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RECHERCHE D'UNE STRUCTURE INTERMÉDIAIRE DANS LES NOYAUX DE A MOYEN

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Academic year: 2021

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HAL Id: jpa-00213512

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00213512

Submitted on 1 Jan 1968

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RECHERCHE D’UNE STRUCTURE

INTERMÉDIAIRE DANS LES NOYAUX DE A MOYEN

J. Cabe, M. Laurat, P. Yvon, G. Bardolle

To cite this version:

J. Cabe, M. Laurat, P. Yvon, G. Bardolle. RECHERCHE D’UNE STRUCTURE INTERMÉDIAIRE DANS LES NOYAUX DE A MOYEN. Journal de Physique Colloques, 1968, 29 (C1), pp.C1-199-C1- 202. �10.1051/jphyscol:1968178�. �jpa-00213512�

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Chasman et al. [ l ] pour les niveaux à 253 et 131 keV respectivement, mais ces solutions ne sont pas uniques.

La valeur b = 5 a été indiquée [7,8] également par I'étude des réactions 49Ti(t, 2) et 'OTi(d, E ) .

D'autres expériences sont en cours, dans le but de préciser les moments angulaires des niveaux du 4 8 S ~ . Ceci est particulièrement intéressant [7] pour I'étude du couplage des particules dans la couche f712.

Références

[l] CHASMAN (C.), JONES (K. W.) et RISTINEN (R. A.), Phys. Rev., 1965, 140, 212.

[21 VAN NOUIJEN (B.), VAN KRUGTEN (H.), LOURENS (W.) et VAN DER KRAAN ( A . M.), NUCI. Physics, 1966, 84, 350.

[3] SCHULZ (N.), Ann. Physique, 1967, 2, 81.

[4] LITHERLAND (A. E.) et FERGUSON (A. J.), Can. J. Phy- sics, 1961, 39, 788.

[5] POLETTI (A. R.) et WARBURTON (E. K.), Phys. Rev., 1965, 137, B 595.

[6] PRONKO (J. G.), OLSEN (W. C.) et SAMPLE (J. T.), Nucl.

Physics, 1966, 83, 321.

[7] SCHWARTZ (J. J.), Phys. Rev. Lett., 1967, 18, 174.

[8] GROTOWSKI (K.), WIKTOR (S.) et PELLEGR~N~ (F.), Nuovo Cim., 1967, 47 B, 255.

RECHERCHE D'UNE STRUCTURE INTERMÉDIAIRE DANS LES NOYAUX DE A MOYEN

C. E. A., Centre d'Etudes de Bruyères-Le-Châtel

Résumé. - L'étude de la section efficace totale neutronique des noyaux d'un nombre de neu- trons voisin de 28 : 51V, 52Cr, 55Mn, 56Fe, 59C0, entre 0,s et 1,2 MeV montre l'existence d'une structure intermédiaire sous-jacente aux résonances du noyau composé pour le vanadium et.le fer.

Abstract. - This study of the neutron total cross section between 0.5 and 1.2 MeV for nuclei in which the neutron number lies close to 28 : 51V, 52Cr, 55Mn, 56Fe, 59C0, shows the presence of gross structure in the excitation function underlying the compound nucleus resonances for vanadium and iron.

1. Introduction. - Les premiers calculs effectués par Block et Feshbach [ l ] d'une part, Shakin [2] d'au- tre part sur la base d'excitations 2 particules 1 trou, ont permis de prédire l'existence d'une structure d'une largeur de 100 à 300 keV intermédiaire entre celle du modèle optique et celle du noyau composé. Plus récemment Mahaux et Weidenmuller [3] ont étudié les relations existant entre un état intermédiaire et sa structure fine, due aux excitations plus compliquées qui lui sont couplées. Ces résultats ont montré I'in- térêt des sections efficaces totales neutroniques pour des noyaux proches des couches fermées. Les calculs ayant Cté effectués dans le cas où la seule voie ouverte considérée était la diffusion élastique, les mesures de a, aux environs de 1 MeV représentent le plus souvent cette section élastique.

Dans ce but nous avons étudié les noyaux "V, '*Cr, 55Mn, 56Fe et 5 9 ~ o dont le nombre de neutrons est voisin de 28 (couche f f fermée) avec des neutrons d'énergie comprise entre 0,4 .et 1,2 MeV. La disper- sion en énergie des neutrons incidents étant de 3 à

4 keV, nous avons pu résoudre convenablement la structure fine. La recherche des états intermédiaires s'est faite en effectuant des moyennes de la section efficace mesurée sur des intervalles d'énergie que nous avons fait varier entre 20 et 300 keV. La présence d'une structure intermédiaire doit se traduire par de larges résonances qui doivent se conserver en position, en largeur et en amplitude, pour des A E différents.

2. Résultats expérimentaux. - La valeur de la section efficace totale a, se déduit de la mesure du coefficient de transmisssion d'un échantillon du corps étudié. Les mesures sont corrigées du bruit de fond et de la contribution de diffusion élastique aux petits angles. L'erreur est inférieure à 3 %.

a) CHROME-52 (2 = 24 ; N = 28) 1 = O. - L'échan- tillon utilisé contenait 84 % de 52Cr. L,es pics de struc- ture fine sont peu nombreux relativement à "V, mais leur largeur est plus grande (15 à 20 keV) figure 1.

Les résonances à 755 keV, 875 keV et 902 keV sont sufisamment séparées pour permettre la determination

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphyscol:1968178

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de leur spin [4]. Ce noyau est voisin du vanadium (même nombre de neutrons, un proton en plus), con- trairement à ce dernier la section efficace moyennée varie de façon incohérente avec AE, tant en ce qui concerne l'abscisse que l'amplitude des extrémums.

b) FER-56 (Z = 26 ; N = 30) 1 = 0. - NOS résultats sont reportés sur la figure 2. Les valeurs moyennes de la section efficace montrent des oscillations de grande amplitude (2 barns) d'une largeur de 150 keV

aux angles de 900 et 550 qui annulent respectivement les polynômes de Legendre d'ordre 1 et 2 ainsi que trois distributions angulaires aux énergies de 685 keV, 755 keV et 845 keV avec une dispersion en énergie de 70 keV de façon à recouvrir un grand nombre de pics de structure fine. Les résultats sont présentés sur la figure 3. Nous donnons une discussion de I'en- semble de ces résultats ainsi que de ceux concernant 51V, 55Mn et 59Co dans les références [5] et [ 6 ] . qui se conservent pour des AE variant de 60 keV à Conclusion. - Il semble bien qu'il ne soit pas 200 keV. Nous avons mesuré de plus deux courbes possible de proposer une interprétation simple de d'excitation de la section efficace de diffusion élastique l'ensemble des résultats obtenus pour ces corps de A

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moyen. Cependant l'expérience montre qu'il existe une structure intermédiaire très marquée dans le cas d u vanadium e t du fer, les mesures différentielles

font apparaître un maximum à la même énergie que celui obtenu dans les moyennes. La recherche de données moins complexes sur les états intermédiaires doit être possible pour des corps plus légers. Dans ce but nous avons commencé l'étude de "Al [7] d e 28Si [SI de 31P [9] et d e 32S [IO].

Nous remercions le Professeur Deconninck pour les conseils qu'il nous a prodigués, ainsi que pour son aimable accueil à l'université de Louvain où une partie d e ce travail a été réalisée.

Nos remerciements vont aussi aux Professeurs Cindro et Ambrosino pour les discussions et cornmen- taires fructueux.

Bibliographie

[l] BLOCK (B.), FESBACH (H.), Ann. Physics, 1963, 23, 47.

[î] S I ~ A K I N (C.), Ann. Physics, 1963, 1, 373.

[3] MAHAUX (C.), WEIDENMULLER (H. A.), Communica- tion privée.

[4] CABE (J.), LAURAT (M.), YVON (P.), C. R. Acad. Sci., 1964, 258, 1478.

[5] CABE (J.), LAUKAT (hl.), YVON (P.), BAKDOLLE (G.), Nuclear Physics, 1967, A. 102, 92-104.

[6] CABE (J.), Thèse de Doctorat &-Sciences Physiques Université de Paris, Juin 1967, Rapport C. E. A.

3 279.

.

[7] CABE (J.), LAURAT (M.), YVON (P.), J. Physique,, 1966, 27. 755.

[8] CABE (j.), LAURAT (M.), YVON (P.), C. R. Acad. Sci., 1964, 259,4616.

[9] CABE (J.), LAURAT (M.), YVON (P.), C. R. Acad. Sci., 1963, 257, 1073.

[IO] CABE (J.), LAURAT (M.), YVON (P.), E. A. N. D. C.-49 (L), 1964 ; B. N. L 325 Second Edition, 1964.

Références

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