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<title>Lithium Dip</title>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Der englischsprachige Begriff des <span lang="en"><b>Lithium Dip</b></span> beschreibt eine <a href="H%C3%A4ufigkeit" title="Häufigkeit">Unterhäufigkeit</a> des Elements <a href="Lithium" title="Lithium">Lithium</a> in den <a href="Sternatmosph%C3%A4re" title="Sternatmosphäre">Atmosphären</a> von <a href="Hauptreihe" title="Hauptreihe">Hauptreihensternen</a> mit <a href="Sternoberfl%C3%A4che#Oberflächentemperatur" title="Sternoberfläche">Oberflächentemperaturen</a> zwischen 6300 <a href="Kelvin" title="Kelvin">K</a> und 6900 K. Die Häufigkeit von Lithium und teilweise auch <a href="Beryllium" title="Beryllium">Beryllium</a> liegt um einen Faktor von bis zu 100 unter denen von Hauptreihensternen mit einer Temperatur von 300 K oberhalb und unterhalb der Grenze des <i>Lithium Dips</i>.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Lithium wird bei Temperaturen von 2,5 MK durch <a href="Thermonukleare_Reaktion" title="Thermonukleare Reaktion">thermonukleare Reaktionen</a> im Inneren von Sternen zerstört. Dies führt zu einer Abreicherung von Lithium während der <a href="T-Tauri-Stern" title="T-Tauri-Stern">Prä-Hauptreihenphase</a> und wenn danach der Stern ein <a href="Unterriese" title="Unterriese">Unterriese</a> ist. In diesen beiden Phasen reicht die <a href="Konvektion" title="Konvektion">Konvektionszone</a> von der Oberfläche bis zum Kern, wodurch Lithium aus der Atmosphäre des Sterns im Kern zerstört wird. Der <i>Lithium Dip</i> tritt nicht bei jungen Sternen auf wie im <a href="Offener_Sternhaufen" title="Offener Sternhaufen">offenen Sternhaufen</a> der <a href="Plejaden" title="Plejaden">Plejaden</a>.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Unterhäufigkeit an Lithium ist erheblich schwächer ausgeprägt bei Sternen in engen <a href="Doppelstern" title="Doppelstern">Doppelsternsystemen</a>. In diesen Doppelsternen wird die ansonsten <a href="Differentielle_Rotation" title="Differentielle Rotation">differentielle Rotation</a> der Sterne durch <a href="Gezeitenkr%C3%A4fte" class="mw-redirect" title="Gezeitenkräfte">Gezeitenkräfte</a> aufgehoben und die Sterne rotieren in erster Näherung wie starre Körper. Daher wird vermutet, dass der <i>Lithium Dip</i> eine Folge einer rotationsangetriebenen Durchmischung (engl. <span lang="en"><i>rotationally-induced mixing</i></span>) des Sterns ist, die durch die Standardmodelle der Sternentwicklung nicht vorhergesagt werden.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Alternative Hypothesen führen den <i>Lithium Dip</i> auf <a href="Diffusion" title="Diffusion">Diffusion</a>, Massenverluste durch <a href="Sternwind" title="Sternwind">Sternwinde</a> und andere Formen der Durchmischung der Sterne zurück.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Patrick Baugh, Jeremy R. King, Constantine P. Deliyannis, Ann Merchant Boesgaard: <cite style="font-style:italic">A Spectroscopic Analysis of the Eclipsing Short-Period Binary v505 Per and the Origin of the Lithium Dip</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Astrophysics. Solar and Stellar Astrophysics</cite>. 2013, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/1306.0644v1">1306.0644v1</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Lithium+Dip&rft.atitle=A+Spectroscopic+Analysis+of+the+Eclipsing+Short-Period+Binary+v505+Per+and+the+Origin+of+the+Lithium+Dip&rft.au=Patrick+Baugh%2C+Jeremy+R.+King%2C+Constantine+P.+Deliyannis%2C+...&rft.btitle=Astrophysics.+Solar+and+Stellar+Astrophysics&rft.date=2013&rft.genre=book" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Pascale Garaud, Peter Bodenheimer: <cite style="font-style:italic">Gyroscopic pumping of large-scale flows in stellar interiors, and application to Lithium Dip stars</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Astrophysics. Solar and Stellar Astrophysics</cite>. 2010, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/1306.1618v1">1306.1618v1</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Lithium+Dip&rft.atitle=Gyroscopic+pumping+of+large-scale+flows+in+stellar+interiors%2C+and+application+to+Lithium+Dip+stars&rft.au=Pascale+Garaud%2C+Peter+Bodenheimer&rft.btitle=Astrophysics.+Solar+and+Stellar+Astrophysics&rft.date=2010&rft.genre=book" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">Ryan, S. G. & Deliyannis, C. P.: <cite style="font-style:italic">Lithium in Short-Period Tidally Locked Binaries: A Test of Rotationally Induced Mixing</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Astrophysical_Journal" class="mw-redirect" title="Astrophysical Journal">Astrophysical Journal</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>453</span>, 1995, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>819–836</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Lithium+Dip&rft.atitle=Lithium+in+Short-Period+Tidally+Locked+Binaries%3A+A+Test+of+Rotationally+Induced+Mixing&rft.au=Ryan%2C+S.+G.+%26+Deliyannis%2C+C.+P.&rft.btitle=Astrophysical+Journal&rft.date=1995&rft.genre=book&rft.pages=819-836&rft.volume=453" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">Balachandran, S.: <cite style="font-style:italic">The Lithium Dip in M67: Comparison with the Hyades, Praesepe, and NGC 752 Clusters</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Astrophysical Journal</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>446</span>, 1995, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>203–227</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Lithium+Dip&rft.atitle=The+Lithium+Dip+in+M67%3A+Comparison+with+the+Hyades%2C+Praesepe%2C+and+NGC+752+Clusters&rft.au=Balachandran%2C+S.&rft.btitle=Astrophysical+Journal&rft.date=1995&rft.genre=book&rft.pages=203-227&rft.volume=446" style="display:none"> </span></span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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