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  • Source: Brazilian Journal of Physics. Unidade: IF

    Subjects: MECÂNICA ESTATÍSTICA, ENTROPIA

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    • ABNT

      PATO, Mauricio Porto. Disordered Random Walks. Brazilian Journal of Physics, v. 51, p. 238–243, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13538-020-00818-y. Acesso em: 09 maio 2024.
    • APA

      Pato, M. P. (2021). Disordered Random Walks. Brazilian Journal of Physics, 51, 238–243. doi:10.1007/s13538-020-00818-y
    • NLM

      Pato MP. Disordered Random Walks [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2021 ; 51 238–243.[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-020-00818-y
    • Vancouver

      Pato MP. Disordered Random Walks [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2021 ; 51 238–243.[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-020-00818-y
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA MODERNA, INFORMAÇÃO QUÂNTICA, ENTROPIA, SIMETRIA (FÍSICA DE PARTÍCULAS)

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    • ABNT

      GOULART, Cleverson Andrade e PATO, Mauricio Porto. Entanglement of Pseudo-Hermitian Random States. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2006.13151.pdf. Acesso em: 09 maio 2024. , 2020
    • APA

      Goulart, C. A., & Pato, M. P. (2020). Entanglement of Pseudo-Hermitian Random States. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2006.13151.pdf
    • NLM

      Goulart CA, Pato MP. Entanglement of Pseudo-Hermitian Random States [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2006.13151.pdf
    • Vancouver

      Goulart CA, Pato MP. Entanglement of Pseudo-Hermitian Random States [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2006.13151.pdf
  • Source: Entropy. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA MODERNA, INFORMAÇÃO QUÂNTICA, ENTROPIA, SIMETRIA (FÍSICA DE PARTÍCULAS)

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    • ABNT

      GOULART, Cleverson Andrade e PATO, Mauricio Porto. Entanglement of Pseudo-Hermitian Random States. Entropy, v. 22, n. 10, p. 1109, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/e22101109. Acesso em: 09 maio 2024.
    • APA

      Goulart, C. A., & Pato, M. P. (2020). Entanglement of Pseudo-Hermitian Random States. Entropy, 22( 10), 1109. doi:10.3390/e22101109
    • NLM

      Goulart CA, Pato MP. Entanglement of Pseudo-Hermitian Random States [Internet]. Entropy. 2020 ; 22( 10): 1109.[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://doi.org/10.3390/e22101109
    • Vancouver

      Goulart CA, Pato MP. Entanglement of Pseudo-Hermitian Random States [Internet]. Entropy. 2020 ; 22( 10): 1109.[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://doi.org/10.3390/e22101109
  • Source: Physical Review Letters. Unidade: IF

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

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    • ABNT

      ROSSI, Massimiliano et al. Experimental Assessment of Entropy Production in a Continuously Measured Mechanical Resonator. Physical Review Letters, v. 125, n. 8, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.125.080601. Acesso em: 09 maio 2024.
    • APA

      Rossi, M., Mancino, L., Landi, G., Paternostro, M., Schliesser, A., & Belenchia, A. (2020). Experimental Assessment of Entropy Production in a Continuously Measured Mechanical Resonator. Physical Review Letters, 125( 8). doi:10.1103/PhysRevLett.125.080601
    • NLM

      Rossi M, Mancino L, Landi G, Paternostro M, Schliesser A, Belenchia A. Experimental Assessment of Entropy Production in a Continuously Measured Mechanical Resonator [Internet]. Physical Review Letters. 2020 ; 125( 8):[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.125.080601
    • Vancouver

      Rossi M, Mancino L, Landi G, Paternostro M, Schliesser A, Belenchia A. Experimental Assessment of Entropy Production in a Continuously Measured Mechanical Resonator [Internet]. Physical Review Letters. 2020 ; 125( 8):[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.125.080601
  • Source: Physical Review Research. Unidade: IF

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

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    • 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: 09 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 09 ] 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 09 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033419
  • Source: Physical Review A. Unidade: IF

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

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

      TIMPANARO, André M. et al. Dynamical chaotic phases and constrained quantum dynamics. Physical Review A, v. 100, n. 1, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.100.012117. Acesso em: 09 maio 2024.
    • APA

      Timpanaro, A. M., Wald, S., Semião, F., & Landi, G. T. (2019). Dynamical chaotic phases and constrained quantum dynamics. Physical Review A, 100( 1). doi:10.1103/PhysRevA.100.012117
    • NLM

      Timpanaro AM, Wald S, Semião F, Landi GT. Dynamical chaotic phases and constrained quantum dynamics [Internet]. Physical Review A. 2019 ; 100( 1):[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.100.012117
    • Vancouver

      Timpanaro AM, Wald S, Semião F, Landi GT. Dynamical chaotic phases and constrained quantum dynamics [Internet]. Physical Review A. 2019 ; 100( 1):[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.100.012117
  • Source: Physica Scripta. Unidades: IF, IFSC

    Subjects: MECÂNICA QUÂNTICA, SISTEMAS HAMILTONIANOS, SIMETRIA (FÍSICA DE PARTÍCULAS)

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

      SANTOS, Gabriel Marinello de Souza e PATO, Mauricio Porto. Statistical properties of eigenvalues of an ensemble of pseudo-Hermitian Gaussian matrices. Physica Scripta, v. No 2019, n. 11, p. 115201-1-115201-9, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1402-4896/ab2e99. Acesso em: 09 maio 2024.
    • APA

      Santos, G. M. de S., & Pato, M. P. (2019). Statistical properties of eigenvalues of an ensemble of pseudo-Hermitian Gaussian matrices. Physica Scripta, No 2019( 11), 115201-1-115201-9. doi:10.1088/1402-4896/ab2e99
    • NLM

      Santos GM de S, Pato MP. Statistical properties of eigenvalues of an ensemble of pseudo-Hermitian Gaussian matrices [Internet]. Physica Scripta. 2019 ; No 2019( 11): 115201-1-115201-9.[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1402-4896/ab2e99
    • Vancouver

      Santos GM de S, Pato MP. Statistical properties of eigenvalues of an ensemble of pseudo-Hermitian Gaussian matrices [Internet]. Physica Scripta. 2019 ; No 2019( 11): 115201-1-115201-9.[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1402-4896/ab2e99
  • Source: Nature Communications. Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, ENTROPIA, FÍSICA MODERNA, MECÂNICA QUÂNTICA, TEORIA DA INFORMAÇÃO

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

      MICADEI, Kaonan et al. Reversing the direction of heat flow using quantum correlations. Nature Communications, v. 10, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1038/s41467-019-10333-7. Acesso em: 09 maio 2024.
    • APA

      Micadei, K., Peterson, J. P. S., Souza, A. M. de, Sarthour, R. S., Oliveira, I. S., Landi, G. T., et al. (2019). Reversing the direction of heat flow using quantum correlations. Nature Communications, 10. doi:10.1038/s41467-019-10333-7
    • NLM

      Micadei K, Peterson JPS, Souza AM de, Sarthour RS, Oliveira IS, Landi GT, Batalhão TB, Serra RM, Lutz E. Reversing the direction of heat flow using quantum correlations [Internet]. Nature Communications. 2019 ; 10[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1038/s41467-019-10333-7
    • Vancouver

      Micadei K, Peterson JPS, Souza AM de, Sarthour RS, Oliveira IS, Landi GT, Batalhão TB, Serra RM, Lutz E. Reversing the direction of heat flow using quantum correlations [Internet]. Nature Communications. 2019 ; 10[citado 2024 maio 09 ] Available from: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1038/s41467-019-10333-7

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