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Song, Junyan. "On Diophantine equation xb=Dy". Theoretical and Natural Science 13, n.º 1 (30 de novembro de 2023): 232–36. http://dx.doi.org/10.54254/2753-8818/13/20240852.
Texto completo da fonteCann, N. M. "Improvement of integral equation theories for mixtures". Journal of Chemical Physics 110, n.º 23 (15 de junho de 1999): 11466–83. http://dx.doi.org/10.1063/1.479088.
Texto completo da fontePaci, I., e N. M. Cann. "Integral equation theories for orientionally ordered fluids". Journal of Chemical Physics 119, n.º 5 (agosto de 2003): 2638–57. http://dx.doi.org/10.1063/1.1585017.
Texto completo da fontePádua, A. A. H., e J. P. M. Trusler. "Application of integral equation theories to the nitrogen molecule". Journal of Chemical Physics 105, n.º 14 (8 de outubro de 1996): 5956–67. http://dx.doi.org/10.1063/1.472436.
Texto completo da fonteLiu, Yi, e Toshiko Ichiye. "Integral equation theories for predicting water structure around molecules". Biophysical Chemistry 78, n.º 1-2 (abril de 1999): 97–111. http://dx.doi.org/10.1016/s0301-4622(99)00008-3.
Texto completo da fonteEl-Karamany, A. S. "Boundary Integral Equation Formulation in Generalized Linear Thermo-Viscoelasticity With Rheological Volume". Journal of Applied Mechanics 70, n.º 5 (1 de setembro de 2003): 661–67. http://dx.doi.org/10.1115/1.1607354.
Texto completo da fonteGumede, Sfundo C., Keshlan S. Govinder e Sunil D. Maharaj. "First Integrals of Shear-Free Fluids and Complexity". Entropy 23, n.º 11 (19 de novembro de 2021): 1539. http://dx.doi.org/10.3390/e23111539.
Texto completo da fonteTejero, C. F., e E. Lomba. "Density-dependent interactions and thermodynamic consistency in integral equation theories". Molecular Physics 107, n.º 4-6 (20 de fevereiro de 2009): 349–55. http://dx.doi.org/10.1080/00268970902776765.
Texto completo da fontePellicane, Giuseppe, Lloyd L. Lee e Carlo Caccamo. "Integral-equation theories of fluid phase equilibria in simple fluids". Fluid Phase Equilibria 521 (outubro de 2020): 112665. http://dx.doi.org/10.1016/j.fluid.2020.112665.
Texto completo da fonteHuš, Matej, Matja Zalar e Tomaz Urbic. "Correctness of certain integral equation theories for core-softened fluids". Journal of Chemical Physics 138, n.º 22 (14 de junho de 2013): 224508. http://dx.doi.org/10.1063/1.4809744.
Texto completo da fonteZhang, Jian, Jinjiao Hou, Jing Niu, Ruifeng Xie e Xuefei Dai. "A high order approach for nonlinear Volterra-Hammerstein integral equations". AIMS Mathematics 7, n.º 1 (2021): 1460–69. http://dx.doi.org/10.3934/math.2022086.
Texto completo da fonteMalescio, G., e P. V. Giaquinta. "Structural stability of simple fluids and accuracy of integral-equation theories". Physical Review E 62, n.º 3 (1 de setembro de 2000): 4439–41. http://dx.doi.org/10.1103/physreve.62.4439.
Texto completo da fonteWIECHEN, Jochen. "The Application of Recent Integral Equation Theories to Molten Salt Mixtures". Zeitschrift für Physikalische Chemie 156, Part_2 (janeiro de 1988): 671–75. http://dx.doi.org/10.1524/zpch.1988.156.part_2.671.
Texto completo da fonteWiechen, J. "On the description of molten sat mixtures by integral equation theories". Journal of Physics C: Solid State Physics 18, n.º 24 (30 de agosto de 1985): L717—L724. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3719/18/24/002.
Texto completo da fonteChoybekov, S. "Regularization of the Solution of Nonclassical Linear Volterra Equations of the First Kind With Initial Condition". Bulletin of Science and Practice, n.º 4 (15 de abril de 2023): 13–21. http://dx.doi.org/10.33619/2414-2948/89/01.
Texto completo da fonteBonotto, Everaldo M., Felipe Federson e Márcia Federson. "The Schrödinger Equation, Path Integration and Applications". Proceedings of the Singapore National Academy of Science 15, n.º 01 (março de 2021): 61–75. http://dx.doi.org/10.1142/s259172262140007x.
Texto completo da fonteKHORDAD, REZA, MEHRAN MOHEBBI, ABOLLA KESHAVARZI, AHMAD POOSTFORUSH e FARNAZ GHAJARI HAGHIGHI. "THE STUDY OF GAY–BERNE FLUID: INTEGRAL EQUATIONS METHOD". International Journal of Modern Physics B 23, n.º 05 (20 de fevereiro de 2009): 753–69. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979209051991.
Texto completo da fonteKinoshita, M., e F. Lado. "Numerical solution of structure integral equation theories for two-dimensional fluid mixtures". Molecular Physics 83, n.º 2 (10 de outubro de 1994): 351–59. http://dx.doi.org/10.1080/00268979400101311.
Texto completo da fonteLue, Leo, e Daniel Blankschtein. "Application of integral equation theories to predict the structure of diatomic fluids". Journal of Chemical Physics 102, n.º 10 (8 de março de 1995): 4203–16. http://dx.doi.org/10.1063/1.469468.
Texto completo da fonteKast, Stefan M., e Daniel Tomazic. "Communication: An exact bound on the bridge function in integral equation theories". Journal of Chemical Physics 137, n.º 17 (7 de novembro de 2012): 171102. http://dx.doi.org/10.1063/1.4766465.
Texto completo da fonteWebb, G. M., R. H. Burrows, X. Ao e G. P. Zank. "Ion acoustic traveling waves". Journal of Plasma Physics 80, n.º 2 (15 de janeiro de 2014): 147–71. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377813001013.
Texto completo da fonteStrochkov, I. A., e A. A. Khvattcev. "Solution of Linearized Flat Problem of Hydrodynamics (IVF)". Environment. Technology. Resources. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference 2 (8 de agosto de 2015): 85. http://dx.doi.org/10.17770/etr2013vol2.864.
Texto completo da fonteTamba, Gordien Of’rI’shii. "Sur Une Des Liaisons Des Equations D’euler Lagrange A Celles De Hamilton Par Le Théorème De L. Noether". International Journal of Modern Statistics 4, n.º 1 (16 de outubro de 2024): 33–48. http://dx.doi.org/10.47941/ijms.2294.
Texto completo da fonteESPOSITO, GIAMPIERO, DIEGO N. PELLICCIA e FRANCESCO ZACCARIA. "GRIBOV PROBLEM FOR GAUGE THEORIES: A PEDAGOGICAL INTRODUCTION". International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 01, n.º 04 (agosto de 2004): 423–41. http://dx.doi.org/10.1142/s0219887804000216.
Texto completo da fonteDUH, By DER-MING, e DOUGLAS HENDERSON LUIS MIER-Y.-TERAN SOKOLOWSKI. "Application of some second-order integral equation theories to the Lennard-Jones fluid". Molecular Physics 90, n.º 4 (março de 1997): 563–70. http://dx.doi.org/10.1080/002689797172273.
Texto completo da fonteFerrari, Franco, e Marcin Pia̧tek. "On a singular Fredholm-type integral equation arising inN=2super-Yang–Mills theories". Physics Letters B 718, n.º 3 (janeiro de 2013): 1142–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2012.11.069.
Texto completo da fonteYu, Hsiang Ai, Martin Karplus e B. Montgomery Pettitt. "Aqueous solvation of N-methylacetamide conformers: comparison of simulations and integral equation theories". Journal of the American Chemical Society 113, n.º 7 (março de 1991): 2425–34. http://dx.doi.org/10.1021/ja00007a012.
Texto completo da fonteLozada‐Cassou, Marcelo, e Enrique Díaz‐Herrera. "Three point extension for hypernetted chain and other integral equation theories: Numerical results". Journal of Chemical Physics 92, n.º 2 (15 de janeiro de 1990): 1194–210. http://dx.doi.org/10.1063/1.458128.
Texto completo da fonteRamírez, Andrés A., e Francisco Jurado. "The Regulator Problem to the Convection–Diffusion Equation". Mathematics 11, n.º 8 (20 de abril de 2023): 1944. http://dx.doi.org/10.3390/math11081944.
Texto completo da fonteEggebrecht, J., K. E. Gubbins e S. M. Thompson. "The liquid–vapor interface of simple polar fluids. I. Integral equation and perturbation theories". Journal of Chemical Physics 86, n.º 4 (15 de fevereiro de 1987): 2286–98. http://dx.doi.org/10.1063/1.452127.
Texto completo da fonteUrbic, T., e M. F. Holovko. "Mercedes–Benz water molecules near hydrophobic wall: Integral equation theories vs Monte Carlo simulations". Journal of Chemical Physics 135, n.º 13 (7 de outubro de 2011): 134706. http://dx.doi.org/10.1063/1.3644934.
Texto completo da fonteFujita, Takatoshi, e Takeshi Yamamoto. "Assessing the accuracy of integral equation theories for nano-sized hydrophobic solutes in water". Journal of Chemical Physics 147, n.º 1 (7 de julho de 2017): 014110. http://dx.doi.org/10.1063/1.4990502.
Texto completo da fontePerera, A., F. Sokolić e M. Moreau. "Fluids of linearly fused Lennard‐Jones sites: Comparison between simulations and integral equation theories". Journal of Chemical Physics 97, n.º 3 (agosto de 1992): 1969–79. http://dx.doi.org/10.1063/1.463134.
Texto completo da fontePerera, Aurélien. "Fluids of hard natural and Gaussian ellipsoids: A comparative study by integral equation theories". Journal of Chemical Physics 129, n.º 19 (21 de novembro de 2008): 194504. http://dx.doi.org/10.1063/1.3020337.
Texto completo da fonteCerjan, Charles, Biman Bagchi e Stuart A. Rice. "A comment on the consistency of truncated nonlinear integral equation based theories of freezing". Journal of Chemical Physics 83, n.º 5 (setembro de 1985): 2376–83. http://dx.doi.org/10.1063/1.449281.
Texto completo da fontePerera, Aurélien, e Bernarda Lovrinčević. "A comparative study of aqueous DMSO mixtures by computer simulations and integral equation theories". Molecular Physics 116, n.º 21-22 (8 de junho de 2018): 3311–22. http://dx.doi.org/10.1080/00268976.2018.1483040.
Texto completo da fonteZhiming, Ye, e Yeh Kaiyuan. "A Study of Belleville Spring and Diaphragm Spring in Engineering". Journal of Applied Mechanics 57, n.º 4 (1 de dezembro de 1990): 1026–31. http://dx.doi.org/10.1115/1.2897621.
Texto completo da fonteBassetto, A., e G. Nardelli. "1+1 Dimensional Yang-Mills Theories in Light-Cone Gauge". International Journal of Modern Physics A 12, n.º 06 (10 de março de 1997): 1075–90. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x97000803.
Texto completo da fonteFerrari, Franco, e Marcin Piątek. "On a path integral representation of the Nekrasov instanton partition function and its Nekrasov–Shatashvili limit". Canadian Journal of Physics 92, n.º 3 (março de 2014): 267–70. http://dx.doi.org/10.1139/cjp-2012-0570.
Texto completo da fonteCHAKRABORTY, SUBENOY. "QUANTUM COSMOLOGY IN ANISOTROPIC COSMOLOGICAL MODELS WITH SCALAR–TENSOR THEORIES". International Journal of Modern Physics D 10, n.º 06 (dezembro de 2001): 943–56. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271801001244.
Texto completo da fonteLue, Leo, e Daniel Blankschtein. "Application of integral equation theories to predict the structure, thermodynamics, and phase behavior of water". Journal of Chemical Physics 102, n.º 13 (abril de 1995): 5427–37. http://dx.doi.org/10.1063/1.469270.
Texto completo da fonteAkiyama, Ryo, Yasuhito Karino, Yasuhiro Hagiwara e Masahiro Kinoshita. "Remarkable Solvent Effects on Depletion Interaction in Crowding Media: Analyses Using the Integral Equation Theories". Journal of the Physical Society of Japan 75, n.º 6 (15 de junho de 2006): 064804. http://dx.doi.org/10.1143/jpsj.75.064804.
Texto completo da fonteBjörling, Mikael, Giuseppe Pellicane e Carlo Caccamo. "On the application of Flory–Huggins and integral equation theories to asymmetric hard sphere mixtures". Journal of Chemical Physics 111, n.º 15 (15 de outubro de 1999): 6884–89. http://dx.doi.org/10.1063/1.479981.
Texto completo da fonteGazzillo, Domenico. "Fluid–fluid phase separation of nonadditive hard‐sphere mixtures as predicted by integral‐equation theories". Journal of Chemical Physics 95, n.º 6 (15 de setembro de 1991): 4565–79. http://dx.doi.org/10.1063/1.461724.
Texto completo da fonteKrienke, H. "Thermodynamical, structural, and dielectric properties of molecular liquids from integral equation theories and from simulations". Pure and Applied Chemistry 76, n.º 1 (1 de janeiro de 2004): 63–70. http://dx.doi.org/10.1351/pac200476010063.
Texto completo da fonteKinoshita, M., e D. R. Bérard. "Analysis of the Bulk and Surface-Induced Structure of Electrolyte Solutions Using Integral Equation Theories". Journal of Computational Physics 124, n.º 1 (março de 1996): 230–41. http://dx.doi.org/10.1006/jcph.1996.0055.
Texto completo da fonteMannheim, Philip D. "PT symmetry as a necessary and sufficient condition for unitary time evolution". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 371, n.º 1989 (28 de abril de 2013): 20120060. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2012.0060.
Texto completo da fonteXiong, Zonghou. "Symmetry properties of the scattering matrix in 3-D electromagnetic modeling using the integral equation method". GEOPHYSICS 57, n.º 9 (setembro de 1992): 1199–202. http://dx.doi.org/10.1190/1.1443334.
Texto completo da fonteBérard, D. R., e G. N. Patey. "The application of integral equation theories to fluids of nonspherical particles near a uniform planar wall". Journal of Chemical Physics 95, n.º 7 (outubro de 1991): 5281–88. http://dx.doi.org/10.1063/1.461667.
Texto completo da fonteGuermond, Jean-Luc. "A generalized lifting-line theory for curved and swept wings". Journal of Fluid Mechanics 211 (fevereiro de 1990): 497–513. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112090001665.
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