c11:misure_di_li_atmosferico
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Linea 1: | Linea 1: | ||
+ | ====== A11.4 Misure di Li atmosferico ====== | ||
+ | |||
+ | Le misure di abbondanza di < | ||
+ | povere di metalli è un dato di grande rilevanza per le indagini | ||
+ | sulla produzione di elementi nel quadro della cosmologia del Big | ||
+ | Bang. Il problema di quanto il Li rivelato in quelle stelle possa | ||
+ | essere assunto direttamente come valore cosmologico è stato a | ||
+ | lungo dibattuto. Misure del rapporto < | ||
+ | sembrerebbero | ||
+ | confortare una tale ipotesi, sembrando escludere l' | ||
+ | meccanismi di distruzione che avrebbero maggiormente operato sul | ||
+ | più fragile nuicleo di < | ||
+ | dell' | ||
+ | atmosferico scompare progressivamenteal al diminuire delle | ||
+ | temperature efficaci al di sotto di un determinato valore. | ||
+ | |||
+ | La Fig. 11.16 riporta a titolo di esempio nel pannello | ||
+ | di sinistra le abbondanze atmosferiche misurate lungo la sequenza | ||
+ | principale degli ammassi delle Iadi e Pleiadi. In linea di | ||
+ | principio tale andamento riponde a ben precise previsioni | ||
+ | teoriche. Al diminuire della temperatura efficace aumenta infatti | ||
+ | la profondità raggiunta dalla convezione subatmosferica e, con | ||
+ | essa, la temperatura raggiunta del rimescolamento convettivo. | ||
+ | Conseguentemente il Li viene portato a temperature sempre più | ||
+ | elevate dove viene distrutto per catture protoniche. | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | **Fig. 11.16 ** Pannello di sinistra: abbondanza di < | ||
+ | nelle atmosfere di stelle di Sequenza Principale negli ammassi delle Iadi e | ||
+ | Pleiadi. La freccia indica il " | ||
+ | attribuito ad ulteriori effetti di diffusione microscopica e | ||
+ | levitazione radiativa. Pannello di destra: la distribuzione di | ||
+ | abbondanze nelle Pleiadi confrontata con le previsioni teoriche | ||
+ | per due diverse assunzioni sul valore della lunghezza di | ||
+ | rimescolamento. | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | I modelli teorici mostrano che per stelle di massa non troppo | ||
+ | piccola tale consumo di Li atmosferico avviene essenzialmente | ||
+ | durante le fasi di presequenza, | ||
+ | fasi di Sequenza Principale l' | ||
+ | Pannello di destra della stessa figura mostra come le predizioni | ||
+ | teoriche dipendano peraltro fortemente dalle assunzioni sul valore | ||
+ | della mixing length: all' | ||
+ | il gradiente (superadiabatico) di temperatura e aumentano insieme | ||
+ | inviluppo convettivo, temperatura di base della convezione e | ||
+ | deplezione del Li. | ||
+ | |||
+ | Il riscontro con i dati sperimentali presenta | ||
+ | qui brevemente accenniamo. Innanzitutto i dati di deplezione del | ||
+ | Li richiederebbero un valore di mixing length diverso da quello | ||
+ | adatto ai modelli di Sequenza Principale. Nulla osta peraltro che nelle due fasi la | ||
+ | convezione abbia diverse efficienze, come valutate nel quadro | ||
+ | della lunghezza di rimescolamento. Più grave è l' | ||
+ | il valore del Li solare risulta minore di quello misurato negli | ||
+ | ammassi, anche se le metallicità sono analoghe e la teoria non | ||
+ | prevede tale sensibile diminuzione con l' | ||
+ | questi brevi cenni che intendono solo attirare l' | ||
+ | più generale problema degli elementi leggeri nelle atmosfere | ||
+ | stellari, problema | ||
+ | |||
c11/misure_di_li_atmosferico.txt · Ultima modifica: 05/06/2023 11:01 da marco