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ÉTUDE MICROSCOPIQUE DE LA TRIAXIALITÉ DES NOYAUX DE TRANSITION

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ÉTUDE MICROSCOPIQUE DE LA TRIAXIALITÉ

DES NOYAUX DE TRANSITION

M. Girod, B. Grammaticos

To cite this version:

(2)

JOURNAL DE PHYSIQUE Colloque C3, supplément au no 6 , Tome 39, Juin 1978, page C3-164

ÉTUDE MICROSCOPIQUE DE LA TRIAXIALITÉ DES NOYAUX DE TRANSITION

M. GIROD (*) et B. GRAMMATICOS (**)

(*) Service de Physique Nucléaire, Bruyères-le-Châtel, B.P. no 561, 92542 Montrouge Cedex, France (**) Service de Physique Théorique, CEN/Saclay, B.P. no 2, 91 190 Gif-sur-Yvette, France

L'existence de noyaux de forme triaxiale est encore un point mal éclairci. En effet, les calculs microscopiques [l] [2] prédisent le plus souvent des formes à symétrie axiale.

Au contraire, les calculs de Meyer-ter-Vehn [3] et Toki et Faessler [4] dans le modèle du rotateur

+

quasi-particule pour les noyaux pair- impair, prédisent l'existence d'un grand nombre de noyaux triaxiaux.

A la vue de ces résultats contradictoires, il nous a semblé intéressant de déterminer, par un calcul microscopique, la déformation de quelques noyaux présumés triaxiaux. Les résultats que nous présen- tons ont été obtenus par un calcul Hartree-Fock- Bogoliubov entièrement self consistent, utilisant l'interaction effective D l de Gogny [SI.

Les paramètres de déformation

P

et y des 5 noyaux étudiés sont donnés dans le tableau 1. Seuls le 134Ce et le lS6W ont une déformation triaxiale non nulle, le 132Ba est axial alors que le 74Ge et le 76Se sont trouvés tous les deux sphériques. Ce dernier résultat est dû aux effets d'appariement. Les trois noyaux déformés, 132Ba, 134Ce, Is6W sont caractérisés

TABLEAU 1

par une grande mollesse dans la direction y. La colonne 3 du tableau donne la différence d'énergie entre le minimum axial ( y = 0°) et une forme triaxiale ( y = 30°) à

P

constant. Ces différences d'énergie sont relativement faibles et il est peu probable que l'on puisse assimiler ces noyaux à des rotateurs rigides. Cependant il est connu que pour la descrip- tion des n o y a u mous, le modèle dynamique du vibrateur-rotateur donne des résultats comparables à

ceux obtenus avec le rotateur rigide, pour le spectre d'excitation des noyaux pair-pair. Les déformations déduites des spectres expérimentaux dans les références [3] et [4] correspondraient alors à des déformations dynamiques du noyau pair-pair.

Bibliographie

[1] KUMAR, K., BARANGER, M., Nucl. Phys. Al10 (1968) 529. [5] GOGNY, D. in Nuclear Self Consistent Fields Trieste, 1975. [2] GOTZ, U., PAULI, H. C . , ALDER, K., JUNKER, K., Nucl. Phys. [6] ARDOIN, D . , TAMISIER, R., VERGNES, M., ROTBARD, G.,

A 192 (1972) 1. KALIFA, J., BERRIER, G., GRAMMATEOS, B., Phys. Reu.

[3] MEYER-TERN-VEHN, J., Nucl. Phys. A 249 (1975) 141. Cl2 (1975) 1745.

[4] TOKI, H., FAESSLER, A., Z. Phys. A 276 (1976) 35 et Phys. L7] GRAMMA?rCos, B., non publiés. Lett. 63B (1976) 121.

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