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ETUDE DE LA REACTION (p, 2p) A 600 MeV

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Academic year: 2021

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HAL Id: jpa-00213819

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00213819

Submitted on 1 Jan 1970

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ETUDE DE LA REACTION (p, 2p) A 600 MeV

S. Kullander, P. Renberg, G. Landaud, F. Lemeilleur, J. Yonnet, B.

Fagerström, A. Johansson, G. Tibell

To cite this version:

S. Kullander, P. Renberg, G. Landaud, F. Lemeilleur, J. Yonnet, et al.. ETUDE DE LA RE- ACTION (p, 2p) A 600 MeV. Journal de Physique Colloques, 1970, 31 (C2), pp.C2-182-C2-183.

�10.1051/jphyscol:1970261�. �jpa-00213819�

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ETUDE DE LA REACTION (p,2p) A 6QO MeV S. Kullànde'r, P.U. Renberg

CERN

G. Landaud, F. Lemeilleur, J. Yonnët CAEN

B. Fagerstrom, A. Jobansson, G., Tibell UPPSALA

Abstract: At 600 MeV (p,2p) reactions are investigated with Carbone, Silicon, Calcium, Vanadium targets. 4.10° events are recorded.. Preliminary results describe inner shells and momentum distributions.

I . INTRODUCTION

L'éjection d'un proton nucléaire par un proton incident caractérise la réaction (p,2p). Ce proton nu- cléaire peut être défini par son énergie de liaison E s et son moment cinétique q avant le choc.

Deux spectromètres magnétiques de large ouverture angulaire permettent de mesurer les moments at les angles des protons diffusés.

La mesure des énergies cinétiques T , T T des protons incident et émergents entraine la connaissance de l'énergie de liaison E

s

.

E = T - T - T - T (T énergie du noyau résiduel).

S O I *L K W

De la même manière, le moment de recul qfj est défini par q„ = q - q, - q et dans la plus simple approxima- tion cf = -q . L'étude des sections efficaces en fonction de E et q est entreprise et cette expérience est par- ticulièrement conçue pour l'étude des couches inté- rieures.

II. DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE

a) 3 chambres à étincelles à fils sont associées à chaque aimant d'analyse (Fig. 1 ) .

Fig 1 : Spectromètre voie droite

(voie gauche symétrique par rapport au faisceau) La lecture des coordonnées (x et y) des étincel- les est de type magnétostrictif. Les informations sont digitisées, stockées sur une mémoire intermédiaire puis transférées sur bande magnétique. La précision de loca-

lisation des étincelles est égale à ± 0.27 mm et les étincelles doubles sont analysées. La coïncidence (15ns) entre scintillateurs droit et gauche déclenche l'en- semble des 6 chambres.

Une évaluation du taux de fortuites est obtenue par la coïncidence entre la voie droite et la voie gauche retardée de 56 ns (retard correspondant à la fréquence du Synchrocyclotron). Pour réduire les coïncidences fortuites, une mesure du temps de vol est réalisée entre scintillateurs droit et gauche.

L'analyse des résultats permet de calculer le moment et la trajectoire exacte de chaque protort. Les protons, pour lesquels la différence entre temps de vol expéri- mental et calculé est supérieure à 3,5 ns, sont alors rejetés. D'autre part, l'analyse des hauteurs d'ampli- tude dans les scintillateurs permet de séparer les protons des autres particules.

b) La dimension du faisceau au niveau de la cible est de 1x1 cm, la résolution en énergie est de 1 MeV

(FWHM) et l'intensité comprise entre 10

e

et 109 p/sec.

Les cibles ont une dimension de 4x8 mm et une épaisseur variant de 1 à 2 mm. Dans ces conditions 5 à B reactkns de "type" (p,2p) sont enregistrées par seconde avec un taux de coïncidences fortuites compris entre 5 et 12$.

RESULTATS

Les contraintes apportées dans le dépouillement (temps de vol, hauteur d'impulsion dans les scintilla- teurs, dimensions de la cible, cinématique de la reaction) permettent d'obtenir les sections efficaces des réactions

(p,2p) avec une contribution de Bruit de Fond inférieur à 5.10 . La résolution de l'appareillage est de 7 MeV -3 en énergie de liaison et de 15 MeV/c en moment (FWHM).

Les spectres d'énergie de liaison relatifs au Carbone sont représentés Fig.2. Aucune normalisation n'est introduite dans ces résultats. La sélection en moment permet de séparer les ondes S et P.

Tenant compte des angles solides, les distributions des moments q pour diverses énergies de liaison sont représentées Fig, 3 (Energies correspondant aux états

1 3

15— et 1F~ du Carbone).

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphyscol:1970261

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S e s s i o n 33

Des r é s u l t a t s p r é l i m i n a i r e s r e l a t i f s a u S i l i c i u m e t a u C a l c i u m s o n t r e p r é s e n t é s F i g . 4 e t F i g . 5.

Fig 2

/

unités arbitraires D i ~ l l l b u t l o n du moment O

l

Fig 3

120 lé0 160 IBO Mevk

I V .

calii"mL0 Spectre Energie de Liaison 155<0<12%71 i

L ' é t u d e d e s d i s t r i b u t i o n s e n moments p o u r une

é n e r g i e d e l i a i s o n d o n n é e p e r m e t d e d e d u i r e l ' a m p l i -

t u d e r e l a t i v e d e s o n d e s S,P,D. Nous p e n s o n s p o u v o i r

p r é c i s e r l a v a l e u r d e s é n e r g i e s de l i a o n p o u r l e s

c o u c h e s i n t é r i e u r e s d e s n o y a u x m e n t i o n n é s , E n f i n l a

s t a t i s t i q u e i m p o r t a n t e d e l ' e x p é r i e n c e n o u s p e r m e t t r a

d e p r é c i s e r l e s m é c a n i s m e s d e r e a c t i o n .

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