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Distributions angulaires des protons de la réaction 24Mg(d,p) 25Mg

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Academic year: 2021

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HAL Id: jpa-00235762

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00235762

Submitted on 1 Jan 1958

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Distributions angulaires des protons de la réaction 24Mg(d,p) 25Mg

G.R. Bishop, P. Demay, F. Demichelis

To cite this version:

G.R. Bishop, P. Demay, F. Demichelis. Distributions angulaires des protons de la réaction 24Mg(d,p)

25Mg. J. Phys. Radium, 1958, 19 (1), pp.46-46. �10.1051/jphysrad:0195800190104600�. �jpa-

00235762�

(2)

46.

DISTRIBUTIONS ANGULAIRES DES PROTONS DE LA RÉACTION 24Mg(d,p)25Mg

Par G. R. BISHOP, P. DEMAY et F. DEMICHELIS,

École Normale Supérieure, Laboratoire de Physique.

Résumé. - On a mesuré les distributions angulaires des protons de la réaction 24Mg(d, p) 25Mg,

pour des énergies de bombardement de 1 MeV à 2 MeV. La courbe d’excitation montre des réso-

nances attribuables à la formation du noyau composé 26Al. Les résultats montrent que la réaction

a lieu pour ces énergies avec des contributions du stripping et de la formation de noyau composé.

Abstract.

2014

We have measured the angular distributions of the proton groups resulting from

the reaction 24Mg(d, p)25Mg for bombarding energies between 1 and 2 MeV. The results show that both stripping and compound nucleus formation contribute to the reaction. Formation of the compound nucleus 26Al is confirmed by an excitation curve which shows distinct resonances.

LE JOURNAL DE PHYSIQUE ET LE RADIUM TOME 19, JANVIER 1958,

Les distributions angulaires des protons de la

réaction 24Mg(d,p)25Mg ont été étudiées par Holt et Marsham [1] pour une énergie de bombar- dement de 8 MeV. Ces auteurs ont analysé ces

résultats par la théorie de stripping. Cette analyse

ne permet pas de fixer les spins des niveaux du noyau résiduel 25Mg de façon univoque sauf si le

neutron est capté avec un moment angulaire orbi-

tal de 1 = 0. Le noyau miroir 25A1 a été étudié par la réaction 24Mg(p,y)25AI à différentes réso-

nances et les auteurs (Litherland et al [2]) ont pu déterminer les spins et parités des niveaux. Ils ont

interprété leurs résultats en groupant les niveaux

en quatre bandes de rotation. Les premiers termes

de ces bandes sont correctement donnés par le modèle de Nilsson qui a étudié les états de liaison de nucléons individuels dans un noyau déformé.

Le même modèle doit s’appliquer au cas du 25Mg,

et par conséquent il nous a semblé intéressant

d’essayer de déterminer les spins des niveaux par

une corrélation angulaire (d, py). La théorie des corrélations (d, py) ne peut s’appliquer qu’aux

réactions stripping produites avec une énergie de

bombardement supérieure à la barrière coulom- bienne, ce qui n’était pas le cas avec nos expé-

riences. Il nous a fallu déterminer d’abord quelles

étaient les contributions respectives du stripping

et de la formation de noyau composé. Pour cela

nous avons mesuré les distributions angulaires des

groupes de protons correspondant aux niveaux du 25Mg, en fonction de l’énergie de bombardement.

Nous avons bombardé une cible de magnésium

naturel avec un faisceau de deutons accélérés par notre Van de Graaff à des énergies croissant pro-

gressivement, de 1 MeV à 2 MeV. Les protons produits traversaient une fenêtre d’aluminium et étaient détectés par un cristal mince de NaI(TI) (6/10 mm), couplé avec un photomultiplicateur.

Les impulsions éaient amplifiées et examinées

avec un analyseur multicanaux Sun vie. Le pouvoir

de résolution était 2,5 % pour des protons de 5 MeV d’énergie. Avec ces conditions expérimentales on a

pu séparer facilement les différents groupes de pro-

tons jusqu’au sixième état excité, et mesurer leurs

distributions angulaires autour du faisceau incident.

La première série de mesures a été faite avec une

cible de 960 microgrammes/cm2 (qui correspondait

à 180 keV pour Ed = 2 MeV), et pour Ed = 1, - 1,2 - 1,5 - 1,8

-

2,0 MeV. Les distributions obtenues montrent en général les caractéristiques

du stripping et l’importance croissante de ce

stripping avec l’augmentation de l’énergie Ed. Mais

le stripping seul ne suffit pas pour interpréter en

détail ces distributions. En particulier certaines présentent une symétrie par rapport au plan per-

pendicul aire au faisceau incident, ce qui est caracté- ristique pour la formation de noyau composé.

La deuxième série de mesures a été faite avec une cible mince (10 + 2 keV). Nous avons mesuré

une courbe d’excitation, pour chaque groupe de protons, pour Ed = 1 MeV à Ed = 2 MeV. Cette courbe montre des résonances qui correspondent à

la formation de niveaux excités dans 2g.Al, et nous

avons mesuré les distributions angulaires aux

maxima de certaines de ces résonances.

Nous pouvons déduire de ces résultats que la réaction pour nos énergies a lieu avec des contri- butions du stripping et de la formation de noyau

composé. L’interprétation quantitative de ces expériences n’est pas déterminée, mais , nous

pouvons cependant donner les conclusions quali-

tatives suivantes. Les premières découlent des

mesures effectuées avec la cible épaisse : inter-

action du proton avec le noyau résiduel ; section

efficace de la réaction en accord avec le stripping

si on lui soustrait un fond isotrope attribué à la

formation du noyau composé.

Les mesures avec la cible mince ont permis de

déterminer les positions de niveaux, ou de groupes de niveaux ayant les mêmes spms et parités,

dans 28A1. La courbe d’excitation montre aussi que les résonances observées ont lieu pour certains groupes de protons et non pas poar les autres, ce

que l’on peut expliquer en considérant les spins des

états finals et les pénétrabilités des protons

sortants.

RÉFÉRENCES [1] HOLT (J.) et MARSHAM (N.), Proc. Phys. Soc., London,

1953, A 66, 258.

[2] LITHERLAND (A. E.), PAUL (E. B.), BARTHOLOMEW

(G. A.) et GOVE (H. E.), Phys. Rev., 1956, 102, 208.

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphysrad:0195800190104600

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