• Aucun résultat trouvé

Courbes relatives aux chocs entre neutrons et protons

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Partager "Courbes relatives aux chocs entre neutrons et protons"

Copied!
3
0
0

Texte intégral

(1)

HAL Id: jpa-00233207

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00233207

Submitted on 1 Jan 1934

HAL is a multi-disciplinary open access

archive for the deposit and dissemination of

sci-entific research documents, whether they are

pub-lished or not. The documents may come from

teaching and research institutions in France or

abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est

destinée au dépôt et à la diffusion de documents

scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,

émanant des établissements d’enseignement et de

recherche français ou étrangers, des laboratoires

publics ou privés.

Courbes relatives aux chocs entre neutrons et protons

G. Monod-Herzen

To cite this version:

(2)

COURBES RELATIVES

AUX

CHOCS ENTRE NEUTRONS

ET PROTONS

Par G. MONOD-HERZEN.

Faculté des Sciences de

Paris,

Laboratoire de Chimie

physique.

Sommaire. 2014 Les protons projetés par choc d’un neutron sont de deux sortes : les lents et les rapides.

La répartition des protons de chaque sorte suivant l’angle de leur direction avec celle du neutron incident est déterminée par étude de 6 000 photographies.

Pour les protons rapides elle est symétrique avec maximum à 45°. Pour les lents elle est dissymé-trique, avec maximum à 70°, l’angle de bipartition étant 54°

1. Méthode

expérimentale. -

Les courbes

jointes

à ces notes concernent les chocs des neutrons et des

protons.

Les mesures

qui

ont

permis

de les établir ont l

été faites au moyen d’un

appareil

de Wilson de 10 cm

de diamètre sous la forme

perfectionnée

par Pierre

Auger.

Le nombre total des

paires

de clichés utilisées est de six mille.

2. Protons lents et

protons

rapides.

- Les

trajec-toires des

protons projetés

par le choc des neutrons

(1)

se

présentent

sur les clichés sous deux

aspects :

a)

Des

lignes

fines,

barbelées par des

rayons ~,

tra-versant toute la chambre. Leur

origine

est

parfois

dans

le gaz

(dans

15 pour ~100 des cas

environ).

Fig. i. -

Répartition du nombre des protons de recul

en fonction de leur direction d’émission, pour 85 protons rapides.

b)

Des traits assez

forts,

sans rayons

c,

dont

l’origine

et

l’extrémité

sont dans le gaz.

(1) P. AUGER. Journal de t. 4, p. 719, décembre 1933.

Seuls les rayons

pouvant

être

rangés

sans hésitation

dans l’une de ces deux

catégories

ont été retenus. Ceux

qui correspondent

au

premier

groupe sont

désignés

comme

protons

rapides,

ceux du second groupe comme

protons

lents. Ces deux groupes sont

d’importances

sensiblement

égales

avec le

montage

utilisé.

,

Les directions d’émission sont caractérisées

par l’angle

compris

entre une droite

joignant

le centre de la source

à l’extrémité de la

trajectoire

la

plus rapprochée

de la

source et cette

trajectoire.

C’est admettre que tous les

protons

de recul

s’éloignentdela

source. Doncon

néglige

la diffusion des

neutrons,

qui joue

un rôle

certain,

surtout en ce

qui

concerne les

protons

de reculs

lents,

et dont l’effet est sans doigte d’étaler les

répartitions.

3. Les

protons

rapides. -

La

figure

1 donne la

répartition

du nombre des

protons

de recul

rapides

en fonction de leur direction d’émission.

Fig. 2. - Courbe

intégrale de la répartition dn nombre des protons rapides en fonclion de teur direction d’émission.

La numération a été faite cIe 10° en

10°,

une

pre-mière fois à

partir

0°,

une seconde fois à

partir

de 5°. Les moyennes

graphiques

des

points

ainsi obtenus

sont

portées

sur la

figure.

L’intégrale

de cette

répartition

est donnée

figure

2.

(3)

96

Oïl voit que le maximum de la

répartition

donnée

figure

1

correspond

à 45° et que la courbe

représenta-tive est sensiblement

symétrique, l’angle

de

bipartition

étant

de 41°,

qui

diffère de

l’angle correspondant

au

maximum de

4°,

quantité

à

peine

égale

à la valeur de l’erreur

relative,

qui

est de ~10 pour 100

(1).

4. Les

protons

lents. -Les

figures

3 est 4

donnent,

pour des

protons

de recul

lents,

la

répartition

du nombre en fonction de la direction d’émission et son

intégrale.

Fig. 3. - Répartition du nombre des

protons de recul

en fonction de leur direction d’émission, pour 100 protons lents.

Ici la courbe est franchement

dissymétrique,

le maxi-mum

correspondant

à 70° alors que

l’angle

de

biparti-tion n’est que de 54°.

La

figure 5

donne la

répartition

du nombre des

tra-jectoires

de recul en fonction de leur

longueur,

rame-née aux conditions normales. L’ensemble de la courbe (i) Ces résultats sont confirmés par un travail de L. MEITNER et K. PHiLipp paru dans le Z.

Physik,

t.

87,

p. 484.

est fortement

dissymétrique

avec un maximum pour

3,4

mm, ce

qui

justifie

la distinction établie entre les

protons

rapides

et les

protons

lents.

Fig. 4. - Courbe

intégrale de la répartition du nombre des protons lents en fonction de leur direction d’émission.

Fig 5. -

Répartition du nombre des protons de recul en fonction de leur parcours 1 cm = 1 mm de parcours dans H normal

pour 82 protons lents.

5. Conclusion. - Ces courbes sont données avec une erreur relative moyenne de 10 pour 100. Des

expé-riences sont en cours relatives aux rayons de recul

de

longueur

inférieure à 1 mm ou

supérieure

à 15 mm,

ainsi

qu’aux

vérifications des

conséquences

théoriques

pouvant

lier entre eux ces

premiers

résultats.

Références

Documents relatifs

Ceci nous a permis de donner un ordre de grandeur de la durée de vie du 8Be* dans ses différents états et d'obtenir certains résultats sur la structure du 12C excité dans

Il est composé d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. Le noyau est formé de nucléons : protons et neutrons. Dans un atome, il y a autant de charges

Leur comparaison (Table 2) avec les résultats obtenus à partir des énergies Coulombienne montrent que ces deux méthodes sont maintenant en accord l'une avec l'autre.. Par

Mesure de la perte d’énergie de protons rapides dans un plasma froid..

comme indiqué plus haut, on compte pour un nombre défini de protons incidents, avec la cible CH2 et ensuite la cible C, les quantités suivantes :. N23 = Nombre

1o La polarisation du faisceau est transversale et celle de la cible lui’est parallèle ; on’observe dans le plan perpendiculaire pour avoir le coefficients. A1I1I(6)

Dans ce travail dont nous présentons ici les résultats, nous avons complété nos mesures de section efficace de diffusion protons-protons à.. 155 MeV [1] en les

de la distribution en quantité de mouvement des protons-cibles, les résultats sont en accord avec.. le mécanisme de diffusion