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Bibliografia

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Sorgenti citate e di approfondimento

Composizione della bibliografia

La bibliografia raccoglie 102 fonti complessive citate o consultate nei capitoli del libro, ordinabili per cognome del primo autore, anno di pubblicazione, o identificatore interno. La copertura temporale va dal 1920 (Eddington, The Internal Constitution of the Stars) al 2024 (misure recenti di sezioni d’urto astrofisiche), con concentrazione cronologica nelle review e nei papers metodologici degli ultimi vent’anni che riflettono lo stato dell’arte della disciplina al momento della scrittura del libro.

La ripartizione delle fonti per tipologia editoriale è la seguente:

TipoConteggioSigla
Paper peer-reviewed57art
Review peer-reviewed29rev
Libri di testo6lib
Dataset / compilation5dat
Pubblicazioni istituzionali4ist
Risorse Creative Commons1cc

La predominanza di paper e review riflette la natura specialistica della disciplina: la nucleosintesi stellare moderna si articola su una letteratura primaria di articoli quantitativi con vincoli sperimentali e modellistici, integrata da rassegne sintetiche periodiche (tipicamente in Reviews of Modern Physics, Annual Review of Astronomy and Astrophysics, Reports on Progress in Physics) che fissano lo stato dell’arte ogni 5\sim 5-1010 anni. I libri di testo citati sono riferimenti formativi e di consultazione per la struttura stellare (Kippenhahn-Weigert-Weiss [Kippenhahn et al. 2012]), per la fisica nucleare stellare (Iliadis [Iliadis 2015], Clayton 1983), per la nucleosintesi esplosiva (Arnett 1996), e per l’evoluzione chimica galattica (Pagel [Pagel 2009], Matteucci [Matteucci 2021] ). I dataset includono le compilazioni di sezioni d’urto NACRE-II [Xu et al. 2013] , le masse atomiche AME2020 [Wang et al. 2021] , il database NNDC [Brookhaven National Laboratory] , JINA REACLIB [Cyburt et al. 2010] e KADoNiS [Karlsruhe Institute of Technology] .

Per la fisica nucleare di base (capitolo 2), oltre a Iliadis e Clayton, i riferimenti tecnici principali sono Adelberger et al. [Adelberger et al. 2011] per i ratei solari, deBoer et al. [deBoer et al. 2017] per 12C(α,γ)16O^{12}\mathrm{C}(\alpha,\gamma)^{16}\mathrm{O}, Takahashi-Yokoi [Takahashi & Yokoi 1987] e Langanke-Martínez-Pinedo [Langanke & Martínez-Pinedo 2003] per i ratei deboli in plasma, Azuma et al. [Azuma et al. 2010] per l’analisi R-matrix, Broggini et al. [Broggini et al. 2010] per LUNA, FRIB [U.S. Department of Energy Office of Science] e FAIR [FAIR GmbH] per le infrastrutture a fasci radioattivi, Longland et al. [Longland et al. 2010] per la propagazione Monte Carlo delle incertezze, Lippuner-Roberts [Lippuner & Roberts 2017] per SkyNet, e Grefenstette et al. [Grefenstette et al. 2014] con Boggs et al. [Boggs et al. 2015] per il tracciante 44Ti^{44}\mathrm{Ti}.

Riferimenti chiave per area tematica

Le rassegne di riferimento moderno per le principali aree tematiche del libro sono le seguenti.

Per la nucleosintesi primordiale (BBN, capitolo 2): Cyburt, Fields, Olive e Yeh (2016) [Cyburt et al. 2016] , Fields, Olive, Yeh e Young (2020) [Fields et al. 2020] , Pitrou et al. (2018), Pisanti et al. (2021). Per il quadro cosmologico: Planck Collaboration (2018) [Collaboration 2020] .

Per le combustioni quiescenti (capitolo 3): Iliadis (2015) [Iliadis 2015] come manuale moderno completo, Adelberger et al. (2011) come compilation pp-chain, Salpeter (1952) [Salpeter 1952] per la formulazione sequenziale del triplo-alfa, deBoer et al. (2017) per 12C(α,γ)16O^{12}\mathrm{C}(\alpha,\gamma)^{16}\mathrm{O}, SNO Collaboration (2002) [Ahmad et al. 2002] e Borexino Collaboration (2020, 2022) [Collaboration 2020] [Collaboration 2022] per i vincoli osservativi dei neutrini solari, Wallerstein et al. (1997) come rassegna storica della nucleosintesi nelle stelle.

Per il processo s (capitolo 4): Käppeler, Gallino, Bisterzo e Aoki (2011) [Käppeler et al. 2011] come rassegna canonica RvMP, Busso, Gallino e Wasserburg (1999) [Busso et al. 1999] per il framework AGB, Karakas e Lattanzio (2014) [Karakas & Lattanzio 2014] e Cristallo et al. (2015) [Cristallo et al. 2015] per i modelli AGB di riferimento, Bisterzo et al. (2014) per la calibrazione sul Sole, Lugaro et al. (2003) per i branching points.

Per il processo r e le fusioni di stelle di neutroni (capitolo 6): Cowan, Sneden, Lawler et al. (2021) [Cowan et al. 2021] come rassegna canonica RvMP post-GW170817, Thielemann, Eichler, Panov e Wehmeyer (2017) [Thielemann et al. 2017] per il framework NSM, Kasen et al. (2017) [Kasen et al. 2017] per la modellistica kilonova, LIGO/Virgo Collaboration [Collaboration & Collaboration 2017] per la rivelazione GW170817, Côté et al. (2018) [Côté et al. 2018] per il dibattito sui siti.

Per il processo p (capitolo 5): Rauscher et al. (2013) come rassegna canonica RoPP, Arnould e Goriely (2003) per il framework teorico, Woosley et al. (2002) [Woosley et al. 2002] e Pignatari et al. (2010) per gli yield nelle stelle massicce.

Per le supernovae (capitolo 5): Nomoto, Kobayashi e Tominaga (2013) [Nomoto et al. 2013] come rassegna canonica ARAA, Woosley e Heger (2002) [Woosley et al. 2002] , Sukhbold et al. (2016) [Sukhbold et al. 2016] per gli yield SN core-collapse di nuova generazione, Limongi e Chieffi (2018) per il framework rotante.

Per l’evoluzione stellare (capitolo 3): Kippenhahn, Weigert e Weiss (2012) [Kippenhahn et al. 2012] come manuale moderno, Herwig (2005) [Herwig 2005] per overshooting esponenziale e mixing 1D.

Per le abbondanze cosmiche (capitolo 7): Asplund, Amarsi, Grevesse e Scott (2021) [Asplund et al. 2021] come compilation 3D NLTE moderna, Lodders (2020) [Lodders 2020] per la compilation meteoritica, Grevesse, Asplund, Sauval e Scott (2010) [Grevesse et al. 2010] come riferimento storico, Bahcall, Serenelli e Basu (2005) [Bahcall et al. 2005] per il modello solare standard, Borexino Collaboration (2020, 2022) [Collaboration 2020] [Collaboration 2022] per i neutrini CNO solari.

Per l’evoluzione chimica galattica (capitolo 7): Matteucci (2021) [Matteucci 2021] come manuale moderno, Pagel (2009) [Pagel 2009] come testo classico, Kobayashi, Karakas e Lugaro (2020) [Kobayashi et al. 2020] per le tabelle yield integrate.

Per gli elementi leggeri Li-Be-B (capitolo 2): Prantzos (2012) [Prantzos 2012] per la sintesi quantitativa, Ramaty et al. (2000) [Ramaty et al. 1997] per il framework GCR + spallazione, Reeves, Fowler e Hoyle (1970) [Reeves et al. 1970] come proposta originaria.

Per le novae e gli X-ray burst (capitolo 5): José e Hernanz (2011) [José & Hernanz 2007] per le novae classiche, Schatz e Rehm (2006) [Schatz & Rehm 2006] per gli XRB e il rp-process, Denissenkov et al. (2014) [Denissenkov et al. 2014] per il mescolamento WD-substrato.

Per i grani presolari (capitolo 4): Zinner (2014) [Zinner 2014] come rassegna metodologica classica, Nittler e Ciesla (2020) [Nittler & Ciesla 2016] per la sintesi aggiornata, Hoppe et al. (2017) [Hoppe et al. 2017] per i grani nova e SN.

Riferimenti storici fondativi

La nucleosintesi stellare come disciplina coerente nasce con una serie di articoli fondativi del periodo 1920-1957 citati ripetutamente nel libro. Eddington (1920) propone per primo la fusione nucleare come sorgente energetica stellare. Bethe (1939) caratterizza quantitativamente il ciclo CNO e la catena pp come meccanismi di produzione di energia nella sequenza principale, ottenendo per questo lavoro il Premio Nobel per la Fisica 1967. Salpeter (1952) [Salpeter 1952] formula il processo triplo-alfa tramite equilibrio con 8Be^{8}\mathrm{Be}; Hoyle (1954) [Hoyle 1954] predice la risonanza 0+0^{+} del 12C^{12}\mathrm{C} a 7,657{,}65 MeV necessaria per la nucleosintesi del carbonio via 3α3\alpha, successivamente confermata in laboratorio da Cook, Fowler, Lauritsen e Lauritsen (1957) [Cook et al. 1957] . Burbidge, Burbidge, Fowler e Hoyle (1957) [Burbidge et al. 1957] sintetizza nel celebre Synthesis of the Elements in Stars su Reviews of Modern Physics l’intero quadro dei processi di nucleosintesi stellare, organizzandoli nei “processi canonici” α\alpha, ee, ss, rr, pp, xx — terminologia che resta in uso a settant’anni di distanza. Cameron (1957) [Cameron 1957] propone indipendentemente molti degli stessi meccanismi. Merrill (1952) [Merrill 1952] osserva tecnezio nello spettro di stelle giganti S, fornendo la prima prova diretta che la nucleosintesi degli elementi pesanti è un processo attivo nelle stelle e non un fossile del Big Bang.

Elenco completo delle fonti

Elenco ordinato per cognome del primo autore (o ente, per pubblicazioni istituzionali). Cliccando il link DOI/URL si accede alla fonte originale, se disponibile. Le etichette di tipo seguono lo schema: art = paper peer-reviewed, rev = review peer-reviewed, lib = libro/monografia, dat = dataset/compilation, ist = pubblicazione istituzionale, cc = risorsa Creative Commons.

  1. rev E. G. Adelberger, A. García, R. G. H. Robertson, et al.. (2011). “Solar fusion cross sections. II. The pp chain and CNO cycles”. Reviews of Modern Physics, 83:195-245. doi:10.1103/RevModPhys.83.195
  2. art Q. R. Ahmad, R. C. Allen, T. C. Andersen, et al. (SNO Collaboration). (2002). “Direct Evidence for Neutrino Flavor Transformation from Neutral-Current Interactions in the Sudbury Neutrino Observatory”. Physical Review Letters, 89:011301. doi:10.1103/PhysRevLett.89.011301
  3. lib K. Alder. (2002). “The Measure of All Things: The Seven-Year Odyssey and Hidden Error That Transformed the World”. Free Press. Storia della spedizione del meridiano di Delambre e Méchain e dell'errore taciuto di Méchain. Fonte portante del capitolo 2.
  4. art R. A. Alpher, R. Herman. (1948). “Evolution of the Universe”. Nature, 162:774-775. doi:10.1038/162774b0 Predizione della radiazione cosmica di fondo a pochi kelvin.
  5. art R. A. Alpher, H. A. Bethe, G. Gamow. (1948). “The Origin of Chemical Elements”. Physical Review, 73:803-804. doi:10.1103/PhysRev.73.803 Il paper αβγ sulla nucleosintesi cosmologica primordiale.
  6. lib D. Arnett. (1996). “Supernovae and Nucleosynthesis”. Princeton University Press. ISBN 978-0691011479
  7. rev M. Arnould, S. Goriely. (2003). “The p-process of stellar nucleosynthesis: astrophysics and nuclear physics status”. Physics Reports, 384:1-84. doi:10.1016/S0370-1573(03)00242-4
  8. art M. Asplund, A. M. Amarsi, N. Grevesse. (2021). “The chemical make-up of the Sun: A 2020 vision”. Astronomy & Astrophysics, 653:A141. doi:10.1051/0004-6361/202140445
  9. art E. Aver, D. A. Berg, K. A. Olive, et al.. (2021). “Improving helium abundance determinations with Leo P as a case study”. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 2021:027. doi:10.1088/1475-7516/2021/03/027
  10. art R. E. Azuma, E. Uberseder, E. C. Simpson, et al.. (2010). “AZURE: An R-matrix code for nuclear astrophysics”. Physical Review C, 81:045805. doi:10.1103/PhysRevC.81.045805
  11. art A. Back. (2002). “Hashcash: A Denial of Service Counter-Measure”. link Descrizione tecnica di Hashcash, sistema proof of work nato contro spam e abusi di rete; Nakamoto lo cita come precedente tecnico di Bitcoin.
  12. art J. N. Bahcall, A. M. Serenelli, S. Basu. (2005). “New Solar Opacities, Abundances, Helioseismology, and Neutrino Fluxes”. Astrophysical Journal Letters, 621:L85. doi:10.1086/428929
  13. art H. A. Bethe. (1939). “Energy Production in Stars”. Physical Review, 55:434-456. doi:10.1103/PhysRev.55.434
  14. ist BIPM. (2019). “The International System of Units (SI) — SI Brochure”. link Testo ufficiale di definizione del SI rivisto (costanti definitorie).
  15. ist BIS. (2021). “CBDCs: an opportunity for the monetary system”. Annual Economic Report 2021, Chapter III. link Capitolo istituzionale della Banca dei regolamenti internazionali sulle CBDC: definizione, distinzione retail/wholesale, rapporto con il sistema monetario a due livelli, implicazioni per concorrenza, privacy e stabilità.
  16. ist BIS. (2025). “The next-generation monetary and financial system”. Annual Economic Report 2025, Chapter III. link Capitolo BIS 2025 su tokenizzazione, unified ledger, riserve di banca centrale, moneta bancaria e titoli pubblici come componenti di un sistema monetario programmabile.
  17. art S. Bisterzo, C. Travaglio, R. Gallino, M. Wiescher, F. Käppeler. (2014). “Galactic Chemical Evolution and Solar s-process Abundances”. Astrophysical Journal, 787:10. doi:10.1088/0004-637X/787/1/10
  18. art S. E. Boggs, F. A. Harrison, H. Miyasaka, et al.. (2015). “44Ti gamma-ray emission lines from SN1987A reveal an asymmetric explosion”. Science, 348:670-671. doi:10.1126/science.aaa2259
  19. rev C. Broggini, D. Bemmerer, A. Caciolli, D. Trezzi. (2010). “LUNA: Nuclear Astrophysics Deep Underground”. Annual Review of Nuclear and Particle Science, 60:53-73. doi:10.1146/annurev.nucl.012809.104526
  20. dat Brookhaven National Laboratory. “National Nuclear Data Center”. link Database ufficiale di proprietà nucleari, decadimenti, sezioni d'urto.
  21. art E. M. Burbidge, G. R. Burbidge, W. A. Fowler, F. Hoyle. (1957). “Synthesis of the Elements in Stars”. Reviews of Modern Physics, 29:547-650. doi:10.1103/RevModPhys.29.547 Paper fondativo della nucleosintesi stellare moderna (B²FH).
  22. rev M. Busso, R. Gallino, G. J. Wasserburg. (1999). “Nucleosynthesis in Asymptotic Giant Branch Stars: Relevance for Galactic Enrichment and Solar System Formation”. Annual Review of Astronomy and Astrophysics, 37:239-309. doi:10.1146/annurev.astro.37.1.239
  23. art A. G. W. Cameron. (1957). “Stellar Evolution, Nuclear Astrophysics, and Nucleogenesis”. Atomic Energy of Canada Limited, Report CRL-41. Contemporaneo e indipendente da B²FH.
  24. ist CGPM. (2018). “Resolution 1 of the 26th CGPM: On the revision of the International System of Units (SI)”. link La risoluzione votata a Versailles il 16 novembre 2018.
  25. lib H. Chang. (2004). “Inventing Temperature: Measurement and Scientific Progress”. Oxford University Press. Epistemologia della termometria: punti fissi, circolarità della misura, progresso per coerenza. Fonte portante per gli innesti epistemologici.
  26. art D. Chaum. (1983). “Blind Signatures for Untraceable Payments”. Advances in Cryptology: Proceedings of Crypto 82. link Fonte primaria sulla firma cieca e sulla possibilità di pagamenti elettronici non tracciabili; antecedente essenziale del dibattito su contante digitale e privacy.
  27. art C. W. Chou, D. B. Hume, T. Rosenband, D. J. Wineland. (2010). “Optical Clocks and Relativity”. Science, 329:1630-1633. doi:10.1126/science.1192720 Dilatazione gravitazionale del tempo misurata su un dislivello di ~33 cm con orologi ottici ad Al+.
  28. lib D. D. Clayton. (1983). “Principles of Stellar Evolution and Nucleosynthesis”. University of Chicago Press. ISBN 978-0226109534
  29. art Borexino Collaboration. (2020). “Experimental evidence of neutrinos produced in the CNO fusion cycle in the Sun”. Nature, 587:577-582. doi:10.1038/s41586-020-2934-0
  30. art Borexino Collaboration. (2022). “Improved measurement of solar neutrinos from the Carbon-Nitrogen-Oxygen cycle by Borexino”. Physical Review Letters, 129:252701. doi:10.1103/PhysRevLett.129.252701
  31. art LIGO Scientific Collaboration, Virgo Collaboration. (2017). “GW170817: Observation of Gravitational Waves from a Binary Neutron Star Inspiral”. Physical Review Letters, 119:161101. doi:10.1103/PhysRevLett.119.161101
  32. art Planck Collaboration. (2020). “Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters”. Astronomy & Astrophysics, 641:A6. doi:10.1051/0004-6361/201833910
  33. art C. W. Cook, W. A. Fowler, C. C. Lauritsen, T. Lauritsen. (1957). “B12, C12, and the Red Giants”. Physical Review, 107:508-515. doi:10.1103/PhysRev.107.508 Conferma sperimentale dello stato del 12C associato al processo triplo-alfa.
  34. art R. J. Cooke, M. Pettini, C. C. Steidel. (2018). “One Percent Determination of the Primordial Deuterium Abundance”. Astrophysical Journal, 855:102. doi:10.3847/1538-4357/aaab53
  35. art B. Côté, M. Eichler, A. Arcones, et al.. (2018). “Neutron Star Mergers Might Not Be the Only Source of r-Process Elements in the Milky Way”. Astrophysical Journal, 875:106. doi:10.3847/1538-4357/ab10db
  36. rev J. J. Cowan, C. Sneden, J. E. Lawler, et al.. (2021). “Origin of the heaviest elements: The rapid neutron-capture process”. Reviews of Modern Physics, 93:015002. doi:10.1103/RevModPhys.93.015002
  37. lib R. P. Crease. (2011). “World in the Balance: The Historic Quest for an Absolute System of Measurement”. W. W. Norton. Panoramica storica e filosofica della ricerca di un sistema assoluto di misura.
  38. art S. Cristallo, O. Straniero, L. Piersanti, D. Gobrecht. (2015). “Evolution, Nucleosynthesis, and Yields of AGB Stars at Different Metallicities. III. Intermediate-mass Models, Revised Low-mass Models, and the ph-FRUITY Interface”. Astrophysical Journal Supplement, 219:40. doi:10.1088/0067-0049/219/2/40
  39. rev R. H. Cyburt, B. D. Fields, K. A. Olive, T.-H. Yeh. (2016). “Big Bang Nucleosynthesis: Present Status”. Reviews of Modern Physics, 88:015004. doi:10.1103/RevModPhys.88.015004
  40. dat R. H. Cyburt, A. M. Amthor, R. Ferguson, et al.. (2010). “The JINA REACLIB Database: Its Recent Updates and Impact on Type-I X-ray Bursts”. Astrophysical Journal Supplement Series, 189:240-252. doi:10.1088/0067-0049/189/1/240 Libreria standard di ratei termonucleari per reti di nucleosintesi.
  41. art W. Dai. (1998). “b-money”. link Proposta di denaro elettronico distribuito per pseudonimi digitali; precedente concettuale citato nel whitepaper di Bitcoin.
  42. lib G. Davies. (2002). “A History of Money: From Ancient Times to the Present Day”. University of Wales Press, 3a ed. ed.. Storia di lungo periodo della moneta, ampia e documentata. Utile come spina dorsale fattuale e cronologica dell'intero libro.
  43. rev R. J. deBoer, J. Görres, M. Wiescher, et al.. (2017). “The 12C(α,γ)16O reaction and its implications for stellar helium burning”. Reviews of Modern Physics, 89:035007. doi:10.1103/RevModPhys.89.035007
  44. art P. A. Denissenkov, G. Truran, M. Pignatari, et al.. (2014). “MESA and NuGrid simulations of classical novae”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 442:2058-2074. doi:10.1093/mnras/stu1000
  45. lib M. N. Wise (a cura di). (1995). “The Values of Precision”. Princeton University Press. Raccolta di studi sulla precisione come valore scientifico, economico e politico tra Sette e Novecento.
  46. ist ECB. (2025). “Eurosystem moving to next phase of digital euro project”. link Comunicato BCE del 30 ottobre 2025: conclusione della fase preparatoria dell'euro digitale e passaggio a una nuova fase orientata alla prontezza tecnica, con eventuale decisione di emissione legata al processo legislativo europeo.
  47. art A. S. Eddington. (1920). “The Internal Constitution of the Stars”. Nature, 106:14-20. doi:10.1038/106014a0 Prima ipotesi di fusione nucleare come sorgente energetica stellare.
  48. lib B. Eichengreen. (2008). “Globalizing Capital: A History of the International Monetary System”. Princeton University Press, 2a ed. ed.. Storia di riferimento dei regimi monetari internazionali: gold standard, periodo fra le guerre, Bretton Woods, fluttuazione. Portante per i capitoli su oro e sistema fiat.
  49. art E. Epelbaum, H. Krebs, D. Lee, U.-G. Meißner. (2011). “Ab initio calculation of the Hoyle state”. Physical Review Letters, 106:192501. doi:10.1103/PhysRevLett.106.192501
  50. ist FAIR GmbH. “Facility for Antiproton and Ion Research”. link
  51. ist Federal Reserve. (2025). “The International Role of the U.S. Dollar: 2025 Edition”. link Nota della Federal Reserve sul ruolo internazionale del dollaro: quota ancora dominante nelle riserve ufficiali e in altri usi internazionali, pur in calo rispetto ai picchi storici.
  52. ist Federal Reserve. (2026). “Central Bank Digital Currency (CBDC)”. link Pagina informativa della Federal Reserve sulle CBDC: conferma che non è stata presa alcuna decisione sull'emissione o implementazione di una CBDC statunitense.
  53. lib N. Ferguson. (2008). “The Ascent of Money: A Financial History of the World”. Penguin Press. Panoramica narrativa della storia finanziaria: credito, obbligazioni, azioni, assicurazione, immobiliare. Divulgativo ed efficace; utile come filo conduttore, da integrare con fonti specialistiche sui singoli episodi.
  54. rev B. D. Fields, K. A. Olive, T.-H. Yeh, C. Young. (2020). “Big-Bang Nucleosynthesis after Planck”. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 2020:010. doi:10.1088/1475-7516/2020/03/010
  55. cc A. Fraknoi, D. Morrison, S. C. Wolff. (2022). “Astronomy 2e”. OpenStax. link CC BY 4.0
  56. rev M. Freer, H. O. U. Fynbo. (2014). “The Hoyle state in 12C”. Progress in Particle and Nuclear Physics, 78:1-23. doi:10.1016/j.ppnp.2014.06.001
  57. lib P. Galison. (2003). “Einstein’s Clocks, Poincaré’s Maps: Empires of Time”. W. W. Norton. Sincronizzazione degli orologi, fusi orari, convenzionalità della simultaneità: il contesto tecnologico della relatività.
  58. lib W. N. Goetzmann. (2016). “Money Changes Everything: How Finance Made Civilization Possible”. Princeton University Press. La finanza come tecnologia del tempo: contratti, interesse, capitale di rischio dalle origini mesopotamiche. Forte sui capitoli antichi e sull'innesto concettuale (denaro come macchina temporale).
  59. lib D. Graeber. (2011). “Debt: The First 5,000 Years”. Melville House. Tesi centrale: il debito e il credito precedono storicamente la moneta coniata; critica al 'mito del baratto' della tradizione economica. Fonte portante dei capitoli iniziali; da bilanciare con la storiografia economica più ortodossa.
  60. art B. W. Grefenstette, F. A. Harrison, S. E. Boggs, et al.. (2014). “Asymmetries in core-collapse supernovae from maps of radioactive 44Ti in Cassiopeia A”. Nature, 506:339-342. doi:10.1038/nature12997
  61. rev N. Grevesse, M. Asplund, A. J. Sauval, P. Scott. (2010). “The chemical composition of the Sun”. Astrophysics and Space Science, 328:179-183. doi:10.1007/s10509-010-0288-z
  62. art M. Hampel, R. J. Stancliffe, M. Lugaro, B. S. Meyer. (2016). “The intermediate neutron-capture process and carbon-enhanced metal-poor stars”. The Astrophysical Journal, 831:171. doi:10.3847/0004-637X/831/2/171
  63. rev F. Herwig. (2005). “Evolution of Asymptotic Giant Branch Stars”. Annual Review of Astronomy and Astrophysics, 43:435-479. doi:10.1146/annurev.astro.43.072103.150600
  64. lib S. Homer, R. Sylla. (2005). “A History of Interest Rates”. Wiley, 4a ed. ed.. Repertorio storico dei tassi d'interesse dall'antichità a oggi. Riferimento per credito, usura e mercati del debito.
  65. rev P. Hoppe, J. Leitner, J. Kodolányi. (2017). “The stardust abundance in the local interstellar cloud at the birth of the Solar System”. Nature Astronomy, 1:617-620. doi:10.1038/s41550-017-0215-0
  66. art K. Hotokezaka, M. Tanaka, D. Kato, G. Gaigalas. (2023). “Tellurium emission line in kilonova AT 2017gfo”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, 526:L155-L159. doi:10.1093/mnrasl/slad128
  67. art F. Hoyle. (1954). “On Nuclear Reactions Occurring in Very Hot Stars. I. The Synthesis of Elements from Carbon to Nickel”. Astrophysical Journal Supplement, 1:121. doi:10.1086/190005
  68. lib C. Iliadis. (2015). “Nuclear Physics of Stars”. Wiley-VCH, 2nd ed.. ISBN 978-3527336487
  69. ist A. Illes, A. Kosse, P. Wierts. (2025). “Advancing in tandem: results of the 2024 BIS survey on central bank digital currencies and crypto”. BIS Papers No 159. link Indagine BIS 2024 su 93 banche centrali: 91% impegnato nell'esplorazione di CBDC retail, wholesale o entrambe; lavori mediamente più avanzati sulle CBDC wholesale.
  70. ist IMF. (2025). “Global Debt Monitor 2025”. link Monitor IMF 2025 basato sul Global Debt Database: debito totale globale sopra il 235% del PIL mondiale, con debito pubblico vicino al 93% del PIL e dinamiche divergenti fra debito pubblico e privato.
  71. dat IMF. (2026). “Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves”. link Data brief COFER del 27 marzo 2026 sulle riserve valutarie ufficiali mondiali nel quarto trimestre 2025, con dati sulla quota del dollaro e delle altre principali valute nelle riserve allocate.
  72. ist IMF. (2026). “Fiscal Policy under Pressure: High Debt, Rising Risks”. Fiscal Monitor, April 2026. link Fiscal Monitor IMF di aprile 2026: debito pubblico globale poco sotto il 94% del PIL nel 2025 e proiezione verso il 100% entro il 2029, con pressioni da spesa sociale, difesa, autonomia strategica e interessi.
  73. int ingegnerismo.it. “Glossario di ingegnerismo.it — voci di metrologia pratica e metodologica”. link Rimando generico al glossario per concetti pratici, metodologici e di esercitazione. Sostituire con URL puntuali delle singole voci quando definiti.
  74. ist International Atomic Energy Agency. “Nuclear Data Services”. link
  75. ist JCGM. (2012). “Vocabolario Internazionale di Metrologia (VIM), 3ª edizione — JCGM 200:2012”. link Riferimento terminologico; nel libro si cita solo in bibliografia, le definizioni operative restano al glossario di ingegnerismo.it.
  76. art A. P. Ji, A. Frebel, A. Chiti, J. D. Simon. (2016). “R-process enrichment from a single event in an ancient dwarf galaxy”. Nature, 531:610-613. doi:10.1038/nature17425
  77. rev J. José, M. Hernanz. (2007). “The Nucleosynthesis of Classical Novae”. Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 34:R431-R458. doi:10.1088/0954-3899/34/12/R01
  78. rev F. Käppeler, R. Gallino, S. Bisterzo, W. Aoki. (2011). “The s process: Nuclear physics, stellar models, and observations”. Reviews of Modern Physics, 83:157-194. doi:10.1103/RevModPhys.83.157
  79. rev A. I. Karakas, J. C. Lattanzio. (2014). “The Dawes Review 2: Nucleosynthesis and Stellar Yields of Low- and Intermediate-Mass Single Stars”. Publications of the Astronomical Society of Australia, 31:e030. doi:10.1017/pasa.2014.21
  80. dat Karlsruhe Institute of Technology. “KADoNiS: Karlsruhe Astrophysical Database of Nucleosynthesis in Stars”. link Database di Maxwellian-averaged cross sections per il processo s.
  81. art D. Kasen, B. Metzger, J. Barnes, E. Quataert, E. Ramirez-Ruiz. (2017). “Origin of the heavy elements in binary neutron-star mergers from a gravitational-wave event”. Nature, 551:80-84. doi:10.1038/nature24453
  82. lib C. P. Kindleberger, R. Z. Aliber. (2005). “Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises”. Wiley, 5a ed. ed.. Modello classico dell'anatomia delle bolle e dei panici finanziari (fase di mania, distress, crollo). Riferimento per i capitoli sulle crisi.
  83. lib R. Kippenhahn, A. Weigert, A. Weiss. (2012). “Stellar Structure and Evolution”. Springer, 2nd ed.. ISBN 978-3642302558
  84. dat L. Klapper, D. Singer, L. Starita, A. Norris. (2025). “The Global Findex Database 2025: Connectivity and Financial Inclusion in the Digital Economy”. World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-2204-9 CC BY 3.0 IGO Database e rapporto World Bank 2025 su inclusione finanziaria, connettività digitale, uso di telefoni mobili, internet e servizi finanziari in 141 economie.
  85. art C. Kobayashi, A. I. Karakas, M. Lugaro. (2020). “The Origin of Elements from Carbon to Uranium”. Astrophysical Journal, 900:179. doi:10.3847/1538-4357/abae65
  86. art A. J. Korn, F. Grundahl, O. Richard, et al.. (2007). “Atomic diffusion and mixing in old stars. I. Very Large Telescope FLAMES-UVES observations of stars in NGC 6397”. The Astrophysical Journal, 671:402-419.
  87. lib W. Kula. (1986). “Measures and Men”. Princeton University Press. Traduzione inglese di R. Szreter dall'originale polacco 'Miary i ludzie' (1970). Storia sociale delle misure pre-metriche: la misura come istituzione e rapporto di potere.
  88. lib D. Kynaston. (2017). “Till Time’s Last Sand: A History of the Bank of England 1694–2013”. Bloomsbury. Storia istituzionale della Banca d'Inghilterra. Fonte per il capitolo sulla nascita delle banche centrali e il prestatore di ultima istanza.
  89. lib D. S. Landes. (1983). “Revolution in Time: Clocks and the Making of the Modern World”. Belknap Press / Harvard University Press. Storia degli orologi meccanici e del loro ruolo economico e sociale.
  90. art K. Langanke, G. Martínez-Pinedo. (2003). “Nuclear weak-interaction processes in stars”. Reviews of Modern Physics, 75:819-862. doi:10.1103/RevModPhys.75.819
  91. art J. M. Lattimer, D. N. Schramm. (1974). “Black-Hole-Neutron-Star Collisions”. Astrophysical Journal Letters, 192:L145-L147. doi:10.1086/181612 Proposta anticipatrice di materiale ricco di neutroni espulso da collisioni con stelle di neutroni come sito r-process.
  92. art M. Limongi, A. Chieffi. (2018). “Presupernova Evolution and Explosive Nucleosynthesis of Rotating Massive Stars in the Metallicity Range [Fe/H] = −3 to 0”. Astrophysical Journal Supplement, 237:13. doi:10.3847/1538-4365/aacb24
  93. art K. Lind, J. Meléndez, M. Asplund, R. Collet, Z. Magic. (2013). “The lithium isotopic ratio in very metal-poor stars”. Astronomy & Astrophysics, 554:A96. doi:10.1051/0004-6361/201321406
  94. art J. Lippuner, L. F. Roberts. (2017). “SkyNet: A modular nuclear reaction network library”. Astrophysical Journal Supplement Series, 233:18. doi:10.3847/1538-4365/aa94cb
  95. rev K. Lodders. (2020). “Solar Elemental Abundances”. Oxford Research Encyclopedia of Planetary Science. doi:10.1093/acrefore/9780190647926.013.145
  96. art R. Longland, C. Iliadis, A. E. Champagne, et al.. (2010). “Charged-particle thermonuclear reaction rates: I. Monte Carlo method and statistical distributions”. Nuclear Physics A, 841:1-30. doi:10.1016/j.nuclphysa.2010.04.008
  97. rev A. D. Ludlow, M. M. Boyd, J. Ye, E. Peik, P. O. Schmidt. (2015). “Optical atomic clocks”. Reviews of Modern Physics, 87:637-701. doi:10.1103/RevModPhys.87.637 Rassegna di riferimento sugli orologi atomici ottici.
  98. art M. Lugaro, F. Herwig, J. C. Lattanzio, R. Gallino, O. Straniero. (2003). “s-Process Nucleosynthesis in Asymptotic Giant Branch Stars: A Test for Stellar Evolution”. Astrophysical Journal, 586:1305-1319. doi:10.1086/367887
  99. rev F. Matteucci. (2021). “Modelling the chemical evolution of the Milky Way”. Astronomy and Astrophysics Review, 29:5. doi:10.1007/s00159-021-00133-8
  100. art W. F. McGrew, X. Zhang, R. J. Fasano, S. A. Schäffer, K. Beloy, D. Nicolodi, R. C. Brown, N. Hinkley, G. Milani, M. Schioppo, T. H. Yoon, A. D. Ludlow. (2018). “Atomic clock performance enabling geodesy below the centimetre level”. Nature, 564:87-90. doi:10.1038/s41586-018-0738-2 Orologi a reticolo ottico di itterbio con prestazioni da geodesia sub-centimetrica.
  101. art P. W. Merrill. (1952). “Spectroscopic Observations of Stars of Class S”. Astrophysical Journal, 116:21-26. doi:10.1086/145589 Scoperta del tecnezio in stelle giganti S: prima prova diretta della nucleosintesi stellare attiva.
  102. art V. Mossa, K. Stöckel, F. Cavanna, et al. (LUNA Collaboration). (2020). “The baryon density of the Universe from an improved rate of deuterium burning”. Nature, 587:210-213. doi:10.1038/s41586-020-2878-4
  103. art A. Mucciarelli, M. Salaris, L. Monaco, et al.. (2022). “The cosmological lithium problem from cluster red giant branch stars”. Astronomy & Astrophysics, 661:A153. doi:10.1051/0004-6361/202142889
  104. art S. Nakamoto. (2008). “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. link Whitepaper originale di Bitcoin. Documento primario per il capitolo conclusivo sulla moneta digitale decentralizzata; trattare come fonte storica, non come avallo.
  105. rev L. R. Nittler, F. Ciesla. (2016). “Astrophysics with Extraterrestrial Materials”. Annual Review of Astronomy and Astrophysics, 54:53-93. doi:10.1146/annurev-astro-082214-122505
  106. rev K. Nomoto, C. Kobayashi, N. Tominaga. (2013). “Nucleosynthesis in Stars and the Chemical Enrichment of Galaxies”. Annual Review of Astronomy and Astrophysics, 51:457-509. doi:10.1146/annurev-astro-082812-140956
  107. lib B. E. J. Pagel. (2009). “Nucleosynthesis and Chemical Evolution of Galaxies”. Cambridge University Press, 2nd ed.. ISBN 978-0521840309
  108. ist Particle Data Group. (2024). “Review of Particle Physics — Big-Bang Nucleosynthesis”. link
  109. lib C. H. Payne. (1925). “Stellar Atmospheres: A Contribution to the Observational Study of High Temperature in the Reversing Layers of Stars”. Harvard College Observatory. Tesi/monografia che stabilì la composizione stellare dominata da idrogeno ed elio.
  110. art A. A. Penzias, R. W. Wilson. (1965). “A Measurement of Excess Antenna Temperature at 4080 Mc/s”. Astrophysical Journal, 142:419-421. doi:10.1086/148307 Scoperta osservativa della radiazione cosmica di fondo.
  111. art M. Pignatari, R. Gallino, M. Heil, et al.. (2010). “The Weak s-Process in Massive Stars and its Dependence on the Neutron Capture Cross Sections”. Astrophysical Journal, 710:1557-1577. doi:10.1088/0004-637X/710/2/1557
  112. art O. Pisanti, G. Mangano, G. Miele, P. Mazzella. (2021). “Primordial Deuterium after LUNA: concordances and error budget”. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 2021:020. doi:10.1088/1475-7516/2021/04/020 Aggiornamento del codice PArthENoPE incorporando la misura LUNA di d(p,γ)3He.
  113. rev C. Pitrou, A. Coc, J.-P. Uzan, E. Vangioni. (2018). “Precision big bang nucleosynthesis with improved Helium-4 predictions”. Physics Reports, 754:1-66. doi:10.1016/j.physrep.2018.04.005 Codice PRIMAT e analisi completa delle incertezze BBN post-Planck.
  114. rev N. Prantzos. (2012). “Production and evolution of Li, Be, and B isotopes in the Galaxy”. Astronomy & Astrophysics, 542:A67. doi:10.1051/0004-6361/201219043
  115. lib T. Quinn. (2011). “From Artefacts to Atoms: The BIPM and the Search for Ultimate Measurement Standards”. Oxford University Press. Quinn è stato direttore del BIPM: storia istituzionale autorevole della Convenzione del Metro e dei campioni internazionali.
  116. art R. Ramaty, B. Kozlovsky, R. E. Lingenfelter, H. Reeves. (1997). “Light Isotopes, Extinct Radioisotopes, and Gamma-Ray Lines from Low-Energy Cosmic-Ray Interactions”. Astrophysical Journal, 488:730-748. doi:10.1086/304744
  117. rev T. Rauscher, N. Dauphas, I. Dillmann, et al.. (2013). “Constraining the astrophysical origin of the p-nuclei through nuclear physics and meteoritic data”. Reports on Progress in Physics, 76:066201. doi:10.1088/0034-4885/76/6/066201
  118. art H. Reeves, W. A. Fowler, F. Hoyle. (1970). “Galactic Cosmic Ray Origin of Li, Be and B in Stars”. Nature, 226:727-729. doi:10.1038/226727a0
  119. lib C. M. Reinhart, K. S. Rogoff. (2009). “This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly”. Princeton University Press. Studio quantitativo di otto secoli di crisi del debito sovrano, default e inflazione. Base dati per la regolarità storica delle crisi del debito.
  120. art E. E. Salpeter. (1952). “Nuclear Reactions in Stars Without Hydrogen”. Astrophysical Journal, 115:326. doi:10.1086/145546 Trattazione del processo triplo-alfa tramite equilibrio con 8Be.
  121. art S. Schaffer. (1992). “Late Victorian Metrology and Its Instrumentation: A Manufactory of Ohms”. In R. Bud, S. E. Cozzens (a cura di), 'Invisible Connections: Instruments, Institutions, and Science', SPIE Optical Engineering Press. La standardizzazione dell'ohm fra laboratorio, industria e impero.
  122. rev H. Schatz, K. E. Rehm. (2006). “X-ray binaries”. Nuclear Physics A, 777:601-622. doi:10.1016/j.nuclphysa.2005.05.200
  123. art H. Schlattl, A. Heger, H. Oberhummer, T. Rauscher, A. Csótó. (2004). “Sensitivity of the C and O production on the 3α rate”. Astrophysics and Space Science, 291:27-56. doi:10.1023/B:ASTR.0000044357.30482.f0
  124. rev A. Serenelli. (2016). “Alive and well: A short review about standard solar models”. European Physical Journal A, 52:78. doi:10.1140/epja/i2016-16078-1
  125. lib D. Sobel. (1995). “Longitude: The True Story of a Lone Genius Who Solved the Greatest Scientific Problem of His Time”. Walker & Company. Divulgativo, narrativamente efficace; da integrare con storiografia più equilibrata su Maskelyne e il Board of Longitude.
  126. art F. Spite, M. Spite. (1982). “Lithium Abundance at the Formation of the Galaxy”. Nature, 297:483-485. doi:10.1038/297483a0 Scoperta del plateau del litio nelle stelle povere di metalli.
  127. lib S. M. Stigler. (1986). “The History of Statistics: The Measurement of Uncertainty before 1900”. Belknap Press / Harvard University Press. Storia della teoria degli errori e della statistica: Legendre, Gauss, Laplace, minimi quadrati. Fonte portante del capitolo 6.
  128. rev M. Stock, R. Davis, E. de Mirandés, M. J. T. Milton. (2019). “The revision of the SI — the result of three decades of progress in metrology”. Metrologia, 56. doi:10.1088/1681-7575/ab0013 Rassegna ufficiale della revisione del SI del 2018-2019 scritta da autori BIPM.
  129. art H. E. Suess, H. C. Urey. (1956). “Abundances of the Elements”. Reviews of Modern Physics, 28:53-74. doi:10.1103/RevModPhys.28.53 Prima curva quantitativa moderna delle abbondanze del Sistema Solare.
  130. art T. Sukhbold, T. Ertl, S. E. Woosley, J. M. Brown, H.-T. Janka. (2016). “Core-Collapse Supernovae from 9 to 120 Solar Masses Based on Neutrino-Powered Explosions”. Astrophysical Journal, 821:38. doi:10.3847/0004-637X/821/1/38
  131. art K. Takahashi, K. Yokoi. (1987). “Beta-decay rates of highly ionized heavy atoms in stellar interiors”. Atomic Data and Nuclear Data Tables, 36:375-409. Compilazione classica dei ratei beta in plasma stellare per nuclei pesanti.
  132. art W. P. Tan, A. Boeltzig, C. Dulal, et al. (STELLA Collaboration). (2020). “New Measurement of 12C+12C Fusion Reaction at Astrophysical Energies”. Physical Review Letters, 124:192702. doi:10.1103/PhysRevLett.124.192702
  133. rev F.-K. Thielemann, M. Eichler, I. V. Panov, B. Wehmeyer. (2017). “Neutron Star Mergers and Nucleosynthesis of Heavy Elements”. Annual Review of Nuclear and Particle Science, 67:253-274. doi:10.1146/annurev-nucl-101916-123246
  134. art A. Tumino, C. Spitaleri, M. La Cognata, et al.. (2018). “An increase in the 12C+12C fusion rate from resonances at astrophysical energies”. Nature, 557:687-690. doi:10.1038/s41586-018-0149-4 Misura indiretta con Trojan Horse Method; ha riaperto il dibattito sulla risonanza sottosoglia di 12C+12C.
  135. ist U.S. Department of Energy Office of Science. “Facility for Rare Isotope Beams”. link
  136. rev F. L. Villante, A. Serenelli. (2021). “The relevance of nuclear reactions for Standard Solar Models construction”. Frontiers in Astronomy and Space Sciences, 7:112. doi:10.3389/fspas.2020.618356
  137. art R. V. Wagoner, W. A. Fowler, F. Hoyle. (1967). “On the Synthesis of Elements at Very High Temperatures”. Astrophysical Journal, 148:3-49. doi:10.1086/149126 Calcolo dettagliato della rete di nucleosintesi primordiale.
  138. rev G. Wallerstein, I. Iben Jr., P. Parker, et al.. (1997). “Synthesis of the elements in stars: forty years of progress”. Reviews of Modern Physics, 69:995-1084. doi:10.1103/RevModPhys.69.995
  139. art A. Wallner, T. Faestermann, J. Feige, et al.. (2015). “Abundance of live 244Pu in deep-sea reservoirs on Earth points to rarity of actinide nucleosynthesis”. Nature Communications, 6:5956. doi:10.1038/ncomms6956
  140. dat M. Wang, W. J. Huang, F. G. Kondev, G. Audi, S. Naimi. (2021). “The AME 2020 atomic mass evaluation”. Chinese Physics C, 45:030003. doi:10.1088/1674-1137/abddaf
  141. art D. Watson, C. J. Hansen, J. Selsing, et al.. (2019). “Identification of strontium in the merger of two neutron stars”. Nature, 574:497-500. doi:10.1038/s41586-019-1676-3
  142. rev S. E. Woosley, A. Heger, T. A. Weaver. (2002). “The evolution and explosion of massive stars”. Reviews of Modern Physics, 74:1015-1071. doi:10.1103/RevModPhys.74.1015
  143. dat Y. Xu, K. Takahashi, S. Goriely, et al.. (2013). “NACRE II: an update of the NACRE compilation of charged-particle-induced thermonuclear reaction rates”. Nuclear Physics A, 918:61-169. doi:10.1016/j.nuclphysa.2013.09.007
  144. rev E. Zinner. (2014). “Presolar Grains”. Treatise on Geochemistry (2nd ed.), 1:181-213. doi:10.1016/B978-0-08-095975-7.00101-7