Zeitschriftenartikel zum Thema „Stars of low metallicity“
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Pakmor, Rüdiger, Christine M. Simpson, Freeke van de Voort, Lars Hernquist, Lieke van Son, Martyna Chruślińska, Rebekka Bieri, Selma E. de Mink und Volker Springel. „Formation and fate of low-metallicity stars in TNG50“. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 512, Nr. 3 (16.03.2022): 3602–15. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stac717.
Der volle Inhalt der QuelleSabach, Efrat. „Jsolated Stars of Low Metallicity“. Galaxies 6, Nr. 3 (15.08.2018): 89. http://dx.doi.org/10.3390/galaxies6030089.
Der volle Inhalt der QuelleBouret, J. C., T. Lanz, F. Martins, W. L. F. Marcolino, D. J. Hillier, E. Depagne und I. Hubeny. „Massive stars at low metallicity“. Astronomy & Astrophysics 555 (18.06.2013): A1. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201220798.
Der volle Inhalt der QuelleHirschi, R. „Very low-metallicity massive stars:“. Astronomy & Astrophysics 461, Nr. 2 (09.10.2006): 571–83. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361:20065356.
Der volle Inhalt der QuelleHirschi, Raphael, Cristina Chiappini, Georges Meynet, André Maeder und Sylvia Ekström. „Stellar Evolution at Low Metallicity“. Proceedings of the International Astronomical Union 3, S250 (Dezember 2007): 217–30. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921308020528.
Der volle Inhalt der QuelleGarcia, Miriam, Artemio Herrero, Francisco Najarro, Inés Camacho, Daniel J. Lennon, Miguel A. Urbaneja und Norberto Castro. „Low-metallicity (sub-SMC) massive stars“. Proceedings of the International Astronomical Union 12, S329 (November 2016): 313–21. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921317003088.
Der volle Inhalt der QuelleKarakas, Amanda I., Maria Lugaro und Simon W. Campbell. „The slow-neutron capture process in low-metallicity asymptotic giant branch stars“. Proceedings of the International Astronomical Union 5, S265 (August 2009): 57–60. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921310000165.
Der volle Inhalt der QuelleBomans, Dominik J., und Kerstin Weis. „Massive variable stars at very low metallicity?“ Proceedings of the International Astronomical Union 6, S272 (Juli 2010): 265–70. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921311010519.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Ming, Alceste Z. Bonanos, Biwei Jiang, Man I. Lam, Jian Gao, Panagiotis Gavras, Grigoris Maravelias et al. „Evolved massive stars at low-metallicity“. Astronomy & Astrophysics 647 (März 2021): A167. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/202039596.
Der volle Inhalt der QuelleBonifacio, P. „Low Metallicity Stars in our Galaxy“. EAS Publications Series 24 (2007): 251–61. http://dx.doi.org/10.1051/eas:2007034.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Ming, Alceste Z. Bonanos, Bi-Wei Jiang, Jian Gao, Panagiotis Gavras, Grigoris Maravelias, Yi Ren et al. „Evolved massive stars at low-metallicity“. Astronomy & Astrophysics 629 (September 2019): A91. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201935916.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Ming, Alceste Z. Bonanos, Bi-Wei Jiang, Jian Gao, Panagiotis Gavras, Grigoris Maravelias, Shu Wang et al. „Evolved massive stars at low metallicity“. Astronomy & Astrophysics 639 (Juli 2020): A116. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201937168.
Der volle Inhalt der QuelleMartayan, Christophe, Dietrich Baade, Juan Zorec, Yves Frémat, Juan Fabregat und Sylvia Ekström. „Massive Oe/Be stars at low metallicity: candidate progenitors of long GRBs?“ Proceedings of the International Astronomical Union 6, S272 (Juli 2010): 300–301. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921311010660.
Der volle Inhalt der QuelleHeap, Sara R., und Thierry Lanz. „Effects of Rotation in Low-Metallicity Stars“. Symposium - International Astronomical Union 215 (2004): 220–21. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900195580.
Der volle Inhalt der QuelleIwamoto, N., T. Kajino, G. J. Mathews und M. Y. Fujimoto. „Nucleosynthesis in low-mass, low-metallicity AGB stars“. Nuclear Physics A 719 (Mai 2003): C57—C60. http://dx.doi.org/10.1016/s0375-9474(03)00958-8.
Der volle Inhalt der QuelleKubátová, B., D. Szécsi, A. A. C. Sander, J. Kubát, F. Tramper, J. Krtička, C. Kehrig, W. R. Hamann, R. Hainich und T. Shenar. „Low-metallicity massive single stars with rotation“. Astronomy & Astrophysics 623 (25.02.2019): A8. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201834360.
Der volle Inhalt der QuelleThielemann, Friedrich-K., Khalil Farouqi, Stephan Rosswog und Karl-Ludwig Kratz. „r-Process Contributions to Low-Metallicity Stars“. EPJ Web of Conferences 260 (2022): 09002. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202226009002.
Der volle Inhalt der QuelleSzécsi, Dorottya, Norbert Langer, Sung-Chul Yoon, Debashis Sanyal, Selma de Mink, Christopher J. Evans und Tyl Dermine. „Low-metallicity massive single stars with rotation“. Astronomy & Astrophysics 581 (25.08.2015): A15. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201526617.
Der volle Inhalt der QuelleMeynet, Georges, Nolan R. Walborn, Ian Hunter, Christophe Martayan, Allard Jan van Marle, Sergey Marchenko, Jorick S. Vink, Marco Limongi, Emily M. Levesque und Maryam Modjaz. „Evolution of Massive Stars at Low Metallicity“. Proceedings of the International Astronomical Union 3, S250 (Dezember 2007): 571–76. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921308020954.
Der volle Inhalt der QuelleTolstoy, Eline, Giuseppina Battaglia und Andrew Cole. „Stars at Low Metallicity in Dwarf Galaxies“. Proceedings of the International Astronomical Union 4, S255 (Juni 2008): 310–17. http://dx.doi.org/10.1017/s174392130802499x.
Der volle Inhalt der QuelleIwamoto, Nobuyuki, Toshitaka Kajino, Grant J. Mathews, Masayuki Y. Fujimoto und Wako Aoki. „s-Process Nucleosynthesis in Low-Metallicity Stars“. Journal of Nuclear Science and Technology 39, sup2 (August 2002): 554–57. http://dx.doi.org/10.1080/00223131.2002.10875161.
Der volle Inhalt der QuelleD'Orazi, V., S. Randich, E. Flaccomio, F. Palla, G. G. Sacco und R. Pallavicini. „Metallicity of low-mass stars in Orion“. Astronomy & Astrophysics 501, Nr. 3 (13.05.2009): 973–83. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/200811241.
Der volle Inhalt der QuellePols, O. R., R. G. Izzard, M. Lugaro und S. E. de Mink. „Modelling the evolution and nucleosynthesis of carbon-enhanced metal-poor stars“. Proceedings of the International Astronomical Union 4, S252 (April 2008): 383–89. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921308023260.
Der volle Inhalt der QuelleHeap, Sara. „Role of massive stars in the evolution of primitive galaxies“. Proceedings of the International Astronomical Union 10, H16 (August 2012): 370. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921314011429.
Der volle Inhalt der QuelleSharina, M. E., L. N. Makarova und D. I. Makarov. „Population gradients in dwarf spheroidal galaxies KKs 3 and ESO 269-66“. Proceedings of the International Astronomical Union 14, S344 (August 2018): 420–21. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921318005550.
Der volle Inhalt der QuelleMatsuura, M., G. C. Sloan, J. Bernard-Salas, A. A. Zijlstra, P. R. Wood, P. A. Whitelock, J. W. Menzies et al. „Carbon-rich AGB stars in our Galaxy and nearby galaxies as possible sources of PAHs“. Proceedings of the International Astronomical Union 4, S251 (Februar 2008): 197–200. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921308021558.
Der volle Inhalt der QuelleAoki, Wako, Timothy C. Beers, Takuma Suda, Satoshi Honda und Young Sun Lee. „Very Low-Mass Stars with Extremely Low Metallicity in the Milky Way's Halo“. Proceedings of the International Astronomical Union 11, S317 (August 2015): 45–50. http://dx.doi.org/10.1017/s174392131500959x.
Der volle Inhalt der QuelleSahlholdt, Christian L., Sofia Feltzing und Diane K. Feuillet. „Characterizing epochs of star formation across the Milky Way disc using age–metallicity distributions of GALAH stars“. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 510, Nr. 4 (21.12.2021): 4669–88. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stab3681.
Der volle Inhalt der QuelleTanaka, Kei E. I., Jonathan C. Tan, Yichen Zhang und Takashi Hosokawa. „Multiple Feedback in Low-Metallicity Massive Star Formation“. Proceedings of the International Astronomical Union 14, S344 (August 2018): 190–94. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921318005549.
Der volle Inhalt der QuelleWhitten, D. D., V. M. Placco, T. C. Beers, A. L. Chies-Santos, C. Bonatto, J. Varela, D. Cristóbal-Hornillos et al. „J-PLUS: Identification of low-metallicity stars with artificial neural networks using SPHINX“. Astronomy & Astrophysics 622 (Februar 2019): A182. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201833368.
Der volle Inhalt der QuelleAlonso-Santiago, J., A. Marco, I. Negueruela, H. M. Tabernero, N. Castro, V. A. McBride und A. F. Rajoelimanana. „NGC 3105: a young open cluster with low metallicity“. Astronomy & Astrophysics 616 (August 2018): A124. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201833073.
Der volle Inhalt der QuelleHallakoun, Na’ama, und Dan Maoz. „A bottom-heavy initial mass function for the likely-accreted blue-halo stars of the Milky Way“. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 507, Nr. 1 (31.07.2021): 398–413. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stab2145.
Der volle Inhalt der QuelleLattanzio, John C. „Carbon dredge-up in low-mass stars and solar metallicity stars“. Astrophysical Journal 344 (September 1989): L25. http://dx.doi.org/10.1086/185522.
Der volle Inhalt der QuelleMaldonado, J., E. Villaver, C. Eiroa und G. Micela. „Connecting substellar and stellar formation: the role of the host star’s metallicity“. Astronomy & Astrophysics 624 (April 2019): A94. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201833827.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Shu, Xiaodian Chen, Jianxing Zhang und Licai Deng. „Double-mode RR Lyrae star — robust distance and metallicity indicators“. Proceedings of the International Astronomical Union 18, S376 (Dezember 2022): 275–80. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921323003186.
Der volle Inhalt der QuelleSzécsi, Dorottya, und Norbert Langer. „The Life and Death of Massive Stars in the Starburst Galaxy I Zw 18“. Proceedings of the International Astronomical Union 11, A29B (August 2015): 215–16. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921316004968.
Der volle Inhalt der QuellePlacco, Vinicius M., Timothy C. Beers, Rafael M. Santucci, Julio Chanamé, María Paz Sepúlveda, Johanna Coronado, Sean D. Points et al. „Spectroscopic Validation of Low-metallicity Stars from RAVE“. Astronomical Journal 155, Nr. 6 (31.05.2018): 256. http://dx.doi.org/10.3847/1538-3881/aac20c.
Der volle Inhalt der QuelleEngelbrecht, Chris, Refilwe Kgoadi und Fabio Frescura. „A search for low-metallicity pulsating B stars“. EPJ Web of Conferences 152 (2017): 01019. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201715201019.
Der volle Inhalt der QuelleVentura, P., F. D'Antona und I. Mazzitelli. „Yields from low metallicity, intermediate mass AGB stars:“. Astronomy & Astrophysics 393, Nr. 1 (18.09.2002): 215–23. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361:20021001.
Der volle Inhalt der QuelleRobert, Carmelle. „Ultraviolet spectral libraries of massive stars at low metallicity“. Symposium - International Astronomical Union 193 (1999): 616–17. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900206463.
Der volle Inhalt der QuellePlante, S., M. Sauvage und D. Kunth. „Mid-Ir Emission of Low-Metallicity Galaxies“. Highlights of Astronomy 11, Nr. 1 (1998): 113–14. http://dx.doi.org/10.1017/s153929960002013x.
Der volle Inhalt der QuelleOey, M. S., M. C. Jecmen, A. N. Sawant, A. E. Jaskot, A. Danehkar, L. J. Smith und J. Melinder. „Massive-Star Feedback at Low Metallicity“. Proceedings of the International Astronomical Union 18, S377 (Dezember 2022): 14–21. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921323001072.
Der volle Inhalt der QuelleStancliffe, Richard J., George C. Angelou und John C. Lattanzio. „Lithium production by thermohaline mixing in low-mass, low-metallicity asymptotic giant branch stars“. Proceedings of the International Astronomical Union 5, S268 (November 2009): 405–10. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921310004539.
Der volle Inhalt der QuelleBouret, Jean-Claude, Thierry M. Lanz, Sara R. Heap, Ivan Hubeny, D. John Hillier, Daniel J. Lennon, Christopher J. Evans und Linda J. Smith. „Quantitative Analysis of O-Type Stars Properties, at Low Metallicity“. Symposium - International Astronomical Union 212 (2003): 156–57. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900211790.
Der volle Inhalt der QuelleLanfranchi, Gustavo A., und Francesca Matteucci. „Stellar metallicity distributions in local dwarf spheroidal galaxies: a comparison between model and observations“. Proceedings of the International Astronomical Union 5, S262 (August 2009): 370–71. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921310003273.
Der volle Inhalt der QuelleWitzke, V., T. Reinhold, A. I. Shapiro, N. A. Krivova und S. K. Solanki. „Effect of metallicity on the detectability of rotational periods in solar-like stars“. Astronomy & Astrophysics 634 (Februar 2020): L9. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201936608.
Der volle Inhalt der QuelleBeers, Timothy C., Deokkeun An, Jennifer A. Johnson, Marc H. Pinsonneault, Donald M. Terndrup, Franck Delahaye, Young Sun Lee, Thomas Masseron, Daniela Carollo und Brian Yanny. „Metallicity Mapping with gri Photometry: The Virgo Overdensity and the Halos of the Galaxy“. Proceedings of the International Astronomical Union 5, S262 (August 2009): 127–30. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921310002644.
Der volle Inhalt der QuelleBonifacio, Piercarlo. „The first galactic stars and chemical enrichment in the halo“. Proceedings of the International Astronomical Union 5, S265 (August 2009): 81–89. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921310000268.
Der volle Inhalt der QuelleRamachandran, V., W. R. Hamann, L. M. Oskinova, J. S. Gallagher, R. Hainich, T. Shenar, A. A. C. Sander, H. Todt und L. Fulmer. „Testing massive star evolution, star formation history, and feedback at low metallicity“. Astronomy & Astrophysics 625 (Mai 2019): A104. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201935365.
Der volle Inhalt der QuelleTelford, O. Grace, John Chisholm, Kristen B. W. McQuinn und Danielle A. Berg. „Far-ultraviolet Spectra of Main-sequence O Stars at Extremely Low Metallicity“. Astrophysical Journal 922, Nr. 2 (30.11.2021): 191. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac1ce2.
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