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  • Source: Physical Review D. Unidade: IF

    Assunto: TEORIA QUÂNTICA DE CAMPO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      BRANDT, Fernando Tadeu Caldeira et al. Loop corrections in a solvable UV-finite model and its effective field theory. Physical Review D, v. 107, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.107.065008. Acesso em: 28 abr. 2024.
    • APA

      Brandt, F. T. C., Frenkel, J., Mckeon, D. G. C., & Sakoda, G. S. S. (2023). Loop corrections in a solvable UV-finite model and its effective field theory. Physical Review D, 107. doi:10.1103/PhysRevD.107.065008
    • NLM

      Brandt FTC, Frenkel J, Mckeon DGC, Sakoda GSS. Loop corrections in a solvable UV-finite model and its effective field theory [Internet]. Physical Review D. 2023 ; 107[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.107.065008
    • Vancouver

      Brandt FTC, Frenkel J, Mckeon DGC, Sakoda GSS. Loop corrections in a solvable UV-finite model and its effective field theory [Internet]. Physical Review D. 2023 ; 107[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.107.065008
  • Source: Physical Review D. Unidade: IF

    Assunto: GRAVIDADE

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      BRANDT, Fernando Tadeu Caldeira et al. Thermal quantum gravity in a general background gauge. Physical Review D, v. 107, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.107.085020. Acesso em: 28 abr. 2024.
    • APA

      Brandt, F. T. C., Frenkel, J., McKeon, D. G. C., & Sakoda, G. S. S. (2023). Thermal quantum gravity in a general background gauge. Physical Review D, 107. doi:10.1103/PhysRevD.107.085020
    • NLM

      Brandt FTC, Frenkel J, McKeon DGC, Sakoda GSS. Thermal quantum gravity in a general background gauge [Internet]. Physical Review D. 2023 ; 107[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.107.085020
    • Vancouver

      Brandt FTC, Frenkel J, McKeon DGC, Sakoda GSS. Thermal quantum gravity in a general background gauge [Internet]. Physical Review D. 2023 ; 107[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.107.085020
  • Unidade: IF

    Subjects: CROMODINÂMICA QUÂNTICA, TEORIA DE CAMPOS

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      BRANDT, Fernando Tadeu Caldeira et al. On the analytically-improved running coupling in QCD. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2205.03142.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024. , 2022
    • APA

      Brandt, F. T. C., Frenkel, J., McKeon, D. G. C., & Sakoda, G. S. S. (2022). On the analytically-improved running coupling in QCD. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2205.03142.pdf
    • NLM

      Brandt FTC, Frenkel J, McKeon DGC, Sakoda GSS. On the analytically-improved running coupling in QCD [Internet]. 2022 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2205.03142.pdf
    • Vancouver

      Brandt FTC, Frenkel J, McKeon DGC, Sakoda GSS. On the analytically-improved running coupling in QCD [Internet]. 2022 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2205.03142.pdf
  • Source: Canadian Journal of Physics (CJP). Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA MODERNA, TEORIA QUÂNTICA DE CAMPO, FÍSICA DE PARTÍCULAS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      BRANDT, Fernando Tadeu Caldeira et al. Thermal gauge theories with Lagrange multiplier fields. Canadian Journal of Physics (CJP), v. 100, n. 3, p. 139-144, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1139/cjp-2021-0248. Acesso em: 28 abr. 2024.
    • APA

      Brandt, F. T. C., Frenkel, J., Martins Filho, S., McKeon, D. G. C., & Sakoda, G. S. S. (2022). Thermal gauge theories with Lagrange multiplier fields. Canadian Journal of Physics (CJP), 100( 3), 139-144. doi:10.1139/cjp-2021-0248
    • NLM

      Brandt FTC, Frenkel J, Martins Filho S, McKeon DGC, Sakoda GSS. Thermal gauge theories with Lagrange multiplier fields [Internet]. Canadian Journal of Physics (CJP). 2022 ; 100( 3): 139-144.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1139/cjp-2021-0248
    • Vancouver

      Brandt FTC, Frenkel J, Martins Filho S, McKeon DGC, Sakoda GSS. Thermal gauge theories with Lagrange multiplier fields [Internet]. Canadian Journal of Physics (CJP). 2022 ; 100( 3): 139-144.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1139/cjp-2021-0248
  • Source: Physical Review D. Unidade: IF

    Assunto: ESPALHAMENTO

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

      BRANDT, Fernando Tadeu et al. Forward scattering amplitudes in the imaginary time formalism. Physical Review D, v. 104, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.104.105007. Acesso em: 28 abr. 2024.
    • APA

      Brandt, F. T., Frenkel, J., Martins Filho, S., McKeon, D. G. C., & Sakoda, G. S. S. (2021). Forward scattering amplitudes in the imaginary time formalism. Physical Review D, 104. doi:10.1103/PhysRevD.104.105007
    • NLM

      Brandt FT, Frenkel J, Martins Filho S, McKeon DGC, Sakoda GSS. Forward scattering amplitudes in the imaginary time formalism [Internet]. Physical Review D. 2021 ; 104[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.104.105007
    • Vancouver

      Brandt FT, Frenkel J, Martins Filho S, McKeon DGC, Sakoda GSS. Forward scattering amplitudes in the imaginary time formalism [Internet]. Physical Review D. 2021 ; 104[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.104.105007
  • Source: Physical Review D. Unidade: IF

    Assunto: FUNÇÕES DE GREEN

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

      MCKEON, D G C et al. Use of Lagrange multiplier fields to eliminate multiloop corrections. Physical Review D, v. 100 p. 125014-14, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.100.125014. Acesso em: 28 abr. 2024.
    • APA

      McKeon, D. G. C., Brandt, F. T. C., Frenkel, J., & Sakoda, G. S. S. (2019). Use of Lagrange multiplier fields to eliminate multiloop corrections. Physical Review D, 100 p. 125014-14. doi:10.1103/PhysRevD.100.125014
    • NLM

      McKeon DGC, Brandt FTC, Frenkel J, Sakoda GSS. Use of Lagrange multiplier fields to eliminate multiloop corrections [Internet]. Physical Review D. 2019 ; 100 p. 125014-14[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.100.125014
    • Vancouver

      McKeon DGC, Brandt FTC, Frenkel J, Sakoda GSS. Use of Lagrange multiplier fields to eliminate multiloop corrections [Internet]. Physical Review D. 2019 ; 100 p. 125014-14[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.100.125014

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