c09:ggc_parametro_r
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Linea 1: | Linea 1: | ||
====== 9.4 Ammassi Globulari Galattici: composizione chimica e problema dell' | ====== 9.4 Ammassi Globulari Galattici: composizione chimica e problema dell' | ||
+ | <WRAP justify> | ||
Il quadro evolutivo sin qui elaborato | Il quadro evolutivo sin qui elaborato | ||
chimica originaria delle stelle di ammasso come dato accessibile | chimica originaria delle stelle di ammasso come dato accessibile | ||
Linea 41: | Linea 42: | ||
che al diminuire di Z ai valori tipici della Pop-II galattica si | che al diminuire di Z ai valori tipici della Pop-II galattica si | ||
manifesta una tipica sovrabbondanza relativa degli elementi | manifesta una tipica sovrabbondanza relativa degli elementi | ||
- | multipli di <tex>$\alpha$</ | + | multipli di $\alpha$, quali C, O, Ne, Mg. E' questo un |
interessante segnale di una variazione temporale | interessante segnale di una variazione temporale | ||
di produzione degli elementi pesanti. | di produzione degli elementi pesanti. | ||
Linea 50: | Linea 51: | ||
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- | <tex> | ||
$$[\alpha / Fe] = log [\alpha /Fe]_* - log[\alpha /Fe ]_{\odot}$$ | $$[\alpha / Fe] = log [\alpha /Fe]_* - log[\alpha /Fe ]_{\odot}$$ | ||
- | </ | ||
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- | che dunque misura il rapporto | + | che dunque misura il rapporto $[\alpha /Fe]$ in una |
- | stella ripetto al rapporto | + | stella ripetto al rapporto |
- | \sim$ 0.3</ | + | \sim$ 0.3 tipico di almeno alcuni Ammassi Globulari si ricava |
- | così che in tali ammassi gli elementi | + | così che in tali ammassi gli elementi $\alpha$ sono, rispetto |
al Fe, circa il doppio che nel Sole. Sia pur con qualche eccezione | al Fe, circa il doppio che nel Sole. Sia pur con qualche eccezione | ||
e precauzione , per investigare il cammino evolutivo di stelle di | e precauzione , per investigare il cammino evolutivo di stelle di | ||
Pop.II è sufficiente valutare dai due valori di [Fe/H] e di | Pop.II è sufficiente valutare dai due valori di [Fe/H] e di | ||
- | <tex>$[\alpha / Fe]$</ | + | $[\alpha / Fe]$ il corretto valore di Z, abbondanza in massa di |
tutti gli elementi più pesanti dell' | tutti gli elementi più pesanti dell' | ||
Linea 111: | Linea 110: | ||
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- | <tex> | ||
$$R = \ \frac{N(HB)}{N(RG)_{L> | $$R = \ \frac{N(HB)}{N(RG)_{L> | ||
- | </ | ||
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Linea 123: | Linea 120: | ||
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- | <tex> | ||
$$R \ = \ \frac{\tau(HB)}{\tau(RG)_{L> | $$R \ = \ \frac{\tau(HB)}{\tau(RG)_{L> | ||
- | </ | ||
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\\ | \\ | ||
Linea 139: | Linea 134: | ||
overshooting invasivo. Anche rimanendo nello scenario canonico | overshooting invasivo. Anche rimanendo nello scenario canonico | ||
della semiconvezione, | della semiconvezione, | ||
- | della sezione d'urto della reazione | + | della sezione d'urto della reazione $^{12}C(\alpha, |
- | che completa la combustione | + | che completa la combustione 3$\alpha$: aumentando la sezione |
d'urto aumenta corrispondentemente la durata della combustione di | d'urto aumenta corrispondentemente la durata della combustione di | ||
elio centrale. | elio centrale. | ||
Linea 148: | Linea 143: | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | <tex> | ||
$$R1 \ = \ \frac{N(AGB)}{N(RG)_{L> | $$R1 \ = \ \frac{N(AGB)}{N(RG)_{L> | ||
- | </ | ||
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Linea 162: | Linea 155: | ||
a chiarire le precise modalità delle fasi di combustione di | a chiarire le precise modalità delle fasi di combustione di | ||
elio nelle piccole masse. | elio nelle piccole masse. | ||
+ | </ | ||
===== Percorsi bibliografici ===== | ===== Percorsi bibliografici ===== | ||
* (EN) **Iben, Icko, Jr.** //" | * (EN) **Iben, Icko, Jr.** //" | ||
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~~DISQUS~~ | ~~DISQUS~~ |
c09/ggc_parametro_r.1276077356.txt · Ultima modifica: 14/06/2021 14:05 (modifica esterna)