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  • Source: Physical Review Research. Unidade: IF

    Subjects: MATERIAIS, MATERIAIS MAGNÉTICOS, ESTRUTURA ELETRÔNICA, FERROMAGNETISMO, MEDIDA DE LEBESGUE

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    • ABNT

      KAGERER, Philipp e MORELHÃO, Sergio L. Two-dimensional ferromagnetic extension of a topological insulator. Physical Review Research, v. 5, n. 2, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.5.L022019. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Kagerer, P., & Morelhão, S. L. (2023). Two-dimensional ferromagnetic extension of a topological insulator. Physical Review Research, 5( 2). doi:10.1103/PhysRevResearch.5.L022019
    • NLM

      Kagerer P, Morelhão SL. Two-dimensional ferromagnetic extension of a topological insulator [Internet]. Physical Review Research. 2023 ; 5( 2):[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.5.L022019
    • Vancouver

      Kagerer P, Morelhão SL. Two-dimensional ferromagnetic extension of a topological insulator [Internet]. Physical Review Research. 2023 ; 5( 2):[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.5.L022019
  • Source: Physical Review Research. Unidade: IFSC

    Subjects: SPIN, CAMPO ELETROMAGNÉTICO

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    • ABNT

      CANDIDO, Denis Ricardo et al. Beating-free quantum oscillations in two-dimensional electron gases with strong spin-orbit and Zeeman interactions. Physical Review Research, v. 5, n. 4, p. 043297-1-043297-29, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.5.043297. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Candido, D. R., Erlingsson, S., Gramizadeh, H., Costa, J. V. I., Weigele, P. J., Zumbühl, D. M., & Egues, J. C. (2023). Beating-free quantum oscillations in two-dimensional electron gases with strong spin-orbit and Zeeman interactions. Physical Review Research, 5( 4), 043297-1-043297-29. doi:10.1103/PhysRevResearch.5.043297
    • NLM

      Candido DR, Erlingsson S, Gramizadeh H, Costa JVI, Weigele PJ, Zumbühl DM, Egues JC. Beating-free quantum oscillations in two-dimensional electron gases with strong spin-orbit and Zeeman interactions [Internet]. Physical Review Research. 2023 ; 5( 4): 043297-1-043297-29.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.5.043297
    • Vancouver

      Candido DR, Erlingsson S, Gramizadeh H, Costa JVI, Weigele PJ, Zumbühl DM, Egues JC. Beating-free quantum oscillations in two-dimensional electron gases with strong spin-orbit and Zeeman interactions [Internet]. Physical Review Research. 2023 ; 5( 4): 043297-1-043297-29.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.5.043297
  • Source: Physical Review Research. Unidade: IF

    Assunto: ENTROPIA

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    • ABNT

      KIELY, Anthony et al. Entropy of the quantum work distribution. Physical Review Research, v. 5, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.5.L022010. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Kiely, A., O’Connor, E., Fogarty, T., Landi, G. T., & Campbell, S. (2023). Entropy of the quantum work distribution. Physical Review Research, 5. doi:10.1103/PhysRevResearch.5.L022010
    • NLM

      Kiely A, O’Connor E, Fogarty T, Landi GT, Campbell S. Entropy of the quantum work distribution [Internet]. Physical Review Research. 2023 ; 5[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.5.L022010
    • Vancouver

      Kiely A, O’Connor E, Fogarty T, Landi GT, Campbell S. Entropy of the quantum work distribution [Internet]. Physical Review Research. 2023 ; 5[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.5.L022010
  • Source: Physical Review Research. Unidade: IF

    Assunto: SISTEMA QUÂNTICO

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    • ABNT

      PRECH, Kacper et al. Entanglement and thermokinetic uncertainty relations in coherent mesoscopic transport. Physical Review Research, v. 5, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.5.023155. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Prech, K., Johansson, P., Nyholm, E., Landi, G. T., Verdozzi, C., Samuelsson, P., & Potts, P. P. (2023). Entanglement and thermokinetic uncertainty relations in coherent mesoscopic transport. Physical Review Research, 5. doi:https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.5.023155
    • NLM

      Prech K, Johansson P, Nyholm E, Landi GT, Verdozzi C, Samuelsson P, Potts PP. Entanglement and thermokinetic uncertainty relations in coherent mesoscopic transport [Internet]. Physical Review Research. 2023 ; 5[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.5.023155
    • Vancouver

      Prech K, Johansson P, Nyholm E, Landi GT, Verdozzi C, Samuelsson P, Potts PP. Entanglement and thermokinetic uncertainty relations in coherent mesoscopic transport [Internet]. Physical Review Research. 2023 ; 5[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.5.023155
  • Source: Physical Review Research. Unidade: IFSC

    Subjects: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, SISTEMA QUÂNTICO, TURBULÊNCIA, ÁTOMOS

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    • ABNT

      MIDDLETON-SPENCER, Holly Alice Jess et al. Strong quantum turbulence in Bose-Einstein condensates. Physical Review Research, v. 5, n. 4, p. 043081-1-043081-10, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.5.043081. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Middleton-Spencer, H. A. J., Orozco, A. D. G., Galantucci, L., Armijos, M. A. M., Parker, N. G., Machado, L. A., et al. (2023). Strong quantum turbulence in Bose-Einstein condensates. Physical Review Research, 5( 4), 043081-1-043081-10. doi:10.1103/PhysRevResearch.5.043081
    • NLM

      Middleton-Spencer HAJ, Orozco ADG, Galantucci L, Armijos MAM, Parker NG, Machado LA, Bagnato VS, Barenghi CF. Strong quantum turbulence in Bose-Einstein condensates [Internet]. Physical Review Research. 2023 ; 5( 4): 043081-1-043081-10.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.5.043081
    • Vancouver

      Middleton-Spencer HAJ, Orozco ADG, Galantucci L, Armijos MAM, Parker NG, Machado LA, Bagnato VS, Barenghi CF. Strong quantum turbulence in Bose-Einstein condensates [Internet]. Physical Review Research. 2023 ; 5( 4): 043081-1-043081-10.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.5.043081
  • Source: Physical Review Research. Unidade: EESC

    Subjects: ESTRUTURA DE AERONAVES, TRANSFORMADA DE FOURIER, ENGENHARIA AERONÁUTICA

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    • ABNT

      BELI, Danilo et al. Wave beaming and diffraction in quasicrystalline elastic metamaterial plates. Physical Review Research, v. 4, n. 4, p. 1-13, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.4.043030. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Beli, D., Rosa, M. I. N., De Marqui Júnior, C., & Ruzzene, M. (2022). Wave beaming and diffraction in quasicrystalline elastic metamaterial plates. Physical Review Research, 4( 4), 1-13. doi:10.1103/PhysRevResearch.4.043030
    • NLM

      Beli D, Rosa MIN, De Marqui Júnior C, Ruzzene M. Wave beaming and diffraction in quasicrystalline elastic metamaterial plates [Internet]. Physical Review Research. 2022 ; 4( 4): 1-13.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.4.043030
    • Vancouver

      Beli D, Rosa MIN, De Marqui Júnior C, Ruzzene M. Wave beaming and diffraction in quasicrystalline elastic metamaterial plates [Internet]. Physical Review Research. 2022 ; 4( 4): 1-13.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.4.043030
  • Source: Physical Review Research. Unidade: IF

    Assunto: FÉRMIO

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    • ABNT

      TEIXEIRA, Raphael Levy Rucio Castro et al. Overlap of parafermionic zero modes at a finite distance. Physical Review Research, v. 4, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.4.043094. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Teixeira, R. L. R. C., Haller, A., Singh, R., Mathew, A., Idrisov, E. G., Silva, L. G. G. de V. D. da, & Schmidt, T. L. (2022). Overlap of parafermionic zero modes at a finite distance. Physical Review Research, 4. doi:10.1103/PhysRevResearch.4.043094
    • NLM

      Teixeira RLRC, Haller A, Singh R, Mathew A, Idrisov EG, Silva LGG de VD da, Schmidt TL. Overlap of parafermionic zero modes at a finite distance [Internet]. Physical Review Research. 2022 ; 4[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.4.043094
    • Vancouver

      Teixeira RLRC, Haller A, Singh R, Mathew A, Idrisov EG, Silva LGG de VD da, Schmidt TL. Overlap of parafermionic zero modes at a finite distance [Internet]. Physical Review Research. 2022 ; 4[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.4.043094
  • Source: Physical Review Research. Unidade: IF

    Assunto: ASSIMETRIA

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

      NOA, Carlos Ernesto Fernández et al. Efficient asymmetric collisional Brownian particle engines. Physical Review Research, v. 3, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.043152. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Noa, C. E. F., Stable, A. L. L., Oropesa, W. G. C., Rosas, A., & Santos, C. E. F. dos. (2021). Efficient asymmetric collisional Brownian particle engines. Physical Review Research, 3. doi:10.1103/PhysRevResearch.3.043152
    • NLM

      Noa CEF, Stable ALL, Oropesa WGC, Rosas A, Santos CEF dos. Efficient asymmetric collisional Brownian particle engines [Internet]. Physical Review Research. 2021 ; 3[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.043152
    • Vancouver

      Noa CEF, Stable ALL, Oropesa WGC, Rosas A, Santos CEF dos. Efficient asymmetric collisional Brownian particle engines [Internet]. Physical Review Research. 2021 ; 3[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.043152
  • Source: Physical Review Research. Unidade: IAG

    Subjects: GEOMAGNETISMO, DINÂMICA DOS FLUÍDOS

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

      RAPHALDINI, Breno et al. Geomagnetic reversals at the edge of regularity. Physical Review Research, v. 3, n. 1, p. 013158-1/013158-10, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.013158. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Raphaldini, B., Medeiros, E. S., Ciro, D., Franco, D. R., & Trindade, R. I. F. da. (2021). Geomagnetic reversals at the edge of regularity. Physical Review Research, 3( 1), 013158-1/013158-10. doi:10.1103/PhysRevResearch.3.013158
    • NLM

      Raphaldini B, Medeiros ES, Ciro D, Franco DR, Trindade RIF da. Geomagnetic reversals at the edge of regularity [Internet]. Physical Review Research. 2021 ; 3( 1): 013158-1/013158-10.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.013158
    • Vancouver

      Raphaldini B, Medeiros ES, Ciro D, Franco DR, Trindade RIF da. Geomagnetic reversals at the edge of regularity [Internet]. Physical Review Research. 2021 ; 3( 1): 013158-1/013158-10.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.013158
  • Source: Physical Review Research. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, MECÂNICA QUÂNTICA

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

      NAPOLITANO, Reginaldo de Jesus et al. Protecting operations on qudits from noise by continuous dynamical decoupling. Physical Review Research, v. 3, n. 1, p. 013235-1-013235-18, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.013235. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Napolitano, R. de J., Fanchini, F. F., Silva, A. H. da, & Bellomo, B. (2021). Protecting operations on qudits from noise by continuous dynamical decoupling. Physical Review Research, 3( 1), 013235-1-013235-18. doi:10.1103/PhysRevResearch.3.013235
    • NLM

      Napolitano R de J, Fanchini FF, Silva AH da, Bellomo B. Protecting operations on qudits from noise by continuous dynamical decoupling [Internet]. Physical Review Research. 2021 ; 3( 1): 013235-1-013235-18.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.013235
    • Vancouver

      Napolitano R de J, Fanchini FF, Silva AH da, Bellomo B. Protecting operations on qudits from noise by continuous dynamical decoupling [Internet]. Physical Review Research. 2021 ; 3( 1): 013235-1-013235-18.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.013235
  • Source: Physical Review Research. Unidades: ICMC, IFSC

    Subjects: ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA, DOENÇAS, ASSIMETRIA

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

      SILVA, Paulo Cesar Ventura da e MORENO, Yamir e RODRIGUES, Francisco Aparecido. Role of time scale in the spreading of asymmetrically interacting diseases. Physical Review Research, v. 3, n. 1, p. 013146-1-013146-11, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.013146. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Silva, P. C. V. da, Moreno, Y., & Rodrigues, F. A. (2021). Role of time scale in the spreading of asymmetrically interacting diseases. Physical Review Research, 3( 1), 013146-1-013146-11. doi:10.1103/PhysRevResearch.3.013146
    • NLM

      Silva PCV da, Moreno Y, Rodrigues FA. Role of time scale in the spreading of asymmetrically interacting diseases [Internet]. Physical Review Research. 2021 ; 3( 1): 013146-1-013146-11.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.013146
    • Vancouver

      Silva PCV da, Moreno Y, Rodrigues FA. Role of time scale in the spreading of asymmetrically interacting diseases [Internet]. Physical Review Research. 2021 ; 3( 1): 013146-1-013146-11.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.013146
  • Source: Physical Review Research. Unidade: EEL

    Subjects: SUPERCONDUTIVIDADE, FÍSICA, MATÉRIA CONDENSADA, FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA

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

      BHATTACHARYYA, Amitava et al. Two-band superconductivity with unconventional pairing symmetry in HfV2Ga4. Physical Review Research, p. 022001-, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.022001. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Bhattacharyya, A., Ferreira, P., Santos, F. B., Adroja, D., Lord, J., Correa, L. E., et al. (2020). Two-band superconductivity with unconventional pairing symmetry in HfV2Ga4. Physical Review Research, 022001-. doi:10.1103/PhysRevResearch.2.022001
    • NLM

      Bhattacharyya A, Ferreira P, Santos FB, Adroja D, Lord J, Correa LE, Machado AJ da S, Manesco ALR, Eleno LTF. Two-band superconductivity with unconventional pairing symmetry in HfV2Ga4 [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 022001-.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.022001
    • Vancouver

      Bhattacharyya A, Ferreira P, Santos FB, Adroja D, Lord J, Correa LE, Machado AJ da S, Manesco ALR, Eleno LTF. Two-band superconductivity with unconventional pairing symmetry in HfV2Ga4 [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 022001-.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.022001
  • Source: Physical Review Research. Unidade: IFSC

    Subjects: TERMODINÂMICA, SISTEMA QUÂNTICO

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

      ZAWADZKI, Krissia e SERRA, Roberto M. e D'AMICO, Irene. Work-distribution quantumness and irreversibility when crossing a quantum phase transition in finite time. Physical Review Research, v. 2, n. 3, p. 033167-1-033167-6 + supplemental material, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033167. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Zawadzki, K., Serra, R. M., & D'Amico, I. (2020). Work-distribution quantumness and irreversibility when crossing a quantum phase transition in finite time. Physical Review Research, 2( 3), 033167-1-033167-6 + supplemental material. doi:10.1103/PhysRevResearch.2.033167
    • NLM

      Zawadzki K, Serra RM, D'Amico I. Work-distribution quantumness and irreversibility when crossing a quantum phase transition in finite time [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 2( 3): 033167-1-033167-6 + supplemental material.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033167
    • Vancouver

      Zawadzki K, Serra RM, D'Amico I. Work-distribution quantumness and irreversibility when crossing a quantum phase transition in finite time [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 2( 3): 033167-1-033167-6 + supplemental material.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033167
  • Source: Physical Review Research. Unidade: IF

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

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 23 maio 2024.
    • APA

      Varizi, A., Vieira, A. P., Cormick, C., Drumond, R. C., & Landi, G. (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 G. Quantum coherence and criticality in irreversible work [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 2( 3):[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033279
    • Vancouver

      Varizi A, Vieira AP, Cormick C, Drumond RC, Landi G. Quantum coherence and criticality in irreversible work [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 2( 3):[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033279
  • Source: Physical Review Research. Unidade: IF

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

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

      STABLE, Angel Luis Leiva et al. Thermodynamics of collisional models for Brownian particles: general properties and efficiency. Physical Review Research, v. 2, n. 4, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.043016. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Stable, A. L. L., Noa, C. E. F., Oropesa, W. G. C., & Fiore, C. E. (2020). Thermodynamics of collisional models for Brownian particles: general properties and efficiency. Physical Review Research, 2( 4). doi:10.1103/PhysRevResearch.2.043016
    • NLM

      Stable ALL, Noa CEF, Oropesa WGC, Fiore CE. Thermodynamics of collisional models for Brownian particles: general properties and efficiency [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 2( 4):[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.043016
    • Vancouver

      Stable ALL, Noa CEF, Oropesa WGC, Fiore CE. Thermodynamics of collisional models for Brownian particles: general properties and efficiency [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 2( 4):[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.043016
  • Source: Physical Review Research. Unidade: IF

    Subjects: MECÂNICA ESTATÍSTICA, COVID-19, FENOMENOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA ANALÍTICA, SURTOS DE DOENÇAS, PROBABILIDADE, AMOSTRAGEM

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

      RODRIGUES, Tulio e HELENE, Otaviano. Monte Carlo approach to model COVID-19 deaths and infections using Gompertz functions. Physical Review Research, v. 2, n. 4, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.043381. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Rodrigues, T., & Helene, O. (2020). Monte Carlo approach to model COVID-19 deaths and infections using Gompertz functions. Physical Review Research, 2( 4). doi:10.1103/PhysRevResearch.2.043381
    • NLM

      Rodrigues T, Helene O. Monte Carlo approach to model COVID-19 deaths and infections using Gompertz functions [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 2( 4):[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.043381
    • Vancouver

      Rodrigues T, Helene O. Monte Carlo approach to model COVID-19 deaths and infections using Gompertz functions [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 2( 4):[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.043381
  • Source: Physical Review Research. Unidade: IF

    Subjects: SISTEMA QUÂNTICO, TERMODINÂMICA

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

      GOES, Bruno O e FIORE, Carlos Eduardo e LANDI, Gabriel Teixeira. Quantum features of entropy production in driven-dissipative transitions. Physical Review Research, v. 2, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.013136. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Goes, B. O., Fiore, C. E., & Landi, G. T. (2020). Quantum features of entropy production in driven-dissipative transitions. Physical Review Research, 2. doi:10.1103/PhysRevResearch.2.013136
    • NLM

      Goes BO, Fiore CE, Landi GT. Quantum features of entropy production in driven-dissipative transitions [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 2[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.013136
    • Vancouver

      Goes BO, Fiore CE, Landi GT. Quantum features of entropy production in driven-dissipative transitions [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 2[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.013136
  • Source: Physical Review Research. Unidade: IF

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

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 23 maio 2024.
    • APA

      Goes, B. O., Landi, G., 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 G, 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 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033419
    • Vancouver

      Goes BO, Landi G, 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 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033419
  • Source: Physical Review Research. Unidade: IF

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

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

      SALAZAR, Domingos S. P. e LANDI, Gabriel. Nonlinear Onsager relations for Gaussian quantum maps. Physical Review Research, v. 2, n. 3, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033090. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Salazar, D. S. P., & Landi, G. (2020). Nonlinear Onsager relations for Gaussian quantum maps. Physical Review Research, 2( 3). doi:10.1103/PhysRevResearch.2.033090
    • NLM

      Salazar DSP, Landi G. Nonlinear Onsager relations for Gaussian quantum maps [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 2( 3):[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033090
    • Vancouver

      Salazar DSP, Landi G. Nonlinear Onsager relations for Gaussian quantum maps [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 2( 3):[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033090
  • Source: Physical Review Research. Unidade: ICMC

    Subjects: SURTOS DE DOENÇAS, HETEROGENEIDADE, REDES COMPLEXAS

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

      ARRUDA, Guilherme Ferraz de et al. Impact of the distribution of recovery rates on disease spreading in complex networks. Physical Review Research, v. 2, n. 1, p. 013046-1-013046-8, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.013046. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Arruda, G. F. de, Petri, G., Rodrigues, F. A., & Moreno, Y. (2020). Impact of the distribution of recovery rates on disease spreading in complex networks. Physical Review Research, 2( 1), 013046-1-013046-8. doi:10.1103/PhysRevResearch.2.013046
    • NLM

      Arruda GF de, Petri G, Rodrigues FA, Moreno Y. Impact of the distribution of recovery rates on disease spreading in complex networks [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 2( 1): 013046-1-013046-8.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.013046
    • Vancouver

      Arruda GF de, Petri G, Rodrigues FA, Moreno Y. Impact of the distribution of recovery rates on disease spreading in complex networks [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 2( 1): 013046-1-013046-8.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.013046

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