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  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, MAGNETOHIDRODINÂMICA, TOKAMAKS

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    • ABNT

      ASNIS, Yuri Peres. Modelagem da evolução de cenários de plasmas no tokamak TCABR. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-11052023-095443/. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Asnis, Y. P. (2023). Modelagem da evolução de cenários de plasmas no tokamak TCABR (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-11052023-095443/
    • NLM

      Asnis YP. Modelagem da evolução de cenários de plasmas no tokamak TCABR [Internet]. 2023 ;[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-11052023-095443/
    • Vancouver

      Asnis YP. Modelagem da evolução de cenários de plasmas no tokamak TCABR [Internet]. 2023 ;[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-11052023-095443/
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, MAGNETOHIDRODINÂMICA, TOKAMAKS

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    • ABNT

      SALVADOR, Felipe Machado. Conceptual design of a system of RMP coils for the TCABR tokamak. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-21112022-130617/. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Salvador, F. M. (2022). Conceptual design of a system of RMP coils for the TCABR tokamak (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-21112022-130617/
    • NLM

      Salvador FM. Conceptual design of a system of RMP coils for the TCABR tokamak [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-21112022-130617/
    • Vancouver

      Salvador FM. Conceptual design of a system of RMP coils for the TCABR tokamak [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-21112022-130617/
  • Source: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA NUCLEAR, FÍSICA DE PLASMAS, TURBULÊNCIA ELETROSTÁTICA, CAMPO MAGNÉTICO, ELETROSTÁTICA, MAGNETOHIDRODINÂMICA

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    • ABNT

      TOUFEN, Dennis et al. Gradient-driven turbulence in Texas Helimak. Physics of Plasmas, v. 29, n. 4, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0081036. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Toufen, D., Pereira, F. A. C., Guimarães Filho, Z., Caldas, I. L., & Gentle, K. W. (2022). Gradient-driven turbulence in Texas Helimak. Physics of Plasmas, 29( 4). doi:10.1063/5.0081036
    • NLM

      Toufen D, Pereira FAC, Guimarães Filho Z, Caldas IL, Gentle KW. Gradient-driven turbulence in Texas Helimak [Internet]. Physics of Plasmas. 2022 ; 29( 4):[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0081036
    • Vancouver

      Toufen D, Pereira FAC, Guimarães Filho Z, Caldas IL, Gentle KW. Gradient-driven turbulence in Texas Helimak [Internet]. Physics of Plasmas. 2022 ; 29( 4):[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0081036
  • Source: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Unidade: IF

    Assunto: MAGNETOHIDRODINÂMICA

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    • ABNT

      ARTALE, María Celeste et al. The large-scale distribution of ionized metals in IllustrisTNG. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, v. 510, n. 1, p. 399–412, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/mnras/stab3281. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Artale, M. C., Haider, M., Dorta, A. D. M., Vogelsberger, M., Martizzi, D., Torrey, P., et al. (2022). The large-scale distribution of ionized metals in IllustrisTNG. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 510( 1), 399–412. doi:10.1093/mnras/stab3281
    • NLM

      Artale MC, Haider M, Dorta ADM, Vogelsberger M, Martizzi D, Torrey P, Bird S, Hernquist L, Marinacci F. The large-scale distribution of ionized metals in IllustrisTNG [Internet]. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 2022 ; 510( 1): 399–412.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1093/mnras/stab3281
    • Vancouver

      Artale MC, Haider M, Dorta ADM, Vogelsberger M, Martizzi D, Torrey P, Bird S, Hernquist L, Marinacci F. The large-scale distribution of ionized metals in IllustrisTNG [Internet]. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 2022 ; 510( 1): 399–412.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1093/mnras/stab3281
  • Source: Nuclear Fusion. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, TOKAMAKS, MAGNETOHIDRODINÂMICA, OLMO

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    • ABNT

      KLEINER, Andreas et al. Critical role of current-driven instabilities for ELMs in NSTX. Nuclear Fusion, v. 62, n. 7, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1741-4326/ac64b3. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Kleiner, A., Ferraro, N., Canal, G. P., Diallo, A., & maingi, rajesh. (2022). Critical role of current-driven instabilities for ELMs in NSTX. Nuclear Fusion, 62( 7). doi:10.1088/1741-4326/ac64b3
    • NLM

      Kleiner A, Ferraro N, Canal GP, Diallo A, maingi rajesh. Critical role of current-driven instabilities for ELMs in NSTX [Internet]. Nuclear Fusion. 2022 ; 62( 7):[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1741-4326/ac64b3
    • Vancouver

      Kleiner A, Ferraro N, Canal GP, Diallo A, maingi rajesh. Critical role of current-driven instabilities for ELMs in NSTX [Internet]. Nuclear Fusion. 2022 ; 62( 7):[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1741-4326/ac64b3
  • Source: Astrophysical Journal. Unidades: IAG, EACH, IF

    Subjects: ASTROFÍSICA, MAGNETOHIDRODINÂMICA, RAIOS CÓSMICOS, ACELERAÇÃO DE PARTÍCULAS, NEUTRINOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MEDINA-TORREJON, Tania et al. Particle Acceleration by Relativistic Magnetic Reconnection Driven by Kink Instability Turbulence in Poynting Flux–Dominated Jets. Astrophysical Journal, v. 908, n. 2, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3847/1538-4357/abd6c2. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Medina-Torrejon, T., Dal Pino, E. de G., Kadowaki, L. H. S., Kowal, G., Singh, C. B., & Mizuno, Y. (2021). Particle Acceleration by Relativistic Magnetic Reconnection Driven by Kink Instability Turbulence in Poynting Flux–Dominated Jets. Astrophysical Journal, 908( 2). doi:10.3847/1538-4357/abd6c2
    • NLM

      Medina-Torrejon T, Dal Pino E de G, Kadowaki LHS, Kowal G, Singh CB, Mizuno Y. Particle Acceleration by Relativistic Magnetic Reconnection Driven by Kink Instability Turbulence in Poynting Flux–Dominated Jets [Internet]. Astrophysical Journal. 2021 ; 908( 2):[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.3847/1538-4357/abd6c2
    • Vancouver

      Medina-Torrejon T, Dal Pino E de G, Kadowaki LHS, Kowal G, Singh CB, Mizuno Y. Particle Acceleration by Relativistic Magnetic Reconnection Driven by Kink Instability Turbulence in Poynting Flux–Dominated Jets [Internet]. Astrophysical Journal. 2021 ; 908( 2):[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.3847/1538-4357/abd6c2
  • Unidade: IF

    Subjects: MAGNETOHIDRODINÂMICA, MÉTODOS NUMÉRICOS, ACELERAÇÃO DE PARTÍCULAS, JATOS (ASTRONOMIA), RAIOS CÓSMICOS

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

      MEDINA-TORREJON, Tania Elizabeth. Estudo de aceleração de partículas por reconexão magnética em jatos relativísticos. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-23032021-160746/. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Medina-Torrejon, T. E. (2021). Estudo de aceleração de partículas por reconexão magnética em jatos relativísticos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-23032021-160746/
    • NLM

      Medina-Torrejon TE. Estudo de aceleração de partículas por reconexão magnética em jatos relativísticos [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-23032021-160746/
    • Vancouver

      Medina-Torrejon TE. Estudo de aceleração de partículas por reconexão magnética em jatos relativísticos [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-23032021-160746/
  • Source: Frontiers in Astronomy and Space Sciences. Unidade: EACH

    Subjects: ASTROFÍSICA ESTELAR, RAIOS CÓSMICOS, RAIOS GAMA, TURBULÊNCIA, MAGNETOHIDRODINÂMICA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      KOWAL, Grzegorz e FALCETA GONÇALVES, Diego Antonio. Colliding-Wind Binaries as a Source of TeV Cosmic Rays. Frontiers in Astronomy and Space Sciences, v. 8, p. 01-11, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fspas.2021.667805. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Kowal, G., & Falceta Gonçalves, D. A. (2021). Colliding-Wind Binaries as a Source of TeV Cosmic Rays. Frontiers in Astronomy and Space Sciences, 8, 01-11. doi:10.3389/fspas.2021.667805
    • NLM

      Kowal G, Falceta Gonçalves DA. Colliding-Wind Binaries as a Source of TeV Cosmic Rays [Internet]. Frontiers in Astronomy and Space Sciences. 2021 ; 8 01-11.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fspas.2021.667805
    • Vancouver

      Kowal G, Falceta Gonçalves DA. Colliding-Wind Binaries as a Source of TeV Cosmic Rays [Internet]. Frontiers in Astronomy and Space Sciences. 2021 ; 8 01-11.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fspas.2021.667805
  • Source: Physical Review Research (PRResearch). Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO, MAGNETOHIDRODINÂMICA, FÉRMIO, POÇOS QUÂNTICOS

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

      KHUDAIBERDIEV, Daniar et al. Magnetohydrodynamics and electron-electron interaction of massless Dirac fermions. Physical Review Research (PRResearch), v. 3, n. 3, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.L032031. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Khudaiberdiev, D., Gusev, G., Olshanetsky, E. B., Kvon, Z. D., & Mikhailov, N. N. (2021). Magnetohydrodynamics and electron-electron interaction of massless Dirac fermions. Physical Review Research (PRResearch), 3( 3). doi:10.1103/PhysRevResearch.3.L032031
    • NLM

      Khudaiberdiev D, Gusev G, Olshanetsky EB, Kvon ZD, Mikhailov NN. Magnetohydrodynamics and electron-electron interaction of massless Dirac fermions [Internet]. Physical Review Research (PRResearch). 2021 ; 3( 3):[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.L032031
    • Vancouver

      Khudaiberdiev D, Gusev G, Olshanetsky EB, Kvon ZD, Mikhailov NN. Magnetohydrodynamics and electron-electron interaction of massless Dirac fermions [Internet]. Physical Review Research (PRResearch). 2021 ; 3( 3):[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.L032031
  • Source: Nuclear Fusion. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA NUCLEAR, FÍSICA DE PLASMAS, TOKAMAKS, MAGNETOHIDRODINÂMICA

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

      KLEINER, Andreas et al. Importance of resistivity on edge-localized mode onset in spherical tokamaks. Nuclear Fusion, v. 61, n. 6, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1741-4326/abf416. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Kleiner, A., Ferraro, N. M., Diallo, A., & Canal, G. P. (2021). Importance of resistivity on edge-localized mode onset in spherical tokamaks. Nuclear Fusion, 61( 6). doi:10.1088/1741-4326/abf416
    • NLM

      Kleiner A, Ferraro NM, Diallo A, Canal GP. Importance of resistivity on edge-localized mode onset in spherical tokamaks [Internet]. Nuclear Fusion. 2021 ; 61( 6):[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1741-4326/abf416
    • Vancouver

      Kleiner A, Ferraro NM, Diallo A, Canal GP. Importance of resistivity on edge-localized mode onset in spherical tokamaks [Internet]. Nuclear Fusion. 2021 ; 61( 6):[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1741-4326/abf416
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, MAGNETOHIDRODINÂMICA, SISTEMAS DINÂMICOS (FÍSICA MATEMÁTICA)

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

      EVANS, Todd et al. Observations of heteroclinic bifurcations in resistive magnetohydrodynamic simulations of the plasma response to resonant magnetic perturbations. Physical Review E, v. 103, n. 1, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.013209. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Evans, T., Wu, W., Canal, G. P., & Ferraro, N. (2021). Observations of heteroclinic bifurcations in resistive magnetohydrodynamic simulations of the plasma response to resonant magnetic perturbations. Physical Review E, 103( 1). doi:10.1103/PhysRevE.103.013209
    • NLM

      Evans T, Wu W, Canal GP, Ferraro N. Observations of heteroclinic bifurcations in resistive magnetohydrodynamic simulations of the plasma response to resonant magnetic perturbations [Internet]. Physical Review E. 2021 ; 103( 1):[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.013209
    • Vancouver

      Evans T, Wu W, Canal GP, Ferraro N. Observations of heteroclinic bifurcations in resistive magnetohydrodynamic simulations of the plasma response to resonant magnetic perturbations [Internet]. Physical Review E. 2021 ; 103( 1):[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.013209
  • Source: Astrophysical Journal. Unidades: IAG, IF

    Subjects: ASTROFÍSICA, RELATIVIDADE (FÍSICA), MAGNETOHIDRODINÂMICA, ACELERAÇÃO DE PARTÍCULAS, JATOS (ASTRONOMIA)

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

      KADOWAKI, Luis H. S. et al. Fast Magnetic Reconnection Structures in Poynting Flux-dominated Jets. Astrophysical Journal, v. 912, n. 2, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3847/1538-4357/abee7a. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Kadowaki, L. H. S., Dal Pino, E. de G., Torrejón, T. M., Mizuno, Y., & Kushwaha, P. (2021). Fast Magnetic Reconnection Structures in Poynting Flux-dominated Jets. Astrophysical Journal, 912( 2). doi:10.3847/1538-4357/abee7a
    • NLM

      Kadowaki LHS, Dal Pino E de G, Torrejón TM, Mizuno Y, Kushwaha P. Fast Magnetic Reconnection Structures in Poynting Flux-dominated Jets [Internet]. Astrophysical Journal. 2021 ; 912( 2):[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.3847/1538-4357/abee7a
    • Vancouver

      Kadowaki LHS, Dal Pino E de G, Torrejón TM, Mizuno Y, Kushwaha P. Fast Magnetic Reconnection Structures in Poynting Flux-dominated Jets [Internet]. Astrophysical Journal. 2021 ; 912( 2):[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.3847/1538-4357/abee7a
  • Source: The Astrophysical Journal Letters. Unidades: IAG, IF

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

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 02 jun. 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 jun. 02 ] 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 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab71fd
  • Source: Physics of Plasmas. Unidade: EACH

    Subjects: TURBULÊNCIA, ASTROFÍSICA, MAGNETOHIDRODINÂMICA

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

      LAZARIAN, Alex et al. 3D turbulent reconnection: Theory, tests, and astrophysical implications. Physics of Plasmas, v. 27, n. ja 2020, p. 01-63, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.5110603. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Lazarian, A., Eyink, G. L., Jafari, A., Kowal, G., Li, H., Xu, S., & Vishniac, E. T. (2020). 3D turbulent reconnection: Theory, tests, and astrophysical implications. Physics of Plasmas, 27( ja 2020), 01-63. doi:10.1063/1.5110603
    • NLM

      Lazarian A, Eyink GL, Jafari A, Kowal G, Li H, Xu S, Vishniac ET. 3D turbulent reconnection: Theory, tests, and astrophysical implications [Internet]. Physics of Plasmas. 2020 ; 27( ja 2020): 01-63.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5110603
    • Vancouver

      Lazarian A, Eyink GL, Jafari A, Kowal G, Li H, Xu S, Vishniac ET. 3D turbulent reconnection: Theory, tests, and astrophysical implications [Internet]. Physics of Plasmas. 2020 ; 27( ja 2020): 01-63.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5110603
  • Source: The Astrophysical Journal. Unidade: EACH

    Subjects: MAGNETOHIDRODINÂMICA, MEIO INTERESTELAR

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

      JESUS, Lorena do Carmo et al. Synchrotron Intensity and Polarization Gradients: Tools to Obtain the Magnetization Level in a Turbulent Medium. The Astrophysical Journal, v. 905, n. 2, p. 01-12, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3847/1538-4357/abc331. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Jesus, L. do C., González-Casanova, D. F., Falceta Gonçalves, D. A., Lazarian, A., Jablonski, F., Zhang, J. -F., et al. (2020). Synchrotron Intensity and Polarization Gradients: Tools to Obtain the Magnetization Level in a Turbulent Medium. The Astrophysical Journal, 905( 2), 01-12. doi:10.3847/1538-4357/abc331
    • NLM

      Jesus L do C, González-Casanova DF, Falceta Gonçalves DA, Lazarian A, Jablonski F, Zhang J-F, Ferreira IS, Castro MLD, Yang B. Synchrotron Intensity and Polarization Gradients: Tools to Obtain the Magnetization Level in a Turbulent Medium [Internet]. The Astrophysical Journal. 2020 ; 905( 2): 01-12.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.3847/1538-4357/abc331
    • Vancouver

      Jesus L do C, González-Casanova DF, Falceta Gonçalves DA, Lazarian A, Jablonski F, Zhang J-F, Ferreira IS, Castro MLD, Yang B. Synchrotron Intensity and Polarization Gradients: Tools to Obtain the Magnetization Level in a Turbulent Medium [Internet]. The Astrophysical Journal. 2020 ; 905( 2): 01-12.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.3847/1538-4357/abc331
  • Source: The Astrophysical Journal. Unidade: IAG

    Subjects: DISCOS DE ACRESÇÃO, MAGNETOHIDRODINÂMICA, CENTRO GALÁCTICO

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    • ABNT

      RODRÍGUEZ-RAMÍREZ, Juan Carlos e DAL PINO, Elisabete Maria de Gouveia e BATISTA, Rafael Alves. Very-high-energy Emission from Magnetic Reconnection in the Radiative-inefficient Accretion Flow of SgrA{*}. The Astrophysical Journal, v. 879, n. 1, p. 6/1-6/10, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab212e. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Rodríguez-Ramírez, J. C., Dal Pino, E. M. de G., & Batista, R. A. (2019). Very-high-energy Emission from Magnetic Reconnection in the Radiative-inefficient Accretion Flow of SgrA{*}. The Astrophysical Journal, 879( 1), 6/1-6/10. doi:10.3847/1538-4357/ab212e
    • NLM

      Rodríguez-Ramírez JC, Dal Pino EM de G, Batista RA. Very-high-energy Emission from Magnetic Reconnection in the Radiative-inefficient Accretion Flow of SgrA{*} [Internet]. The Astrophysical Journal. 2019 ; 879( 1): 6/1-6/10.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab212e
    • Vancouver

      Rodríguez-Ramírez JC, Dal Pino EM de G, Batista RA. Very-high-energy Emission from Magnetic Reconnection in the Radiative-inefficient Accretion Flow of SgrA{*} [Internet]. The Astrophysical Journal. 2019 ; 879( 1): 6/1-6/10.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab212e
  • Source: The Astrophysical Journal. Unidade: IAG

    Subjects: MAGNETOHIDRODINÂMICA, ONDAS DE ROSSBY, ATIVIDADE SOLAR

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    • ABNT

      RAPHALDINI, Breno et al. Nonlinear Rossby Wave-Wave and Wave-Mean Flow Theory for Long-term Solar Cycle Modulations. The Astrophysical Journal, v. 887, n. 1, p. 17, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab5067. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Raphaldini, B., Teruya, A. S., Raupp, C. F. M., & Bustamante, M. D. (2019). Nonlinear Rossby Wave-Wave and Wave-Mean Flow Theory for Long-term Solar Cycle Modulations. The Astrophysical Journal, 887( 1), 17. doi:10.3847/1538-4357/ab5067
    • NLM

      Raphaldini B, Teruya AS, Raupp CFM, Bustamante MD. Nonlinear Rossby Wave-Wave and Wave-Mean Flow Theory for Long-term Solar Cycle Modulations [Internet]. The Astrophysical Journal. 2019 ; 887( 1): 17.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab5067
    • Vancouver

      Raphaldini B, Teruya AS, Raupp CFM, Bustamante MD. Nonlinear Rossby Wave-Wave and Wave-Mean Flow Theory for Long-term Solar Cycle Modulations [Internet]. The Astrophysical Journal. 2019 ; 887( 1): 17.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab5067
  • Source: Journal of Physics: Conference Series. Conference titles: Annual International Astrophysics Conference. Unidade: EACH

    Subjects: TURBULÊNCIA, ASTROFÍSICA, MAGNETOHIDRODINÂMICA

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    • ABNT

      LAZARIAN, Alex et al. 3D Turbulent Reconnection: 20 Years After. Journal of Physics: Conference Series. Bristol: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1332/1/012009. Acesso em: 02 jun. 2024. , 2019
    • APA

      Lazarian, A., Kowal, G., Xu, S., & Jafari, A. (2019). 3D Turbulent Reconnection: 20 Years After. Journal of Physics: Conference Series. Bristol: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo. doi:10.1088/1742-6596/1332/1/012009
    • NLM

      Lazarian A, Kowal G, Xu S, Jafari A. 3D Turbulent Reconnection: 20 Years After [Internet]. Journal of Physics: Conference Series. 2019 ; no 2019( 1): 01-21.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1332/1/012009
    • Vancouver

      Lazarian A, Kowal G, Xu S, Jafari A. 3D Turbulent Reconnection: 20 Years After [Internet]. Journal of Physics: Conference Series. 2019 ; no 2019( 1): 01-21.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1332/1/012009
  • Unidade: IAG

    Subjects: FORMAÇÃO DE ESTRELAS, MAGNETOHIDRODINÂMICA, TURBULÊNCIA

    How to cite
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    • ABNT

      SANTOS, Lucas Barreto Mota dos. Conexões entre regiões de formação estelar e turbulência magnetohidrodinâmica. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. . Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Santos, L. B. M. dos. (2019). Conexões entre regiões de formação estelar e turbulência magnetohidrodinâmica (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Santos LBM dos. Conexões entre regiões de formação estelar e turbulência magnetohidrodinâmica. 2019 ;[citado 2024 jun. 02 ]
    • Vancouver

      Santos LBM dos. Conexões entre regiões de formação estelar e turbulência magnetohidrodinâmica. 2019 ;[citado 2024 jun. 02 ]
  • Source: Journal of Molecular Liquids. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICO-QUÍMICA, SOLVENTE, MODELAGEM MOLECULAR, FLUÍDOS COMPLEXOS, MAGNETOHIDRODINÂMICA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      COLHERINHAS, Guilherme et al. On the calculation of magnetic properties of nucleic acids in liquid water with the sequential QM/MM method. Journal of Molecular Liquids, v. 294, n. 15, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2019.111611. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Colherinhas, G., Oliveira, L. B. A., Castro, M. A., Fonseca, T. L., Coutinho, K. R., & Canuto, S. R. A. (2019). On the calculation of magnetic properties of nucleic acids in liquid water with the sequential QM/MM method. Journal of Molecular Liquids, 294( 15). doi:10.1016/j.molliq.2019.111611
    • NLM

      Colherinhas G, Oliveira LBA, Castro MA, Fonseca TL, Coutinho KR, Canuto SRA. On the calculation of magnetic properties of nucleic acids in liquid water with the sequential QM/MM method [Internet]. Journal of Molecular Liquids. 2019 ;294( 15):[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2019.111611
    • Vancouver

      Colherinhas G, Oliveira LBA, Castro MA, Fonseca TL, Coutinho KR, Canuto SRA. On the calculation of magnetic properties of nucleic acids in liquid water with the sequential QM/MM method [Internet]. Journal of Molecular Liquids. 2019 ;294( 15):[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2019.111611

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