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  • Fonte: Astroparticle Physics. Unidades: IFSC, EEL, IAG, EACH

    Assuntos: RAIOS CÓSMICOS, RAIOS GAMA, ANÁLISE DE DADOS, SUPERNOVAS, TELESCÓPIOS, HÁDRONS, ASTROFÍSICA

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    • ABNT

      ACERO, Fabio et al. Sensitivity of the Cherenkov Telescope Array to spectral signatures of hadronic PeVatrons with application to Galactic Supernova Remnants. Astroparticle Physics, v. 150, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2023.102850. Acesso em: 04 dez. 2025.
    • APA

      Acero, F., Catalani, F., Dal Pino, E. M. de G., Souza, V. de, Gonçalves, D. A. F., Silva, R. N. da, et al. (2023). Sensitivity of the Cherenkov Telescope Array to spectral signatures of hadronic PeVatrons with application to Galactic Supernova Remnants. Astroparticle Physics, 150. doi:10.1016/j.astropartphys.2023.102850
    • NLM

      Acero F, Catalani F, Dal Pino EM de G, Souza V de, Gonçalves DAF, Silva RN da, Pereira LAS, Viana A. Sensitivity of the Cherenkov Telescope Array to spectral signatures of hadronic PeVatrons with application to Galactic Supernova Remnants [Internet]. Astroparticle Physics. 2023 ; 150[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2023.102850
    • Vancouver

      Acero F, Catalani F, Dal Pino EM de G, Souza V de, Gonçalves DAF, Silva RN da, Pereira LAS, Viana A. Sensitivity of the Cherenkov Telescope Array to spectral signatures of hadronic PeVatrons with application to Galactic Supernova Remnants [Internet]. Astroparticle Physics. 2023 ; 150[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2023.102850
  • Fonte: Astroparticle Physics. Unidade: IFSC

    Assuntos: RAIOS CÓSMICOS, TELESCÓPIOS, FÍSICA DE ALTA ENERGIA, ASTROFÍSICA

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    • ABNT

      GILER, Andres Gabriel Delgado e SOUZA, Vitor de. Cosmic-ray measurements with an array of Cherenkov telescopes using reconstruction of longitudinal profiles of air showers. Astroparticle Physics, v. 148, p. 102817-1-102817-5, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2023.102817. Acesso em: 04 dez. 2025.
    • APA

      Giler, A. G. D., & Souza, V. de. (2023). Cosmic-ray measurements with an array of Cherenkov telescopes using reconstruction of longitudinal profiles of air showers. Astroparticle Physics, 148, 102817-1-102817-5. doi:10.1016/j.astropartphys.2023.102817
    • NLM

      Giler AGD, Souza V de. Cosmic-ray measurements with an array of Cherenkov telescopes using reconstruction of longitudinal profiles of air showers [Internet]. Astroparticle Physics. 2023 ; 148 102817-1-102817-5.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2023.102817
    • Vancouver

      Giler AGD, Souza V de. Cosmic-ray measurements with an array of Cherenkov telescopes using reconstruction of longitudinal profiles of air showers [Internet]. Astroparticle Physics. 2023 ; 148 102817-1-102817-5.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2023.102817
  • Fonte: Astroparticle Physics. Unidade: IFSC

    Assuntos: RAIOS CÓSMICOS, MODELOS MATEMÁTICOS, FÍSICA DE ALTA ENERGIA, ASTROFÍSICA

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    • ABNT

      MARTINS, Edyvânia Emily Pereira e SOUZA, Vitor de. On the detection of direct Cherenkov light from ultrahigh-energy cosmic rays. Astroparticle Physics, v. 141, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2022.102706. Acesso em: 04 dez. 2025.
    • APA

      Martins, E. E. P., & Souza, V. de. (2022). On the detection of direct Cherenkov light from ultrahigh-energy cosmic rays. Astroparticle Physics, 141. doi:10.1016/j.astropartphys.2022.102706
    • NLM

      Martins EEP, Souza V de. On the detection of direct Cherenkov light from ultrahigh-energy cosmic rays [Internet]. Astroparticle Physics. 2022 ; 141[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2022.102706
    • Vancouver

      Martins EEP, Souza V de. On the detection of direct Cherenkov light from ultrahigh-energy cosmic rays [Internet]. Astroparticle Physics. 2022 ; 141[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2022.102706
  • Fonte: Astroparticle Physics. Unidade: IFSC

    Assuntos: RAIOS CÓSMICOS, ASTROFÍSICA, TELESCÓPIOS

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    • ABNT

      GILER, Andres Gabriel Delgado et al. Measuring the depth of shower maximum of extensive air showers using Cherenkov light. Astroparticle Physics, v. 124, p. 1-13, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2020.102508. Acesso em: 04 dez. 2025.
    • APA

      Giler, A. G. D., Arbeletche, L. B., Bird, R., Ong, R. A., & Souza, V. de. (2021). Measuring the depth of shower maximum of extensive air showers using Cherenkov light. Astroparticle Physics, 124, 1-13. doi:10.1016/j.astropartphys.2020.102508
    • NLM

      Giler AGD, Arbeletche LB, Bird R, Ong RA, Souza V de. Measuring the depth of shower maximum of extensive air showers using Cherenkov light [Internet]. Astroparticle Physics. 2021 ; 124 1-13.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2020.102508
    • Vancouver

      Giler AGD, Arbeletche LB, Bird R, Ong RA, Souza V de. Measuring the depth of shower maximum of extensive air showers using Cherenkov light [Internet]. Astroparticle Physics. 2021 ; 124 1-13.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2020.102508
  • Fonte: Astroparticle Physics. Unidade: IFSC

    Assuntos: RAIOS CÓSMICOS, MODELOS MATEMÁTICOS, FÍSICA DE ALTA ENERGIA, ASTROFÍSICA

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    • ABNT

      BOTELHO JUNIOR, Moacyr Vieira et al. Semi-analytical model of extensive air showers using branching processes. Astroparticle Physics, v. 131, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2021.102585. Acesso em: 04 dez. 2025.
    • APA

      Botelho Junior, M. V., Maia, L. P., Arbeletche, L. B., & Souza, V. de. (2021). Semi-analytical model of extensive air showers using branching processes. Astroparticle Physics, 131. doi:10.1016/j.astropartphys.2021.102585
    • NLM

      Botelho Junior MV, Maia LP, Arbeletche LB, Souza V de. Semi-analytical model of extensive air showers using branching processes [Internet]. Astroparticle Physics. 2021 ; 131[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2021.102585
    • Vancouver

      Botelho Junior MV, Maia LP, Arbeletche LB, Souza V de. Semi-analytical model of extensive air showers using branching processes [Internet]. Astroparticle Physics. 2021 ; 131[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2021.102585
  • Fonte: Astroparticle Physics. Unidade: IFSC

    Assuntos: RAIOS CÓSMICOS, ASTROFÍSICA, FÍSICA DE ALTA ENERGIA

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    • ABNT

      ARBELETCHE, Luan Bonneau e SOUZA, Vitor de. On the parametrization of the distributions of depth of shower maximum of ultra-high energy extensive air showers. Astroparticle Physics, v. 116, p. 102389-1-102389-9, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2019.102389. Acesso em: 04 dez. 2025.
    • APA

      Arbeletche, L. B., & Souza, V. de. (2020). On the parametrization of the distributions of depth of shower maximum of ultra-high energy extensive air showers. Astroparticle Physics, 116, 102389-1-102389-9. doi:10.1016/j.astropartphys.2019.102389
    • NLM

      Arbeletche LB, Souza V de. On the parametrization of the distributions of depth of shower maximum of ultra-high energy extensive air showers [Internet]. Astroparticle Physics. 2020 ; 116 102389-1-102389-9.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2019.102389
    • Vancouver

      Arbeletche LB, Souza V de. On the parametrization of the distributions of depth of shower maximum of ultra-high energy extensive air showers [Internet]. Astroparticle Physics. 2020 ; 116 102389-1-102389-9.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2019.102389
  • Fonte: Astroparticle Physics. Unidade: IF

    Assuntos: ASTROFÍSICA, COSMOLOGIA, RAIOS CÓSMICOS, RADIOASTRONOMIA

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    • ABNT

      CARVALHO JR., Washington e ALVAREZ-MUÑIZ, Jaime. Determination of cosmic-ray primary mass on an event-by-event basis using radio detection. Astroparticle Physics, v. 109, p. 41-49, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2019.02.005. Acesso em: 04 dez. 2025.
    • APA

      Carvalho Jr., W., & Alvarez-Muñiz, J. (2019). Determination of cosmic-ray primary mass on an event-by-event basis using radio detection. Astroparticle Physics, 109, 41-49. doi:10.1016/j.astropartphys.2019.02.005
    • NLM

      Carvalho Jr. W, Alvarez-Muñiz J. Determination of cosmic-ray primary mass on an event-by-event basis using radio detection [Internet]. Astroparticle Physics. 2019 ; 109 41-49.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2019.02.005
    • Vancouver

      Carvalho Jr. W, Alvarez-Muñiz J. Determination of cosmic-ray primary mass on an event-by-event basis using radio detection [Internet]. Astroparticle Physics. 2019 ; 109 41-49.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2019.02.005
  • Fonte: Astroparticle Physics. Unidades: IFSC, EACH, IAG

    Assuntos: RAIOS CÓSMICOS, ASTROFÍSICA, FÍSICA DE ALTA ENERGIA

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    • ABNT

      ACHARYYA, A. et al. Monte Carlo studies for the optimisation of the Cherenkov Telescope Array layout. Astroparticle Physics, v. 111, p. 35-53, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2019.04.001. Acesso em: 04 dez. 2025.
    • APA

      Acharyya, A., Souza, V. de, Vecchi, M., Dal Pino, E. M. de G., Kowal, G., & Gonçalves, D. A. F. (2019). Monte Carlo studies for the optimisation of the Cherenkov Telescope Array layout. Astroparticle Physics, 111, 35-53. doi:10.1016/j.astropartphys.2019.04.001
    • NLM

      Acharyya A, Souza V de, Vecchi M, Dal Pino EM de G, Kowal G, Gonçalves DAF. Monte Carlo studies for the optimisation of the Cherenkov Telescope Array layout [Internet]. Astroparticle Physics. 2019 ; 111 35-53.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2019.04.001
    • Vancouver

      Acharyya A, Souza V de, Vecchi M, Dal Pino EM de G, Kowal G, Gonçalves DAF. Monte Carlo studies for the optimisation of the Cherenkov Telescope Array layout [Internet]. Astroparticle Physics. 2019 ; 111 35-53.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2019.04.001
  • Fonte: Astroparticle Physics. Unidade: IFSC

    Assuntos: FÍSICA DE ALTA ENERGIA, RAIOS CÓSMICOS, ASTROFÍSICA

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    • ABNT

      APEL, W. D. e SOUZA, Vitor de. Probing the evolution of the EAS muon content in the atmosphere with KASCADE-Grande. Astroparticle Physics, v. 95, p. 25-43, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2017.07.001. Acesso em: 04 dez. 2025.
    • APA

      Apel, W. D., & Souza, V. de. (2017). Probing the evolution of the EAS muon content in the atmosphere with KASCADE-Grande. Astroparticle Physics, 95, 25-43. doi:10.1016/j.astropartphys.2017.07.001
    • NLM

      Apel WD, Souza V de. Probing the evolution of the EAS muon content in the atmosphere with KASCADE-Grande [Internet]. Astroparticle Physics. 2017 ; 95 25-43.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2017.07.001
    • Vancouver

      Apel WD, Souza V de. Probing the evolution of the EAS muon content in the atmosphere with KASCADE-Grande [Internet]. Astroparticle Physics. 2017 ; 95 25-43.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2017.07.001
  • Fonte: Astroparticle Physics. Unidade: IFSC

    Assuntos: FÍSICA DE ALTA ENERGIA, RAIOS CÓSMICOS, ASTROFÍSICA

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    • ABNT

      PRADO, Raul R. e SOUZA, Vitor de. A new air-shower observable to constrain hadronic interaction models. Astroparticle Physics, v. 93, p. 28-37, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2017.05.005. Acesso em: 04 dez. 2025.
    • APA

      Prado, R. R., & Souza, V. de. (2017). A new air-shower observable to constrain hadronic interaction models. Astroparticle Physics, 93, 28-37. doi:10.1016/j.astropartphys.2017.05.005
    • NLM

      Prado RR, Souza V de. A new air-shower observable to constrain hadronic interaction models [Internet]. Astroparticle Physics. 2017 ; 93 28-37.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2017.05.005
    • Vancouver

      Prado RR, Souza V de. A new air-shower observable to constrain hadronic interaction models [Internet]. Astroparticle Physics. 2017 ; 93 28-37.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2017.05.005
  • Fonte: Astroparticle Physics. Unidades: IF, IFSC, EEL

    Assuntos: RAIOS CÓSMICOS, ASTROFÍSICA, OBSERVATÓRIOS

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    • ABNT

      AAB, A. et al. Spectral calibration of the fluorescence telescopes of the Pierre Auger Observatory. Astroparticle Physics, v. 95, p. 44-56, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2017.09.001. Acesso em: 04 dez. 2025.
    • APA

      Aab, A., Albuquerque, I. F. da M. e, Souza, V. de, Anjos, R. C. dos, Prado, R. R., Carvalho, W. R. de, et al. (2017). Spectral calibration of the fluorescence telescopes of the Pierre Auger Observatory. Astroparticle Physics, 95, 44-56. doi:10.1016/j.astropartphys.2017.09.001
    • NLM

      Aab A, Albuquerque IF da M e, Souza V de, Anjos RC dos, Prado RR, Carvalho WR de, Santos EM, Peixoto CJT. Spectral calibration of the fluorescence telescopes of the Pierre Auger Observatory [Internet]. Astroparticle Physics. 2017 ; 95 44-56.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2017.09.001
    • Vancouver

      Aab A, Albuquerque IF da M e, Souza V de, Anjos RC dos, Prado RR, Carvalho WR de, Santos EM, Peixoto CJT. Spectral calibration of the fluorescence telescopes of the Pierre Auger Observatory [Internet]. Astroparticle Physics. 2017 ; 95 44-56.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2017.09.001
  • Fonte: Astroparticle Physics. Unidades: EACH, EEL

    Assuntos: FÍSICA DE PARTÍCULAS, RAIOS GAMA, RAIOS CÓSMICOS

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

      HASSAN, Tarek et al. Monte Carlo performance studies for the site selection of the Cherenkov Telescope Array. Astroparticle Physics, v. 93, p. 76-85, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2017.05.001. Acesso em: 04 dez. 2025.
    • APA

      Hassan, T., Arrabito, L., Bernlöhr, K., Bregeon, J., Cortina, J., Cumani, P., et al. (2017). Monte Carlo performance studies for the site selection of the Cherenkov Telescope Array. Astroparticle Physics, 93, 76-85. doi:10.1016/j.astropartphys.2017.05.001
    • NLM

      Hassan T, Arrabito L, Bernlöhr K, Bregeon J, Cortina J, Cumani P, Di Pierro F, Gonçalves DAF, Lang RG, Hinton JA, Jogler T, Maier G, Moralejo A, Morselli A, Peixoto CJT, Wood MP. Monte Carlo performance studies for the site selection of the Cherenkov Telescope Array [Internet]. Astroparticle Physics. 2017 ; 93 76-85.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2017.05.001
    • Vancouver

      Hassan T, Arrabito L, Bernlöhr K, Bregeon J, Cortina J, Cumani P, Di Pierro F, Gonçalves DAF, Lang RG, Hinton JA, Jogler T, Maier G, Moralejo A, Morselli A, Peixoto CJT, Wood MP. Monte Carlo performance studies for the site selection of the Cherenkov Telescope Array [Internet]. Astroparticle Physics. 2017 ; 93 76-85.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2017.05.001
  • Fonte: Astroparticle Physics. Unidade: IFSC

    Assuntos: ENERGIA, RAIOS CÓSMICOS, ASTROFÍSICA

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

      APEL, W. D. e SOUZA, Vitor de. Improved absolute calibration of LOPES measurements and its impact on the comparison with REAS 3.11 and CoREAS simulations. Astroparticle Physics, v. 75, p. 72-74, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2015.09.002. Acesso em: 04 dez. 2025.
    • APA

      Apel, W. D., & Souza, V. de. (2016). Improved absolute calibration of LOPES measurements and its impact on the comparison with REAS 3.11 and CoREAS simulations. Astroparticle Physics, 75, 72-74. doi:10.1016/j.astropartphys.2015.09.002
    • NLM

      Apel WD, Souza V de. Improved absolute calibration of LOPES measurements and its impact on the comparison with REAS 3.11 and CoREAS simulations [Internet]. Astroparticle Physics. 2016 ; 75 72-74.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2015.09.002
    • Vancouver

      Apel WD, Souza V de. Improved absolute calibration of LOPES measurements and its impact on the comparison with REAS 3.11 and CoREAS simulations [Internet]. Astroparticle Physics. 2016 ; 75 72-74.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2015.09.002
  • Fonte: Astroparticle Physics. Unidade: IFSC

    Assuntos: ENERGIA, RAIOS CÓSMICOS, ASTROFÍSICA

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

      APEL, W. D. e SOUZA, Vitor de. Cosmic ray energy reconstruction from the S(500) observable recorded in the KASCADE-Grande air shower experiment. Astroparticle Physics, v. 77, p. 21-31, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2015.12.002. Acesso em: 04 dez. 2025.
    • APA

      Apel, W. D., & Souza, V. de. (2016). Cosmic ray energy reconstruction from the S(500) observable recorded in the KASCADE-Grande air shower experiment. Astroparticle Physics, 77, 21-31. doi:10.1016/j.astropartphys.2015.12.002
    • NLM

      Apel WD, Souza V de. Cosmic ray energy reconstruction from the S(500) observable recorded in the KASCADE-Grande air shower experiment [Internet]. Astroparticle Physics. 2016 ; 77 21-31.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2015.12.002
    • Vancouver

      Apel WD, Souza V de. Cosmic ray energy reconstruction from the S(500) observable recorded in the KASCADE-Grande air shower experiment [Internet]. Astroparticle Physics. 2016 ; 77 21-31.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2015.12.002
  • Fonte: Astroparticle Physics. Unidade: IFSC

    Assuntos: FÍSICA DE ALTA ENERGIA, RAIOS CÓSMICOS, ASTROFÍSICA

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

      PRADO, Raul R. et al. Interpretation of measurements of the number of muons in extensive air shower experiments. Astroparticle Physics, v. 83, p. 40-52, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2016.07.003. Acesso em: 04 dez. 2025.
    • APA

      Prado, R. R., Conceição, R., Pimenta, M., & Souza, V. de. (2016). Interpretation of measurements of the number of muons in extensive air shower experiments. Astroparticle Physics, 83, 40-52. doi:10.1016/j.astropartphys.2016.07.003
    • NLM

      Prado RR, Conceição R, Pimenta M, Souza V de. Interpretation of measurements of the number of muons in extensive air shower experiments [Internet]. Astroparticle Physics. 2016 ; 83 40-52.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2016.07.003
    • Vancouver

      Prado RR, Conceição R, Pimenta M, Souza V de. Interpretation of measurements of the number of muons in extensive air shower experiments [Internet]. Astroparticle Physics. 2016 ; 83 40-52.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2016.07.003
  • Fonte: Astroparticle Physics. Unidade: IFSC

    Assuntos: ENERGIA, RAIOS CÓSMICOS, ASTROFÍSICA

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    • ABNT

      APEL, W. D. e SOUZA, Vitor de. Lateral distributions of EAS muons (El >800 MeV) measured with the KASCADE-Grande Muon Tracking Detector in the primary energy range 1016-1017 eV. Astroparticle Physics, v. 65, p. 55-63, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2014.12.001. Acesso em: 04 dez. 2025.
    • APA

      Apel, W. D., & Souza, V. de. (2015). Lateral distributions of EAS muons (El >800 MeV) measured with the KASCADE-Grande Muon Tracking Detector in the primary energy range 1016-1017 eV. Astroparticle Physics, 65, 55-63. doi:10.1016/j.astropartphys.2014.12.001
    • NLM

      Apel WD, Souza V de. Lateral distributions of EAS muons (El >800 MeV) measured with the KASCADE-Grande Muon Tracking Detector in the primary energy range 1016-1017 eV [Internet]. Astroparticle Physics. 2015 ; 65 55-63.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2014.12.001
    • Vancouver

      Apel WD, Souza V de. Lateral distributions of EAS muons (El >800 MeV) measured with the KASCADE-Grande Muon Tracking Detector in the primary energy range 1016-1017 eV [Internet]. Astroparticle Physics. 2015 ; 65 55-63.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2014.12.001
  • Fonte: Astroparticle Physics. Unidade: IFSC

    Assuntos: FÍSICA DE PARTÍCULAS, RAIOS CÓSMICOS

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    • ABNT

      APEL, W. D. e SOUZA, Vitor de. Comparing LOPES measurements of air-shower radio emission with REAS 3.11 and CoREAS simulations. Astroparticle Physics, v. 50-52, p. 76-91, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2013.09.003. Acesso em: 04 dez. 2025.
    • APA

      Apel, W. D., & Souza, V. de. (2013). Comparing LOPES measurements of air-shower radio emission with REAS 3.11 and CoREAS simulations. Astroparticle Physics, 50-52, 76-91. doi:10.1016/j.astropartphys.2013.09.003
    • NLM

      Apel WD, Souza V de. Comparing LOPES measurements of air-shower radio emission with REAS 3.11 and CoREAS simulations [Internet]. Astroparticle Physics. 2013 ; 50-52 76-91.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2013.09.003
    • Vancouver

      Apel WD, Souza V de. Comparing LOPES measurements of air-shower radio emission with REAS 3.11 and CoREAS simulations [Internet]. Astroparticle Physics. 2013 ; 50-52 76-91.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2013.09.003
  • Fonte: Astroparticle Physics. Unidade: IFSC

    Assuntos: RAIOS CÓSMICOS, ASTROFÍSICA

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    • ABNT

      APEL, W. D. e SOUZA, Vitor de. KASCADE-Grande measurements of energy spectra for elemental groups of cosmic rays. Astroparticle Physics, v. 47, p. 54-66, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2013.06.004. Acesso em: 04 dez. 2025.
    • APA

      Apel, W. D., & Souza, V. de. (2013). KASCADE-Grande measurements of energy spectra for elemental groups of cosmic rays. Astroparticle Physics, 47, 54-66. doi:10.1016/j.astropartphys.2013.06.004
    • NLM

      Apel WD, Souza V de. KASCADE-Grande measurements of energy spectra for elemental groups of cosmic rays [Internet]. Astroparticle Physics. 2013 ; 47 54-66.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2013.06.004
    • Vancouver

      Apel WD, Souza V de. KASCADE-Grande measurements of energy spectra for elemental groups of cosmic rays [Internet]. Astroparticle Physics. 2013 ; 47 54-66.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2013.06.004
  • Fonte: Astroparticle Physics. Unidades: IF, IFSC

    Assuntos: ASTROFÍSICA, RAIOS CÓSMICOS, ATMOSFERA (OBSERVAÇÃO)

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    • ABNT

      ABREU, P. et al. Description of atmospheric conditions at the Pierre Auger Observatory using the Global Data Assimilation System (GDAS). Astroparticle Physics, v. 35, p. 591-607, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2011.12.002. Acesso em: 04 dez. 2025.
    • APA

      Abreu, P., Albuquerque, I. F. da M. e, Souza, V. de, Gouffon, P., Peixoto, C. J. T., & Tridapalli, D. B. (2012). Description of atmospheric conditions at the Pierre Auger Observatory using the Global Data Assimilation System (GDAS). Astroparticle Physics, 35, 591-607. doi:10.1016/j.astropartphys.2011.12.002
    • NLM

      Abreu P, Albuquerque IF da M e, Souza V de, Gouffon P, Peixoto CJT, Tridapalli DB. Description of atmospheric conditions at the Pierre Auger Observatory using the Global Data Assimilation System (GDAS) [Internet]. Astroparticle Physics. 2012 ; 35 591-607.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2011.12.002
    • Vancouver

      Abreu P, Albuquerque IF da M e, Souza V de, Gouffon P, Peixoto CJT, Tridapalli DB. Description of atmospheric conditions at the Pierre Auger Observatory using the Global Data Assimilation System (GDAS) [Internet]. Astroparticle Physics. 2012 ; 35 591-607.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2011.12.002
  • Fonte: Astroparticle Physics. Unidades: IF, IFSC

    Assuntos: FÍSICA DE PARTÍCULAS, MÉTODO DE MONTE CARLO, RAIOS CÓSMICOS

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    • ABNT

      ABREU, P. et al. Erratum to “The Lateral Trigger Probability function for the Ultra-High Energy Cosmic Ray Showers detected by the Pierre Auger Observatory” [Astroparticle Physics 35 (2011) 266–276]. Astroparticle Physics, v. 35, n. 10, p. 681-684, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2011.08.001. Acesso em: 04 dez. 2025.
    • APA

      Abreu, P., Albuquerque, I. F. da M. e, Souza, V. de, Gouffon, P., Carvalho, W. R. de, Peixoto, C. J. T., & Tridapalli, D. B. (2012). Erratum to “The Lateral Trigger Probability function for the Ultra-High Energy Cosmic Ray Showers detected by the Pierre Auger Observatory” [Astroparticle Physics 35 (2011) 266–276]. Astroparticle Physics, 35( 10), 681-684. doi:10.1016/j.astropartphys.2011.08.001
    • NLM

      Abreu P, Albuquerque IF da M e, Souza V de, Gouffon P, Carvalho WR de, Peixoto CJT, Tridapalli DB. Erratum to “The Lateral Trigger Probability function for the Ultra-High Energy Cosmic Ray Showers detected by the Pierre Auger Observatory” [Astroparticle Physics 35 (2011) 266–276] [Internet]. Astroparticle Physics. 2012 ; 35( 10): 681-684.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2011.08.001
    • Vancouver

      Abreu P, Albuquerque IF da M e, Souza V de, Gouffon P, Carvalho WR de, Peixoto CJT, Tridapalli DB. Erratum to “The Lateral Trigger Probability function for the Ultra-High Energy Cosmic Ray Showers detected by the Pierre Auger Observatory” [Astroparticle Physics 35 (2011) 266–276] [Internet]. Astroparticle Physics. 2012 ; 35( 10): 681-684.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2011.08.001

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