Il meccanismo epsilon è un fenomeno che si verifica all'interno di una stella in prossimità di regioni sottoposte ad intenso bruciamento nucleare, e quindi con intensa produzione di energia, ed è molto sensibile alle variazioni di temperatura: infatti, si possono verificare delle perturbazioni all'interno della stella, che può sfociare nell'instabilità. Negli anni sono stati fatti numerosi studi riguardo il meccanismo epsilon, ma ancora oggi si hanno delle lacune per quanto riguarda il suo modo preciso di agire e le condizioni in cui questo si verifica, e non si hanno ancora abbastanza dati osservativi. Lo scopo di questa tesi è quello di raggruppare e confrontare alcuni tra i risultati rilevanti che si sono ottenuti fin'ora, in modo da avere una ricostruzione chiara e lineare delle informazioni raccolte durante i vari studi dei modelli teorici. Attraverso la lettura e il confronto delle fonti scientifiche selezionate, è stato possibile risalire alle categorie principali di stelle che presentano delle condizioni favorevoli all'azione del meccanismo epsilon. Con questo lavoro, si è riusciti ad individuare che le stelle di piccola massa e con bassa metallicità presentano condizioni ottimali per lo sviluppo di instabilità dei modi non radiali g proprio a causa di questo meccanismo nelle zone di intenso bruciamento nucleare durante le loro varie fasi evolutive, come durante il bruciamento stabile di idrogeno nel nucleo o nella shell attorno ad esso. Nello specifico, le stelle di popolazione III, nane bianche e sub-nane, in corrispondenza di queste fasi, presentano delle pulsazioni a lungo periodo dei modi g compatibili con l'azione del meccanismo epsilon. Fino ad ora, inoltre, si hanno solo due candidati osservativi che si ritiene pulsino attraverso questo meccanismo, LS IV-14°116 e Feige 46, due sub-nane di tipo sdOB. Quindi la situazione ideale in cui il meccanismo epsilon è in grado di operare sono principalmente stelle di piccola massa e con bassa metallicità. Questo potrebbe essere il punto di partenza per eventuali ricerche future riguardanti questo argomento, in modo da riuscire a trovare nuovi dati osservativi su cui basarsi e fornire nuove informazioni cruciali per la piena comprensione del meccanismo epsilon.

Il meccanismo ε di pulsazione in stelle di piccola massa.

TENDAS MELE, SERENA
2024/2025

Abstract

Il meccanismo epsilon è un fenomeno che si verifica all'interno di una stella in prossimità di regioni sottoposte ad intenso bruciamento nucleare, e quindi con intensa produzione di energia, ed è molto sensibile alle variazioni di temperatura: infatti, si possono verificare delle perturbazioni all'interno della stella, che può sfociare nell'instabilità. Negli anni sono stati fatti numerosi studi riguardo il meccanismo epsilon, ma ancora oggi si hanno delle lacune per quanto riguarda il suo modo preciso di agire e le condizioni in cui questo si verifica, e non si hanno ancora abbastanza dati osservativi. Lo scopo di questa tesi è quello di raggruppare e confrontare alcuni tra i risultati rilevanti che si sono ottenuti fin'ora, in modo da avere una ricostruzione chiara e lineare delle informazioni raccolte durante i vari studi dei modelli teorici. Attraverso la lettura e il confronto delle fonti scientifiche selezionate, è stato possibile risalire alle categorie principali di stelle che presentano delle condizioni favorevoli all'azione del meccanismo epsilon. Con questo lavoro, si è riusciti ad individuare che le stelle di piccola massa e con bassa metallicità presentano condizioni ottimali per lo sviluppo di instabilità dei modi non radiali g proprio a causa di questo meccanismo nelle zone di intenso bruciamento nucleare durante le loro varie fasi evolutive, come durante il bruciamento stabile di idrogeno nel nucleo o nella shell attorno ad esso. Nello specifico, le stelle di popolazione III, nane bianche e sub-nane, in corrispondenza di queste fasi, presentano delle pulsazioni a lungo periodo dei modi g compatibili con l'azione del meccanismo epsilon. Fino ad ora, inoltre, si hanno solo due candidati osservativi che si ritiene pulsino attraverso questo meccanismo, LS IV-14°116 e Feige 46, due sub-nane di tipo sdOB. Quindi la situazione ideale in cui il meccanismo epsilon è in grado di operare sono principalmente stelle di piccola massa e con bassa metallicità. Questo potrebbe essere il punto di partenza per eventuali ricerche future riguardanti questo argomento, in modo da riuscire a trovare nuovi dati osservativi su cui basarsi e fornire nuove informazioni cruciali per la piena comprensione del meccanismo epsilon.
2024
The ε pulsation mechanism in low-mass stars
evoluzione stellare
meccanismo ε
oscillazioni
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12608/87734