• Aucun résultat trouvé

Nuclear structure studies of microsecond isomers near A = 100

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Partager "Nuclear structure studies of microsecond isomers near A = 100"

Copied!
13
0
0

Texte intégral

(1)Nuclear structure studies of microsecond isomers near A = 100 J. Genevey, J.A. Pinston, G.S. Simpson, W. Urban. To cite this version: J. Genevey, J.A. Pinston, G.S. Simpson, W. Urban. Nuclear structure studies of microsecond isomers near A = 100. 6th International Conference on Dynamical Aspects of Nuclear Fission (DANF’06), Oct 2006, Smolenice Castle, Slovakia. pp.307-318. �in2p3-00113688�. HAL Id: in2p3-00113688 http://hal.in2p3.fr/in2p3-00113688 Submitted on 14 Nov 2006. HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published 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..

(2)  

(3) .       

(4)   . .     

(5)   

(6)             

(7)   

(8)  .  

(9)           !  "#$%   & "'  ()  

(10) *+ ',+,-   . "'

(11) -

(12) '  . /   

(13)  , 012 %3 $$%#4 . / .    !" # $ $ % &  &% ' &()  !  * ++ & ,!& ! &(#$  &(& &)  #  * -.   * /0 ! !  "  ! "!)

(14)     ,  $ !% ! ! !" )12  & ! & & %%1  * -3  &% ' &() 4   -3 & %#% 2 ##) $&%  $ % )&  &,  1 #  !1 0567  , $ % &  8 ! %%1%%  $ ! $& & % &%  &, !! "&  # $ % & ! &1&  ' &%  * /+ &() ! &(&1)!   " " & , %#% &() $(  ! # # ! 2 %  %# " & #"&   ! 1& % ! %%   &%   &% (&% ! %% &% &  & ! &(& &  * /61// ! )#"$ 9(%(" &% 2 %#& !  &() , (%% $ #&  "#"  1 ") )"  ! "&&( : &    ;# ( & !   6   &%< # (#&    # "%()% $ : &     ( ,! !# &(&  !

(15) == 5&$7. 5

(16) / > 2) &() !" )2.  . &).     

(17)                                                              !          "#         !    "$            %  &       !  '  (   !      !

(18) %   .

(19)  

(20) .       

(21)   . 6.      )* !    !    *      +, (    %    (          -      $.)--    %   #)$#  *## +,        % -/                            0  (    

(22) (             1     .        2   %    3# 4%        

(23)   5    !           (    %        6         7 %     0        (   2      ! !              "#

(24)   8  )9      )

(25)  8  *9.   !

(26)   "

(27) #.  :     !          

(28) 

(29)     8 9       '.  !  !  

(30)  

(31)   7  ;            !      7   89 !      6   7 !  

(32)   ! <                   7     !           *      2  %     )   5%  4   !  &  8:9       )  !           =

(33) % !  

(34) % !    % ! >   ?           !         !  ! % 8" +,9  ! 

(35)          @    (         $         !      6   7 !         -3   6     

(36)   8 9  7       !    A $   A )    %    %       %       -  !     8

(37) 9  . !     % (        !    %  B >       > %    5 %      %   0     !   

(38).

(39)  

(40) .       

(41)   . ?.      % !  +   %   % +     + 8 9   6      Æ  %        ) ?  - ?      +,   5,  % 0%  %             -         !     +      2 

(42)  %  0  !!  )"  !   

(43)        

(44) %  !. $ "   %&'(

(45) !. $ . 3000 2000 1000. Counts. 0 200. 400. 600. 200. 400. 600. 40. 20. 0. Channel. 4  57  %) ")(#  !  8 &%    #  5$7 )&)%&) ")(# % & ! ?. @  . !          $"         )  +,  C  (       " )     %    D )  ! !+ 

(46) %  #38)9  *#8)9 +,     !  * 0   C   !        !       !        -8)9           8 9  7     !    $"  !  C )   D  ! % +!   .

(47)  

(48) .       

(49)   . Counts. 0. 2000. 0. 600. 620. 640. 600. 620. 640. 600. 620. 640. 20000. 400. 20. 0. -20. -40. Channel. 4 6 &   & ! :  "   A   57 !    # 5$7 ! ,!  * 3- # )!& &% 5)7 !  8  #. A   !  C )  A       !   $"  !  C )  A       !   !  C )   !   %     !       

(50) %             A     !       *#      !    % 5            E  *  C *       !      F  !   !    % +!            )/"-       !

(51) %   % %  )      8 )9   **8"9 3"89  -38)39         F  %   !                               ! 7 (            % +%       %    8 )9      7           

(52)      % G %        %    !   !   2          %   F !   %         !     $)--  %       !     -                (   F    !+%  %.

(53)  

(54) .       

(55)   . -. 7            "      ;  !  :      3  1038.8. 54(10) ns 9/2+. 829.8. 526(13) ns 9/2+. 786.8 522.0. + 252.0 293(10) ns 7/2. E2 130.3 121.7 M1 121.7 0.. $ . +. 1/2 99 40Zr59. 4 ?. +. 3/2. 307.8. 170(10) ns. E2 140.8 167.0. +. 7/2. 3/2+. M1 167.0 1/2+. 0. 97 38Sr59. 1.4(2) µs (7/2 ) + 113.8 E2 81.7 (3/2 ) M1 113.8 0. (1/2+) +. 195.5. 95 36Kr59. B) )!#  !  '   &%  8  # .   "$ 

(56)  %  

(57)    E         "  !  %   % >%     !   :      ::    >  

(58)          !              H(            C -                  !  C "     %        D 3  !

(59) %        !  !         !       %     (    % #" +,   D  *" +,   E        8 )9   0     %     !     88 9 8  99  7   0  %          (          % ! % B2  %    

(60)     %        ! 

(61)  %

(62)    7                5         .

(63)  

(64) .       

(65)   . 50. 300.0. 240.3. 209.9. 100. 177.6. 92.8 116.8. Counts. 150. 122.0+123.5. /. Gate 461.6 keV. Gate 59.3 keV 495.2. 402.4. 366.8+369.2. 300.0. 240.3. 89.5 116.8. 40. 122.0+123.5 126.0 166.1. 0 80. 554.5. 461.6 495.2. 329.0. 276.3. 366.8+369.2. Gate 300.0 keV. 240.3 209.9. 59.3 38. 100. 89.5. 200. 122.0+123.5 148.8 166.1 177.6 185.4. 92.8. 300. 116.8. 0. 0 0. 50. 100. 150. 200. 250. 300. 350. 400. 450. 500. 550. 600. Eγ (keV). 4 0. 2#" .    )&)%&). &  $.            7                

(66)             2 

(67)  %    8 9   8  9. $$ . 0 ! 83 9       ** +,      7     $ 5     7      !   % (     !  

(68)    

(69)     6     

(70) %  % 5     %   !    %            %    %  

(71) %   %  

(72) % 7      % 

(73)          7 )          7    ! $ 8)9    ** +,     !     9 8  7    8   9          % %        )      "    !    %   !         %          !      7   (       

(74).

(75)  

(76) .       

(77)   . C. 1135. T 1/2 = 2.0 us. – (10 ). 40 E2. – (8 ). 1095.0. 122.0 – (7 ). 972.4. 300.0 E2. 177.6. 301.0. 794.8. – (6 ). 123.5 M1 – (5 ) 240.3 E2. 671.5. 116.8 M1 554.5. (4 – ). 209.90. 92.8 M1 (3 – ). 461.6. 369.2 405.5. 366.8. 329.0. 276.3 495.2 554.5 402.4 226.2 187.7 185.4. 461.6. 37. 148.9. 39. (4 – ). 166.1 126.1 89.5 M1+(E2) 59.3. 185.4. (3 – ). 148.8 (E2) 59.3 M1. 2–. g.s.. 96. Rb. 4 - B) )!#  ! 6+   # &  $ $&% & ! " & ,@ ! ,1&  &% !  #  ?- @ ! ! "!) )&:(& ,!  & $&% %" $ 0/+ @.            % 8 ** +,9   839  2  .              +!         

(78)   (                     .

(79)  

(80) .       

(81)   . 63. 0E 2. .. (17 – ). T1/2 = 1.9 |us. 6603.3 6540.3. 820.4. 952.1. (13 – ). 5719.9. (14 + ). 5588.5. 804.3. 834.6. (11 – ). 4915.6. (12 + ). 4753.9. (15 – ). 717.7 770.0 3983.9. (9 – ). 4197.9. (10 + ). 622.6 3575.3. 768.4 8+. 3215.5. 3064.1 776.0. 6+. 2490.1 647.0 1843.1 620.4. 511.9. 2799.3. 725.4. 4+. 1222.7. 2+. 853.4. 0+. (7 – ) 5– 5–. 1221.0. 1258.2 752.6 994.2 4+ 2047.2 203.6 1805.9 240.1 3– 583.2. 1222.7 0+. g.s. 98. Zr. 0. 50. 100. Mo. 150. L 65.4 (Mo) γ 65.4 (Mo). 1000. 107. K 65.4 (Mo). 2000. Kα (Mo+Tc). 3000. Kβ (Mo+Tc) L 30.1 γ 30.1 (Tc). Counts. 4 / B) )!#  ! 3 567   # $ % & ! " & ,@ ! .-?0 @ + $&%!% DE    &)(%%. 200 Channel. 4 C 5=7 ")(#  ! *+C  # $ % & ! " & 2"#& , "@ ) "&%  F1 &%  1 ,! ! $% "@  %(  )& & )& . ) " ('(( *

(82)  +   .   

(83)    5  !      )/)*      %   8  *39        .

(84)  

(85) .       

(86)   . 3 105. Mo ε2 = 0.32. γ=0°. γ = 17 ° 1770 21/2-. 1550 17/2. 1505 15/2+ 1453 13/2+. 1359 17/2. +. 1609 19/2. -. 1339 17/2. -. 1671 15/2. +. 1391 13/2. +. 1509 17/2. +. 1421 15/2. +. 1100 13/2. +. + 1220 15/2. 996. 11/2. 957. 9/2+. +. 926 13/2. 779 7/2 5/2+ 3/2+. 430. 1/2. +. +. 1/2 [411]. 13/2. 855. 13/2-. 662. 11/2-. 451. 9/2. +. 508. 9/2-. 270. 7/2+. 383 288. 7/25/2. 125. 5/2+. 11/2+. 670 545. 11/2 9/2. 350. +. +. 807. 564. 7/2. 75 0. 5/2+ + 3/2. 3/2 [411]. +. 5/2 [413]. 5/2 [532]. 7/2. +. + +. 5/2. 300. 3/2+. 242. -. 9/2. 426. +. 193. +. + 1023 11/2. +. +. +. 641 617 441. + 1215 15/2. 1069 15/2-. 1049 15/2+. +. 1/2+. +. 1/2. 863. 614. 11/2+. 9/2. -. 1135 17/2 13/2. 692. 11/2+ 9/2+ 7/2. +. 427. 7/2. +. 258. 5/2. +. 295. 138. 3/2. +. 3/2. +. 932. 475. +. 1253 19/2-. 150. 5/2. 15/2. 618. 13/2-. 374. 11/2-. +. 5/2+. +. -. 761. 237. 9/2-. 96. 7/2-. 0. 5/2. -. -. 5/2. 4 . ;)(%   ! ( $&% &   "#%   %#& +Æ &% CÆ  ")

(87)   ,! && ! ! & & ! 6 &% -6 %G &  !  , %#& .     ) 

(88)   !  % !                (    %           5    !        7   B   

(89) % ! 7 !     HIEG>05) % C  !   !    5 )-   5  !   !  %    

(90) %         7   B )"                  

(91)     7      '     ::    > C  3 !  8:9      3     (  0 !   -)         !+      %    )    (   %  )     ")       !        5   5 !   2     

(92)    5   +              )-  (             5   

(93) %  %   !       0DE5G )  C  #             !      5  C  $   5 0    % 7   (          .

(94)  

(95) .       

(96)   . + 107. Mo. EXPERIMENT. THEORY ε2 = 0.32. 1350 15/2. +. 1094 13/2. +. 1129 15/2. +. 817. 11/2. +. 816. 13/2. +. 584. 9/2. 567. 11/2. 384. 7/2. 336. 9/2. 225. 5/2. 110. 3/2. 150. 7/2. +. 1287. γ = 16.5°. 15/2. +. +. 1118 15/2. +. 65. 1/2. 13/2. 730. 11/2. 492. 9/2. 320. 7/2. 1/2. 820. 13/2. 567. 11/2. 341. 9/2. +. + +. +. +. +. +. 165. 5/2. 66. 3/2. 152. 7/2. +. 3/2. +. +. + +. 0. 420 ns +. +. 970. 5/2. +. 223 158. 3/2 + 1/2. 200 ns. +. +. 5/2 +. +. +. +. 0. 1/2. +. +. 3/2. 5/2. +. 5/2 +. 4 3 ;#" &  ! 2"#&   ! ! "  " $&% &.   ,! !.   

(97)            5        %    !  +%       *)    3Æ   !               !    !   %    C  

(98)    5       2            (                5 5   (    8  *)   ))Æ9 !        !    -   )3 0     %           % 

(99)   

(100)   5    !    

(101)         

(102)       % <  %     . %  

(103)                   0  !      !   %    

(104)   

(105)  1"$     ! !      (       ! ! <  !    E  !.

(106)  

(107) .       

(108)   .  $ . () !" & !. (). '. . 8 $  '  '   ). 33/ 3C 33 3. 3. +01+. +-1+C +C. ?/ ?C ?. 0+ ?. 0+ 06 06 0?. -3 -3 -3 -3 /+ /+ /61// /?1//0.  ++ &  . +6+ H I +6+H +6.1+?3 +6+H +?6H +0 +-H +?+H +0. + + + + + + 6+Æ CÆ 66Æ. +0+ +0+ +?. +?. +?.. 2 

(109)  %    8 9   8  9 %                         %        C                 (       C    5    (         0    % 7   (            5   5     

(110)             %           %                         !         5        )

(111)          5  %        

(112)  5              . .     

(113)            !"#$ % &     ' # ! ' #  ()* +,)), .  .!   /   01 +231- 1 . 4 ' #

(114)    +220- 0      5  !"#$  /6#  $   

(115)         % & & ' # ! 7     ,0 +,))0- * . 89:    5 ; )*01)0 +,))1- ( ;<  8 8 

(116)  ;  8  :  ;4  =  : > ##5 .   5 ; )(01, +,))0- ?    5         

(117)                + % #@# #&: ?23 02 ,))*3   ## & #:    : ' # #. .  . . . .

(118)  

(119) .       

(120)   . 6. %'1)$3?,?  03 ,))* 2   &  5     *? +,))0- )  5   8 =  ; =  >& &  A & 7     2 +,)))-   7    @ :  ' #  0( 132 +,))- ,  @B 7 &    = #   :   ! & 8 4 # % ;@ = @  8:

(121) 4 ?$1  23 ;7'  3$)2  0,1 1  5   :  >&    #  $  % 45# '     5 ; )1?1)3 +,))(- 0  /# 8 =   5    !"#$   % 45# &    5 ; )(?1), +,))*- *     5  >&  #   % 45#  8=  '  5 ; )(01,? +,))*- (  5 = %   8 =   =&#   &  >&  5 ; 3, +222- ?     & . #  5 ; )101,? +,))1- 3 ;      5 ; ,?,) +23)- 2    

(122)  4  5  :5  

(123)  &  >&  # % 45#   '   5 ;     & ,) 8 8     /  $4 < >:. 

(124)  ; >     :' # (1* +,))- ,     

(125)       &&      % &         7 49#! ' # ! &    5  ? +22(- ,,     ' # !   7 49#!  

(126)  ;  $           % & ;    .  ' ;  &  .!   5 ; 2 +22(- ,1 8 8  ; < 

(127)  ;   8  :   ;4  =  :  > #5 & .   5 ; )01? +,))0- ,0     ;

(128)   5  !#$  $   

(129)        % &  5 ;     & ,*    !#$     

(130)           % & & ' # !  5 ; ),?1), +,))*- ,(   & % :           . . . .  . . . . . . . . .  !   "   #    

(131)  ! $ % &! '() *& (++( , " - ,? < C     5 ; )001) +,))0-. .

(132)

Références

Documents relatifs

To test whether the vesicular pool of Atat1 promotes the acetyl- ation of -tubulin in MTs, we isolated subcellular fractions from newborn mouse cortices and then assessed

Néanmoins, la dualité des acides (Lewis et Bronsted) est un système dispendieux, dont le recyclage est une opération complexe et par conséquent difficilement applicable à

Cette mutation familiale du gène MME est une substitution d’une base guanine par une base adenine sur le chromosome 3q25.2, ce qui induit un remplacement d’un acide aminé cystéine

En ouvrant cette page avec Netscape composer, vous verrez que le cadre prévu pour accueillir le panoramique a une taille déterminée, choisie par les concepteurs des hyperpaysages

Chaque séance durera deux heures, mais dans la seconde, seule la première heure sera consacrée à l'expérimentation décrite ici ; durant la seconde, les élèves travailleront sur

A time-varying respiratory elastance model is developed with a negative elastic component (E demand ), to describe the driving pressure generated during a patient initiated

The aim of this study was to assess, in three experimental fields representative of the various topoclimatological zones of Luxembourg, the impact of timing of fungicide

Attention to a relation ontology [...] refocuses security discourses to better reflect and appreciate three forms of interconnection that are not sufficiently attended to