ, Araújo WWR de, Parekh K, Oliveira CLP de, Siqueira JP, Mendonça CR, De Boni L, Figueiredo Neto AM. Influence of magnetic field on the two-photon absorption and Hyper-Rayleigh scattering of manganese-zinc ferrite nanoparticles [Internet]. Journal of Physical Chemistry C. 2020 ; 124( 12): 6784-6795.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.9b10208
    • Vancouver

      Gonçalves ES, Cocca LHZ, Araújo WWR de, Parekh K, Oliveira CLP de, Siqueira JP, Mendonça CR, De Boni L, Figueiredo Neto AM. Influence of magnetic field on the two-photon absorption and Hyper-Rayleigh scattering of manganese-zinc ferrite nanoparticles [Internet]. Journal of Physical Chemistry C. 2020 ; 124( 12): 6784-6795.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.9b10208
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: MATERIAIS MAGNÉTICOS, RUTÊNIO, CAMPO MAGNÉTICO

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

      GASS, S. et al. Field-induced transitions in the Kitaev material α-RuCl3 probed by thermal expansion and magnetostriction. Physical Review B, v. 101, n. 24, p. 245158-1-245158-13, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.245158. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Gass, S., Cônsoli, P. M., Kocsis, V., Corredor, L. T., Lampen-Kelley, P., Mandrus, D. G., et al. (2020). Field-induced transitions in the Kitaev material α-RuCl3 probed by thermal expansion and magnetostriction. Physical Review B, 101( 24), 245158-1-245158-13. doi:10.1103/PhysRevB.101.245158
    • NLM

      Gass S, Cônsoli PM, Kocsis V, Corredor LT, Lampen-Kelley P, Mandrus DG, Nagler SE, Janssen L, Vojta M, Büchner B, Wolter AUB. Field-induced transitions in the Kitaev material α-RuCl3 probed by thermal expansion and magnetostriction [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101( 24): 245158-1-245158-13.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.245158
    • Vancouver

      Gass S, Cônsoli PM, Kocsis V, Corredor LT, Lampen-Kelley P, Mandrus DG, Nagler SE, Janssen L, Vojta M, Büchner B, Wolter AUB. Field-induced transitions in the Kitaev material α-RuCl3 probed by thermal expansion and magnetostriction [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101( 24): 245158-1-245158-13.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.245158
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: MATERIAIS MAGNÉTICOS, CAMPO MAGNÉTICO, MÉTODO DE MONTE CARLO

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

      SANTANU, Dey e ANDRADE, Eric de Castro e e VOJTA, Matthias. Random-bond disorder in two-dimensional noncollinear XY antiferromagnets: from quasi-long-range order to spin glass. Physical Review B, v. 102, n. 12, p. 125121-1-125121-8, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.125121. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Santanu, D., Andrade, E. de C. e, & Vojta, M. (2020). Random-bond disorder in two-dimensional noncollinear XY antiferromagnets: from quasi-long-range order to spin glass. Physical Review B, 102( 12), 125121-1-125121-8. doi:10.1103/PhysRevB.102.125121
    • NLM

      Santanu D, Andrade E de C e, Vojta M. Random-bond disorder in two-dimensional noncollinear XY antiferromagnets: from quasi-long-range order to spin glass [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102( 12): 125121-1-125121-8.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.125121
    • Vancouver

      Santanu D, Andrade E de C e, Vojta M. Random-bond disorder in two-dimensional noncollinear XY antiferromagnets: from quasi-long-range order to spin glass [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102( 12): 125121-1-125121-8.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.125121
  • Unidade: IFSC

    Subjects: MATERIAIS MAGNÉTICOS, SUPERCONDUTIVIDADE, CAMPO MAGNÉTICO, FÍSICA TEÓRICA

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

      CÔNSOLI, Pedro Monteiro. Extended Kitaev magnetism in magnetic fields. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76131/tde-19112020-110752/. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Cônsoli, P. M. (2020). Extended Kitaev magnetism in magnetic fields (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76131/tde-19112020-110752/
    • NLM

      Cônsoli PM. Extended Kitaev magnetism in magnetic fields [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76131/tde-19112020-110752/
    • Vancouver

      Cônsoli PM. Extended Kitaev magnetism in magnetic fields [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76131/tde-19112020-110752/
  • Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unidade: IF

    Assunto: CAMPO MAGNÉTICO

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      ALVES, I S e SPIRIN, Roman e OLIVEIRA, Cristiano Luis Pinto de. Generation, control and characterization of magnetic field generated by 3D Helmholtz. 2020, Anais.. São Paulo: SBF-Sociedade Brasileira de Física, 2020. Disponível em: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2020/sys/resumos/R0827-1.pdf. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Alves, I. S., Spirin, R., & Oliveira, C. L. P. de. (2020). Generation, control and characterization of magnetic field generated by 3D Helmholtz. In . São Paulo: SBF-Sociedade Brasileira de Física. Recuperado de https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2020/sys/resumos/R0827-1.pdf
    • NLM

      Alves IS, Spirin R, Oliveira CLP de. Generation, control and characterization of magnetic field generated by 3D Helmholtz [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2020/sys/resumos/R0827-1.pdf
    • Vancouver

      Alves IS, Spirin R, Oliveira CLP de. Generation, control and characterization of magnetic field generated by 3D Helmholtz [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2020/sys/resumos/R0827-1.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: CAMPO MAGNÉTICO

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    • ABNT

      GUITMAN, Dmitri Maximovitch e SHABAD, A. E. Nonlinear magnetic response of the magnetized vacuum to applied electric field. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1209.6287.pdf. Acesso em: 12 out. 2024. , 2020
    • APA

      Guitman, D. M., & Shabad, A. E. (2020). Nonlinear magnetic response of the magnetized vacuum to applied electric field. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1209.6287.pdf
    • NLM

      Guitman DM, Shabad AE. Nonlinear magnetic response of the magnetized vacuum to applied electric field [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1209.6287.pdf
    • Vancouver

      Guitman DM, Shabad AE. Nonlinear magnetic response of the magnetized vacuum to applied electric field [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1209.6287.pdf
  • Source: Program. Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física - EOSBF. Unidades: IF, IFSC

    Subjects: FUSÃO NUCLEAR, CAMPO MAGNÉTICO, PLASMA

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    • ABNT

      ASNIS, Yuri Peres et al. Magnetic island bifurcation in a visco-resistive MHD fluid. 2020, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física - SBF, 2020. Disponível em: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2020/sys/resumos/R0167-2.pdf. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Asnis, Y. P., Canal, G. P., Galvao, R. M. O., & Evans, T. E. (2020). Magnetic island bifurcation in a visco-resistive MHD fluid. In Program. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física - SBF. Recuperado de https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2020/sys/resumos/R0167-2.pdf
    • NLM

      Asnis YP, Canal GP, Galvao RMO, Evans TE. Magnetic island bifurcation in a visco-resistive MHD fluid [Internet]. Program. 2020 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2020/sys/resumos/R0167-2.pdf
    • Vancouver

      Asnis YP, Canal GP, Galvao RMO, Evans TE. Magnetic island bifurcation in a visco-resistive MHD fluid [Internet]. Program. 2020 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2020/sys/resumos/R0167-2.pdf
  • Source: Processes. Unidade: FZEA

    Subjects: CAMPO ELETROMAGNÉTICO, ENZIMAS, CAMPO MAGNÉTICO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MIÑANO, Hubert Luzdemio Arteaga et al. Magnetic fields in food processing perspectives, applications and action models. Processes, v. 8, n. 7, p. 1-11, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/pr8070814. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Miñano, H. L. A., Silva, A. C. de S., Souto, S. P. A., & Costa, E. J. X. (2020). Magnetic fields in food processing perspectives, applications and action models. Processes, 8( 7), 1-11. doi:10.3390/pr8070814
    • NLM

      Miñano HLA, Silva AC de S, Souto SPA, Costa EJX. Magnetic fields in food processing perspectives, applications and action models [Internet]. Processes. 2020 ; 8( 7): 1-11.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.3390/pr8070814
    • Vancouver

      Miñano HLA, Silva AC de S, Souto SPA, Costa EJX. Magnetic fields in food processing perspectives, applications and action models [Internet]. Processes. 2020 ; 8( 7): 1-11.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.3390/pr8070814
  • Source: European Biophysics Journal. Unidade: IFSC

    Subjects: CAMPO MAGNÉTICO, MICRORGANISMOS CELULOLÍTICOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SEPULCHRO, Ana Gabriela Velga et al. Magnetoreception in multicellular magnetotactic prokaryotes: a new analysis of escape motility trajectories in different magnetic fields. European Biophysics Journal, v. 49, n. 7, p. 609-617, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00249-020-01467-4. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Sepulchro, A. G. V., Barros, H. L. de, Mota, H. O. L. de, Berberela, K. S., Huamani, K. P. T., Lopes, L. C. da S. L., et al. (2020). Magnetoreception in multicellular magnetotactic prokaryotes: a new analysis of escape motility trajectories in different magnetic fields. European Biophysics Journal, 49( 7), 609-617. doi:10.1007/s00249-020-01467-4
    • NLM

      Sepulchro AGV, Barros HL de, Mota HOL de, Berberela KS, Huamani KPT, Lopes LC da SL, Sudbrack V, Acosta-Avalos D. Magnetoreception in multicellular magnetotactic prokaryotes: a new analysis of escape motility trajectories in different magnetic fields [Internet]. European Biophysics Journal. 2020 ; 49( 7): 609-617.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00249-020-01467-4
    • Vancouver

      Sepulchro AGV, Barros HL de, Mota HOL de, Berberela KS, Huamani KPT, Lopes LC da SL, Sudbrack V, Acosta-Avalos D. Magnetoreception in multicellular magnetotactic prokaryotes: a new analysis of escape motility trajectories in different magnetic fields [Internet]. European Biophysics Journal. 2020 ; 49( 7): 609-617.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00249-020-01467-4
  • Source: Sensors. Unidades: IF, EEL

    Subjects: SENSOR, CAMPO MAGNÉTICO

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

      BASTOS, Eduardo S et al. Model for Wireless Magnetoelastic Strain Sensors. Sensors, v. 20, n. 12, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/s20123557. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Bastos, E. S., Nunes, C. B., Clarke, T. G. R., & Missell, F. P. (2020). Model for Wireless Magnetoelastic Strain Sensors. Sensors, 20( 12). doi:10.3390/s20123557
    • NLM

      Bastos ES, Nunes CB, Clarke TGR, Missell FP. Model for Wireless Magnetoelastic Strain Sensors [Internet]. Sensors. 2020 ; 20( 12):[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.3390/s20123557
    • Vancouver

      Bastos ES, Nunes CB, Clarke TGR, Missell FP. Model for Wireless Magnetoelastic Strain Sensors [Internet]. Sensors. 2020 ; 20( 12):[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.3390/s20123557

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